JP5312734B2 - 移動通信端末 - Google Patents

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Description

本発明は、移動通信端末、移動通信システム及び基地局、並びにこれらにより使用される通信方法に関する。詳しくは、移動通信端末が、上りトラフィックの送信に先立って、無線リソースの予約要求信号を基地局に送信するランダムアクセス方式を採用する移動通信システム、並びにこのような移動通信システムに使用される移動通信端末、基地局及び通信方法に関する。
図1に、3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化されている移動通信システムであるUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の構成を示す。無線通信システム1は、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)と呼ばれる無線アクセスネットワークN1と、無線アクセスネットワークN1及び公衆電話網N3を接続し無線交換サービスを提供する回線交換コア・ネットワークN2と、無線アクセスネットワークN1及びインターネットプロトコル(IP)ネットワークN5を接続しパケット交換サービスを提供するパケット交換コア・ネットワークN4から構成されている。
無線アクセスネットワークN1は、基地局BSと、これを制御する無線基地局制御装置2(RNC:Radio Network Controller)とから構成されており、移動通信端末UEと上記コア・ネットワークN2及びN4との間で音声やパケットなどのユーザ情報を転送し、またその通信に必要な無線リソースを割り当てる役割を担う。
回線交換コア・ネットワークN2は、移動交換局(MSC: Mobile Switching Center)3と、関門移動交換局(GMSC: Gateway Mobile Switching Center)4とから構成されており、回線交換接続によって端末間に通話回線を設ける役割を担う。
パケット交換コア・ネットワークN4は、パケット交換ドメインにアクセスしている移動通信端末UEの位置を把握し、後述するパケット・ゲートウェイ・ノード6と無線アクセスネットワークN1との間でユーザ・トラフィックの転送を行うパケット・アクセス制御ノード(SGSN: Serving GPRS Support Node)5と、移動通信端末UEからの接続要求に従って、移動通信システム1と外部IPネットワークN5との接続を制御するパケット・ゲートウェイ・ノード(GGSN: Gateway GPRS Support Node)6とから構成されており、移動通信端末UE同士のIP接続や移動通信端末UEと外部IPネットワークとの間のIP接続を行う。
その他、無線通信システム1には、ユーザの加入情報を保持するホーム・ロケーション・レジスタ7(HLR: Home Location Register)や、認証及び秘匿情報の管理並びに認証処理を行う認証センタ(AUC: Authentication Center)8が設けられる。
3GPP TS 25.813 (3rd Generation Partnership Project: Technical Specification Group Radio Access Network ; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and ; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Radio interface protocol aspects) V 7.0.0 (2006年6月) 3GPP TS 25.814 (3rd Generation Partnership Project: Technical Specification Group Radio Access Network Physical layer aspects for Universal Terrestrial Radio Access(UTRA);) V 7.0.0 (2006年6月)
移動通信端末UEが待機状態から発呼状態に移る場合等の、移動通信端末UEから基地局BSへの上りトラフィック、すなわち上り方向の送信データが存在し、かつそのための上り方向送信チャネルがまだ確立されていない場合には、移動通信端末UEは何らかの手段により上りトラフィックがあることを基地局BSに知らせる必要がある。
上りトラフィックがあることを移動通信端末UEが基地局BSに知らせるために、ランダムアクセス方式が従来から用いられている。この方式では、移動通信端末UEは、基地局BSへ上りトラフィックの送信を行う前に、上りトラフィックの送信に使用するための無線リソースを予約するための予約要求信号を基地局BSに送信する。
図2の(A)及び図2の(B)は、従来のランダムアクセス方式による上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約方法の説明図である。図2の(A)は移動通信端末UEから基地局BSへ送信される上り方向の信号のタイムチャートを示し、図2の(B)は基地局BSから移動通信端末UEへ送信される下り方向の信号のタイムチャートを示す。
時刻t0において上りトラフィックが発生すると、移動通信端末UEは、時刻t1において、この上りトラフィックを送信するために使用する無線リソースの予約を要求する予約要求信号を基地局BSへ送信する。
基地局BSは、予約要求信号を受信すると、移動通信端末UEに対して上りトラフィックを送信するための無線リソースを割り当る。基地局BSは、例えば移動通信端末UEが上りトラフィックを送信するために使用する送信時間、搬送周波数及び拡散コードなど決定することによって、移動通信端末UEに対して無線リソースを割り当る。
そして、時刻t2において移動通信端末UEに上りトラフィックの送信を許可する送信許可信号を送信する。送信許可信号を受信した移動通信端末UEは、時刻t3において上りトラフィックの送信を開始する。
従来の方式では、移動通信端末UEは、全ての移動通信端末に共通のチャネルを使用して予約要求信号を送信していた。このため複数の移動通信端末が同時期に予約要求信号を送信すると、予約要求信号同士が衝突し基地局BSに受信されない問題があった。この様子を図3の(A)〜図3の(C)を参照して説明する。図3の(A)及び図3の(B)は、互いに異なる移動通信端末UE1及びU2から基地局BSへ送信される上り方向の信号のタイムチャートを示し、図3の(C)は基地局BSから移動通信端末UE1へ送信される下り方向の信号のタイムチャートを示す。
時刻t1において、複数の移動通信端末UE1及びUE2が同時に予約要求信号を送信すると、これら予約要求信号同士が互いに衝突するために基地局BSに受信されない。このため移動通信端末UE1は、本来送信できるはずであった時刻t2において上りトラフィックを基地局BSに送信することができなくなる。その後に移動通信端末UE1は、時刻t3において予約要求信号を再送信し、時刻t4において送信許可信号を受信することによって上りトラフィックを送信できるようになるが、上りトラフィックの送信時期は時刻t5となり、本来送信できたはずの時刻t2よりも遅延する。
移動通信端末UEから基地局BSへ予約要求信号を送信するために利用できる無線リソースを増やせば、複数の移動通信端末UEからの予約要求信号同士が衝突する確率を減らして、上述のような遅延を低減することができる。しかし、予約要求信号送信用の無線リソースを増加させると、上りトラフィックの送信用に割り当て可能な無線リソースが圧迫され減少するという問題が生じる。その理由を図4を参照して説明する。
図4は、移動通信端末UEから基地局BSへ送信される上り方向の信号に対する無線リソースの配分例を示す図であり、図4に示す例では、移動通信端末UEは、基地局BSへ、下り品質情報(CQI)や上りパイロット信号といった制御情報と、予約要求信号と、上りトラフィックを送信し、説明の簡単のため、移動通信端末UEは時分割多重によって、すなわち各信号の送信時刻を異ならしめることによって、これら各信号に無線リソースを割り当てているものとする。
1つの多重化周期内、すなわち時分割多重された1組のデータが送信される送信時間内には、下り品質情報及び上りパイロット信号を送信するための制御情報用領域と、予約要求信号を送信するための予約要求信号用領域と、トラフィックを送信するためのトラフィック用領域が設けられる。
ここで、下り品質情報とは、基地局BSから移動通信端末UEへと信号が伝送される下り方向の回線であるダウンリンクの回線品質を示す情報であり、移動通信端末UEは、共通パイロットチャネルを介して基地局BSから送信される下りパイロット信号を受信しダウンリンク伝搬路の回線品質を測定し、この結果を下り品質情報として基地局BSに送信する。
また、上りパイロット信号とは、基地局BSが、移動通信端末UEから基地局BSへと信号が伝送される上り方向の回線であるアップリンクの回線品質を測定するためパイロット信号である。
これら、下り品質情報及び上りパイロット信号は、各移動通信端末UEから基地局BSへと個別に送信する必要があるため、制御情報用領域の大きさは、基地局BSに同時接続できる移動通信端末UEの数に応じて決定される。図4の例では4つの移動通信端末UEの間で異なるタイミングで下り品質情報及び上りパイロット信号を送信できるように、制御情報用領域の大きさが決定されている。
制御情報用領域の大きさを一定とすると、図4から明らかなとおり、予約要求信号を送信するために利用する無線リソースを増やせば、上りトラフィックの送信用に割り当て可能な無線リソースが圧迫され、減少することが分かる。また、上りトラフィックの送信用に割り当てる無線リソースを増加させれば、予約要求信号を送信するために利用できる無線リソースが減り、複数の移動通信端末からの予約要求信号同士が衝突する確率が高くなることも分かる。
上記問題点に鑑み、本発明は、上りトラフィックの送信に先立って、無線リソースの予約要求信号を基地局に送信するランダムアクセス方式を採用する移動通信システムにおいて、上りトラフィックの送信のために割り当てることができる無線リソースを圧迫することなく、移動通信端末間に生じる予約要求信号同士の衝突を防止することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明では、移動通信端末が所定の待機状態にあるときに、移動通信端末から基地局へと所定の制御情報を送信するために移動通信端末に割り当てられた無線リソースを用いて、予約要求信号を送信する。
予約要求信号を、移動通信端末毎に割り当てられた無線リソースを用いて送信するため、異なる移動通信端末間で予約要求信号が衝突することが無くなる。
また、予約要求信号を送信するための専用の無線リソースを割り当てる必要が無くなるため、上りトラフィックの送信のために割り当てることができる無線リソースを圧迫することもない。
本発明の1つの形態によれば、移動通信端末から基地局への上りトラフィックの送信に先立って、移動通信端末が基地局に対して上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約要求信号を送信し、かつ移動通信端末は、所定の待機状態にあるとき所定の制御信号を基地局に間欠的に送信する移動通信システムが提供される。この移動通信システムでは、移動通信端末が所定の制御信号を送信するために移動通信端末に割り当てられた無線リソースを用いて、予約要求信号を送信する。
このような移動通信端末は、例えば、所定の制御信号を送信するために移動通信端末に割り当てられた無線リソースを介して信号を送信する送信部と、上りトラフィックが発生したとき上記割り当てられた無線リソースを介して送信する信号を、所定の制御信号から予約要求信号へと切り替える信号切替部と、を備えるように構成することができる。
また、移動通信端末に、上りトラフィックが発生したとき、所定の制御信号を上りトラフィックに含める信号多重部を設けてもよい。
移動通信端末に割り当てる上記の無線リソースとして、例えば、複数の移動通信端末に共通の上り方向チャネルの無線リソースを送信時期、周波数及び拡散符号の少なくとも1つを変えて複数の移動通信端末に割り当てた上り方向共有制御チャネルを採用してもよく、または複数の移動通信端末毎に割り当てられた上り方向個別制御チャネルを採用してもよい。
所定の制御信号は、移動通信端末における測定により得られたダウンリンクの回線品質を示す下り品質情報としてよい。
基地局は、例えば、移動通信端末から送信された予約要求信号を検出する予約要求信号検出部と、予約要求信号を検出したとき上りトラフィックの送信許可信号を移動通信端末へ送信する送信部と、を備えるように構成することができる。
さらに基地局に、移動通信端末から受信した下り品質情報を記憶する記憶部と、記憶部に記憶された、直近に受信した下り品質情報に応じて、所定の決定方法に従って下りトラフィックの伝送フォーマットを選択する伝送フォーマット選択部と、を設けてもよい。
本発明の他の1つの形態によれば、上記の移動通信システムに用いられる移動通信端末が提供される。
また、本発明の更なる他の1つの形態によれば、上記の移動通信システムに用いられる基地局が提供される。
さらに、本発明の更なる他の1つの形態によれば、移動通信端末から基地局への上りトラフィックの送信に先立って、移動通信端末から基地局へ上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約要求信号が送信され、かつ所定の待機状態にある移動通信端末から基地局へ、所定の制御信号が間欠的に送信される通信方法が提供される。この通信方法は、所定の制御信号を送信するために移動通信端末に割り当てられた無線リソースを用いて、移動通信端末から基地局へ予約要求信号を送信する。
本発明により、上りトラフィックの送信のために割り当てることができる無線リソースを圧迫することなく、移動通信端末間に生じる予約要求信号同士の衝突を防止できる。
以下、添付する図面を参照して本発明の実施例を説明する。図5は本発明の実施例による基地局の第1構成例の概略構成図であり、図6は本発明の実施例による移動通信端末の第1構成例の概略構成図である。本発明の実施例による移動通信システムは、図1を参照して説明した移動通信システムと同様の構成を有しているため説明を省略する。
本移動通信システムでは、トラフィック発生時に即座にデータ送受信を開始することを可能とし、かつ待機状態における省電力を実現するために、後述するように移動通信端末UEは、所定の待機状態において下り品質情報と上りパイロット信号とを、間欠的に基地局に送信する。
好適には、本移動通信システムは、現在標準化が進められている第3.9世代移動通信方式(3GPP LTE)をサポートし、移動通信端末UEは、第3.9世代移動通信方式にて規定されている状態遷移図(図7)に示す各状態S1〜S4をとりうる。図7においてLTE−アクティブ状態は通信状態を示し、これに含まれるMACアクティブ(MAC−Active)状態S1は連続通信中を示し、MACドーマント(MAC−Dormant)状態S2は上記のような制御情報を間欠送受信する状態を示す。またLTEアイドル(LTE−Idle)状態S3は、制御情報を送受信しない待ち受け状態を示し、LTEデタッチド(LTE−Detached)状態S4は、移動通信端末UEの電源がOFFになっている状態を示す。
図5に戻り、基地局BSは、送信用アンテナ100と、移動通信端末UEに対して下り方向の無線信号を送信するための無線送信部101とを備える。この下り方向の無線信号の上では下り個別制御チャネル、下り共通制御チャネル、共通パイロットチャネル、捕捉表示チャネルを介して各種の制御情報が伝送される。
また、下り方向の無線信号の上では下りデータチャネルを介して、音声データやパケットデータなどの下りトラフィックが送信される。
下り個別制御チャネルは、基地局BSから移動通信端末UEに対して制御情報を伝送するために各移動通信端末UEに割り当てられた個別の制御チャネルであり、下り共通制御チャネルは基地局BSから全移動通信端末UEに対して同時に制御情報を伝送する制御チャネルである。
捕捉表示チャネルは、予約要求信号を受信した基地局BSが、予約要求信号を送信した移動通信端末UEに対して、上りトラフィックの送信を許可する送信許可信号を伝送するためのチャネルである。
共通パイロットチャネルは基地局BSから全移動通信端末UEに対して同時に下りパイロット信号を伝送する制御チャネルである。
基地局BSは、これら下り個別制御チャネル及び下り共通制御チャネルをそれぞれ介する信号送信処理を行う下り個別制御チャネル処理部102及び下り共通制御チャネル103と、共通パイロットチャネルを介して下りリンクパイロット信号を送信する共通パイロットチャネル処理部104と、捕捉表示チャネルを介する信号送信処理を行う捕捉表示チャネル処理部106を備えている。
また基地局BSは、下りデータチャネルを介する信号送信処理を行う下りデータチャネル処理部105を備えている。
また基地局BSは、受信用アンテナ120と、移動通信端末UEから上り方向の無線信号を受信するための無線受信部121とを備える。この上り方向の無線信号の上では第1及び第2の上り制御チャネルを介して各種の制御情報が伝送され、上りデータチャネルを介して、音声データやパケットデータなどの上りトラフィックが送信される。
第1及び第2の上り制御チャネルは、各移動通信端末UEから個別に制御情報を伝送することができる制御チャネルである。このような制御チャネルは、共通の物理チャネルの資源を、タイムスロットや、周波数、拡散符号を変えて、異なる移動通信端末UEに割り当てる共有制御チャネルとしてよく、または異なる移動通信端末UEにそれぞれ割り当てられた個別制御チャネルとしてもよい。
基地局BSは、これら第1及び第2の上り制御チャネルをそれぞれ介して伝送された制御情報の受信処理を行う第1上り制御チャネル受信部124及び第2上り制御チャネル受信部125と、上りデータチャネルを介して伝送された上りトラフィックの受信処理を行う上りデータチャネル受信部123を備えている。
さらに基地局BSは、移動通信端末UEが下り品質情報又は上りパイロット信号を送信する送信時期を指定する送信時期情報を作成する送信時期情報生成部107を備える。送信時期情報生成部107は、作成した送信時期情報を下り個別制御チャネル処理部102へ出力し、下り個別制御チャネルを介して移動通信端末UEへ送信する。
送信時期情報による、下り品質情報又は上りパイロット信号の送信時期の指定方法については後に例示する。なお、送信時期情報は基地局BSではなく図1に示す上位の無線基地局制御装置2により作成してもよい。この場合には送信時期情報生成部107は基地局BSではなく無線基地局制御装置2に設けられる。
図5に戻り、基地局BSは、報知情報を作成する報知情報生成部108を備える。報知情報は、共通パイロットチャネル処理部104が現在送信している下りパイロット信号が何番目のフレームのパイロット信号であるかを示すフレームナンバーを含んでいる。報知情報生成部108は、報知情報を下り共通制御チャネル処理部103へ出力し、下り共通制御チャネルを介して移動通信端末UEへ送信する。
さらに基地局BSは、後述するCQI/予約要求信号検出部126が、移動通信端末UEから送信された予約要求信号を検出したときに、移動通信端末UEに対して上りトラフィックの送信を許可する送信許可信号を作成する送信許可信号生成部109を備える。送信許可信号生成部109は、送信許可信号を捕捉表示チャネル処理部106へ出力し、捕捉表示チャネルを介して移動通信端末UEへ送信する。
また基地局BSは、CQI/予約要求信号検出部126、下りCQI記憶部127及び伝送フォーマット選択部128を備える。
CQI/予約要求信号検出部126は、後述するように移動通信端末UEから第1上り制御チャネルを介して送信され、第1上り制御チャネル受信部124にて受信された下り品質情報及び予約要求信号を検出する。
下りCQI記憶部127は、CQI/予約要求信号検出部126にて検出された最新の下り品質情報を、各移動通信端末UE毎に記憶する。
伝送フォーマット選択部128は、下りCQI記憶部127に記憶された各移動通信端末UE毎の下り品質情報に従って、それぞれの各移動通信端末UEに下りトラフィックを送信する際の伝送フォーマット、例えば変調方式、誤り訂正方式又は符号化率などを選択し、下りデータチャネル処理部105による送信データの信号処理方式を変更して、下りトラフィックの伝送フォーマットを選択したフォーマットに変更する。
一方で、図6に示す移動通信端末UEは、受信用アンテナ200と、基地局BSからの下り方向の無線信号を受信するための無線受信部201と、下り個別制御チャネルを介して伝送される制御情報の受信処理を行う下り個別制御チャネル受信部202と、下り共通制御チャネルを介して伝送される制御情報の受信処理を行う下り共通制御チャネル受信部203と、共通パイロットチャネルを介して伝送される下りパイロット信号を受信する受信処理を行う共通パイロットチャネル受信部204と、捕捉表示チャネルを介して伝送される送信許可信号を受信する受信処理を行う捕捉表示チャネル受信部205を備える。
また移動通信端末UEは、送信用アンテナ210と、基地局BSに対して上り方向の無線信号を送信するための無線送信部211と、上りデータチャネルを介する信号送信処理を行う上りデータチャネル処理部212と、第1上り制御チャネルを介する信号送信処理を行う第1上り制御チャネル処理部213と、第2上り制御チャネルを介する信号送信処理を行う第2上り制御チャネル処理部214を備える。
さらに移動通信端末UEは、CQI生成部220と、パイロット生成部221と、フレーム/スロット番号検出部222と、送信時期検出部223と、送信時期制御部224と、を備えている。
CQI生成部220は、共通パイロットチャネルのSIR(信号対干渉電力比)などの前記ダウンリンクの回線品質を示す所定の指標値を測定し、かかる指標値を含む下り品質情報を生成し、後述の信号切替部234に出力する。信号切替部234を介して第1上り制御チャネル処理部213へ入力された下り品質情報は、第1上り制御チャネルを介して基地局BSに送信される。
パイロット生成部221は、基地局BSがアップリンクの回線品質を測定するために使用する上りパイロット信号を生成し、第2上り制御チャネル処理部214へ出力する。上りパイロット信号は、第2上り制御チャネルを介して基地局BSに送信される。
フレーム/スロット番号検出部222は、下り共通制御チャネル受信部203で受信した報知情報に含まれる現在の下りパイロットのフレームナンバーを検出する。またフレーム/スロット番号検出部222は、共通パイロットチャネル受信部204が現在のフレームの下りパイロットを受信し始めた時刻から現在までの経過時間を測定することにより、現在のタイムスロットのスロットナンバーを検出する。
図8は、下りパイロット信号と報知情報のタイムチャートである。共通パイロットチャネルを流れる下りパイロット信号は、既知のビットパターンをフレーム毎に繰り返している。また報知情報には現在送信される下りパイロット信号のフレームナンバーが含まれている。下りパイロット信号のビットパターンは既知であることから、フレーム/スロット番号検出部222は、受信中の下りパイロット信号と予め知らされているビットパターンを照合することによりフレームの開始時刻を決定することが可能である。
図示するように1つのフレームは既知の時間幅の所定個数(図の例ではm個)のスロットから成り立っている。フレーム/スロット番号検出部222は、現在のフレームの開始時刻からの経過時刻を知ることで現在のタイムスロットのスロット番号を決定することができる。
送信時期検出部223は、下り個別制御チャネルを介して伝送されかつ下り個別制御チャネル受信部202で受信された制御情報の中から、送信時期情報を検出する。
送信時期制御部224は、送信時期検出部223から送信時期情報を入力し、現在のタイムスロットのフレームナンバー及びスロットナンバーをフレーム/スロット番号検出部222から入力する。そして送信時期制御部224は、下り品質情報及び上りパイロットのそれぞれについて、送信時期検出部223から入力した送信時期情報を基準にして、現在のタイムスロットが信号を送信するべきスロットであるか否かを判定する。
送信時期制御部224は、現在のタイムスロットが下り品質情報を送信するべきスロットであると判定する度に、第1上り制御チャネル処理部213に下り品質情報の送信を許可する送信許可信号を出力し、現在のタイムスロットが上りパイロットを送信するべきスロットであると判定する度に、第2上り制御チャネル処理部214に上りパイロットの送信を許可する送信許可信号を出力する。
送信時期情報は、送信時期制御部224が下り品質情報及び上りパイロット信号の送信許可信号をそれぞれ第1及び第2上り制御チャネル処理部213及び214に出力する時期を決定する際に基準となる情報である。
例えば、下り品質情報を所定のフレーム数nに対応する送信周期毎に送信する場合には、下り品質情報が送信されるタイムスロットのフレームナンバーを所定フレーム数nで各々除算した剰余及び除数nと、下り品質情報が送信されるタイムスロットのスロットナンバーを、送信時期情報にて指定する。
同様に、上りパイロット信号を所定のフレーム数nに対応する送信周期毎に送信する場合には、上りパイロット信号が送信されるタイムスロットのフレームナンバーを所定フレーム数nで各々除算した剰余及び除数nと、上りパイロット信号が送信されるタイムスロットのスロットナンバーを、送信時期情報にて指定する。
そして送信時期制御部224は、現在のタイムスロットのフレームナンバーを除数nで除算した剰余が、下り品質情報の送信時期について送信時期情報にて指定された剰余と等しくなり、かつ現在のタイムスロットのスロットナンバーが、下り品質情報の送信時期について送信時期情報にて指定されたスロットナンバーと等しくなったとき、第1上り制御チャネル処理部213に下り品質情報の送信を許可する送信許可信号を出力する。
また、送信時期制御部224は、現在のタイムスロットのフレームナンバーを除数nで除算した剰余が、上りパイロット信号の送信時期について送信時期情報にて指定された剰余と等しくなり、かつ現在のタイムスロットのスロットナンバーが、上りパイロット信号の送信時期について送信時期情報にて指定されたスロットナンバーと等しくなったとき、第2上り制御チャネル処理部214に上りパイロット信号の送信を許可する送信許可信号を出力する。
このように送信時期情報を定めることによって、送信時期制御部224は、下り品質情報の送信時期と上りパイロットとの送信時期とを同期させ、かつこれらの信号を間欠的かつ周期的に送信させることが可能である。移動通信端末UEは、例えば、図7に示すMACドーマント状態S2において送信時期制御部224を動作させることにより、下り品質情報の送信時期と上りパイロットを間欠的かつ周期的に送信することができる。
さらに移動通信端末UEは、データ用バッファ230と、トラフィック検出部231と、予約要求信号生成部232と、信号切替部234を備えている。
データ用バッファ230は、上りトラフィック、すなわち上りデータチャネルを介して送信する送信データを記憶する記憶装置である。データ用バッファ230は、上りトラフィックが入力されると、入力された上りトラフィックに対して基地局BSが送信許可信号を送信し、捕捉表示チャネル受信部205がこの送信許可信号を受信して上りチャネル処理部212に対して上りトラフィックの送信を許可し、上りチャネル処理部212が上りトラフィックを送信し終えるまで、入力された上りトラフィックを記憶する。
トラフィック検出部231は、まだ送信済みでない上りトラフィックがデータ用バッファ230にあるか否かを検出し、送信済みでない上りトラフィックが存在するとき、上りトラフィックが存在することを示すトラフィック検出信号を生成する。
予約要求信号生成部232は、トラフィック検出部231からトラフィック検出信号が出力されたとき、予約要求信号を生成して信号切替部234に出力する。
信号切替部234は、予約要求信号生成部232から予約要求信号を入力し、CQI生成部220からは下り品質情報を入力し、トラフィック検出部231からトラフィック検出信号が出力されていないときは、下り品質情報を第1上り制御チャネル処理部213に入力し、トラフィック検出部231からトラフィック検出信号が出力されているときは、下り品質情報に代えて、予約要求信号を第1上り制御チャネル処理部213に入力する。このため、上りトラフィックが発生していないときの第1上り制御チャネルを伝送する信号が下り品質情報となり、上りトラフィックが発生したときの第1上り制御チャネルを伝送する信号が予約要求信号となる。
なお実際の移動通信端末UEには、基地局BSから送信された下りトラフィックを受信及び処理する構成要素も設けられるが、簡単のため説明を省略する。
図9は、図6に示す移動通信端末UEの動作フローチャートである。
ステップS10において、下り個別制御チャネル受信部202は、基地局BSの送信時期情報生成部107により生成された下り品質情報及び上りパイロット信号の送信時期を指定する送信時期情報を、下り個別制御チャネルを介して受信する。送信時期検出部223は、下り個別制御チャネル受信部202が受信した下り個別制御チャネル上の信号から、この移動通信端末UEついて指定された送信時期情報を検出する。
ステップS11にて、共通パイロットチャネル受信部204が下りパイロット信号を受信すると、CQI生成部220は下り品質情報を生成する。共通パイロットチャネル受信部204はまた、下りパイロット信号をフレーム/スロット番号検出部222にも出力する。
ステップS12にて、下り共通制御チャネル受信203は、基地局BSの報知情報生成部108により生成された報知情報を下り共通制御チャネルを介して受信する。
そしてステップS13においてフレーム/スロット番号検出部222は、現在送信される下りパイロット信号のフレームナンバーを報知情報から検出する。またフレーム/スロット番号検出部222は、上述の通り現在のタイムスロットのスロットナンバーを検出する。
ステップS14において送信時期制御部224は、ステップS13にてフレームナンバー及びスロットナンバーが検出された現在のタイムスロットが、ステップS10にて検出された送信時期情報が上りパイロット信号について指定する送信時期であるか否かを判定する。
ステップS14にて上りパイロット信号の送信時期であると判定すると、送信時期制御部224はステップS15において、第2上り制御チャネル処理部214に上りパイロットの送信を許可する送信許可信号を出力する。送信時期制御部224が、ステップS14にて上りパイロット信号の送信時期でないと判定すると、処理はステップS16に移る。
ステップS16において、送信時期制御部224はステップS13にてフレームナンバー及びスロットナンバーが検出された現在のタイムスロットが、ステップS10にて検出された送信時期情報が下り品質情報について指定する送信時期であるか否かを判定する。
ステップS16にて下り品質情報の送信時期でないと判定すると、処理がステップS11に戻り、下り品質情報の送信時期であると判定すると処理をステップS17に進める。
ステップS17にて、トラフィック検出部231は、まだ送信済みでない上りトラフィックがデータ用バッファ230に記憶されているか否かを判定する。上りトラフィックがデータ用バッファ230内に記憶されていない場合には、信号切替部234は下り品質情報を第1上り制御チャネル処理部213に入力し、ステップS18にて下り品質情報が第1上り制御チャネルを介して送信される。そして処理をS11に戻す。
以上の動作により、下り品質情報と上りパイロット信号が移動通信端末UEから基地局BSへ送信される様子を図10の(A)〜図10の(F)に示す。図10の(A)〜図10の(F)は、図5に示す基地局BSと図6に示す移動通信端末UEの間で行われる無線リソースの予約方法の説明図である。
図10は、4台の移動通信端末UE1〜UE4が1台の基地局BSに接続されている状態を示しており、図10の(A)〜図10の(D)は、それぞれ移動通信端末UE1〜UE4から基地局BSへの送信信号を示すタイムチャートであり、図10の(E)は、基地局BSから移動通信端末UE1への送信信号を示すタイムチャートであり、図10の(F)は移動通信端末UE1〜UE4からの送信信号を基地局BSで受信した受信信号を示すタイムチャートである。
図10の(A)〜図10の(D)に示す例では、4台の移動通信端末UE1〜UE4には、下り品質情報と上りパイロット信号を送信するべきタイムスロットとして、互いに重複しない時間t11〜t13、t21〜t23、t31〜t33及びt41〜t44が、基地局BSからの送信時期情報によりそれぞれ指定されている。したがって移動通信端末UE1〜UE4は、これらの制御情報を、端末間で衝突させることなく基地局BSに送信することができる。すなわち、移動通信端末UE1〜UE4には、送信時刻を異ならせてこれら制御信号を送信するため無線リソースが移動通信端末毎に割り当てられている。
4台の移動通信端末UE1〜UE4のいずれにも上りトラフィックが発生していない場合には、4台の移動通信端末UE1〜UE4は、時間t12〜t13、t22〜t23、t32〜t33及びt42〜t43において、それぞれが測定した下り品質情報を基地局BSに送信する。
図9に戻り、ステップS17にて、トラフィック検出部231が、まだ送信済みでない上りトラフィックがデータ用バッファ230に記憶されていると判定すると、ステップS19にて信号切替部234は予約要求信号を第1上り制御チャネル処理部213に入力し、これにより第1上り制御チャネルを介して予約要求信号が送信される。
図10の(A)に示す例では、時刻tsにおいて移動通信端末UE1に上りトラフィックが発生したために、移動通信端末UE1は、下り品質情報を送信する予定であった時刻t14〜t15において予約要求信号を基地局BSに送信している。
図9に戻り、ステップS20において、上りデータチャネル処理部212は、基地局BSが送信許可信号を送信し、これを捕捉表示チャネル受信部205が受信したか否かを判定する。上りデータチャネル処理部212は、捕捉表示チャネル受信部205から送信許可信号を受信した旨を示す送信許可検出信号を受信するまで上りトラフィックの送信処理を停止し、捕捉表示チャネル受信部205から送信許可検出信号を受信するとステップS21において上りトラフィックを送信する。
図10の(A)及び(E)に示す例では、時刻taにおいて基地局BSは移動通信端末UE1に送信許可信号を送信し、これを受信した移動通信端末UE1は時刻ttにおいて上りトラフィックを送信している。
図11は、図5に示す基地局BSの動作フローチャートである。
ステップS30において、第2上り制御チャネル受信部125は、移動通信端末UEのパイロット生成部221が生成した上りパイロット信号を第2上り制御チャネルを介して受信する。
ステップS31において、第1上り制御チャネル受信部124は、移動通信端末UEの第1上り制御チャネル処理部213が第2上り制御チャネルを介して送信した信号を受信し、CQI/予約要求信号検出部126に出力する。
ステップS32においてCQI/予約要求信号検出部126は、ステップS31で第1上り制御チャネル受信部124が受信した信号が、移動通信端末UEのCQI生成部220が生成した下り品質情報であるのか、それとも予約要求信号生成部232が生成した予約要求信号であるのかを判定することにより、第1上り制御チャネル受信部124が受信した信号から下り品質情報及び予約要求信号のいずれかを検出する。予約要求信号生成部232は、例えば、下り品質情報及び予約要求信号に設けられたフラグを検出することにより、これらを区別する。
CQI/予約要求信号検出部126は、検出した信号が下り品質情報であるとき、ステップS33で下り品質情報を下りCQI記憶部127に記憶して、処理をステップS37に移行する。
CQI/予約要求信号検出部126は、検出した信号が予約要求信号であるとき、処理をステップS34に移行し、予約要求信号を受信した旨を示す予約要求検出信号を送信許可信号生成部109に出力する。
送信許可信号生成部109は、送信時期情報生成部107が生成した送信時期情報と、予約要求検出信号の入力タイミングとに基づいて、予約要求信号を送信した移動通信端末UEがいずれの端末であるかを決定し、この移動通信端末UEに対する送信許可信号を生成する。
そしてステップS35において、送信許可信号生成部109は送信許可信号を捕捉表示チャネル処理部106に入力し、送信許可信号を移動通信端末UEへ送信する。さらにステップS36において、上りデータチャネル受信部123は、移動通信端末UEから送信された上りトラフィックを受信する。
ステップS37では、伝送フォーマット選択部128は、現在接続中の移動通信端末毎に下りCQI記憶部127に記憶された、直前に受信した下り品質情報をそれぞれ読み出す。
そしてステップS38において、伝送フォーマット選択部128は、ステップS37で取り出した各移動通信端末UE毎の下り品質情報に応じて、下りトラフィックを送信する際の伝送フォーマットを選択し、下りデータチャネル処理部105による送信データの信号処理方式を変更して、下りトラフィックの伝送フォーマットを選択したフォーマットに変更する。
上記の実施例では、上りトラフィックが発生した場合には、移動通信端末UEは下り品質情報を基地局BSに送信することができなくなる。このため下りデータチャネルの伝搬路に変化が生じても伝送フォーマットの変更が遅れて、データの送信効率が低下するおそれが生じる。
このため図12に示すように、上りトラフィックが発生したとき、下り品質情報を上りトラフィックに含めて送信してもよい。図12は、下り品質情報の2回分の送信周期における、移動通信端末UEから基地局BSへの送信信号のタイムチャートを示している。
1回目の下り品質情報の送信周期C1では、移動通信端末UEは、本来の送信時期t1において第1上り制御チャネルを介して下り品質情報を送信しているが、2回目の下り品質情報の送信周期C2では、時刻t2に発生した上りトラフィックのために、本来、下り品質情報を送信することを予定していた送信時期t3に第1上り制御チャネルを介して予約要求信号を送信している。
このように本来、予定していた送信時期t3に移動通信端末UEが下り品質情報を送信できない場合には、移動通信端末UEは、下り品質情報の次の送信時期t5が到来する前に、本来、送信時期t3に送信する予定であった下り品質情報を上りトラフィックに含め、上りデータチャネルを介して基地局BSに送信する。図12の例では移動通信端末UEは、下り品質情報を上りトラフィックに含めて時刻t4に送信している。
図13は、本発明の実施例による移動通信端末の第2構成例の概略構成図である。図13に示す移動通信端末UEは、上りトラフィックが発生したとき下り品質情報を上りトラフィックに含めるための信号多重部235を備える。
信号多重部235は、上りトラフィックをデータ用バッファ230から入力して、データ用バッファ230から入力したデータ列の所定の位置に、データCQI生成部220から出力された下り品質情報を付け加えた後に、上りデータチャネル処理部212に出力する。
図14は、図13に示す移動通信端末UEの動作フローチャートである。ステップS10からステップS20までの動作は、図9を参照して説明した移動通信端末UEの動作と同様である。
ステップS20において、上りデータチャネル処理部212が捕捉表示チャネル受信部205から送信許可検出信号を受信すると、上りデータチャネル処理部212はデータ用バッファ230に記憶された上りトラフィックの送信を開始するが、このとき信号多重部は、ステップS22において、上りデータチャネル処理部212により送信される上りトラフィックに、CQI生成部220から出力された下り品質情報を含める。
ステップS21において上りデータチャネル処理部212、下り品質情報を含んだ上りトラフィックを送信する。
図15は、本発明の実施例による基地局の第2構成例の概略構成図である。本構成の基地局BSは、上りトラフィックに含まれた下り品質情報を上りトラフィックから分割する信号分割部129を備えている。
信号分割部129は、上りデータチャネル受信部123から受信したデータ列の所定の位置に追加された下り品質情報を取り出すことによって、上りトラフィックから下り品質情報を分割する。そして取り出した下り品質情報を伝送フォーマット選択部128へ出力する。
図16は、図15に示す基地局BSの動作フローチャートである。ステップS30からステップS32までの動作は、図11を参照して説明した基地局BSの動作と同様である。
CQI/予約要求信号検出部126は、第1上り制御チャネル受信部124が受信した信号から検出された信号が下り品質情報であるとき、ステップS40において、下り品質情報を伝送フォーマット選択部128に出力する。伝送フォーマット選択部128は、入力した下り品質情報に応じて、下りトラフィックを送信する際の伝送フォーマットを選択し、下りデータチャネル処理部105による送信データの信号処理方式を変更する。
第1上り制御チャネル受信部124が受信した信号から検出された信号が予約要求信号であるとき、処理をステップS34に移行する。そして、図11に示すステップS34〜S36と同様に、送信許可信号を生成及び送信し、移動通信端末UEから上りトラフィックを受信する。
そしてステップS41において、信号分割部129は、受信した上りトラフィックから下り品質情報を分割する。そして取り出した下り品質情報を伝送フォーマット選択部128へ出力する。
ステップS37では、伝送フォーマット選択部128は、現在接続中の移動通信端末毎に下りCQI記憶部127に記憶された、直前に受信した下り品質情報をそれぞれ読み出す。
そしてステップS38において、伝送フォーマット選択部128は、入力した下り品質情報に応じて、下りトラフィックを送信する際の伝送フォーマットを選択し、下りデータチャネル処理部105による送信データの信号処理方式を変更する。
以上、本発明を特にその好ましい実施の形態を参照して詳細に説明したが、本発明の容易な理解のために、本発明の具体的な形態を以下に付記する。
(付記1)
基地局への上りトラフィックの送信に先立って前記基地局に対して前記上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約要求信号を送信し、かつ所定の待機状態にあるとき所定の制御信号を前記基地局に間欠的に送信する移動通信端末であって、
前記所定の制御信号を送信するために前記移動通信端末に割り当てられた無線リソースを介して信号を送信する送信部と、
上りトラフィックが発生したとき、前記割り当てられた無線リソースを介して送信する信号を、前記所定の制御信号から前記予約要求信号へと切り替える信号切替部と、
を備えることを特徴とする移動通信端末。
(付記2)
前記移動通信端末に割り当てられた前記無線リソースは、複数の移動通信端末に共通の上り方向チャネルの無線リソースを送信時期、周波数及び拡散符号の少なくとも1つを変えて前記複数の移動通信端末に割り当てた上り方向共有制御チャネル、または前記複数の移動通信端末毎に割り当てられた上り方向個別制御チャネルであることを特徴とする付記1に記載の移動通信端末。
(付記3)
前記上りトラフィックが発生したとき、前記所定の制御信号を前記上りトラフィックに含める信号多重部を備えることを特徴とする付記1に記載の移動通信端末。
(付記4)
前記所定の制御信号は、前記移動通信端末における測定により得られたダウンリンクの回線品質を示す下り品質情報であることを特徴とする付記1に記載の移動通信端末。
(付記5)
基地局への上りトラフィックの送信に先立って前記基地局に対して前記上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約要求信号を送信し、かつ所定の待機状態にあるとき所定の制御信号を前記基地局に間欠的に送信する移動通信システムであって、
移動通信端末が、前記所定の制御信号を送信するために前記移動通信端末に割り当てられた無線リソースを用いて、前記予約要求信号を送信することを特徴とする移動通信システム。
(付記6)
前記移動通信端末が、
前記所定の制御信号を送信するために前記移動通信端末に割り当てられた無線リソースを介して信号を送信する送信部と、
上りトラフィックが発生したとき、前記割り当てられた無線リソースを介して送信する信号を、前記所定の制御信号から前記予約要求信号へと切り替える信号切替部と、
を備えることを特徴とする付記5に記載の移動通信システム。
(付記7)
前記移動通信端末に割り当てられた前記無線リソースは、複数の移動通信端末に共通の上り方向チャネルの無線リソースを送信時期、周波数及び拡散符号の少なくとも1つを変えて前記複数の移動通信端末に割り当てた上り方向共有制御チャネル、または前記複数の移動通信端末毎に割り当てられた上り方向個別制御チャネルであることを特徴とする付記5に記載の移動通信システム。
(付記8)
前記移動通信端末は、前記上りトラフィックが発生したとき、前記所定の制御信号を前記上りトラフィックに含める信号多重部を備えることを特徴とする付記5に記載の移動通信システム。
(付記9)
前記所定の制御信号は、前記移動通信端末における測定により得られたダウンリンクの回線品質を示す下り品質情報であることを特徴とする付記5に記載の移動通信システム。
(付記10)
前記基地局は、
前記移動通信端末から送信された前記予約要求信号を検出する予約要求信号検出部と、
前記予約要求信号を検出したとき前記上りトラフィックの送信許可信号を前記移動通信端末へ送信する送信部と、
を備えることを特徴とする付記5又は6に記載の移動通信システム。
(付記11)
前記基地局は、
前記移動通信端末から受信した前記下り品質情報を記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶された、直近に受信した前記下り品質情報に応じて、所定の決定方法に従って下りトラフィックの伝送フォーマットを選択する伝送フォーマット選択部と、
を備えることを特徴とする付記9に記載の移動通信システム。
(付記12)
付記5又は6に記載の移動通信システムに用いられる前記基地局であって、
前記移動通信端末から送信された前記予約要求信号を検出する予約要求信号検出部と、
前記予約要求信号を検出したとき前記上りトラフィックの送信許可信号を前記移動通信端末へ送信する送信部と、
を備えることを特徴とする基地局。
(付記13)
付記9に記載の移動通信システムに用いられる前記基地局であって、
前記移動通信端末から受信した前記下り品質情報を記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶された、直近に受信した前記下り品質情報に応じて、所定の決定方法に従って下りトラフィックの伝送フォーマットを選択する伝送フォーマット選択部と、
を備えることを特徴とする基地局。
(付記14)
基地局への上りトラフィックの送信に先立って、前記基地局へ前記上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約要求信号を送信し、かつ所定の待機状態にあるとき所定の制御信号を前記基地局に間欠的に送信する通信方法であって、
前記制御信号を送信するために割り当てられた無線リソースを用いて、前記基地局へ前記予約要求信号を送信することを特徴とする通信方法。
(付記15)
上りトラフィックが発生したとき、前記割り当てられた無線リソースを介して送信する信号を、前記所定の制御信号から前記予約要求信号へと切り替えることを特徴とする付記14に記載の通信方法。
(付記16)
前記移動通信端末に割り当てられた前記無線リソースは、複数の移動通信端末に共通の上り方向チャネルの無線リソースを送信時期、周波数及び拡散符号の少なくとも1つを変えて前記複数の移動通信端末に割り当てた上り方向共有制御チャネル、または前記複数の移動通信端末毎に割り当てられた上り方向個別制御チャネルであることを特徴とする付記14に記載の通信方法。
(付記17)
上りトラフィックが発生したとき、前記所定の制御信号を前記上りトラフィックに含めることを特徴とする付記14に記載の通信方法。
(付記18)
前記所定の制御信号は、前記移動通信端末における測定により得られたダウンリンクの回線品質を示す下り品質情報であることを特徴とする付記14に記載の通信方法。
(付記19)
前記基地局にて、
前記移動通信端末から受信した前記下り品質情報を記憶し、
直近に受信した前記下り品質情報に応じて、所定の決定方法に従って下りトラフィックの伝送フォーマットを選択する、
ことを特徴とする付記18に記載の通信方法。
本発明は、上りトラフィックの送信に先立って移動通信端末が基地局に対して上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約要求信号を送信するランダムアクセス方式を採用する移動通信システム、並びにこのような移動通信システムに使用される移動通信端末、基地局に広く利用可能である。特に現在、策定を進めている第3.9世代移動通信方式を採用する移動通信端末、移動通信システム及び基地局に好適に利用可能である。
3GPPで標準化されている移動通信システムの構成図である。 従来のランダムアクセス方式による上りトラフィックを送信するための無線リソースの予約方法の説明図である。 従来の無線リソースの予約方法の問題を説明する図(その1)である。 従来の無線リソースの予約方法の問題を説明する図(その2)である。 本発明の実施例による基地局の第1構成例の概略構成図である。 本発明の実施例による移動通信端末の第1構成例の概略構成図である。 第3.9世代移動通信方式にて規定されている移動通信端末の状態遷移図である。 下りパイロット信号及び報知情報のタイムチャートである。 図6に示す移動通信端末の動作フローチャートである。 図5に示す基地局と図6に示す移動通信端末間で行われる無線リソースの予約方法の説明図である。 図5に示す基地局の動作フローチャートである。 無線リソースの予約方法の他の例を示す説明図である。 本発明の実施例による移動通信端末の第2構成例の概略構成図である。 図13に示す移動通信端末の動作フローチャートである。 本発明の実施例による基地局の第2構成例の概略構成図である。 図15に示す基地局の動作フローチャートである。
符号の説明
1 移動通信システム
2 無線基地局制御装置
N1 無線アクセスネットワーク
BS 基地局
UE 移動通信端末

Claims (1)

  1. 移動通信端末であって、
    上りパイロット信号及び下り品質情報の送信のために前記移動通信端末に割り当てられた無線リソースを介して間欠的に複数の信号を基地局に送信する送信部と、
    省電力を実現する所定の待機状態にある場合には前記基地局に送信される前記複数の信号として上りパイロット信号及び下り品質情報を選択し、上りトラフィックが発生した場合には該上りトラフィックの送信のための無線リソースの予約要求信号及び上りパイロット信号を該複数の信号として選択する信号切換部と、
    上りトラフィックが発生したとき、下り品質情報を該上りトラフィックに含める信号多重部と、
    を備えることを特徴とする移動通信端末。
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