JPWO2003096577A1 - 通信システム、基地局、および移動局 - Google Patents

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Abstract

下りリンクの品質情報により、データの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させる通信システムで、移動局の送信周期の値が倍数関係にない素数にして、干渉が生じる送信衝突の確率を低減する。

Description

技術分野
この発明は、高速で無線データ通信を行なう移動体通信の通信システム、基地局、および移動局に関するものである。
背景技術
携帯電話に代表される移動体無線通信方式として、第3世代と呼ばれる複数の通信方式がITU(国際電気通信連合)においてIMT−2000として採用され、そのうち、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)方式については、2001年に日本において商用サービスが開始されている。
W−CDMA方式は、移動局当り最大2Mbps(bit persecond)程度の通信速度が得られることを目的としており、規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project;http://www.3gpp.org)において、1999年にまとめられた規格のバージョンであるリリース99(Release1999)版として最初の規格仕様が決定・公表されている。なお、W−CDMA FDD方式全般に対する詳細な解説書としては「W−CDMA移動通信方式」;立川敬二 監修;丸善(株)、がある。
第1図は従来のW−CDMA方式の通信システムを示す一般的な概念図であり、図において、1は基地局(BS:Base Station)であり、2は基地局1と無線通信を実施する移動局(MS:Mobile Station)であり、3は下りリンクであり、3aは基地局1が移動局2にデータを送信する際に使用される下りリンク3のうち移動局2に個別に割り当てられたもの(個別チャネル)であり、3bは下りリンク3のうち複数の移動局2に共通に送信されるもの(共通チャネル)であり、4は移動局2が基地局1にデータを送信する際に使用される上りリンク(個別チャネル)である。
W−CDMA方式としては、下りリンク3と上りリンク4を異なる無線周波数に割り当てる周波数分割多重(FDD:Frequency Division Duplex)方式と、同じ無線周波数を用い時間で下りリンク3と上りリンク4と分離する時間分割多重(TDD:Time Division Duplex)方式があるが、ここではFDD方式について説明する。
次に動作について説明する。
下りリンク3aは、データ用チャネルであるDPDCH(Dedicated Physical Data CHannel)と制御用チャネルであるDPCCH(Dedicated Physical Control CHannel)からなり、両チャネルは時間多重されて送信される。
下りリンク3bは、移動局2において基地局1と同期をとるためのパイロット信号を送信するCPICH(Common Pilot CHannel)である。
下りリンク3aと下りリンク3bは、各々送信データに対し異なる拡散符号を掛けてチャネル間の分離処理がされた後、基地局1に割り当てられた基地局識別符号(いわゆるスクランブル符号)が掛けられて送信される。
上りリンク4は、データ用チャネルであるDPDCH(Dedicated Physical Data CHannel)と制御用チャネルであるDPCCH(Dedicated Physical Control CHannel)からなり、IQ多重されて送信される。
上りリンク4は、各々送信データに対し異なる拡散符号を掛けてチャネル間の分離処理がされた後、IQ多重され、さらに移動局2に割り当てられた移動局識別符号(いわゆるスクランブル符号)が掛けられて送信される。
一方、近年のインターネットに代表される、下りリンク3の送信速度が上りリンク4の送信速度に比べて速く、大量のパケット(Packet)データを送信する使用方法においては、基地局1が移動局2に送信する下りデータの更なる高速化を実現するため、従来の下りリンクの他に、高速パケット送信専用の下りリンクを新たに追加したHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)が提案・検討されている(3GPP規格書 TR25.858v1.1.2(2002−02)「High Speed Downlink Packet Access:Physical Layer Aspects(Release5)」を参照)。第2図は、HSDPAを示す構成図である。図において、5は高速パケット送信専用の下りリンクであり、6は上りリンクである。その他の構成要素は第1図と等しい。
次に動作について説明する。
下りリンク5は、複数の移動局2で共有するいわゆる共有チャネルを用いて送信され、データ用チャネルであるHS−DSCH(High Speed−Downlink Shared CHannel)と制御データ用チャネルであるHS−SCCH(High Speed−Shared Control CHannel)に分けられる。
HS−DSCHでは、下りリンク環境(品質)に応じて適応的に変調方式(例えばQPSK,16QAM)や誤り訂正符号化率などを変更可能とするAMC(Adaptive Modulation and Coding)が採用されることが決まっている。また、パケット送信が行なわれるので受信エラーに対して再送制御(ARQ:Auto Repeat reQuest)が行なわれる。
また、上記両チャネル(HS−DSCH,HS−SCCH)は他の下りリンク(下りリンク3a,3b)チャネルと同様にチャネル分離及び基地局識別がなされる。
なお、新たに下りリンク5を追加するに際して、移動局2が、下り高速パケットデータに対する応答データ(ACK/NACK)と、下りリンク品質情報(QI:Quality Indicator)とを、基地局1に送信することが検討され、第2図に示すように、その応答データを送信するための専用の制御用チャネル(上りリンク6)が追加されている。
上りリンク6については、従来の上りリンク用チャネルと同様にチャネル分離用の拡散符号により分離・識別したのち、従来の上りリンク4に追加IQ多重する方向で検討されている。TR25.858では、この専用の制御用チャネルを“HS−DPCCH”(High Speed−Dedicated Physical Control CHannel)と記述している。
上記ACK/NACKは下りリンク5で基地局1からデータが送信された場合に対し移動局2から送信されるが、QIは周期的に移動局2から基地局1へ送信される方向で検討されている。従って送信は独立に行なわれることになる。
QIの送信周期及びタイミングオフセットはパラメータとしてあらかじめ基地局1から指定され、その値(周期:k、オフセット:offset)についてはTR25.858に記載されている。但し、現在その値及びその範囲は決定されておらず議論のための仮定値である。このkの仮定値は0、1、5、10、20、40、80、160であり、各kにおけるoffsetの範囲としては0≦offset≦k−lを取り得るとなっている。また、k及びlはパラメータであるので、通信途中において下りリンク環境の変動速度に合わせ変更することも可能である。
第3図はHS−DPCCHのフォーマットを示す図である。以下にHS−DPCCHのフォーマットについて説明する。
ACK/NACK用のデータ領域とQI用のデータ領域は時間的に分離され、QIにはACK/NACKの2倍の時間が割り当てられることが検討されている。両者を合わせて2msの時間を単位(Subframe)として規定される。Subframeはまた、HSDPA用下りリンク5の送信単位でもある。
周期k及びoffsetの値はこのSubframeを単位として表す。
第4図は、QIの送信タイミングを抜き出して示した図である。ここでは、周期k=5を割り当てられた移動局(MS)が3台、k=1を割り当てられた移動局(MS)が1台の場合を例として示している。k=5の移動局には異なったoffset(=0、1、2)が、k=1の移動局にはoffset=0が与えられているが周期が1のため連続的に送信する。
現在、周期kの値としては、0、1、5、10、20、40、80、160が仮定されているが、特に根拠は示されていない。なお、k=0は送信なしを意味することが仮定されている。
第5図は、HSDPAを可能とする基地局の想定内部ブロック図の一例を示す図であり、第6図は、HSDPAを可能とする移動局の想定内部ブロック図の一例を示す図である。第5図において、200a,200b,200cはスペクトル拡散器であり、201a,201b,201cはスクランブル器であり、202は加算器であり、203は(送信用)周波数変換器であり、204は送受信アンテナであり、205はAMC動作及び再送タイミングを行なうARQ制御器、206は(受信用)周波数変換器、207は逆スクランブル器であり、208a,208bは逆拡散器であり、209は(時間)分割器であり、210はQIからMCSを選択するための表であり、211はMCS制御器である。MCSについては後述する。
第6図において、300a,300bはスペクトル拡散器であり、301a,301bはスクランブル器であり、302は加算器であり、303は(送信用)周波数変換器であり、304は送受信アンテナであり、305は(時間)合成器であり、306は(受信用)周波数変換器であり、307は逆スクランブル器であり、308a,308b,308c)は逆拡散器であり、309はQI送信制御器であり、310は換算器であり、311はQI送信タイミング制御器であり、312はデータ判定器であり、313はACK/NACK送信タイミング制御器である。
第5図および第6図において、QI送信タイミングを決定するためのパラメータ(k、offset)は、従来チャネルのデータであるDPDCHの一部として送信され、移動局に通知されるものとする。また、下りリンク品質評価方法としては、ここでは移動局において評価したCPICHのSN比を用いる場合を仮定する。これは、CPICHは常に一定の送信パワーで送信されており、下りリンク品質を評価可能であることによる。
次に、基地局からの送信動作、および基地局における受信動作について説明する。
共通チャネルであるCPICH及び個別チャネルであるDPDCH/DPCCHのデータは各々スペクトル拡散器200a及びスペクトル拡散器200bで異なるチャネル拡散符号により公知の一般的な技術でスペクトル拡散されたのち、スクランブル器201a及びスクランブル器201bにおいて移動局識別用の符号(スクランブル符号)を公知の一般的な技術で掛けられ加算器202に入力される。
HSDPA用チャネルであるHS−DDSCH/HS−SCCHのデータは、HSDPA用チャネルが複数移動局への下りリンクを送信するための共有チャネルであること、パケットデータを送信することから、ARQ制御器205に入力されてその送信タイミングを制御される。ARQ制御器205出力はスペクトル拡散器200cにより公知の一般的な技術でスペクトル拡散されたのち、スクランブル器201cにおいて移動局識別用の符号を公知の一般的な技術で掛けられ加算器202に入力される。
加算器202にて加算されたデータはいわゆるベースバンド周波数信号として、(送信用)周波数変換器203にて公知の一般的な技術で無線周波数信号に変換されたのち、送受信アンテナ204から移動局へ下りリンクとして送信される。
一方、送受信アンテナ204により受信された移動局からの無線周波数信号は(受信用)周波数変換器206にて公知の一般的な技術でベースバンド信号に変換される。ベースバンド信号は逆スクランブル器207において、受信した移動局の識別番号であるスクランブル符号を公知の一般的な技術で掛けられる。
HS−DPCCHは逆拡散器208aで公知の一般的な技術で逆拡散されて元の送信データとして取り出され、(時間)分割器209でACK/NACKデータとQI情報データが各々が分離される。パケット応答であるACK/NACKデータはARQ制御器205に入力され、応答に従って再送及びタイミング制御がされる。
(時間)分割器209で分離されたQIデータは、表210において下りリンク品質(QI)に応じたパケット送信用の変調・符号化形式(MCS:Modulation & Coding Scheme)情報に変換される。表210から出力されたMCS情報はMCS制御器211に入力され、MCS制御器211からAMC操作を制御する信号がARQ制御器205に入力され、AMC動作が行なわれる。
上り従来チャネルであるDPDCH/DPCCHは、逆拡散器208bにおいて逆拡散されて元の送信データに戻される。
次に、移動局の動作について第6図を用いて説明する。
まず、移動局からの送信動作、続いて移動局における受信動作について説明する。
移動局から送信される従来チャネルであるDPDCH/DPCCHのデータは、スペクトル拡散器300aでチャネル分離用拡散符号により公知の一般的な技術でスペクトル拡散されたのち、スクランブル器301aにおいて移動局識別用の符号を公知の一般的な技術で掛けられ加算器302に入力される。
HSDPA用チャネルであるHS−DPCCHのデータ(ACK/NACK、及びQI)は、送信データがある場合には(時間)合成器305にてフォーマットに合うように時間多重合成され、スペクトル拡散器300bでチャネル拡散符号により公知の一般的な技術でスペクトル拡散されたのち、スクランブル器301bにおいて移動局識別用の符号を公知の一般的な技術で掛けられ加算器302に入力される。
加算器302にて加算されたスクランブル器301a及びスクランブル器301bの出力は、いわゆるベースバンド周波数信号として、(送信用)周波数変換器303にて公知の一般的な技術で無線周波数信号に変換されたのち、送受信アンテナ304から基地局へ上りリンクとして送信される。
一方、送受信アンテナ304により受信された基地局からの無線周波数信号は(受信用)周波数変換器306にて公知の一般的な技術でベースバンド信号に変換される。ベースバンド信号は逆スクランブル器307において、受信した基地局の識別番号であるスクランブル符号を公知の一般的な技術で掛けられる。
従来チャネルであるDPDCH/DPCCHは逆拡散器308aで公知の一般的な技術で逆拡散されることにより元のデータとして取り出されると同時に、QI送信制御器309に入力されてQI送信パラメータを取り出して保持する。
共通チャネルであるCPICHは逆拡散器308bで公知の一般的な技術で逆拡散される。逆拡散器308bの出力を元に、換算器310にてCPICHのSN比を算出し、送信するQI情報データが作成され、QI送信タイミング制御器311にてQI送信制御器309のパラメータを元にタイミングが制御されてHS−DPCCHとなって送信される。
CPICHのSN比とQI情報データとの対応例として、例えば、以下の表1に示す関係を予め規格で規定することにより、QIデータのみで基地局及び移動局はAMC制御されたデータを送受信することが可能である。
Figure 2003096577
HSDPA用チャネルであるHS−SDCH/HS−SCCHは逆拡散器308cで公知の一般的な技術で逆拡散されデータが取り出される。データ判定器312では、取り出されたパケットデータのエラーの有無を判定し、エラーがない場合はACKを、エラーがある場合はNACKを発生し、ACK/NACKデータはACK/NACK送信タイミング制御器313にてタイミング制御され、HS−DPCCHとして送信される。
第7図は従来の通信システムのQI送信タイミングの一例を示す図である。
第7図では、k=5の移動局が3台、異なるoffset値(offset=0,1,2)で、また、k=10の移動局が1台、offset=0で、各々QI送信している状態を示している。
k及びoffsetの値は、各移動局に対する下りリンクの環境変化や品質などにより異なる値が基地局から通知されるため、各移動局毎に異なる可能性がある。
このように、kの異なる移動局が存在する場合に、kの取り得る値が5と10のように倍数関係にあると、offsetの与え方によって、特定の移動局の組合せにおいて送信タイミングが重なる確率が増加する(第7図ではoffset=0の2台の移動局(MS#1,MS#4)が重なっている)。
さらに、移動局同士が近距離にある場合には、移動局間の干渉を増加させることにつながる。
従来の通信システムは以上のように構成されているので、QI送信周期パラメータの(0、1以外の)取り得る値が倍数関係にあるために、干渉が生じるという課題があった。
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、下りリンク品質情報を移動局が可変周期的に報告する通信方式において、特定の移動局の組合せにおける送信衝突の確率を低減し、また移動局間干渉を低減する通信システムを目的とする。
発明の開示
この発明に係る通信システムは、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を、変更可能な周期で移動局から基地局に送信し、送信された品質情報を元に下りリンクで基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、移動局の各々の周期の値が、0、1、および互いに倍数関係にない2個以上の正の整数、および互いに倍数関係にない2個以上の正の整数よりも大きい0個以上の正の整数から選択されるものである。
このことによって、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果がある。
この発明に係る通信システムは、互いに倍数関係にない2以上の正の整数が、素数であるものである。
このことによって、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果がある。
この発明に係る通信システムは、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を変更可能な周期で移動局から基地局に送信し、送信された品質情報を元に下りリンクで基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、移動局の各々の周期の値が、0、1、および2以上の正の整数から選択され、正の整数の最大値が、最大値以外の正の整数のうちの任意の2つの整数の最小公倍数と異なるものである。
このことによって、最大値のkの値まで衝突確率が低減されるという効果がある。
この発明に係る通信システムは、最大値が、最小公倍数より小さいものである。
このことによって、2つの移動局においてもその衝突周期はkの最大値より大きくなり、QI送信が衝突する確率も低減されるという効果がある。
この発明に係る通信システムは、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を変更可能な周期で移動局から基地局に送信し、送信された品質情報を元に下りリンクで基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、移動局の各々の周期の値が、0、1、および2以上の正の整数から選択され、正の整数の値が、小さい値から大きい値が求められる関係にあるものである。
このことによって、特定の移動局のQI送信が衝突する確率が低減され、kの値が多い場合にも基地局に全てのkの取り得る値を記憶しておく必要がないという効果がある。
この発明に係る通信システムは、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を変更可能な周期で移動局から基地局に送信し、送信された品質情報を元に下りリンクで基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、基地局の各々において取り得る値が互いに異なる周期で、移動局からの品質情報を受信するものである。
このことによって、QI送信の衝突確率が低減されると同時に、移動局間干渉が低減されるという効果がある。
この発明に係る通信システムは、基地局の各々が移動局からの品質情報を受信する周期が、基地局の各々の間を接続する基地局間通信線を介して伝達されるものである。
このことによって、お互いに異なるkの組を用いることでQI送信の衝突確率が低減されると同時に、移動局間干渉が低減されるという効果がある。
この発明に係る基地局は、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を移動局が基地局へ送信する周期を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期を含む複数の周期の候補から選択し、その選択した周期を移動局に対して指示するものである。
このことによって、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果がある。
この発明に係る移動局は、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期を切り替えて基地局へ送信可能であるものである。
このことによって、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果がある。
この発明に係る移動局は、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期はいずれも単位周期のn倍であり、nは2以上の正の整数であるものである。
このことによって、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果がある。
この発明に係る移動局は、基地局は品質情報に基づいて、DPDCHと共に下りリンクにおいて用いられるデータチャンネルの変調方式を変更するものである。
このことによって、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果がある。
この発明に係る移動局は、基地局は品質情報に基づいて、DPDCHと共に下りリンクにおいて用いられるデータチャンネルの誤り訂正符号化率を変更するものである。
このことによって、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果がある。
発明を実施するための最良の形態
以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
第8図はこの発明の実施の形態1による通信システムのQI送信タイミングの一例を示す図である。ここではkの取り得る値の範囲の1例として、k∈{0,1,5,11,19,41,83,161}を取ることが規定されているものとする。第8図では、k=5の移動局が3台、異なるoffset値(0,1,2)で、また、k=11の移動局が1台、offset=0で、各々QI送信している状態であることを示している。これに対して、従来の通信システムQI送信タイミングの一例を示す第7図では、k=5の移動局が3台、異なるoffset値(0,1,2)で、また、k=10の移動局が1台、offset=0で、各々QI送信している状態が示されている。
なお、この実施の形態1の通信システムの構成は、第2図に示されたHSDPAと等しい構成であってよい。
次に動作について説明する。
この実施の形態1では、kの異なる移動局が存在する場合に、kの取り得る値が5と11のように倍数関係にない素数から選ばれるようにしているので、送信衝突が発生する周期(2つのk(5と11)の最小公倍数)が55となり、従来通信システムでの5と10の最小公倍数である10に比べて長くなることにより衝突確率が低減すると同時に、衝突する移動局の組合せが時間と共に変わっていくので、特定の移動局の組合せにおいて送信タイミングが重なる確率が低減される。
なお、この実施の形態1においては、0、1以外のkの取り得る値として素数から選ばれた値を用いているが、倍数関係にない値であれば偶数であってもよい。例えば、k={0、1、4、10、22、...}など偶数の値からも選べるので、kの値として基地局の選択の自由度が増えるという効果がある。
また、この実施の形態1においては、0、1以外のkの取り得る全ての値として素数から選ばれた値を用いているが、kの値が大きい場合には、もともと衝突確率が小さく、問題となるのはkが小さい値をとる場合である。従って、全てを素数から選ぶ必要はなく、小さい値のkにおいて素数から選ぶようにして、大きい値のkは従来と同じ値を指定するようにしても実質的に同様な効果が得られることはいうまでもない。
以上のように、この実施の形態1の通信システムは、基地局(1)から移動局(2)への下りリンク(3)の品質情報(QI)を、変更可能な周期(k)で移動局(2)から基地局(1)に送信し、送信された品質情報(QI)を元に下りリンク(3)で基地局(1)から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネル(5)を含む通信システムにおいて、移動局(2)の各々の周期(k)の値が、0、1、および互いに倍数関係にない2個以上の正の整数、および互いに倍数関係にない2個以上の正の整数よりも大きい0個以上の正の整数から選択されるものである。
この実施の形態1の通信システムは、互いに倍数関係にない2以上の正の整数が、素数であるものである。
以上の説明では、実施の形態1を通信システムとして説明したが、実施の形態1を通信システムを構成する基地局および移動局のいずれかとして実現してもよい。
この実施の形態1の基地局は、基地局(1)から移動局(2)への下りリンク(3)の品質情報(QI)を移動局(2)が基地局(1)へ送信する周期(k)を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期を含む複数の周期の候補から選択し、その選択した周期を移動局(2)に対して指示するものである。
この実施の形態1の移動局は、基地局(1)から移動局(2)への下りリンク(3)の品質情報(QI)を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期(k)を切り替えて基地局(1)へ送信可能であるものである。
この実施の形態1の移動局は、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期はいずれも単位周期(k=1)のn倍であり、nは2以上の正の整数であるものである。
この実施の形態1の移動局は、基地局(1)は品質情報(QI)に基づいて、DPDCHと共に下りリンク(3)において用いられるデータチャンネルの変調方式を変更するものである。
この実施の形態1の移動局は、基地局(1)は品質情報(QI)に基づいて、DPDCHと共に下りリンク(3)において用いられるデータチャンネルの誤り訂正符号化率を変更するものである。
以上で明らかなように、この実施の形態1によれば、特定の移動局の組合せにおける各移動局の周期kを、倍数関係にない値となるようにしたので、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果を奏する。
この実施の形態1によれば、特定の移動局の組合せにおける各移動局の周期kを、倍数関係にない素数となるようにしたので、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果を奏する。
この実施の形態1によれば、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を移動局が基地局へ送信する周期を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期を含む複数の周期の候補から選択し、その選択した周期を移動局に対して指示するようにしたので、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果を奏する。
この実施の形態1によれば、基地局から移動局への下りリンクの品質情報を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期を切り替えて基地局へ送信可能であるようにしたので、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果を奏する。
この実施の形態1によれば、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期はいずれも単位周期のn倍であり、nは2以上の正の整数であるようにしたので、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果を奏する。
この実施の形態1によれば、基地局は品質情報に基づいて、DPDCHと共に下りリンクにおいて用いられるデータチャンネルの変調方式を変更するようにしたので、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果を奏する。
この実施の形態1によれば、基地局は品質情報に基づいて、DPDCHと共に下りリンクにおいて用いられるデータチャンネルの誤り訂正符号化率を変更するようにしたので、特定の移動局の組合せにおける送信衝突確率を低減し、また移動局間干渉を低減できるという効果を奏する。
実施の形態2.
実施の形態2では、kのとりうるの最大値が、k={0,1,5,11,...,53}の53のように、最大値より小さい任意の2つのkの値の最小公倍数と一致しないようにしている。これにより、最大のkの値まで衝突確率が低減される。
さらに、このk={0,1,5,11,...,53}のように、最大値が最大値より小さい2つのkの値の最小公倍数より小さい値となっていることで、0、1以外の小さい値である5と11の最小公倍数である55より小さいので、(0、1以外の)どの2つのkを割り当てられた2つの移動局においてもその衝突周期はkの最大値より大きくなり、QI送信が衝突する確率も低減される。
なお、実施の形態2において、さらに実施の形態1の条件を考慮したkの値となっていることにより、より確実にQI送信が衝突する確率も低減される。
以上のように、この実施の形態2の通信システムは、基地局(1)から移動局(2)への下りリンク(3)の品質情報(QI)を変更可能な周期(k)で移動局(2)から基地局(1)に送信し、送信された品質情報(QI)を元に下りリンク(3)で基地局(1)から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネル(5)を含む通信システムにおいて、移動局(2)の各々の周期(k)の値が、0、1、および2以上の正の整数から選択され、正の整数の最大値が、最大値以外の正の整数のうちの任意の2つの整数の最小公倍数と異なるものである。
この実施の形態2の通信システムは、最大値が、最小公倍数より小さいものである。
以上で明らかなように、この実施の形態2によれば、特定の移動局の組合せにおける各移動局の周期kを、0、1、および2以上の正の整数から選択し、正の整数の最大値が、最大値以外の正の整数のうちの任意の2つの整数の最小公倍数と異なるようにしたので、最大値のkの値まで衝突確率が低減されるという効果を奏する。
この実施の形態2によれば、正の整数の最大値が、最大値以外の正の整数のうちの任意の2つの整数の最小公倍数より小さくなるようにしたので、2つの移動局においてもその衝突周期はkの最大値より大きくなり、QI送信が衝突する確率も低減されるという効果を奏する。
実施の形態3.
実施の形態3では、kのとりうる(0、1以外の)値として、大きいkの値が小さいkから求められるように関係を規定された値となっている場合として「小さい2つのkの最小公倍数+1」の関係をもつものとした。このようにkの値を考えると、0、1、2、3、5、7、11、15、16、22、23、31、33、34、49、、、となり、実施の形態1で規定された「倍数関係にない値」と同様な値が得られるので、特定の移動局のQI送信が衝突する確率が低減される。
また、小さいkの値と大きいkの値との間に一意な関係を設定することにより小さいkから大きいkを求めることができるので、必要に応じて大きい値を求めれば良く、kの値が多い場合に基地局に全てのkの取り得る値を記憶しておく必要がないという効果がある。
なお、実施の形態3においては、「(小さい2つのkの最小公倍数)+1」の場合を示したが、同様なkの値をもつ他の関係、例えば「(小さい2つのkの最小公倍数)+3」等であっても良いことはいうまでもない。
以上のように、この実施の形態3の通信システムは、基地局(1)から移動局(2)への下りリンク(3)の品質情報(QI)を変更可能な周期(k)で移動局(2)から基地局(1)に送信し、送信された品質情報(QI)を元に下りリンク(3)で基地局(1)から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネル(5)を含む通信システムにおいて、移動局(2)の各々の周期(k)の値が、0、1、および2以上の正の整数から選択され、正の整数の値が、小さい値から大きい値が求められる関係にあるものである。
以上で明らかなように、この実施の形態3によれば、特定の移動局の組合せにおける各移動局の周期kを、0、1、および2以上の正の整数から選択し、正の整数の値が、小さい値から大きい値が求められる関係にあるようにしたので、特定の移動局のQI送信が衝突する確率が低減され、kの値が多い場合にも基地局に全てのkの取り得る値を記憶しておく必要がないという効果を奏する。
実施の形態4.
第9図は、この発明の実施の形態4による通信システムを示す図である。第9図において、1a、1b、1cは基地局であり、10a、10b、10cは各基地局1a、1b、1cの通信範囲(セル)であり、2a、2bは移動局であり、20は基地局間通信線であり、6a、6bは各々移動局2a、2bからのHS−DPCCH送信である。
なお、第9図では、説明を分かりやすくするために、基地局1と移動局2とのリンク(チャネル)のうち、移動局2から基地局1への上りリンク6(6a、6b:HS−DPCCH送信)のみを示している。
次に動作について説明する。
実施の形態1〜実施の形態3においては、1つの基地局に対するQI送信タイミング制御に係わるkの値の選定方法を示していたが、この実施の形態4においては複数の基地局が存在してセルが重なり合う場合を考える。
一般的に、基地局を配置する場合には、通信が途切れないようにセルが重なるように配置する。その場合、第9図に示すように、セルが重なる領域においては、近在する複数の移動局2a、2bが異なる基地局1a、1bに対しQI送信を行なうと、kのとりうる値の組が同じ場合に、送信の衝突確率が増加すると同時に、移動局間干渉が増加する。
このとき、基地局間通信線20によりお互いのkの取り得る値の情報を通知し、お互いに異なるkの組を用いることでQI送信の衝突確率が低減されると同時に、移動局間干渉が低減される。
特に衝突が問題となりやすい値の小さいkを異なる値に指定する。
例えば極端な場合、基地局1aにおいては、k={0,1,5,11,21,,,,}、基地局1bにおいては、k={0,1,6,11,21,,,,}、基地局1cにおいては、k={0,1,7,11,21,,,,}のように、0、1以外の最も小さいkを基地局により変えるだけでも、基地局全体として考えても、QI送信の衝突確率が低減されると同時に、移動局間干渉が低減される。
なお、基地局によってkの取り得る値を変える方法として、上記実施の形態3のような関係に設定された値として、「(小さい2つのkの最小公倍数)+1」、「(小さい2つのkの最小公倍数)+2」、「(小さい2つのkの最小公倍数)+3」、のようにして設定されていても良い。
また、実施の形態4においては、各基地局のkの組の値を基地局間通信線20により通知しているが、各基地局がkの値の情報を報知し他の基地局がそれを受信するようにして各基地局が自律的に異なるkの組を設定するなど他の方法を用いるようにしても良い。
以上のように、この実施の形態4の通信システムは、基地局(1)から移動局(2)への下りリンク(3)の品質情報(QI)を変更可能な周期(k)で移動局(2)から基地局(1)に送信し、送信された品質情報(QI)を元に下りリンク(3)で基地局(1)から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネル(5)を含む通信システムにおいて、上記基地局(1)の各々において取り得る値が互いに異なる上記周期(k)で、移動局(2)からの品質情報(QI)を受信するものである。
この実施の形態4の通信システムは、基地局(1)の各々が移動局(2)からの品質情報(QI)を受信する周期(k)が、基地局(1)の各々の間を接続する基地局間通信線(20)を介して伝達されるものである。
以上で明らかなように、この実施の形態4によれば、基地局がお互いのkの取り得る値の情報を通知し、お互いに異なるkの組を用いるようにしたので、QI送信の衝突確率が低減されると同時に、移動局間干渉が低減されるという効果を奏する。
この実施の形態4によれば、周期kが、基地局の各々の間を接続する基地局間通信線を介して伝達されるようにしたので、お互いに異なるkの組を用いることでQI送信の衝突確率が低減されると同時に、移動局間干渉が低減されるという効果を奏する。
産業上の利用可能性
以上のように、この発明に係る通信システムは、基地局に対して複数の移動局が存在する通信システムおよび移動局が近距離に存在する通信システム等に適している。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の通信システムを示す構成図である。
第2図はHSDPAを示す構成図である。
第3図はHS−DPCCHのフォーマットを示す図である。
第4図はQIの送信タイミングを抜き出して示した図である。
第5図はHSDPAを可能とする基地局の想定内部ブロック図の一例を示す図である。
第6図はHSDPAを可能とする移動局の想定内部ブロック図の一例を示す図である。
第7図は従来の通信システムのQI送信タイミングの一例を示す図である。
第8図はこの発明の実施の形態1による通信システムのQI送信タイミングの一例を示す図である。
第9図はこの発明の実施の形態4による通信システムを示す図である。

Claims (12)

  1. 基地局から移動局への下りリンクの品質情報を、変更可能な周期で上記移動局から上記基地局に送信し、上記送信された品質情報を元に上記下りリンクで上記基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、
    上記移動局の各々の上記周期の値が、0、1、および互いに倍数関係にない2個以上の正の整数、および上記互いに倍数関係にない2個以上の正の整数よりも大きい0個以上の正の整数から選択されることを特徴とする通信システム。
  2. 上記互いに倍数関係にない2以上の正の整数が、素数であることを特徴とする請求の範囲第1項記載の通信システム。
  3. 基地局から移動局への下りリンクの品質情報を変更可能な周期で上記移動局から上記基地局に送信し、上記送信された品質情報を元に上記下りリンクで上記基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、
    上記移動局の各々の上記周期の値が、0、1、および2以上の正の整数から選択され、上記正の整数の最大値が、上記最大値以外の上記正の整数のうちの任意の2つの整数の最小公倍数と異なることを特徴とする通信システム。
  4. 前記最大値が、上記最小公倍数より小さいことを特徴とする請求の範囲第3項記載の通信システム。
  5. 基地局から移動局への下りリンクの品質情報を変更可能な周期で上記移動局から上記基地局に送信し、上記送信された品質情報を元に上記下りリンクで上記基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、
    上記移動局の各々の上記周期の値が、0、1、および2以上の正の整数から選択され、上記正の整数の値が、小さい値から大きい値が求められる関係にあることを特徴とする通信システム。
  6. 基地局から移動局への下りリンクの品質情報を変更可能な周期で上記移動局から上記基地局に送信し、上記送信された品質情報を元に上記下りリンクで上記基地局から送信するデータの送信フォーマットを変更して伝送速度を変化させるチャネルを含む通信システムにおいて、
    上記基地局の各々において取り得る値が互いに異なる上記周期で、上記移動局からの上記品質情報を受信することを特徴とする通信システム。
  7. 基地局の各々が移動局からの品質情報を受信する周期が、上記基地局の各々の間を接続する基地局間通信線を介して伝達されることを特徴とする請求の範囲第6項記載の通信システム。
  8. 基地局から移動局への下りリンクの品質情報を上記移動局が上記基地局へ送信する周期を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期を含む複数の周期の候補から選択し、その選択した周期を上記移動局に対して指示することを特徴とする基地局。
  9. 基地局から移動局への下りリンクの品質情報を、互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期を切り替えて上記基地局へ送信可能であることを特徴とする移動局。
  10. 互いに倍数関係にない少なくとも二つの周期はいずれも単位周期のn倍であり、nは2以上の正の整数であることを特徴とする請求の範囲第9項記載の移動局。
  11. 基地局は品質情報に基づいて、DPDCHと共に下りリンクにおいて用いられるデータチャンネルの変調方式を変更することを特徴とする請求の範囲第9項記載の移動局。
  12. 基地局は品質情報に基づいて、DPDCHと共に下りリンクにおいて用いられるデータチャンネルの誤り訂正符号化率を変更することを特徴とする請求の範囲第9項記載の移動局。
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