JPWO2007094415A1 - 移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法 - Google Patents

移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法 Download PDF

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Abstract

本発明の移動局装置は、基地局装置と無線接続された移動局装置において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、いずれのモードにあるかに応じて設定するフィードバック周期設定手段とを具備する。

Description

本発明は、移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法に関し、より詳細には、同一の無線アクセス技術のセルラ移動通信システムにおける同一の無線周波数が割り当てられたセル間、異なる無線周波数が割り当てられたセル間、又は異なる無線アクセス技術のセルラ移動通信システムにおけるセル間(異なる無線周波数が割り当てられたセル間のみならず、同一無線周波数が割り当てられたセル間を含む)で無線通信を行うための移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法に関する。
本願は、2006年2月17日に、日本に出願された特願2006−040905号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
同一の無線アクセス技術であるRAT(Radio Access Technology)のセルラ移動通信システムでは、サービスエリアに多数の基地局装置を分散配置して、これらの基地局装置によりセルと呼ばれる無線エリアをそれぞれ形成し、移動局装置を当該移動局装置が存在するセルの基地局装置に無線チャネルを介して接続することにより無線通信を可能にしている。また、移動局装置が通信中に他のセルへ移動した場合には、ハンドオーバ(HO:Hand Over)を行うことにより異なるセルに亘って通信を継続できるようにしている。
ハンドオーバには、同一の無線周波数が割り当てられたセル間を移動局装置が移動する際に行われる同一周波数間のハンドオーバであるIntra−Freq−HO(Intra Frequency Handover)と、異なる無線周波数が割り当てられたセル間を移動局装置が移動する際に行われる異なる周波数間のハンドオーバであるInter−Freq−HO(Inter Frequency Handover)がある。
また、異なる無線アクセス技術により構成されているセルラ移動通信システムでは、異なる無線アクセス技術を使用するセル間を移動局装置が移動する際に行われる異なる無線アクセス技術間のハンドオーバであるInter−RAT−HO(Inter RAT Handover)がある。これと対称に同一の無線アクセス技術のセル間のハンドオーバであるIntra−RAT−HO(Intra RAT Handover)がある。
図16は、移動局装置が移動する際のハンドオーバの処理について説明するための図である。二次元平面上に、基地局装置BS1、BS2、BS3、BS4が、それぞれ設置されている。基地局装置BS1、BS2、BS3、BS4は、それぞれ周波数f1、f2、f1、f3を使用して、移動局装置との間で無線通信を行う。また、基地局装置BS1、BS2、BS3、BS4は、それぞれ無線アクセス技術RAT1、RAT1、RAT1、RAT2を利用して、移動局装置との間で無線通信を行う。
基地局装置BS1、BS2、BS3、BS4は、無線通信可能な範囲であるセルc1、c2、c3、c4内に位置する移動局装置MS1、MS2、MS4、MS6、移動局装置MS4、MS5、移動局装置MS2、MS3、移動局装置MS6、MS7との間でそれぞれ無線通信を行うことができる。
セルc1とセルc2との間を移動している移動局装置MS4は、Intra−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)によるハンドオーバを行う。また、セルc1とセルc3との間を移動している移動局装置MS2は、Intra−RAT−HO(かつ、Intra−Freq−HO)によるハンドオーバを行う。また、セルc1とセルc4との間を移動している移動局装置MS6は、Inter−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)によるハンドオーバを行う。
従来、例えば3GPP(3rd Generation Partnership Project)で規定されているW−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)の無線アクセス技術が第三世代セルラ移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている(非特許文献1参照)。W−CDMA方式では、Intra−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)や、Inter−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)を行う際に異なる周波数を使用する基地局装置の監視又は測定を行うための機能としてコンプレストモード(Compressed Mode)が規定されている。
図17の(a)は、W−CDMAの個別チャネル(DPCH:Dedicated Physical Channel)にてコンプレスモードが適用されて、異周波数を使用する基地局装置の監視又は測定が行なわれている場合について説明するための図である。
基地局装置は、図17の(a)のような伝送中断時間であるギャップ(Gap)区間を設定して、当該ギャップ区間で個別チャネルでのデータの送信を停止させる。一方、移動局装置は、このギャップ区間内の時間を利用して周波数を切り替えて異周波数を使用する基地局装置の監視を行う。
また、3GPPでは、W−CDMA無線インタフェースを拡張した最大伝送速度14.4Mbps程度の高速パケット伝送を下りリンク(Down link)において実現するHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)が標準化されている(非特許文献2参照)。コンプレストモードが本来適用される個別チャネルとは別の独立したチャネルとして、下りリンクでは、共用制御チャネル(HS−SCCH:High Speed-Downlink Shared Control Channel)、共用データチャネル(HS−PDSCH:High Speed-Physical Downlink Shared Channel)が追加定義されている。また、上りリンク(Up Link)では、個別制御チャネル(HS−DPCCH:High Speed Dedicated Physical Control Channel)が追加定義されている。
HSDPAでは、適応変調技術AMCS(Adaptive Modulation and Coding Scheme)が採用されている。AMCSとは、高速パケットデータ伝送を効率的に行うために、各移動局装置の伝搬路状況である下り受信品質指標CQI(Channel Quality Indication)に応じて、共用データチャネルのデータ変調多値数、誤り訂正方式、誤り訂正の符号化率、データ変調多値数、時間・周波数軸の符号拡散率(SF:Spreading Factor)、マルチコード多重数など無線伝送パラメータを切り替える方式である。また、ハイブリッド自動再送(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)を採用している。移動局装置では、受信した通達確認情報であるACK/NACK(Acknowledgement/Negative Acknowledgement)、及び受信品質指標が個別制御チャネルを通じて基地局装置にフィードバックされている。
図17の(b)、図17の(c)は、基地局装置から移動局装置に送信されるパケット信号の一例を示す図である。図17の(b)は、基地局装置から移動局装置に送信される共用制御チャネルの一例を示す図である。また、図17の(c)は、基地局装置から移動局装置に送信される共用データチャネルの一例を示す図である。
HSDPAにおいても、移動局装置側では、異周波数を使用する基地局装置の監視又は測定が行われる場合には基地局装置との間でデータ伝送ができなくなるため、ギャップ区間に相当する共用データチャネルの区間に自移動局装置宛てのパケットデータの割り当てが行われない。基地局装置側では、ギャップ区間が生成されるのに先立ち、共用制御チャネルを用いて共用データチャネルのデータの割り当ての停止を移動局装置側へ指示する。
この指示を受けた移動局装置は、ギャップ区間を生成し、異周波数を使用する基地局装置の監視又は測定を行う。
すなわち、図17の(a)では、ある移動局装置宛ての連続データに対して、データの圧縮などによりギャップを生成し、図17の(b)、図17の(c)では、前記移動局装置宛てのパケット制御信号およびパケットデータをギャップ区間に割り当てないことによりギャップを生成する。
さらに、第三世代無線アクセス技術の進化(EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及び第三世代無線アクセス技術のアクセスネットワークの進化(EUTRAN:Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)が検討されている。
EUTRAの下りリンクとして、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)方式が提案されている。EUTRA技術として、OFDMA方式にAMCS技術が適用されている(非特許文献3、非特許文献4参照)。
EUTRAでは、下りリンク無線フレームの構成、無線チャネルのマッピング方法が提案されている(非特許文献4参照)。
EUTRA/EUTRANのIntra−RAT−HO(かつ、Intra−Freq−HO)や、Inter−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)を行う際に、異なる周波数を使用する基地局装置の監視又は測定のギャップ区間の制御方法として、HSDPAと同様に基地局装置及び移動局装置のシグナリング制御によるギャップ区間の制御方法と、移動局のCQI瞬時値(Instantaneous CQI Sample)の測定及び基地局へのフィードバックによる自律的なギャップ区間の制御方法(Autonomous Gap Control Method)が提案されている(非特許文献5参照)。
図18の(a)、(b)は、従来から提案されていたギャップ区間の制御方法の一例を説明するための図である。移動局装置は共通パイロットチャネルを受信し、一定の周期CQI_IntervalでCQI瞬時値を測定し、基地局装置に報告する。同時に移動局装置は一定の周期(システムパラメータ)でCQI瞬時値を平均し、CQI平均値(Mean CQI)を算出する。移動局装置は、測定したCQI平均値を、システムパラメータのCQI閾値と比較する。そして、CQI平均値がCQI閾値より大きい場合、通常モード(Normal Mode)に設定し、CQI閾値以下である場合、異なる周波数基地局装置の監視又は測定のための測定モード(Measurement Mode)に設定する。
移動局装置では、測定モードにおいて、測定したCQI瞬時値がCQI平均値以下である場合、接続している基地局装置が使用している周波数での該基地局装置からの受信を停止し、ギャップ区間を生成する。基地局装置では、移動局装置と同様にCQI瞬時値の報告を受け、該当移動局装置のCQI平均値を算出する。算出したCQI平均値は、システムパラメータのCQI閾値と比較される。そして、CQI平均値がCQI閾値より大きい場合には、通常モードに設定し、CQI閾値以下である場合には、異なる周波数を使用する基地局装置の監視又は測定のための測定モードに設定する。測定モードにおいて、測定したCQI瞬時値がCQI平均値以下である場合、接続している該当移動局装置宛てのパケットデータ送信を停止し、ギャップ区間を生成する。図18の(a)に示したように、移動局装置は、異なる周波数あるいは基地局装置の監視又は測定が完了した後に、ギャップ区間を終了し、CQI瞬時値の測定及び基地局装置への報告を再開する。その後も、同様な処理を繰り返す。図18の(b)は、複数のギャップg1〜g5が連続して生成される様子を示している。
立川 敬二、"W−CDMA移動通信方式"、ISBN4-621-04894-5 3GPP TR(Technical Report)25.858、及び3GPPのHSDPA仕様関連資料(http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/25-series.htm) 3GPP TR(Technical Report)25.913,V2.1.0(2005-05),Requirements for evolved Universal Terrestrial Radio Access(UTRA) and Universal Terrestrial Radio Access Network(UTRAN).(http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/25913.htm) 3GPP TR(Technical Report)25.814,V0.4.2(2005-05),Physical Layer Aspects for Evolved UTRA.(http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/25814.htm NTT DoCoMo,Inc."Measurement for LTE Intra-and Inter-RAT Mobility",3GPP TSG RAN WG2 Meeting #50,Sophia Antipolis,France,9-13 January,2006
しかしながら、上記の非特許文献5には、EUTRA/EUTRANのIntra−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)や、Inter−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)を行う際に、異なる周波数を使用する基地局装置の監視又は測定の自律的なギャップ区間の制御方法については開示されているが、基地局装置及び移動局装置におけるCQI瞬時値の測定周期(CQI瞬時値サンプリングの間隔)の設定方法については開示されていなかった。
移動局装置の動作状態としては、パケットデータ通信を行っていない状態である待ち受けモード(Idle Mode)や、パケットデータ通信中の状態であるアクティブモード(Active Mode)などがある。また、移動局装置の移動及び移動速度の変化により、セルにおける位置、電波環境変化などが生じる。待ち受けモードの場合、低消費電力を実現するために、移動局装置の周辺に設置されている基地局装置の監視又は測定の周期が大きく(例えば、2〜3秒周期)設定されている。また、アクティブモードの場合、サービスのカテゴリ(例えば、VoIP(Voice over Internet Protocol)、TV電話、ウェブページ閲覧など)、QoS(Quality of Service)の要求条件などによりパケットデータの伝送速度、送信頻度が異なる。即ち、CQI瞬時値測定の周期が異なる。また、セルエッジなど伝搬路損失、フェージング変動が大きい場合、パケットデータのスケジューリングのアルゴリズムなどにより測定モードにおけるCQI瞬時値測定の周期に対する要求が異なる。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、通常モードと測定モードそれぞれのモードにおける、CQI瞬時値などの受信品質指標の測定周期を適切に設定することにより、通信品質が高く、消費電力の低い移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法を提供することにある。
本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、移動局装置と基地局装置とを備える移動通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置と無線接続された状態であって、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行わない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定するフィードバック周期設定手段とを具備し、前記基地局装置は、移動局装置が前記いずれのモードにあるかを判定する第2のモード判定手段と、前記受信品質指標のフィードバックのための上りリンクリソース割り当て周期、又は、下りリンクリソースの割り当て周期を、移動局装置が前記いずれのモードにあるかに応じて設定するリソース割り当て周期設定手段とを具備する。
また、本発明の移動通信システムの前記第2のモード判定手段は、移動局装置からフィードバックされる受信品質指標を基に判定を行なう。
また、本発明の移動通信システムの前記第2のモード判定手段は、移動局装置から通知されるモードを判定結果とする。
また、本発明の移動通信システムは、移動局装置と基地局装置とを備える移動通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置と無線接続された状態であって、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、待ち受け時における前記基地局装置からの呼び出しを確認するための間欠受信周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定する間欠受信周期設定手段とを具備する。
また、本発明の移動通信システムの前記フィードバック周期設定手段は、前記移動局装置がデータ通信中にある場合に、前記通常モード及び前記測定モードのそれぞれにおけるフィードバック周期を、通信中の下りリンクデータの要求条件に基づいて設定する。
また、本発明の移動通信システムの前記フィードバック周期設定手段は、フィードバック周期を、前記移動局装置の移動速度に基づいて設定する。
また、本発明の移動局装置は、基地局装置と無線接続された移動局装置において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定するフィードバック周期設定手段とを具備する。
また、本発明の移動局装置は、基地局装置と無線接続された移動局装置において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、待ち受け時における前記基地局装置からの呼び出しを確認するための間欠受信周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定する間欠受信周期設定手段とを具備する。
また、本発明の基地局装置は、移動局装置と無線接続された基地局装置において、前記移動局装置が周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第2のモード判定手段と、受信品質指標のフィードバックのための上りリンクリソース割り当て周期、又は、下りリンクリソースの割り当て周期を、移動局装置が前記いずれのモードにあるかに応じて設定するリソース割り当て周期設定手段とを具備する。
また、本発明の移動通信方法は、基地局装置と移動局装置が無線接続された状態において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを移動局装置により判定し、前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて移動局装置により設定し、前記移動局装置が前記いずれのモードにあるかを基地局装置により判定し、前記受信品質指標のフィードバックのための上りリンクリソース割り当て周期、又は、下りリンクリソースの割り当て周期を、移動局装置が前記いずれのモードにあるかに応じて基地局装置により設定する。
また、本発明の移動通信方法は、基地局装置と移動局装置が無線接続された状態において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを移動局装置により判定し、待ち受け時における前記基地局装置からの呼び出しを確認するための間欠受信周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて移動局装置により設定する。
また、本発明の移動通信方法は、基地局装置と移動局装置が無線接続された状態において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを移動局装置により判定し、前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて移動局装置により設定する。
本発明の移動局装置では、基地局装置と無線接続された状態であって、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、監視を行わない通常モードのいずれのモードにあるかを第1のモード判定手段が判定し、基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、いずれのモードにあるかに応じてフィードバック周期設定手段が設定するようにした。また、本発明の基地局装置では、移動局装置がいずれのモードにあるかを第2のモード判定手段が判定し、受信品質指標のフィードバックのための上りリンクリソース割り当て周期、又は、下りリンクリソースの割り当て周期を、移動局装置がいずれのモードにあるかに応じてリソース割り当て周期設定手段が設定するようにした。
これにより、移動局装置と基地局装置の双方において、移動局装置が測定モードにあるか通常モードにあるかに応じて異なるフィードバック周期を設定することにより、移動局装置から基地局装置へ受信品質指標の情報をフィードバックする回数を調整することにより、移動局装置の消費電力を減少させることができる。
3GPPに基づくEUTRAの下りリンク無線フレーム構成の一例を示す図である。 パケットデータのスケジューリングのシミュレーション結果を示すグラフである。 CQI瞬時値の測定周期であるCQI_Interval_1と、CQI_Interval_2の選択方法の他の一例について説明するための図である。 本発明の第1の実施形態による移動局装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態によるフィードバック周期設定部34(図4)の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態による基地局装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態によるリソース割り当て周期設定部43(図6)の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態によるフィードバック周期設定部の処理を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態によるリソース割り当て周期設定部の処理を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態による移動局装置の構成を示すブロック図の別の一例である。 本発明の第1の実施形態による基地局装置のリソース割り当て周期設定部43(図6)の構成を示すブロック図の別の一例である。 基地局装置のシステム周波数帯域が20MHz、移動局装置の周波数帯域が5MHzの場合の待ち受けモードにおける周辺の基地局装置の監視又は測定方法を示す図である。 基地局装置のシステム周波数帯域が20MHz、移動局装置の周波数帯域が5MHzの場合のアクティブモードにおける周辺の基地局装置の監視又は測定方法を示す図である。 待ち受けモードにおける移動局装置の間欠受信について説明するための図である。 CQI瞬時値の測定周期であるCQI_Interval_1と、CQI_Interval_2の選択方法の一例について説明するための図である。 移動局装置が移動する際のハンドオーバの処理について説明するための図である。 基地局装置から移動局装置に送信される個別チャネルの一例を示す図等である。 従来から使用されていたギャップ区間の制御方法の一例を説明するための図である。
符号の説明
11 CQI平均値導出部
12 メモリ
13 モード判定部
14 フィードバック周期算出部
21 CQI平均値導出部
22 メモリ
23 モード判定部
24 リソース割り当て周期算出部
30 通信部
31 タイマ
32 制御部
33 CQI瞬時値測定部
34 フィードバック周期設定部
35 CQI瞬時値測定周期制御信号生成部
40 通信部
41 タイマ
42 制御部
43 リソース割り当て周期設定部
始めに、本発明の第1の実施形態による移動通信システムについて説明する。
図1は、3GPPに基づくEUTRAの下りリンク無線フレーム構成の一例を示す図である。この図において、横軸は時間であり、縦軸は周波数である。下りリンク無線フレームは、複数のサブキャリアの塊であり、周波数帯域幅Bchと時間帯域幅TTI(Transmission Timing Interval)で定まる2次元の複数無線リソースブロック(RB:Resource Block)により構成されている。BWは下りリンクの周波数帯域幅であり、Bchはリソースブロックの周波数帯域幅であり、Bscはサブキャリアの周波数帯域幅であり、TsはOFDMシンボル長である。
図1に示したように、共通パイロットチャネル(CPICH:Common Pilot Channel)は、各TTIの先頭にマッピングされ、報知チャネル(BCH:Broadcast Channel)と同期チャネル(SCH:Synchronization Channel)は、各無線フレームの先頭にマッピングされている。各リソースブロックの残りの一部はトラフィックチャネル(TCH:Traffic Channel)として使用し、AMCSを用いて各移動局装置にマッピングされる。
移動局装置は、初めて電源が投入される場合に、基地局装置から同期チャネルを受信し、キャリアオフセット、OFDMシンボルタイミング、無線フレームタイミング、TTIタイミング、セル番号グループ(Cell Group Index)/セル番号(Cell Index)(例えば、スクランブルコード番号グループ/スクランブルコード番号)などの同定を行う。その後、報知チャネルにより基地局装置の固有情報などのシステム報知情報を受信し、位置登録を経て、待ち受けモードに入り、下りリンクのページングインジケータチャネル(PICH:Paging Indicator Channel)の監視、周辺基地局装置の監視を行う。基地局装置から着信がある場合、移動局装置はページングインジケータチャネル及びページングチャネル(PCH:Paging Channel)などを通じて、無線接続手順を経て、基地局装置と接続し、アクティブモードに入る。そして、移動局装置は、CQI瞬時値を測定し、基地局装置に対してそのCQI瞬時値をフィードバックする。待ち受けモードは、移動局装置が基地局装置との間で、パケットデータ通信を行っていない状態をいう。また、アクティブモードは、移動局装置が基地局装置との間で、パケットデータ通信中の状態をいう。ページングインジケータチャネル及びページングチャネルの代わりに、下り共用制御チャネル(SCCH:Shared Control Channel)を使用してもよい。
基地局装置は、各移動局装置のCQI瞬時値を受信し、下りトラフィックチャネルの各リソースブロックにパケットデータの割り当てを行う。前記パケットデータの割り当てを、パケットデータのスケジューリング、リソース割り当て、リソースブロックの割り当てと呼称することもあるが、すべて同じ意味である。
パケットデータの割り当ての一例として、伝搬路変動の少ないユーザに対しては、伝搬路状況の良いチャネルのリソースブロックを割り当てることによりマルチユーザダイバーシチ効果を出すLocalized割り当てや、伝搬路変動の激しいユーザに対しては広帯域のチャネルのリソースブロック(またはそのブロックの中のサブキャリア)にパケットデータを分散させて割り当てることにより周波数ダイバーシチ効果を出すDistributed割り当てなどが考えられる。
また、パケットデータのスケジューリングの方法としては、RR(Round Robin)法、MaxCIR(Maximum CIR)法、PF(Proportional Fairness)法の3つのアルゴリズムが主に知られている。
RR法は、各移動局装置(ユーザ)の下りリンクCQIの状態に関わらず、下りトラフィックチャネルのリソースブロックの割り当てを均等に行う方法である。公平性を最優先した方法で、AMCSの効果は小さく、セル全体の平均スループットは他の方式と比べて最も小さい。
MaxCIR法は、各移動局装置のCQI瞬時値が最大の移動局装置に対して、下りトラフィックチャネルのリソースブロックの割り当てを行う方法である。CQI瞬時値の高い移動局装置に対して、AMCS効果も伴い、非常に高いスループットが得られ、セル全体の下りリンク平均スループットも増大する。しかし、CQI瞬時値の低い移動局装置に対しては、ほとんど割り当てられず、非常に低いスループットとなり、移動局装置間の不公平性が高い。
PF法は、各移動局装置のCQI瞬時値とCQI平均値との比に基づいて、CQI瞬時値がCQI平均値より大きい移動局装置にトラフィックチャネルのリソースブロックの割り当てを行う方法である。各移動局装置に対するリソースブロックの割り当て時間をほぼ公平にした上で、CQIが良好なユーザから優先的にリソースブロックの割り当てを実現する。しかし、RR法ほどではないがある程度セル全体の平均スループットが減少する。
図2は、HSDPAを一例として、パケットデータのスケジューリングのシミュレーション結果を示すグラフである。図において、横軸はユーザIDを示しており、縦軸はユーザスループットを示している。無線リンクパラメータは3GPP仕様に準拠する。チップレートは3.84Mc/sec、符号拡散率は16、符号多重数は10である。移動局装置の移動速度は3km/h(歩行)で、2パスレリーフェージング(Reyleigh fading)、19セル環境で他セル干渉を考慮している。
アクティブモードにおける移動局装置数は10となるように中心セルからランダムに、基地局装置から移動局装置MS1、MS2の距離は0.1(セル半径の正規化値)、移動局装置MS3、MS4の距離は0.3、・・・、移動局装置MS9、MS10の距離は0.9になるように選択している。図2に示すように、移動局装置番号であるユーザID(User ID)が小さいほど基地局装置に近いため、CQIは良好な特性を示し、結果的に高いユーザスループットが得られる。
PF法はセルエッジに位置する移動局装置にもパケットデータを割当てることができるが、セル全体のスループットが低下する。逆に、MaxCIR法では、セル近傍の移動局装置は高いスループットを得ることができるが、セルエッジの場合、パケットデータをほとんど割当てることはできない。EUTRAのOFDMA方式でも同様な結果となることが想定される。
図2のシミュレーション結果により、セルエッジに位置する移動局装置は、測定モードに入る確率が高く、同時に測定モードにおいて、アクティブモードに移行しでも得られるスループットは低いと想定される。
本実施形態は、アクティブモードにおける移動局装置の通常モード及び測定モードでのCQI瞬時値の測定周期(CQI瞬時値サンプリングの間隔又は周期)を変更する。
アクティブモードの場合、サービスのカテゴリ、QoSの要求条件などにより下りリンクパケットデータの伝送速度、送信頻度が異なる。即ち、CQI瞬時値測定の周期が異なる。また、セルエッジなど伝搬路損失やフェージング変動が大きい場合、パケットデータのスケジューリングアルゴリズムなどにより測定モードにおけるCQI瞬時値測定の周期に対する要求が異なる。
本実施形態では、図3の(a)〜(c)に示したように、アクティブモードにおける移動局装置のCQI瞬時値の測定周期CQI_Intervalに対して、異なる2つの値、即ちCQI_Interval_1とCQI_Interval_2とを定義し、2つの値を選択する。CQI_Interval_1は、通常モードにおけるシステムの要求を満足する値を選択し、CQI_Interval_2は、測定モードにおけるシステムパラメータ、下りリンクのサービスカテゴリやQoSの要求条件などを考慮し、システムおよび通信中の下りリンクの要求を満たす値を選択する。例えば、QoSが高い通信ほど、CQI_Intervalを短い周期に設定することなどが挙げられる。
CQI_Interval_2がCQI_Interval_1より大きい値を取る場合、移動局装置がCQI瞬時値のフィードバックを行なうための上りリンクの割り当てが減るため、他の通常モードにある移動局装置の上りリンクのリソース利用効率が向上する。また、基地局装置へのCQI瞬時値の通知回数も減るため、移動局装置の待ち受け可能時間が長くなる。例えば2×CQI_Interval_1=CQI_Interval_2とした場合、CQI瞬時値の基地局装置への通知回数が半減する。
図4は、本発明の第1の実施形態による移動局装置の構成を示すブロック図である。移動局装置は、通信部30、タイマ31、制御部32、CQI瞬時値測定部33、フィードバック周期設定部34(フィードバック周期設定手段、間欠受信周期設定手段)を有する。
通信部30は、無線通信により、CQI瞬時値測定部33で測定するCQI瞬時値を基地局装置へ送信したり、基地局装置とパケットデータの送受信をしたりする。
CQI瞬時値測定部33は、所定の時刻におけるCQI瞬時値を測定する。タイマ31は、時間を計時する。制御部32は、移動局装置の各部を制御する。
フィードバック周期設定部34は、CQI瞬時値を基地局装置へ送信する周期を設定する。移動局装置は、フィードバック周期設定部34で設定された周期をタイマ31で計時して、CQI瞬時値を基地局装置へ送信する。
図5は、本発明の第1の実施形態によるフィードバック周期設定部34(図4)の構成を示すブロック図である。フィードバック周期設定部34は、平均CQI導出部11、メモリ12、モード判定部13(第1のモード判定手段)、フィードバック周期算出部14を有する。
平均CQI導出部11は、移動局装置におけるCQI瞬時値に基づいて、CQI平均値を導出する。メモリ12は、一定期間の間に測定された複数のCQI瞬時値(あるいはその平均値)を保持する。
モード判定部13は、平均CQI導出部11が導出したCQI平均値と、CQI閾値とから通常モードと測定モードとの切り替えの判定を行う。
フィードバック周期算出部14は、モード判定部13の判定結果とCQI_Interval_1、CQI_Interval_2の値をもとに、CQI瞬時値のフィードバック周期を出力する。
平均CQI導出部11では、下りリンクの共通パイロットチャネルに含まれるパイロット信号を基に算出されたCQI瞬時値と、メモリ12に保持された過去の一定期間の間に測定されたCQI瞬時値とを平均することによりCQI平均値を導出する。新たなCQI瞬時値はメモリ12に保持されるとともに、一定期間を経過したCQI瞬時値はメモリ12から消去される。また、導出したCQI平均値は、モード判定部13に出力される。
モード判定部13では、平均CQI導出部11から出力されたCQI平均値と、通常モードと測定モードとの切り替えを行なうCQI閾値との比較を行ない、フィードバック周期算出部14に対してモード(通常モードか測定モード)の通知を行なう。フィードバック周期算出部14ではモード判定部13から通知されたモードに対応するCQI_Intervalの時間を、CQI瞬時値の基地局装置へのフィードバック周期として出力する。
図6は、本発明の第1の実施形態による基地局装置の構成を示すブロック図である。基地局装置は、通信部40、タイマ41、制御部42、リソース割り当て周期設定部43(リソース割り当て周期設定手段)を有する。
通信部40は、無線通信により、移動局装置におけるCQI瞬時値測定部33(図4)で測定されたCQI瞬時値を受信したり、移動局装置とパケットデータの送受信をしたりする。
タイマ41は、時間を計時する。制御部42は、基地局装置の各部を制御する。リソース割り当て周期設定部43は、移動局装置に無線リソースの割り当てを行なう周期を設定する。基地局装置は、リソース割り当て周期設定部43で設定された周期をタイマで計時して、CQI瞬時値を移動局装置から受信する。
図7は、本発明の第1の実施形態によるリソース割り当て周期設定部43(図6)の構成を示すブロック図である。リソース割り当て周期設定部43は、平均CQI導出部21、メモリ22、モード判定部23(第2のモード判定手段)、リソース割り当て周期算出部24を移動局装置の数だけ有する。
平均CQI導出部21は、移動局装置から通知されるCQI瞬時値に基づいて、CQI平均値を導出する。メモリ22は、一定期間の間に測定された複数のCQI瞬時値(あるいはその平均値)を保持する。
モード判定部23は、平均CQI導出部21で導出されたCQI平均値と、CQI閾値とから通常モードと測定モードとの切り替えの判定を行なう。リソース割り当て周期算出部24は、モード判定部23の判定結果と、CQI_Interval_1、CQI_Interval_2の値をもとに、CQI瞬時値のフィードバックのための当該移動局装置への上りリンクのリソース割り当て周期を出力する。
移動局装置毎に用意された平均CQI導出部21では、移動局装置からフィードバックされたCQI瞬時値と、メモリ22に保持された過去の一定期間の間に移動局装置からフィードバックされたCQI瞬時値とを平均することによりCQI平均値を導出する。新たなCQI瞬時値はメモリ22に保持されるとともに、一定期間を経過したCQI瞬時値はメモリ22から消去される。また、導出したCQI平均値は、モード判定部23に出力される。
モード判定部23では、平均CQI導出部21から出力されたCQI平均値と、通常モードと測定モードとの切り替えを行なうCQI閾値との比較を行ない、リソース割り当て周期算出部24に対してモード(通常モードか測定モード)の通知を行なう。リソース割り当て周期算出部24ではモード判定部23から通知されたモードに対応するCQI_Intervalの時間を、上りリンクのCQI瞬時値のフィードバックに使用するリソース割り当て周期として出力する。
図8は、本発明の第1の実施形態によるフィードバック周期設定部の処理を示すフローチャートである。始めに、平均CQI導出部11は、CQI報告タイマをリセットする(ステップS10)。そして、移動局装置の現在のモードが、通常モードであるか、測定モードであるかについて判定する(ステップS11)。通常モードにある場合には、タイマの値がCQI_Interval_1以上であるか否かについて判定する(ステップS12)。タイマの値がCQI_Interval_1以上である場合には、ステップS14へ進む。一方、タイマの値がCQI_Interval_1よりも小さい場合には、ステップS11へ進む。
ステップS11において、測定モードにある場合には、タイマの値がCQI_Interval_2以上であるか否かについて判定する(ステップS13)。タイマの値がCQI_Interval_2以上である場合には、ステップS14へ進む。一方、タイマの値がCQI_Interval_2よりも小さい場合には、ステップS11へ進む。
そして、フィードバック周期算出部14は、CQI_Interval_1、又は、CQI_Interval_2に基づいて、CQI瞬時値を導出し(ステップS14)、そのCQI瞬時値の情報を、基地局装置に対してフィードバックすることにより報告する(ステップS15)。
そして、平均CQI導出部11は、ステップS14で導出したCQI瞬時値と、メモリ12に記憶されているCQI瞬時値とを用いて、CQI平均値を計算する(ステップS16)。
そして、モード判定部13は、CQI平均値がCQI閾値よりも小さいか否かについて判定する(ステップS17)。CQI平均値がCQI閾値以上である場合には、移動局装置を通常モードに設定する(ステップS18)。一方、CQI平均値がCQI閾値よりも小さい場合には、移動局装置を測定モードに設定する(ステップS19)。
図9は、本発明の第1の実施形態によるリソース割り当て周期設定部の処理を示すフローチャートである。始めに、平均CQI導出部21は、CQIフィードバックタイマをリセットする(ステップS20)。そして、基地局装置の現在のモードが、通常モードであるか、測定モードであるかについて判定する(ステップS21)。通常モードにある場合には、タイマの値がCQI_Interval_1以上であるか否かについて判定する(ステップS22)。タイマの値がCQI_Interval_1以上である場合には、ステップS24へ進む。一方、タイマの値がCQI_Interval_1よりも小さい場合には、ステップS21へ進む。
ステップS21において、測定モードにある場合には、タイマの値がCQI_Interval_2以上であるか否かについて判定する(ステップS23)。タイマの値がCQI_Interval_2以上である場合には、ステップS24へ進む。一方、タイマの値がCQI_Interval_2よりも小さい場合には、ステップS21へ進む。
そして、リソース割り当て周期算出部24は、CQI_Interval_1、又は、CQI_Interval_2に基づいて、CQI瞬時値フィードバックのための上りリンクリソースを移動局装置に対して割り当て(ステップS24)、移動局装置からフィードバックされたCQI瞬時値を取得する(ステップS25)。
そして、平均CQI導出部21は、ステップS24で取得したCQI瞬時値と、メモリ22に記憶されているCQI瞬時値とを用いて、CQI平均値を計算するとともに、前記CQI瞬時値をメモリ22に記憶させ、一定期間を経過したCQI瞬時値はメモリ22から消去する(ステップS26)。
そして、モード判定部23は、CQI平均値がCQI閾値よりも小さいか否かについて判定する(ステップS27)。CQI平均値がCQI閾値以上である場合には、基地局装置を通常モードに設定する(ステップS28)。一方、CQI平均値がCQI閾値よりも小さい場合には、基地局装置を測定モードに設定する(ステップS29)。
ここで、上述した本発明の第1の実施形態で用いられる移動局装置と基地局装置はCQI瞬時値を移動局装置から基地局装置へフィードバックして共有することによりCQI瞬時値の測定周期を制御している。しかし、FDD(Frequency Division Duplex)のシステムにおいては下りリンクの伝搬路状況を正確に基地局装置へ通知するためには大量の無線リソースを要するために困難である。そのため、周波数領域で平均化され、簡略化されたCQI瞬時値をフィードバックする。例えば、移動局装置は、測定したCQI瞬時値を周波数軸または時間軸の差分値、Ma個のリソースブロックのうち伝搬路状況のよい上位Mu個のCQI瞬時値(Ma>Mu)、CQI瞬時値から算出された変調方式及び符号化率などAMC(Adaptive Modulation and Coding)に対応した番号などが基地局装置にフィードバックされる。
言い換えれば、CQI瞬時値の測定周期の制御判断を下りリンクの詳細な伝搬路状況を基に移動局装置が行ない、CQI瞬時値の測定周期の制御信号を基地局装置へ通知することにより、より正確、または柔軟なCQI瞬時値の測定周期の制御を行なうことが可能となる。
この回路構成の一例を以下に示す。以下の回路構成では、説明の簡略化のために上述の実施形態と同じくCQI瞬時値を用いてCQI瞬時値の測定周期の制御を行なっているが、他の判断基準を用いてCQI瞬時値の測定周期の制御を行なってもよい。
図10は、本発明の第1の実施形態による移動局装置の構成を示すブロック図の別の一例である。この移動局装置は、通信部30、タイマ31、制御部32、CQI瞬時値測定部33、フィードバック周期設定部34、CQI瞬時値測定周期制御信号生成部35を有する。
制御部32およびCQI瞬時値測定周期制御信号生成部35以外は図4のブロック図と同じであるため説明を省略する。
制御部32は、移動局装置の各部を制御する。CQI瞬時値測定周期制御信号生成部35は、移動局装置の測定モードと通常モードとを切り替える(すなわちCQI瞬時値の測定周期を切り替える)ことを基地局装置へ通知するための信号を生成する。
図11は、本発明の第1の実施形態による基地局装置のリソース割り当て周期設定部43(図6)の構成を示すブロック図の別の一例である。このリソース割り当て周期設定部43は、モード判定部23と、リソース割り当て周期算出部24を有する。
モード判定部23は、移動局装置から送信されたCQI瞬時値測定周期制御信号を基に移動局装置が通常モードであるか測定モードであるかを判定して、判定結果を出力する。
あるいは、直接CQI瞬時値測定周期の値が移動局装置から送られてきた場合には、その値を出力する。
リソース割り当て周期算出部24は、モード判定部23の判定結果に基づいて、通常モードであればCQI_Interval_1をリソース割り当て周期として出力し、測定モードであればCQI_Interval_2をリソース割り当て周期として出力する。
また、モード判定部23より直接CQI瞬時値測定周期の値が送られてきた場合は、その値をリソース割り当て周期として出力する。
上記の説明では省略したが、移動局装置から基地局装置へCQI瞬時値測定周期制御信号を送信した際に、基地局装置から移動局装置へACK信号を返信した後に処理を続行することが望ましい。
以上の説明のように、CQI瞬時値を基地局装置へフィードバックするだけでなく、移動局装置にてCQI瞬時値測定周期の判断を行ない、シグナリング制御信号(CQI瞬時値測定周期制御信号)を基地局装置へ通知する場合においても、移動局装置における消費電力の低減を図ることができる。
次に、本発明の第2の実施形態による移動通信システムについて説明する。
第1の実施形態において説明したように、アクティブモードにおけるCQI瞬時値の測定周期は、伝搬路損失や、フェージング変動の大きさによっても要求が異なる。この要因として移動局装置の移動が挙げられる。例えば、移動局装置がセル中心付近からセルエッジに移動すると、伝搬路損失が増え、移動することによりフェージング変動も大きくなる。
本実施形態は、アクティブモードにおける移動局装置の通常モード及び測定モードでのCQI瞬時値の測定周期CQI_Interval_1とCQI_Interval_2とを移動局装置の移動速度により変化させる。
本実施形態では、第1の実施形態と同様に図3の(b)及び図3の(c)に示す2つのCQI瞬時値の測定周期を設定する。さらに、本実施形態の移動局装置は自局の移動速度を推定する移動速度推定部を有する。例えば、GPS(Global Positioning System)を用いて定期的に自局の位置を特定したり、受信信号のドップラシフト量を計測することにより移動速度を求めたりすることができる。なお、上記の移動速度を求める処理を基地局装置で行ない、その移動速度の情報を基地局装置から移動局装置に通知するようにしてもよい。
移動局装置の移動速度の情報は、移動局装置または基地局装置からの通知や、上りリンク及び下りリンク受信信号のドップラシフト量を計測するなどの処理により、基地局装置と共有される。
本実施形態におけるCQI瞬時値の測定周期C1、C2は、移動速度v、係数K1、K2、閾速度Vを用いて以下の式で表される。
v<Vのとき
C1=CQI_Interval_1−v×K1 ・・・式(1)
C2=CQI_Interval_2−v×K2 ・・・式(2)
v≧Vのとき
C1=CQI_Interval_1 ・・・式(3)
C2=CQI_Interval_2 ・・・式(4)
ここで、K1、K2は正の実数である。
上記の式(1)〜式(4)は、移動局装置の移動速度vがVに達するまでは速くなるに従ってCQI瞬時値測定周期は短くなり、移動速度がVに達すると速度に依らず一定の周期(ここではCQI_Interval_1、CQI_Interval_2としているが他の固定値でもよい)となることを表している。
ここで、閾速度Vを設けているのは、CQI瞬時値を移動局装置が基地局装置へ通知してから、下りリンクの通信に反映するまでに遅延が生じるが、高速移動を行なう移動局装置は伝搬路状況の変動が大きく、伝搬路状況の変化に追従できずに受信特性の劣化を招いてしまうことへ対応するためである。すなわち、速度Vを超える移動局装置に対しては低レートでの前述のDistributed割り当てを行なうことなどが考えられるが、その際には頻繁なCQI瞬時値のフィードバックが不要になる。
次に、本発明の第3の実施形態による移動通信システムについて説明する。
本実施形態では、第1及び第2の実施形態を、具体的にIntra−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)に適用している。
EUTRA/EUTRANでは、異なるシステム周波数帯域(例えば1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz)を有する基地局装置に対して、異なる通信能力の周波数帯域(例えば1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz)の移動局装置を収容する必要がある。異なるシステム周波数帯域における異なる周波数帯域の移動局装置に対して、Intra−RAT−HO(かつ、Intra−Freq−HO)のために、待ち受けモード及びアクティブモードにおける周辺の基地局装置の監視又は測定方法が提案されている(NTT DoCoMo,Inc.“Cell Search Method in Connected and Idle Mode for E-UTRA Downlink”,3GPP TSG RAN WG1 LTE Ad Hoc Meeting,Helsinki,Finland,23-25,January,2006)。
図12の(a)、(b)は、一例として、基地局装置のシステム周波数帯域が20MHz、移動局装置の周波数帯域が5MHzの場合の待ち受けモードにおける周辺の基地局装置の監視又は測定方法を示す図である。報知チャネル及び同期チャネルは基地局装置システムの周波数帯域の中心に左右対称にマッピングされているため、移動局装置の電源が投入されている場合の初期の基地局装置の測定(初期セルサーチ)、及び、待ち受けモード中の周辺の基地局装置の監視(周辺セルサーチ)は、基地局装置の中心周波数帯域(例えば、1.25MHz、5MHz)で行うことができる。一方、ページングインジケータチャネル及びページングチャネルのページング情報受信により着信が検出された場合、基地局装置の指示に従って、割り当てられた所定の周波数帯域に移動(周波数シフト)し、アクティブモードに移行する。
図13の(a)、(b)は、一例として、基地局装置のシステム周波数帯域が20MHz、移動局装置の周波数帯域が5MHzの場合のアクティブモードにおける周辺の基地局装置の監視又は測定方法を示す図である。移動局装置はアクティブモードにおいて所定の周波数帯域でパケットデータを受信し、さらに所定のCQI測定周期でCQI瞬時値測定、基地局装置へのフィードバックを行う。報知チャネル及び同期チャネルは基地局装置システム周波数帯域の中心に左右対称にマッピングされているため、アクティブモード中の周辺の基地局装置の監視(周辺セルサーチ)は、基地局装置の中心周波数帯域(例えば、1.25MHz、5MHz)で行う必要があり、移動局装置の無線周波数の切り替え(図13中のRF中心周波数切り替え)が発生する。EUTRA/EUTRANシステムにおける同じ周波数帯域を使用する基地局装置間のハンドオーバ、即ちIntra−RAT−HO(かつ、Intra−Freq−HO)のため、第1の実施形態で説明したIntra−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)や、Inter−RAT−HO(かつ、Inter−Freq−HO)と同様に移動局装置の無線周波数の切り替えが発生し、周辺の基地局装置の監視又は測定のギャップ区間生成が必要である。
本実施形態では、Intra−RAT−HO(かつ、Intra−Freq−HO)のために、第1及び第2の実施形態に示したアクティブモードにおけるギャップ区間の生成周期制御方法を適用する。制御動作は第1及び第2の実施形態で説明した方法と同じであるため、それらの説明を省略する。
次に、本発明の第4の実施形態による移動通信システムについて説明する。
第1の実施形態で説明したように、移動局装置は、下りリンクのページングインジケータチャネル(PICH:Paging Indicator Channel)の監視、周辺基地局装置の監視を行う待ち受けモードがある。
図14の(a)〜(c)は、待ち受けモードにおける移動局装置の間欠受信について説明するための図である。これらの図において、横軸は時間を示しており、縦軸は電力を示している。N個の無線フレームを、1つのスーパーフレーム(Super Frame)とし、図14の(a)〜(c)に示すように、下りリンク信号をフレームf1、f2、f3、・・・fN−2、fN−1、fNにより構成している。図1に示したように、各フレームの先頭には、共通パイロットチャネル、報知チャネル、同期チャネルをマッピングしている。
移動局装置は、下りリンク信号を受信し、パケット着呼の有無を検出するためのページングインジケータチャネル、CQI瞬時値を測定するための共通パイロットチャネル、周辺基地局装置監視が必要である場合に周辺の基地局装置の同期チャネル、共通パイロットチャネル、基地局装置の固有情報を入手するための報知チャネルを受信する。
間欠受信完了後、移動局装置は、再び低消費電力モードに入り、予め定義されている間欠受信周期で間欠受信を繰り返す。上記のように、間欠受信中に周辺の基地局装置の監視と、CQI瞬時値の測定とを行うため、予め定義されている間欠受信周期は待ち受けモードにおけるCQI瞬時値の測定周期(CQI Interval)と等価である。図14の(b)及び図14の(c)は、間欠受信の一例を示す図である。図14の(b)では、1つのスーパーフレームにn個の間欠受信間隔があり、1つの受信間隔で1フレーム内の先頭TTIを受信する。1つの受信間隔でCQI瞬時値を1回測定する。図14の(c)では、受信品質向上のため、1つの受信間隔で複数のフレームを受信する。例えば図14の(c)では、2つのフレームを受信し、2つのCQI瞬時値の平均を使用して、周辺の基地局装置の監視を行う。なお、図14の(b)及び、図14の(c)に示した以外の組み合わせを用いてもよい。
上記のように、待ち受けモードにおける間欠受信周期、即ちCQI瞬時値の測定周期の長さは、移動局装置の消費電流(待ち受け時間)と着信検出率とのトレードオフの関係にある。周期が長い場合(nが小さい場合)、受信区間の非受信区間に対する割合が小さいため移動局装置の電池消費を低減できるが、逆に非受信区間が長いため、着信に対する応答が遅い。
本実施形態では、図15の(a)〜(c)に示したように、待ち受けモードにおける間欠受信周期、即ちCQI瞬時値の測定周期であるCQI_Intervalに対して、アクティブモード時と同様に、異なる2つの値、即ちCQI_Interval_1と、CQI_Interval_2とを定義し、CQI_Interval_1<CQI_Interval_2となるように2つ値を選択している。ここで、通常CQI_Intervalはアクティブモード時と比較して長周期の値が設定される。
CQI_Interval_1は、通常モードにおけるシステムの要求を満足する値を選択し、CQI_Interval_2は、測定モードにおけるシステムパラメータを考慮し、例えば、システム利用効率、無線リンクの負荷(加入者数)などを考慮し、システムの要求を満足する値を選択する。
図15の(a)、(b)はともに、測定モードにおいてCQI瞬時値がCQI平均値以下となった場合にギャップを生成する様子を示している。
図15の(a)は、通常モードでCQI_Interval_1の周期でCQI瞬時値の測定を行い、測定モードでCQI_Interval_2の周期でCQI瞬時値の測定を行い、測定モードに入ってからCQI_Interval_2の2周期目でギャップを生成した様子を示している。
図15の(b)は、通常モードでCQI_Interval_1の周期でCQI瞬時値の測定を行い、測定モードでCQI_Interval_2の周期でCQI瞬時値の測定を行い、測定モードと判断されたと同時にギャップの生成を行ない、2周期目においてもギャップを生成した様子を示している。
CQI_Interval_2は、CQI_Interval_1より長い値を取る場合、移動局装置の着信検出率が低下するが、基地局装置との接続可能性が減り、リソースブロックを占有しないため、通常モードにおける他の移動局装置へのリソースブロック利用効率を向上させることができる。
また、CQI_Interval_2が長いため、測定モード区間中の周辺の基地局装置の監視の回数が低減し、移動局装置の待ち受け時間が長くなる。例えば2×CQI_Interval_1=CQI_Interval_2とした場合、測定モード区間中における周辺の基地局装置についての監視の回数が半減する。
本実施形態による基地局装置及び移動局装置で動作するプログラムは、本実施形態に関わるCQI瞬時値測定周期の変更を行なうように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。
また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本実施形態による基地局装置及び移動局装置の機能が実現される場合もある。
また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送することができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明の記録媒体に含まれる。
また、本実施形態による無線通信システムはFDD(Frequency Division Duplex)のシステムを想定しているが、TDD(Time Division Duplex)のシステムに適用することも可能である。TDDの場合、上りと下りで同一周波数を用いるため、CQI瞬時値をフィードバックすることなく、基地局装置と移動局装置とで、伝搬路状況を共有することも可能である。
また、本実施形態では、CQI瞬時値の測定周期という用語を使用したが、この周期にはCQIを測定する時間と間隔の2つの要素が含まれる。すなわち、実際に共通パイロットを受信してCQI瞬時値を導出する時間と、前記CQI瞬時値を導出してから次の共通パイロットを受信するまでの間隔が含まれる。上述した実施形態では、前記時間と間隔の少なくとも一つの要素を通常モードと測定モードで切り替える。なお、前記通常モードと測定モードにおける測定周期の時間または間隔は一つの値に固定されるものではなく、無線通信システムの運用状況によって適応的に変更してもよい。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。

Claims (12)

  1. 移動局装置と基地局装置とを備える移動通信システムにおいて、
    前記移動局装置は、
    前記基地局装置と無線接続された状態であって、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行わない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、
    前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定するフィードバック周期設定手段とを具備し、
    前記基地局装置は、
    移動局装置が前記いずれのモードにあるかを判定する第2のモード判定手段と、
    前記受信品質指標のフィードバックのための上りリンクリソース割り当て周期、又は、下りリンクリソースの割り当て周期を、移動局装置が前記いずれのモードにあるかに応じて設定するリソース割り当て周期設定手段とを具備することを特徴とする移動通信システム。
  2. 前記第2のモード判定手段は、移動局装置からフィードバックされる受信品質指標を基に判定を行なうことを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3. 前記第2のモード判定手段は、移動局装置から通知されるモードを判定結果とすることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム
  4. 移動局装置と基地局装置とを備える移動通信システムにおいて、
    前記移動局装置は、
    前記基地局装置と無線接続された状態であって、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、
    待ち受け時における前記基地局装置からの呼び出しを確認するための間欠受信周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定する間欠受信周期設定手段と、
    を具備することを特徴とする移動通信システム。
  5. 前記フィードバック周期設定手段は、前記移動局装置がデータ通信中にある場合に、前記通常モード及び前記測定モードのそれぞれにおけるフィードバック周期を、通信中の下りリンクデータの要求条件に基づいて設定することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム
  6. 前記フィードバック周期設定手段は、フィードバック周期を、前記移動局装置の移動速度に基づいて設定することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  7. 基地局装置と無線接続された移動局装置において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、
    前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定するフィードバック周期設定手段とを具備することを特徴とする移動局装置。
  8. 基地局装置と無線接続された移動局装置において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第1のモード判定手段と、
    待ち受け時における前記基地局装置からの呼び出しを確認するための間欠受信周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて設定する間欠受信周期設定手段と、
    を具備することを特徴とする移動局装置。
  9. 移動局装置と無線接続された基地局装置において、前記移動局装置が周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを判定する第2のモード判定手段と、
    受信品質指標のフィードバックのための上りリンクリソース割り当て周期、又は、下りリンクリソースの割り当て周期を、移動局装置が前記いずれのモードにあるかに応じて設定するリソース割り当て周期設定手段とを具備することを特徴とする基地局装置。
  10. 基地局装置と移動局装置が無線接続された状態において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを移動局装置により判定し、
    前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて移動局装置により設定し、
    前記移動局装置が前記いずれのモードにあるかを基地局装置により判定し、
    前記受信品質指標のフィードバックのための上りリンクリソース割り当て周期、又は、下りリンクリソースの割り当て周期を、移動局装置が前記いずれのモードにあるかに応じて基地局装置により設定することを特徴とする移動通信方法。
  11. 基地局装置と移動局装置が無線接続された状態において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを移動局装置により判定し、
    待ち受け時における前記基地局装置からの呼び出しを確認するための間欠受信周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて移動局装置により設定することを特徴とする移動通信方法。
  12. 基地局装置と移動局装置が無線接続された状態において、周辺の基地局装置の監視を行うことができる測定モードと、前記監視を行なわない通常モードのいずれのモードにあるかを移動局装置により判定し、
    前記基地局装置に対して下りリンクの受信品質指標の情報を通知するためのフィードバック周期を、前記いずれのモードにあるかに応じて移動局装置により設定することを特徴とする移動通信方法。
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