WO2001076100A1 - Appareil de station mobile et procede permettant de commander la puissance de transmission - Google Patents

Appareil de station mobile et procede permettant de commander la puissance de transmission Download PDF

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WO2001076100A1
WO2001076100A1 PCT/JP2001/002639 JP0102639W WO0176100A1 WO 2001076100 A1 WO2001076100 A1 WO 2001076100A1 JP 0102639 W JP0102639 W JP 0102639W WO 0176100 A1 WO0176100 A1 WO 0176100A1
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WO
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signal
propagation loss
propagation
mobile station
transmission power
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PCT/JP2001/002639
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French (fr)
Inventor
Katsuhiko Hiramatsu
Takashi Kitade
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station apparatus and a transmission power control method, and more particularly to a mobile station apparatus and a transmission power control method used in a TDD (Time Division Duplex) wireless communication system.
  • TDD Time Division Duplex
  • the communication quality is usually the worst near the cell boundary. For this reason, when the mobile station is located near the cell boundary, the signals received by multiple base stations are combined, and the signal with the best reception quality among the signals received by multiple base stations is selected. This suppresses the degradation of communication quality in the uplink (line from mobile station to base station).
  • combining type reception a type of reception method that suppresses deterioration of reception quality by combining signals received by a plurality of base stations
  • selective reception a type of reception method that suppresses the deterioration of reception quality by selecting the best signal
  • transmission power control is performed to solve a so-called near-far problem.
  • the mobile station When the mobile station performs so-called open-loop transmission power control in the transmission power control, the mobile station subtracts the power value of the received signal from the transmission power value notified from the base station in advance, and sets The propagation loss between mobile stations is measured, and the transmission power value is determined by adding the propagation loss value to the desired reception power value at the base station.
  • the mobile station appropriately changes the transmission power control method according to the reception type of the system in which the mobile station is currently located.
  • the mobile station is currently located.
  • An object of the present invention is to provide a mobile station apparatus and a mobile station apparatus that can perform appropriate transmission power control according to each system even when a system that performs combined reception and a system that performs selective reception are mixed.
  • the purpose is to provide a power control method.
  • the method of measuring the propagation loss is appropriately switched according to the reception type of the system.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a wireless communication system including a mobile station device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a main part block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a main block diagram showing the configuration of the propagation loss measuring section of the mobile station apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4D is a schematic diagram showing an example of a time slot allocation state for explaining the operation of the mobile station apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4B is a schematic diagram showing an example of a time slot assignment state for explaining the operation of the mobile station apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a wireless communication system including a mobile station device according to one embodiment of the present invention.
  • This wireless communication system includes a mobile station 100, a base station A 101 that handles cell A, a base station B 102 that handles cell B, and a control station 103.
  • Mobile station 100 communicates with both base station A 101 and base station B 102 near the boundary between cell A and cell B.
  • Base station A 101 and base station B 102 perform combined-type reception or selective-type reception. That is, when the mobile station 100 is located near the cell boundary, the control station 103 receives the signal received by the base station A 101 and the signal received by the base station B 102. Or a signal having better reception quality is selected from a signal received by the base station A 101 and a signal received by the base station B 102. Whether to perform combined reception or selective reception is predetermined for each system.
  • FIG. 2 is a main block diagram showing a configuration of the mobile station device according to one embodiment of the present invention.
  • the 1-unit 202 performs predetermined radio processing on a signal transmitted and received via the antenna 201.
  • Despreading section 203 despreads the received signal.
  • Demodulation section 204 performs a predetermined demodulation process on the dedicated communication channel signal among the signals despread by despreading section 203.
  • the data decomposing unit 205 decomposes data output from the demodulation unit 204 in frame units into slots. As a result, an overnight reception is obtained.
  • the switching control unit 206 receives information indicating whether the system where the mobile station 100 is currently located performs combined reception or selective reception (hereinafter, reception type information). ), The method of measuring the propagation loss is switched as appropriate. Under the control of the switching control section 206, the propagation loss measuring section 206 switches the measurement method as appropriate according to the reception type of the system and measures the propagation loss.
  • reception type information information indicating whether the system where the mobile station 100 is currently located performs combined reception or selective reception
  • reception type information information indicating whether the system where the mobile station 100 is currently located performs combined reception or selective reception.
  • the transmission power control unit 208 obtains a transmission power value from the propagation loss value and predetermined target reception power values at the base stations A101 and B102, and controls the power value of the transmission signal. .
  • the propagation loss comparison unit 209 compares the propagation loss of each cell.
  • the transmission slot control unit 210 controls which time slot is to be used to transmit data based on the comparison result.
  • Data assembling unit 2 1 under the control of the transmission slot control section 2 1 0, c modulator 2 1 2 for assembling the frame slots after storing the transmitted data in a predetermined slot I, predetermined transmission data Is performed.
  • the spreading section 2 13 performs spreading processing on the modulated data.
  • FIG. 3 is a main block diagram showing the configuration of the propagation loss measuring unit of the mobile station device according to one embodiment of the present invention.
  • the extracting section 301 extracts information indicating the transmission power value of the common control channel signal from the common control channel signal.
  • the base station A 101 and the base station B 102 can report the transmission power value of the common control channel signal to the mobile station 100 using, for example, a broadcast channel signal among the common control channel signals. it can.
  • Storage section 302 stores the transmission power value of the common control channel signal.
  • the connection state of the switch 303 is appropriately switched according to the reception type under the control of the switching control unit 206.
  • the combining section 304 determines a common control channel signal transmitted from the base station A 101 and a common control channel signal transmitted from the base station B 102 when the system performs reception of forming. It is synthesized by the method of Note that the combining method is applied to the uplink individual communication channel signal. Any synthesis method may be used as long as it is the same as the synthesis method used.
  • the reception power measuring section 305 measures the reception power of the common control channel signal.
  • the subtracting section 303 subtracts the received power value of the common control channel signal measured by the received power measuring section 305 from the transmitted power value of the common control channel signal stored in the storage section 302. To measure the propagation loss of each cell.
  • FIG. 4A and 4B are schematic diagrams showing an example of a time slot allocation state for explaining the operation of the mobile station apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • mobile station 100, base station A 101, and base station B 102 perform wireless communication according to the TDD scheme.
  • the time slot is TS
  • the common control channel corresponding to cell A is D-A
  • the common control channel corresponding to cell B is D-B
  • the uplink individual communication channel corresponding to cell A Is denoted by U—A
  • the uplink dedicated communication channel corresponding to cell B is denoted by U—B.
  • the signals transmitted using D—A, D—B, U—A, and U—B are referred to as D—A signals, D—B signals, U—A signals, and U—B, respectively. Signal.
  • mobile station 100 is currently located near the boundary between cell A and cell B as shown in FIG. It is also assumed that mobile station 100 is currently transmitting a UA signal.
  • the signal received via the antenna 201 is subjected to predetermined radio processing by the RF unit 202 and then subjected to despreading by the despreading unit 203. More specifically, in the allocation state shown in FIG. 4A, the despreading unit 203 applies a despreading process to TS 2 and TS 7 using a spreading code assigned to each cell. Is applied.
  • the signal of DA ie, the common control channel signal transmitted from the base station A 101
  • the signal of DB ie, the common control channel signal transmitted from the base station B 102
  • the extracted DA signal and DB signal are propagated.
  • Output to loss measuring section 207 Note that the spreading code assigned to each cell corresponds to a spreading code used by base station A 101 and base station B 102 during spreading processing of a common control channel signal.
  • the despreading section 203 applies a despreading process to the time slot in which the downlink dedicated communication channel signal is transmitted, using a spreading code assigned to the mobile station 100. .
  • the dedicated communication channel signals transmitted from base station A 101 and base station B 102 are extracted from the received signals.
  • Reception type information broadcast from the base station A 101 and the base station B 102 is included in the signal of the dedicated communication channel.
  • the extracted individual communication channel signal is output to demodulation section 204.
  • demodulation section 204 the dedicated communication channel signal transmitted from base station A 101 and the dedicated communication channel signal transmitted from base station B 102 are demodulated and then combined. As a result, data composed of frames is obtained. The data composed of frames is output to the data decomposing unit 205.
  • the data decomposing unit 205 the data composed of frames is decomposed into slots. As a result, received data is obtained. The decomposed data is output to the switching control unit 206.
  • the switching control unit 206 acquires the reception type information from the data. Then, in accordance with the reception type information, the switching control unit 206 controls switching of the switch 303.
  • the switching control unit 206 connects the switch 303 to the ⁇ mark side.
  • the DA signal and the DB signal output from the despreading section 203 are input to the combining section 304.
  • the DA signal and the DB signal are synthesized by a predetermined method.
  • the combined common control channel signal is output to reception power measuring section 305.
  • the switching control unit 206 connects the switch 303 to the Hata side.
  • the DA signal and the DB signal output from the despreading section 203 are directly input to the received power measuring section 305, respectively.
  • the received power measuring section 305 measures the received power of the common control channel signal. That is, when the reception type of the system is the combining type, the reception power of the signal obtained by combining the DA signal and the DB signal is measured. On the other hand, when the reception type of the system is the selection type, the reception power of the DA signal and the reception power of the DB signal are measured. The measured received power value is output to the subtraction section 306.
  • the extracting section 301 extracts information indicating the transmission power value of the DA signal from the DA signal, and information indicating the transmission power value of the DB signal from the DB signal. Is extracted.
  • the extracted transmission power value of the DA signal and the transmission power value of the DB signal are stored in the storage unit 302, respectively. Since the DA signal and the DB signal are transmitted in all frames as shown in FIGS. 4A and 4B, the transmission power values stored in the storage unit 302 Is updated every frame.
  • the reception power value output from the reception power measurement section 305 is subtracted from the transmission power value stored in the storage section 302, so that the propagation loss in the cell A and the cell The propagation loss at B is measured respectively.
  • the propagation loss in the cell A is measured by subtracting the reception power value of the signal obtained by combining the D-A signal and the D-B signal from the transmission power value of the D-A signal.
  • the propagation loss in cell B is measured by subtracting the received power value of the signal obtained by combining the DA signal and the DB signal from the transmit power value.
  • the reception type of the system is the selection type
  • Measure the propagation loss in cell A by subtracting the received power value of the D-A signal from the transmitted power value of the D-A signal.
  • mobile station 100 switches the measurement method as appropriate according to the reception type of the system in which the mobile station is currently included, and measures the propagation loss in cell A and the propagation loss in cell B, respectively.
  • the measured propagation loss value is
  • the transmission power control section 208 obtains the transmission power of the uplink dedicated communication channel signal as follows. That is, the transmission power control unit 208 adds the propagation loss value in the cell A to the predetermined target reception power value in the base station A 101,
  • the transmission power control unit 208 obtains the transmission power value of the U-1B signal by adding the propagation loss value in the cell B to the predetermined target reception power value in the base station B102.
  • the transmission power control unit 208 may determine the transmission power value in consideration of the gain adjustment amount.
  • the propagation loss comparing section 209 compares the magnitude of the propagation loss in the cell A with the magnitude of the propagation loss in the cell B, and selects the cell having the smaller propagation loss. Then, a signal indicating the selection result is output to transmission slot control section 210.
  • transmission slot control section 210 determines a channel and a time slot used for transmitting an individual communication channel signal based on the selection result in propagation loss comparison section 209 as follows. That is, in the allocation state shown in FIG. 4A, if cell A is selected by propagation loss comparing section 209, transmission slot control section 210 sets U ⁇ A in the next frame. And decide to send the data. Therefore, in this case, the time slot allocation state is as shown in FIG. 4A even in the next frame, and U-A signal is transmitted from mobile station 100. On the other hand, when cell B is selected by propagation loss comparing section 209 in the allocation state shown in FIG. 4A, transmission slot control section 210 uses U—B in the next frame. Decide to send the data. Therefore, in this case, the time slot allocation state switches from the state shown in FIG. 4A to the state shown in FIG. 4B in the next frame, and the U-B signal is transmitted from the mobile station 100. Is sent.
  • the transmission slot control section 210 determines the channel and the time slot to be used for transmitting the dedicated communication channel signal based on the selection result in the propagation loss comparing section 209, so that the mobile station 10 A value of 0 follows the instantaneous fluctuation of the propagation path state, and the signal can always be transmitted through the propagation path having the best propagation path state. In other words, the mobile station 100 can always transmit a signal to the base station corresponding to the cell having the best propagation path condition.
  • transmission slot control section 210 transmits information indicating which dedicated communication channel data is transmitted (hereinafter referred to as channel information) and information indicating which time slot data is transmitted (hereinafter referred to as channel information). Are generated and output to the transmission power control unit 208, the data assembling unit 211, and the spreading unit 213.
  • the data assembling unit 211 stores transmission data in a predetermined slot, and then assembles a plurality of slots into a frame. Specifically, when a U-A signal is transmitted, The data assembling unit 211 stores transmission data in the TS 3 as shown in FIG. 4A. On the other hand, when the signal D—B is transmitted, the data assembling unit 211 transmits the signal as shown in FIG. 4B. Store the data in TS8.
  • the data assembled in the frame is output to the modulation section 212, and the modulation section 212 performs predetermined modulation processing.
  • the data subjected to the modulation processing is output to spreading section 21 3.
  • the spreading section 2 13 performs spreading processing on the modulated data according to the channel information and the slot information. Specifically, when the U_A signal is transmitted, the spreading section 21 3 allocates the data stored in TS 3 to cell A at the timing when TS 3 is input. Spreading is performed using the spreading code used. On the other hand, when a U-B signal is transmitted, spreading section 21 3 is assigned to cell B at the same time that TS 8 is input to the data stored in TS 8. The spreading process is performed using the spreading code. The data subjected to the diffusion processing is output to RF section 202.
  • transmission power control section 208 controls the transmission power of the individual communication channel signal based on the slot information. Specifically, when the U-A signal is transmitted, the transmission power control unit 208 sets the transmission power value of the U-A signal obtained as described above as the transmission power of TS3. The RF unit 202 is controlled so that On the other hand, when the U—B signal is transmitted, the transmission power control unit 208 sets the transmission power of the TS 8 to the transmission power value of the U—B signal obtained as described above. Next, the RF unit 202 is controlled.
  • the U—A signal or the U—B signal is amplified by the RF unit 202 to the above transmission power, subjected to predetermined radio processing, and transmitted via the antenna 201. Is done.
  • the dedicated communication channel signal transmitted from mobile station 100 is received by base station A 101 and base station B 102.
  • the base station A 101 and the base station B 102 It is not possible to determine in which slot the dedicated communication channel signal is transmitted. Therefore, in the system shown in Fig. 1, Both the base station A101 and the base station B102 receive the U-A signal or the U-B signal.
  • the dedicated communication channel signal is subjected to demodulation processing and output to control station 103.
  • the control station 103 transmits the dedicated communication channel signal output from the base station A 101 and the dedicated communication channel signal output from the base station B 102. Are synthesized by a predetermined method.
  • the reception type of the system is the selection type
  • the control station 103 receives the dedicated communication channel signal output from the base station A 101 and the dedicated communication channel signal output from the base station B 102. From the communication channel signals, select the individual communication channel signal with the better reception quality.
  • the mobile station measures the propagation loss by appropriately switching the measurement method according to the reception type of the system in which the mobile station is currently included. Therefore, according to the present embodiment, when the system performs combined-type reception, the transmission power is reduced by the diversity gain because the propagation loss is measured in consideration of the diversity gain. be able to. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to prevent the quality of a combined signal from being excessively high even when the system performs combined-type reception.
  • the time slot used for transmitting the uplink individual communication channel signal is There is always only one in a frame. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to reduce interference with other communications as compared to a case where a dedicated communication channel signal is transmitted using a plurality of slots near a cell boundary, and The power consumption of the mobile station device can be reduced.
  • the time is set so that the dedicated communication channel signal is transmitted using the propagation path with the minimum propagation loss near the cell boundary.
  • the slot assignment state switches as appropriate. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to reduce the possibility that a communication line will be interrupted near a cell boundary as compared with the case where conventional handover is performed.
  • the individual communication channel signal is transmitted using the propagation path that minimizes the propagation loss, it follows the instantaneous fluctuation of the propagation path state, and the propagation path state is always the best.
  • a dedicated communication channel signal can be transmitted via a simple propagation path.
  • the time slot allocation state is switched every frame.
  • the unit of switching the allocation state of the time slot is not limited to this.
  • the switching of the time slot allocation state may be performed in units of error correction blocks.
  • the signal multiplexing method in each time slot is
  • multiplexing is not limited to this.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division
  • Multiplexing method or the like can also be used.
  • the present embodiment has been described with the present embodiment where a mobile station is located near a cell boundary.
  • the present embodiment is not limited to this, and can be applied to a case where a mobile station is located near a sector boundary. If the mobile station is located near the sector boundary, the mobile station measures the propagation loss in multiple sectors and transmits the dedicated communication channel signal to the antenna corresponding to the sector with the smallest propagation loss.
  • a case has been described above with the present embodiment where a common control channel signal is used as a signal for measuring propagation loss.
  • the present embodiment is not limited to this, and any signal may be used to measure the propagation loss as long as the signal is transmitted from the base station to all mobile stations with constant power. Good.
  • the base station may perform transmission power control on downlink dedicated communication channel signals.
  • the transmission power value of the individual communication channel signal transmitted to each mobile station is different, so that the mobile station cannot simply measure the propagation loss from the reception level of the individual communication channel signal.
  • the mobile station can estimate the transmission power value of the individual communication channel signal transmitted from each base station by, for example, a method using a command used for closed-loop transmission power control. If so, the mobile station can measure the propagation loss of the dedicated communication channel signal for each base station. In this way, the mobile station can measure the propagation loss using the dedicated communication channel signal transmitted from each base station.
  • a system for performing combined-type reception and a system for performing selective-type reception are mixed in order to appropriately switch the propagation loss measurement method according to the reception type of the system. Also in this case, appropriate transmission power control can be performed according to each system.
  • the present invention can be applied to a wireless communication device such as a mobile station device and a base station device used in a TDD wireless communication system.

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Description

明 細 書 移動局装置および送信電力制御方法 技術分野
本発明は、 移動局装置および送信電力制御方法に関し、 特に、 T D D (Time Division Duplex) 方式の無線通信システムにおいて使用される移 動局装置および送信電力制御方法に関する。 背景技術
セルラー方式の移動体通信システムでは、 通常セル境界付近において通信 品質が最も悪くなる。 このため、 移動局がセル境界付近に位置する場合に、 複数の基地局で受信された信号を合成したり、 複数の基地局で受信された信 号のうち受信品質が最良の信号を選択することによって上り回線 (移動局か ら基地局へ向かう回線) の通信品質の劣化を抑えている。
以下、 複数の基地局で受信された信号を合成することにより受信品質の劣 化を抑えるタイプの受信方法を合成型の受信といい、 複数の基地局で受信さ れた信号のうち受信品質が最良の信号を選択することによって受信品質の劣 化を抑えるタイプの受信方法を選択型の受信という。
また、 C D MA方式の移動体通信システムにおいては、 いわゆる遠近問題 を解決するために送信電力制御が行われる。
送信電力制御のうちいわゆるオープンループ型の送信電力制御を移動局が 行う場合には、 移動局は、 予め基地局から通知されている送信電力値から受 信信号の電力値を減じて基地局一移動局間の伝搬損失を測定し、 基地局での 所望の受信電力値にその伝搬損失の値を加味して送信電力値を決定する。
' しかしながら、 合成型の受信を行うシステムと選択型の受信を行うシステ ムとが混在する場合には、 以下の問題がある。 すなわち、 合成型の受信を行うシステムでは、 選択型の受信を行うシステ ムよりもダイバーシチ利得分だけ受信電力を増加させることができる。 よつ て、 移動局が、 選択型の受信を行うシステムで行っていたオープンループ型 の送信電力制御をそのまま合成型の受信を行うシステムで行うと、 基地局側 での受信品質が過剰となってしまい、 システム容量という点から見て効率が 悪い。
よって、 移動局は、 現在自局が位置するシステムの受信タイプに応じて適 宜送信電力制御の方法を変えることが望ましい。 しかし、 現在までのところ そのような方法は開示されていない。 発明の開示
本発明の目的は、 合成型の受信を行うシステムと選択型の受信を行うシス テムとが混在する場合においても、 各システムに応じて適切な送信電力制御 を行うことができる移動局装置および送信電力制御方法を提供することであ る。
上記目的を達成するために、 本発明では、 システムの受信タイプに応じて 伝搬損失の測定方法を適宜切り替えるようにした。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の一実施の形態に係る移動局装置を含む無線通信システム の構成図である。
図 2は、 本発明の一実施の形態に係る移動局装置の構成を示す要部プロッ ク図である。
図 3は、 本発明の一実施の形態に係る移動局装置の伝搬損失測定部の構成 を示す要部ブロック図である。
図 4 Αは、 本発明の一実施の形態に係る移動局装置の動作を説明するため のタイムスロッ卜の割り当て状態の一例を示す模式図である。 図 4 Bは、 本発明の一実施の形態に係る移動局装置の動作を説明するため のタイムスロットの割り当て状態の一例を示す模式図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について、 図面を参照して詳細に説明する。 図 1は、 本発明の一実施の形態に係る移動局装置を含む無線通信システム の構成図である。 この無線通信システムは、 移動局 1 0 0と、 セル Aを扱う 基地局 A 1 0 1と、 セル Bを扱う基地局 B 1 0 2と、 制御局 1 0 3とにより 構成される。
移動局 1 0 0は、 セル Aとセル Bの境界付近では、 基地局 A 1 0 1と基地 局 B 1 0 2の双方と通信を行う。 基地局 A 1 0 1および基地局 B 1 0 2は、 合成型の受信または選択型の受信を行う。 すなわち、 移動局 1 0 0がセル境 界付近に位置する場合には、 制御局 1 0 3は、 基地局 A 1 0 1で受信された 信号と基地局 B 1 0 2で受信された信号とを合成するか、 または、 基地局 A 1 0 1で受信された信号と基地局 B 1 0 2で受信された信号のうち受信品質 が良い方の信号を選択する。 なお、 合成型の受信を行うか、 選択型の受信を 行うかは、 システム毎に予め決められている。
次いで、 移動局 1 0 0の構成について説明する。 図 2は、 本発明の一実施 の形態に係る移動局装置の構成を示す要部ブロックである。
移動局 1 0 0において、 1 ?部2 0 2は、 アンテナ 2 0 1を介して送受信 される信号に対して所定の無線処理を施す。 逆拡散部 2 0 3は、 受信信号を 逆拡散する。 復調部 2 0 4は、 逆拡散部 2 0 3で逆拡散された信号のうち、 個別通信チャネル信号に対して所定の復調処理を施す。 データ分解部 2 0 5 は、 復調部 2 0 4からフレーム単位で出力されるデータをスロットに分解す る。 これにより、 受信デ一夕が得られる。
切り替え制御部 2 0 6は、 移動局 1 0 0が現在位置するシステムが合成型 の受信を行うか、 選択型の受信を行うかを示す情報 (以下、 受信タイプ情報 という) にしたがって、 伝搬損失の測定方法を適宜切り替える。 伝搬損失測 定部 2 0 7は、 切り替え制御部 2 0 6の制御にしたがって、 システムの受信 タイプに応じて測定方法を適宜切り替えて伝搬損失を測定する。 なお、 伝搬 損失測定部 2 0 7の構成については、 後に詳述する。
送信電力制御部 2 0 8は、 伝搬損失値と基地局 A 1 0 1および基地局 B 1 0 2での所定の目標受信電力値とから送信電力値を求め、 送信信号の電力値 を制御する。 伝搬損失比較部 2 0 9は、 各セルの伝搬損失を比較する。 送信 スロット制御部 2 1 0は、 比較結果に基づいて、 どのタイムスロットを用い てデ一夕を送信するか制御する。
データ組立部 2 1 1は、 送信スロット制御部 2 1 0の制御にしたがって、 送信データを所定のスロッ卜に格納した後スロットをフレームに組み立てる c 変調部 2 1 2は、 送信データに対して所定の変調処理を施す。 拡散部 2 1 3 は、 変調されたデータに対して拡散処理を施す。
次いで、 伝搬損失測定部 2 0 7の構成について説明する。 図 3は、 本発明 の一実施の形態に係る移動局装置の伝搬損失測定部の構成を示す要部ブロッ ク図である。
伝搬損失測定部 2 0 7において、 抽出部 3 0 1は、 共通制御チャネル信号 の送信電力値を示す情報を共通制御チャネル信号から抽出する。 なお、 基地 局 A 1 0 1および基地局 B 1 0 2は、 共通制御チャネル信号のうち例えば報 知チャネル信号等によって、 共通制御チャネル信号の送信電力値を移動局 1 0 0へ報知することができる。 記憶部 3 0 2は、 共通制御チャネル信号の送 信電力値を記憶する。
スィッチ 3 0 3は、 切り替え制御部 2 0 6の制御にしたがって、 受信タイ プに応じて接続状態が適宜切り替えられる。 合成部 3 0 4は、 システムが合 成型の受信を行う場合に、 基地局 A 1 0 1から送信された共通制御チャネル 信号と基地局 B 1 0 2から送信された共通制御チャネル信号とを所定の方法 により合成する。 なお、 合成方法は上り回線の個別通信チャネル信号に対し て用いられる合成方法と同じであれば、 どのような合成方法であってもよい。 受信電力測定部 3 0 5は、 共通制御チャネル信号の受信電力を測定する。 減算部 3 0 6は、 記憶部 3 0 2に記憶されている共通制御チャネル信号の送 信電力値から受信電力測定部 3 0 5で測定された共通制御チャネル信号の受 信電力値を減ずることによって各セルの伝搬損失を測定する。
次いで上記構成を有する移動局装置の動作について説明する。 図 4 Aおよ び図 4 Bは、 本発明の一実施の形態に係る移動局装置の動作を説明するため のタイムスロッ卜の割り当て状態の一例を示す模式図である。 図 4 Aおよび 図 4 Bに示すように、 移動局 1 0 0と基地局 A 1 0 1および基地局 B 1 0 2 とは、 T D D方式により無線通信を行う。
なお、 以下の説明では、 タイムスロットを T S、 セル Aに対応する共通制 御チャネルを D— A、 セル Bに対応する共通制御チャネルを D— B、 セル A に対応する上り回線の個別通信チヤネルを U— A、 およびセル Bに対応する 上り回線の個別通信チャネルを U—Bと示す。 また、 D— A、 D— B、 U— A、 および U— Bを用いて伝送される信号をそれぞれ、 D— Aの信号、 D— Bの信号、 U— Aの信号、 および U— Bの信号という。 また、 以下の説明で は、 移動局 1 0 0は現在、 図 1に示すように、 セル Aとセル Bの境界付近に 位置するものする。 また、 移動局 1 0 0は、 現在 U— Aの信号を送信してい るものとする。
アンテナ 2 0 1を介して受信された信号は、 R F部 2 0 2によって所定の 無線処理を施された後、 逆拡散部 2 0 3によって逆拡散処理が施される。 具体的には、 図 4 Aに示す割り当て状態において、 逆拡散部 2 0 3によつ て、 T S 2および T S 7に対して、 各セル毎に割り当てられている拡散符号 を用いて逆拡散処理が施される。 これにより、 D— Aの信号 (すなわち、 基 地局 A 1 0 1から送信される共通制御チャネル信号) および D— Bの信号 (すなわち、 基地局 B 1 0 2から送信される共通制御チャネル信号) が受信 信号から抽出される。 抽出された D— Aの信号および D— Bの信号は、 伝搬 損失測定部 2 0 7へ出力される。 なお、 各セル毎に割り当てられた拡散符号 とは、 基地局 A 1 0 1および基地局 B 1 0 2が、 共通制御チャネル信号の拡 散処理時に用いた拡散符号に相当する。
また、 逆拡散部 2 0 3によって、 下り回線の個別通信チャネル信号が送信 されるタイムスロッ卜に対して、 移動局 1 0 0に割り当てられている拡散符 号を用いて逆拡散処理が施される。 これにより、 基地局 A 1 0 1および基地 局 B 1 0 2からそれぞれ送信されている個別通信チャネル信号が、 受信信号 から抽出される。 個別通信チャネルの信号中には、 基地局 A 1 0 1および基 地局 B 1 0 2から報知される受信タイプ情報が含まれている。 抽出された個 別通信チャネル信号は、 復調部 2 0 4へ出力される。
復調部 2 0 4では、 基地局 A 1 0 1から送信された個別通信チャネル信号 と基地局 B 1 0 2から送信された個別通信チャネル信号とが復調された後合 成される。 これにより、 フレーム単位で構成されたデータが得られる。 フレ ーム単位で構成されたデータは、 データ分解部 2 0 5へ出力される。
データ分解部 2 0 5では、 フレーム単位で構成されたデ一夕がスロット単 位に分解される。 これにより、 受信データが得られる。 また、 分解されたデ 一夕は、 切り替え制御部 2 0 6へ出力される。
切り替え制御部 2 0 6では、 データ中から受信タイプ情報が取得される。 そして、 この受信タイプ情報にしたがって、 切り替え制御部 2 0 6によって、 スィッチ 3 0 3の切り替え制御が行われる。
具体的には、 システムの受信タイプが合成型である場合には、 切り替え制 御部 2 0 6は、 スィッチ 3 0 3を〇印側へ接続する。 これにより、 逆拡散部 2 0 3より出力された D— Aの信号および D— Bの信号は、 合成部 3 0 4に 入力される。
合成部 3 0 4では、 D— Aの信号と D— Bの信号とが所定の方法により合 成される。 合成された共通制御チャネル信号は、 受信電力測定部 3 0 5へ出 力される。 一方、 システムの受信タイプが選択型である場合には、 切り替え制御部 2 0 6は、 スィッチ 3 0 3を秦印側へ接続する。 これにより、 逆拡散部 2 0 3 より出力された D— Aの信号および D— Bの信号はそれぞれ、 直接受信電力 測定部 3 0 5に入力される。
受信電力測定部 3 0 5では、 共通制御チャネル信号の受信電力が測定され る。 すなわち、 システムの受信タイプが合成型である場合には、 D— Aの信 号と D— Bの信号とが合成された信号の受信電力が測定される。 一方、 シス テムの受信タイプが選択型である場合には、 D— Aの信号の受信電力と D— Bの信号の受信電力とがそれぞれ測定される。 測定された受信電力値は、 減 算部 3 0 6へ出力される。
また、 抽出部 3 0 1では、 D— Aの信号から D— Aの信号の送信電力値を 示す情報が抽出され、 D— Bの信号から D— Bの信号の送信電力値を示す情 報が抽出される。 抽出された D— Aの信号の送信電力値および D— Bの信号 の送信電力値は、 それぞれ記憶部 3 0 2に記憶される。 なお、 D— Aの信号 および D— Bの信号は、 図 4 Aおよび図 4 Bに示すようにすベてのフレーム において送信されているため、 記憶部 3 0 2に記憶される送信電力値は 1フ レーム毎に更新される。
減算部 3 0 6では、 記憶部 3 0 2に記憶されている送信電力値から、 受信 電力測定部 3 0 5から出力された受信電力値が減ぜられて、 セル Aでの伝搬 損失およびセル Bでの伝搬損失がそれぞれ測定される。
すなわち、 システムの受信タイプが合成型である場合には、 減算部 3 0 6 は、
D— Aの信号の送信電力値から D— Aの信号と D— Bの信号とが合成された 信号の受信電力値を減じてセル Aでの伝搬損失を測定し、 D— Bの信号の送 信電力値から D— Aの信号と D— Bの信号とが合成された信号の受信電力値 を減じてセル Bでの伝搬損失を測定する。
一方、 システムの受信タイプが選択型である場合には、 減算部 3 0 6は、 D— Aの信号の送信電力値から D— Aの信号の受信電力値を減じてセル Aで の伝搬損失を測定し、 D— Bの信号の送信電力値から D— Bの信号の受信電 力値を減じてセル Bでの伝搬損失を測定する。
このように、 移動局 1 0 0は、 自局が現在含まれるシステムの受信タイプ 合わせて測定方法を適宜切り替えて、 セル Aでの伝搬損失およびセル Bでの 伝搬損失をそれぞれ測定する。 測定された伝搬損失値は、 送信電力制御部 2
0 8および伝搬損失比較部 2 0 9へ出力される。
送信電力制御部 2 0 8では、 上り回線の個別通信チャネル信号の送信電力 が、 以下のようにして求められる。 すなわち、 送信電力制御部 2 0 8は、 基 地局 A 1 0 1での所定の目標受信電力値にセル Aでの伝搬損失値を加えて、
U— Aの信号の送信電力値を求める。 また、 送信電力制御部 2 0 8は、 基地 局 B 1 0 2での所定の目標受信電力値にセル Bでの伝搬損失値を加えて、 U 一 Bの信号の送信電力値を求める。 なお、 送信電力制御部 2 0 8は、 利得調 整量を加味して送信電力値を求めてもよい。
伝搬損失比較部 2 0 9では、 セル Aでの伝搬損失の大きさとセル Bでの伝 搬損失の大きさとが比較され、 伝搬損失が小さい方のセルが選択される。 そ して、 選択結果を示す信号が、 送信スロット制御部 2 1 0へ出力される。 ここで、 上述したように、 移動局 1 0 0と基地局 A 1 0 1および基地局 B
1 0 2とは、 T D D方式により無線通信を行っている。 T D D方式では下り 回線の伝搬路特性と上り回線の伝搬路特性とは相関性が非常に高い。 よって、
D— Aの信号が伝送される際のセル Aの伝搬路の状態と U— Aの信号が伝送 される際のセル Aの伝搬路の状態とは相関性が高くなり、 D— Bの信号が伝 送される際のセル Bの伝搬路の状態と U— Bの信号が伝送される際のセル B の伝搬路の状態とは相関性が高くなる。
そこで、 送信スロット制御部 2 1 0では、 伝搬損失比較部 2 0 9での選択 結果に基づいて、 個別通信チャネル信号の送信に用いられるチャネルおよび タイムスロッ卜が以下のようにして決定される。 すなわち、 図 4 Aに示す割り当て状態において、 伝搬損失比較部 2 0 9に よりセル Aが選択された場合には、 送信スロット制御部 2 1 0は、 次のフレ —ムにおいては、 U— Aを用いてデータを送信することを決定する。 よって、 この場合には、 タイムスロットの割り当て状態は、 次のフレームにおいても、 図 4 Aに示す状態となり、 移動局 1 0 0からは U— Aの信号が送信される。 一方、 図 4 Aに示す割り当て状態において、 伝搬損失比較部 2 0 9により セル Bが選択された場合には、 送信スロット制御部 2 1 0は、 次のフレーム においては、 U— Bを用いてデータを送信することを決定する。 よって、 こ の場合には、 タイムスロットの割り当て状態は、 次のフレームにおいては、 図 4 Aに示す状態から図 4 Bに示す状態へと切り替わり、 移動局 1 0 0から は U— Bの信号が送信される。
このように、 送信スロット制御部 2 1 0が、 伝搬損失比較部 2 0 9での選 択結果に基づいて個別通信チャネル信号の送信に用いるチャネルおよびタイ ムスロットを決定することにより、 移動局 1 0 0は、 伝搬路状態の瞬時変動 に追従し、 常に伝搬路状態が最良な伝搬路を介して信号を送信することがで きる。 換言すれば、 移動局 1 0 0は、 常に伝搬路状態が最良なセルに対応す る基地局に対して信号を送信することができる。
次いで、 送信スロット制御部 2 1 0では、 どの個別通信チャネルでデータ が送信されるのかを示す情報 (以下、 チャネル情報という) と、 どのタイム スロットでデータが送信されるのかを示す情報 (以下、 スロット情報) とが 生成されて、 送信電力制御部 2 0 8、 データ組立部 2 1 1および拡散部 2 1 3へ出力される。
データ組立部 2 1 1では、 スロット情報にしたがって、 送信データを所定 のスロットに格納した後、 複数のスロットをまとめてフレームを組み立てる 具体的には、 U— Aの信号が送信される場合には、 データ組立部 2 1 1は、 図 4 Aに示すように、 送信データを T S 3に格納する。 一方、 D— Bの信号 が送信される場合には、 データ組立部 2 1 1は、 図 4 Bに示すように、 送信 データを T S 8に格納する。
フレームに組み立てられたデータは変調部 2 1 2へ出力され、 変調部 2 1 2で所定の変調処理が施される。 変調処理を施されたデ一タは、 拡散部 2 1 3へ出力される。
拡散部 2 1 3では、 チャネル情報およびスロット情報にしたがって、 変調 されたデータに対して拡散処理が施される。 具体的には、 U _ Aの信号が送 信される場合には、 拡散部 2 1 3は、 T S 3に格納されているデータに対し て T S 3が入力されるタイミングで、 セル Aに割り当てられている拡散符号 を用いて拡散処理を施す。 一方、 U—Bの信号が送信される場合には、 拡散 部 2 1 3は、 T S 8に格納されているデ一夕に対して T S 8が入力される夕 イミングで、 セル Bに割り当てられている拡散符号を用いて拡散処理を施す。 拡散処理を施されたデータは、 R F部 2 0 2へ出力される。
また、 このとき、 送信電力制御部 2 0 8が、 スロット情報に基づいて、 個 別通信チャネル信号の送信電力を制御する。 具体的には、 U— Aの信号が送 信される場合には、 送信電力制御部 2 0 8は、 T S 3の送信電力が上述した ようにして求めた U— Aの信号の送信電力値になるように、 R F部 2 0 2を 制御する。 一方、 U—Bの信号が送信される場合には、 送信電力制御部 2 0 8は、 T S 8の送信電力が上述したようにして求めた U— Bの信号の送信電 力値になるように、 R F部 2 0 2を制御する。
この制御により、 U— Aの信号または U— Bの信号が、 R F部 2 0 2によ つて上記送信電力に増幅された後、 所定の無線処理を施されてアンテナ 2 0 1を介して送信される。
移動局 1 0 0から送信された個別通信チャネル信号は、 基地局 A 1 0 1お よび基地局 B 1 0 2で受信される。 上述したように、 U— Aの信号を送信す るか U— Bの信号を送信するかは移動局 1 0 0が決定するため、 基地局 A 1 0 1および基地局 B 1 0 2は、 どのスロットで個別通信チャネル信号が送信 されるのかを判断することができない。 そこで、 図 1に示すシステムでは、 基地局 A l 0 1および基地局 B 1 0 2の双方が、 U— Aの信号または U— B の信号を受信する。
基地局 A 1 0 1および基地局 B 1 0 2では、 個別通信チャネル信号に対し て復調処理が施されて、 制御局 1 0 3へ出力される。
システムの受信タイプが合成型である場合には、 制御局 1 0 3は、 基地局 A 1 0 1から出力された個別通信チャネル信号と基地局 B 1 0 2から出力さ れた個別通信チャネル信号とを所定の方法により合成する。 一方、 システム の受信タイプが選択型である場合には、 制御局 1 0 3は、 基地局 A 1 0 1か ら出力された個別通信チャネル信号と基地局 B 1 0 2から出力された個別通 信チャネル信号のうち、 受信品質が良い方の個別通信チャネル信号を選択す る。
このように、 本実施の形態によれば、 移動局は、 自局が現在含まれるシス テムの受信タイプ合わせて測定方法を適宜切り替えて伝搬損失を測定する。 よって、 本実施の形態によれば、 システムが合成型の受信を行う場合に、 ダ ィバ一シチ利得分を考慮して伝搬損失を測定するため、 ダイバ一シチ利得分 だけ送信電力を低減することができる。 よって、 本実施の形態によれば、 シ ステムが合成型の受信を行う場合であっても、 合成された信号の品質が過剰 品質とならないよ.うにすることができる。
また、 本実施の形態によれば、 伝搬損失が最小である伝搬路を選択して個 別通信チャネル信号を送信するため、 上り回線の個別通信チャネル信号の送 信に用いられるタイムスロットは、 各フレームにおいて常に 1つだけとなる。 よって、 本実施の形態によれば、 セル境界付近において複数のスロットを使 用して個別通信チャネル信号の送信が行われる場合に比べ、 他の通信に対す る干渉を低減することができるとともに、 移動局装置の消費電力を低減する ことができる。
また、 本実施の形態によれば、 セル境界付近において、 伝搬損失が最小と なる伝搬路を使用して個別通信チャネル信号の送信が行われるようにタイム スロットの割り当て状態が適宜切り替わる。 よって、 本実施の形態によれば、 セル境界付近において通信回線が途切れてしまう可能性を、 従来のハ一ドハ ンドオーバが行われる場合に比べて低くすることができる。
また、 本実施の形態によれば、 伝搬損失が最小となる伝搬路を使用して個 別通信チャネル信号の送信を行うため、 伝搬路状態の瞬時変動に追従し、 常 に伝搬路状態が最良な伝搬路を介して個別通信チャネル信号を送信すること ができる。
なお、 本実施の形態においては、 タイムスロットの割り当て状態の切り替 えを 1フレーム毎に行うようにした。 しかし、 タイムスロットの割り当て状 態の切り替え単位は、 これに限られるものではない。 例えば、 本実施の形態 では、 タイムスロットの割り当て状態の切り替えを誤り訂正のブロック単位 で行うようにしてもよい。
また、 本実施の形態では、 各タイムスロットでの信号の多重方式として、
C D M A方式を用いた場合について説明した。 しかし、 多重方式は、 これに 限られるものではない。 例えば、 本実施の形態では、 各タイムスロットでの 信号の多重方式として、 O F D M ( Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) 方式等を用いることもできる。
また、 本実施の形態においては、 説明の便宜上、 移動局が 2つのセルの境 界付近に位置する場合について説明した。 しかし、 本実施の形態はこれに限 定されるものではなく、 移動局が 3つ以上のセルの境界付近に位置する場合 についても適用可能なものである。
また、 本実施形態においては、 移動局がセル境界付近に位置する場合につ いて説明した。 しかし、 本実施の形態はこれに限定されるものではなく、 移 動局がセクタの境界付近に位置する場合についても適用可能なものである。 移動局がセクタの境界付近に位置する場合には、 移動局は、 複数のセクタに おける伝搬損失を測定し、 伝搬損失が最小となるセクタに対応するアンテナ に対して個別通信チャネル信号を送信する。 また、 本実施の形態においては、 伝搬損失を測定するための信号として共 通制御チャネル信号を用いた場合について説明した。 しかし、 本実施の形態 はこれに限定されるものではなく、 基地局より全移動局に対して一定の電力 で送信されている信号であれば、 いかなる信号を用いて伝搬損失を測定して もよい。
さらに、 本実施の形態においては、 各基地局から各移動局に対してそれぞ れ異なる電力で送信される信号を用いて伝搬損失を測定することも可能であ る。 例えば、 基地局は、 下り回線の個別通信チャネル信号について送信電力 制御を行うことがある。 この場合、 各移動局に対して送信される個別通信チ ャネル信号の送信電力値はそれぞれ異なるため、 移動局は、 個別通信チヤネ ル信号の受信レベルから単純に伝搬損失を測定することができない。 しかし、 この場合でも、 移動局が、 例えばクローズドループ送信電力制御に用いるコ マンドを利用する方法等によって、 各基地局から送信された個別通信チヤネ ル信号の送信電力値を推定することが可能であれば、 移動局は、 各基地局毎 に個別通信チャネル信号の伝搬損失を測定することができる。 このように、 移動局は、 各基地局から送信される個別通信チャネル信号を用いて伝搬損失 を測定することも可能である。
以上説明したように、 本発明によれば、 システムの受信タイプに応じて伝 搬損失の測定方法を適宜切り替えるため、 合成型の受信を行うシステムと選 択型の受信を行うシステムとが混在する場合においても、 各システムに応じ て適切な送信電力制御を行うことができる。
本明細書は、 2 0 0 0年 3月 3 0日出願の特願 2 0 0 0— 0 9 3 9 0 1に 基づくものである。 この内容はすべてここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 T D D方式の無線通信システムにおいて用いられる移動局装置 や基地局装置等の無線通信装置に適用することができる。

Claims

請求の範囲
1 . 通信相手側の受信方法に合わせて伝搬損失の測定方法を適宜切り替え て複数の伝搬路の伝搬損失を測定する測定器と、 前記伝搬損失に基づいて送 信電力を制御する制御器と、 前記伝搬損失が最小となる伝搬路を用いて前記 送信電力で信号を送信する送信器と、 を具備する移動局装置。
2 . 測定器は、 複数のセルにおける伝搬損失を測定し、 送信器は、 前記伝 搬損失が最小となるセルに対応する基地局装置に対して信号を送信する請求 項 1記載の移動局装置。
3 . 測定器は、 複数のセクタにおける伝搬損失を測定し、 送信器は、 前記 伝搬損失が最小となるセクタに対応するアンテナに対して信号を送信する請 求項 1記載の移動局装置。
4 . 測定器は、 通信相手側が複数の受信信号を合成する場合には、 各伝搬 路を介して受信された信号を合成した信号について受信電力を測定し、 通信 相手側が複数の受信信号のうち最良の受信品質の信号を選択する場合には、 各伝搬路を介して受信された信号のそれぞれについて受信電力を測定する受 信電力測定部と、 前記受信電力と各伝搬路を介して受信された信号の通信相 手側での送信電力とを用いて前記各伝搬路の伝搬損失を測定する伝搬損失測 定部と、 を具備する請求項 1記載の移動局装置。
5 . 測定器は、 通信相手側から報知される受信方法にしたがって測定方法 を適宜切り替える請求項 1記載の移動局装置。
6 . 移動局装置と通信を行う基地局装置であって、 前記移動局装置は、 通 信相手側の受信方法に合わせて伝搬損失の測定方法を適宜切り替えて複数の 伝搬路の伝搬損失を測定する測定器と、 前記伝搬損失に基づいて送信電力を 制御する制御器と、 前記伝搬損失が最小となる伝搬路を用いて前記送信電力 で信号を送信する送信器と、 を具備する。
7 . 移動局装置と通信を行う基地局装置であって、 前記基地局装置は、 前 記移動局装置に対して自局側での受信方法を報知する。
8 . 通信相手側の受信方法に合わせて伝搬損失の測定方法を適宜切り替え て複数の伝搬路の伝搬損失を測定し、 前記伝搬損失が最小となる伝搬路を用 いて、 前記伝搬損失に基づいて決定した送信電力で信号を送信する送信電力 制御方法。
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