WO2002041530A1 - Appareil de traitement d'informations et appareil de communication - Google Patents

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WO2002041530A1
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Katsutoshi Itoh
Masanori Sato
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Sony Corporation
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
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Definitions

  • the present invention relates to an information processing device and a communication device, and more particularly to, for example, a mobile phone system in which a base station can accurately recognize the current reception quality of a mobile phone and perform efficient communication.
  • the present invention relates to an information processing device and a communication device that perform the processing. Background art
  • an adaptive modulation and coding communication system (hereinafter, also appropriately referred to as an AMCS (Adaptive Modulation and Coding) communication system) has attracted attention.
  • the adaptive modulation and coding communication system changes a coding rate indicating a ratio of real data (user data) to an error correction code with respect to the real data, and a multi-level modulation frequency according to the quality of a transmission path. If the quality of the transmission path is good, high-speed data communication is possible at the expense of noise immunity. On the other hand, when the quality of the transmission path is poor, the noise immunity is improved at the expense of the data rate.
  • the AMCS communication system is, for example, a wireless system such as EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) used by GSM (Global System for Mobile Communications) and HDR (High Data Rate) developed by QUALCOMM. Introduced in communication systems. In addition, the AMCS communication system is also planned to be introduced in the W-CDMA (Wide Band Coordination Multi tip Access) system, which is expected to spread in the future.
  • EGPRS Enhanced General Packet Radio Service
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • HDR High Data Rate
  • W-CDMA Wide Band Coordination Multi tip Access
  • the AMCS communication method can be applied to, for example, communication between a mobile terminal as a mobile station and a base station as a fixed station. Is transmitted to the base station, and the base station, based on the reception quality message transmitted from the mobile terminal 1, modulates the modulation and coding mode. To decide,
  • the base station receives the reception quality message indicating the reception quality, and further demodulates and receives the message. It has to be decoded and there is a large delay.
  • the base station recognizes the reception quality indicated by the reception quality message, the current reception quality of the mobile terminal has already changed, and as a result, the optimum modulation and coding mode cannot be selected.
  • the transmission efficiency deteriorated. This problem is particularly noticeable when the characteristics of the transmission line change rapidly, such as when the user of the mobile terminal is moving at high speed on a train or the like.
  • the present invention has been made in view of such a situation. For example, it is possible to improve the transmission efficiency by enabling, for example, a base station to accurately recognize the current reception quality of a mobile terminal. (To prevent the transmission efficiency from deteriorating).
  • the first information processing device of the present invention includes both a reception quality message transmitted from the communication device at a first interval and power control information transmitted at a second interval shorter than the first interval. And a reception quality estimating means for estimating the current reception quality in the communication device based on
  • the first information processing method is characterized in that both the reception quality message transmitted from the communication device at the first interval and the power control information transmitted at the second interval shorter than the first interval Product that estimates the current reception quality of the communication device based on the
  • the method is characterized by including a quality estimating step.
  • a first program according to the present invention includes both a reception quality message transmitted from a communication device at a first interval and power control information transmitted at a second interval shorter than the first interval.
  • the first recording medium of the present invention includes both a reception quality message transmitted at a first interval from a communication device and power control information transmitted at a second interval shorter than the first interval.
  • a program having a reception quality estimation step of estimating the current reception quality in the communication device based on the program is recorded.
  • a first communication device obtains a reception quality of itself based on a reception signal received from an information processing device, and generates a reception quality message representing the reception quality, Power control information generating means for generating power control information for requesting adjustment of the transmission power of the information processing device based on a reception signal received from the device, and a reception quality message transmitted at a first interval.
  • a reception quality message inputting means for inputting the reception quality message into a transmission signal to the information processing apparatus; and power control information such that the power control information is transmitted at a second interval shorter than the first interval.
  • power control information insertion means for inserting the power control information into the transmission signal.
  • a first communication method includes: a reception quality message generating step of obtaining a reception quality of the own device based on a reception signal received from an information processing device and generating a reception quality message indicating the reception quality; A power control information generating step of generating power control information for requesting adjustment of the transmission power of the information processing apparatus based on a reception signal received from the apparatus, and a reception quality message transmitted at a first interval.
  • a reception quality message inputting step of inserting the reception quality message into a transmission signal to the information processing device; and a power control so that the power control information is transmitted at a second interval shorter than the first interval.
  • a second program obtains a reception quality of the information processing apparatus itself based on a reception signal received from the information processing apparatus, and generates a reception quality message representing the reception quality;
  • the second recording medium of the present invention obtains a reception quality of itself based on a reception signal received from an information processing apparatus, and generates a reception quality message representing the reception quality,
  • a program including a power control information input step for inputting information into a transmission signal is recorded.
  • a communication device obtains a reception quality of itself based on a reception signal received from an information processing device, and generates a reception quality message representing the reception quality.
  • Power control information generating means for generating power control information for requesting adjustment of the transmission power of the information processing device based on a received signal received from the information processing device; and a reception quality message is transmitted at a first interval.
  • Receiving quality message inserting means for inserting a receiving quality message into a transmission signal to the information processing device so that the power control information is transmitted at a second interval shorter than the first interval.
  • a power control information insertion unit for inserting the control information into the transmission signal, wherein the information processing apparatus is configured to perform the control based on both the reception quality message and the power control information.
  • a reception quality estimating means for estimating the current reception quality in the communication device.
  • the communication method in the communication device obtains a reception quality of the communication device itself based on a reception signal received from the information processing device, and generates a reception quality message indicating the reception quality.
  • a message generation step, a power control information generation step of generating power control information for requesting adjustment of transmission power of the information processing device based on a reception signal received from the information processing device, and a reception quality message comprising: A reception quality message inserting step of inserting a reception quality message into a transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at an interval, and power control information being transmitted at a second interval shorter than the first interval.
  • a power control information input step of inputting the power control information into the transmission signal. It is characterized by including a reception quality estimation step of estimating the current reception quality in the communication device based on both the message and the power control information.
  • a second information processing device of the present invention includes: a mode request message acquiring unit that acquires a mode request message transmitted at a first interval from a communication device; and a second information processing device that is shorter than the first interval from the communication device.
  • Power control information acquisition means for acquiring power control information requesting transmission power adjustment transmitted at intervals of 2, and setting the transmission mode for the communication device based on both the mode request message and the power control information Transmission mode setting means.
  • a second information processing method includes: a mode request message acquiring step of acquiring a mode request message transmitted at a first interval from a communication device; A power control information acquisition step for acquiring power control information requesting transmission power adjustment transmitted at intervals of 2, and setting the transmission mode for the communication device based on both the mode request message and the power control information And a transmission mode setting step.
  • a third program includes: a mode request message acquiring step of acquiring a mode request message transmitted at a first interval from a communication device; A power control information obtaining step of obtaining power control information requesting adjustment of transmission power, which is transmitted at a second interval shorter than the first interval, and a mode request message and power control information And a transmission mode setting step of setting a transmission mode for the communication device based on both.
  • a third recording medium includes: a mode request message acquiring step of acquiring a mode request message transmitted at a first interval from a communication device; and a third recording medium shorter than the first interval from the communication device.
  • the second communication device of the present invention obtains its own reception quality based on a reception signal received from the information processing device, and generates a mode request message indicating a requested transmission mode based on the reception quality.
  • power control information generation means for generating power control information for requesting adjustment of the transmission power of the information processing device based on a reception signal received from the information processing device, and a mode request message comprising: A mode request message inserting means for inserting a mode request message into a transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at intervals, and transmitting the power control information at a second interval shorter than the first interval. Power control information insertion means for inserting the power control information into the transmission signal. .
  • a third communication method provides a mode request for obtaining a reception quality of itself based on a reception signal received from an information processing device and generating a mode request message indicating a requested transmission mode based on the reception quality.
  • a mode request message insertion step of inserting a mode request message into a transmission signal to the information processing device so that the mode request message is transmitted at an interval of 1; and power control information transmitted at a second interval shorter than the first interval.
  • Power control information insertion step to be inserted into the communication signal.
  • a fourth program obtains a reception quality of itself based on a reception signal received from an information processing device, and generates a mode request message representing a requested transmission mode based on the reception quality.
  • the fourth recording medium of the present invention is a mode for obtaining a reception quality of itself based on a reception signal received from an information processing device, and generating a mode request message indicating a requested transmission mode based on the reception quality.
  • a mode request message insertion step of inserting a mode request message into a transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval; and a power control information input at a second interval shorter than the first interval.
  • a program having a power control information input step of inputting power control information into a transmission signal so that the power control information is transmitted is recorded. And it features.
  • the communication device obtains its own reception quality based on a received signal received from the information processing device, and generates a mode request message indicating the requested transmission mode based on the received quality.
  • Power control information insertion means for inserting power control information into a transmission signal so that the information is transmitted at a second interval shorter than the first interval
  • the information processing device comprises: A mode request message acquiring means for acquiring a mode request message transmitted at an interval of 1; a power control information acquiring means for acquiring power control information transmitted at a second interval from the communication device; Transmission mode setting means for setting a transmission mode for the communication device based on both the message and the power control information.
  • the communication method in the communication device determines a reception quality in the communication device itself based on a reception signal received from the information processing device, and indicates a requested transmission mode based on the reception quality.
  • a third information processing apparatus includes: a reception quality message obtaining unit configured to obtain a reception quality message transmitted from the communication apparatus every predetermined number of frames and indicating the reception quality obtained by the communication apparatus; A reception quality estimating means for estimating a current reception quality in the communication device based on the quality message.
  • the third communication device of the present invention obtains its own reception quality at every predetermined number of frames based on the reception signal received from the information processing device, and generates a reception quality message indicating the reception quality.
  • Means, and a reception quality message inserting means for inserting the reception quality message into a transmission signal to the information processing device at every predetermined number of frames.
  • the fourth information processing apparatus of the present invention when the communication apparatus is in the soft handoff state, obtains a reception quality message that is transmitted every predetermined frame and that indicates the reception quality obtained by the communication apparatus. Means, and reception quality estimating means for estimating the current reception quality in the communication apparatus based only on the reception quality message.
  • the fourth communication device of the present invention when in the soft handoff state, obtains its own reception quality for each predetermined frame, generates a reception quality message indicating the reception quality, and receives the reception quality message.
  • a reception quality message insertion unit that inserts a reception quality message into a transmission signal to the information processing device for each predetermined frame is provided.
  • a first reception quality message report control method comprises: a first step of grasping whether or not a communication device is in a soft handoff state; And setting a reporting cycle of the quality message.
  • a fifth information processing apparatus includes: a reception quality message acquiring unit that acquires a reception quality message transmitted from the communication apparatus at a predetermined frequency and that indicates the reception quality obtained in the communication apparatus; Reception quality estimating means for estimating the current reception quality of the communication device based on the communication quality, and the reception quality message obtaining means receives the message more frequently when the communication device is in the soft handoff state than when the communication device is not in the soft handoff state. It is characterized by obtaining a quality message.
  • the fifth communication device of the present invention obtains its own reception quality at a predetermined frequency based on a reception signal received from the information processing device, and receives a reception quality message representing the reception quality.
  • the reception quality message is generated more frequently than in a state other than the soft handoff state.
  • a second reception quality message report control method includes: a first step of ascertaining a communication resource state for communication with a communication device; and a report of a reception quality message in the communication device according to the communication resource state. And a second step of setting a cycle.
  • a sixth information processing apparatus includes: a reception quality message acquisition unit that acquires a reception quality message transmitted from the communication apparatus at a predetermined frequency and that indicates a reception quality obtained in the communication apparatus; Reception quality estimating means for estimating the current reception quality of the communication device based on the communication quality, wherein a period at which the reception quality message is sent from the communication device is determined according to a state of the communication resource.
  • the sixth communication device of the present invention obtains a reception quality of itself at a predetermined frequency based on a reception signal received from the information processing device, and generates a reception quality message representing the reception quality.
  • a reception quality message transmitted from the communication device at a first interval In the first information processing device and the first information processing method of the present invention, and in the first program and the first recording medium, a reception quality message transmitted from the communication device at a first interval; The current reception quality in the communication device is estimated based on both the power control information transmitted at the second interval shorter than the first interval.
  • the own reception quality is determined, a reception quality message indicating the reception quality is generated, and power control information requesting adjustment of the transmission power of the information processing device is generated. Then, the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. Inserted into the transmitted signal to be transmitted.
  • a reception quality of itself is obtained based on a reception signal received from an information processing device, and a reception quality representing the reception quality is obtained.
  • a message is generated, and power control information requesting adjustment of the transmission power of the information processing device is generated.
  • the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. Is inserted into the transmitted signal as
  • the information processing device the current reception quality in the communication device is estimated based on both the reception quality message and the power control information.
  • a mode request message transmitted from the communication device at a first interval Power control information requesting transmission power adjustment, which is transmitted at a second interval shorter than the first interval, is acquired from the communication device. Then, the transmission mode for the communication device is set based on both the mode request message and the power control information.
  • the own reception quality is determined based on the reception signal received from the information processing device.
  • a mode request message indicating the requested transmission mode is generated based on the reception quality, and power control information requesting adjustment of the transmission power of the information processing device is generated. Then, the mode request message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. To be sent Inserted into the incoming signal.
  • the communication device determines its own reception quality based on a reception signal received from the information processing device.
  • a mode request message indicating the transmission mode to be performed is generated, and power control information requesting adjustment of the transmission power of the information processing device is generated.
  • the mode request message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. So that it is inserted into the transmitted signal.
  • the mode request message transmitted at the first interval is obtained from the communication device, and the power control information transmitted at the second interval is obtained from the communication device. .
  • the transmission mode for the communication device is set based on both the mode request message and the power control information.
  • a reception quality message which is transmitted every predetermined number of frames and indicates the reception quality determined by the communication apparatus, is acquired from the communication apparatus, and the reception quality message is acquired. Based on the message, the current reception quality at the communication device is estimated.
  • the reception quality of the communication device itself is obtained every predetermined number of frames based on the reception signal received from the information processing device, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. You. Then, the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device every predetermined number of frames.
  • the fourth information processing device of the present invention when the communication device is in the soft handoff state, a reception quality message, which is transmitted every predetermined frame and indicates the reception quality determined by the communication device, is acquired, The current reception quality in the communication device is estimated based only on the reception quality message.
  • the reception quality of the communication device itself is obtained for each predetermined frame, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. Then, the reception quality message is transmitted every predetermined frame, It is inserted into the transmission signal to the information processing device.
  • the first reception quality message report control method of the present invention whether or not the communication device is in a soft handoff state is grasped, and a report of the reception quality message in the communication device is made in accordance with whether or not the communication device is in a soft handoff state.
  • the cycle is set.
  • a reception quality message which is transmitted at a predetermined frequency and indicates the reception quality obtained by the communication apparatus, is acquired from the communication apparatus, and based on the reception quality message, The current reception quality at the communication device is estimated. In this case, when the communication device is in the soft hand-off state, the reception quality message is frequently acquired at times other than the soft hand-off state.
  • the reception quality of itself is determined at a predetermined frequency based on the reception signal received from the information processing device, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. Then, the reception quality message is inserted into a transmission signal to the information processing device. In this case, when the communication device is in the soft handoff state, a reception quality message is frequently generated at times other than the soft handoff state.
  • a communication resource state for communication with a communication device is grasped, and a reception quality message reporting cycle in the communication device is set according to the communication resource state. Is done.
  • a reception quality message which is transmitted at a predetermined frequency and indicates the reception quality obtained by the communication apparatus, is acquired from the communication apparatus, and based on the reception quality message, The current reception quality at the communication device is estimated.
  • the cycle at which the reception quality message is sent from the communication device is determined according to the state of the communication resource.
  • the reception quality of the communication device itself is obtained at a predetermined frequency based on the reception signal received from the information processing device, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. Then, the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device at a predetermined frequency. In this case, the reception quality message Are generated based on a cycle determined according to the communication resource state.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a communication system to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a diagram showing data exchanged between the mobile terminal 1 and the base station 2.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the base station 2.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating QPSK and 16QAM.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the coded modulation mode.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration example of the adaptive modulation and coding unit 14.
  • FIG. 7 is a diagram showing a state where communication resources are allocated.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of the mobile terminal 1.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of an embodiment of a communication system to which the present invention has been applied.
  • FIG. 10 is a diagram showing the uplink and downlink data formats.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of the mobile terminal 61. As shown in FIG. 11
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating the reception quality estimation processing of the DSCH channel.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating the power control information generation processing of the DPCH channel.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a configuration example of the base station 62.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the processing of the reception quality determination unit 85.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating the reception quality determination process.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a period in which the power control information is integrated in the integration unit 84.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the processing of the reception quality determination unit 85.
  • FIG. 19 is a diagram showing a simulation result.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration example of the control unit 86.
  • FIG. 21 is a flowchart illustrating the resource allocation process.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system in which a mode request message is transmitted from a mobile terminal to a base station.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating data exchanged between the portable terminal 101 and the base station 102.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration example of the base station 102. As shown in FIG. 24
  • FIG. 25 is a block diagram showing a configuration example of the portable terminal 101. As shown in FIG.
  • FIG. 26 is a diagram showing the relationship between the reception quality and the error rate (FER) for each modulation and coding mode.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating a configuration example of another embodiment of a communication system to which the present invention has been applied.
  • FIG. 28 is a block diagram illustrating a configuration example of the base station 13 1.
  • FIG. 29 is a diagram for explaining the processing of the mode setting unit 141.
  • FIG. 30 is a flowchart for explaining a mode setting process by the mode setting unit 141.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a period in which the power control information is integrated in the integration unit 84.
  • FIG. 32 is a diagram for explaining soft handoff.
  • FIG. 33 is a diagram for explaining soft handoff.
  • FIG. 34 is a diagram for explaining soft handoff.
  • FIG. 35 is a diagram for explaining the setting of the report frequency of the reception quality message in the case of the soft handoff state.
  • FIG. 36 is a diagram for explaining soft handoff.
  • FIG. 37 is a diagram for explaining soft handoff.
  • FIG. 38 is a diagram for explaining the setting of the reception frequency message reporting frequency when the soft handoff state is lost.
  • FIG. 39 is a block diagram illustrating a configuration example of the base station control station 303.
  • FIG. 40 is a diagram illustrating a state of transmission of the amount of interference from the base station 302 to the base station control station 303.
  • FIG. 41 is a flowchart illustrating the report frequency control process.
  • FIG. 42 is a block diagram illustrating another configuration example of the base station 13 1.
  • FIG. 43 is a flowchart illustrating a threshold control process performed by the threshold controller 151.
  • FIG. 44 is a flowchart for explaining the threshold control processing by the threshold controller 151.
  • FIG. 45 is a block diagram showing a configuration example of a computer according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 1 shows a communication system employing the AMCS communication method to which the present invention is applied.
  • a system is a system in which a plurality of devices are logically aggregated. It does not matter whether or not) is shown.
  • the portable terminal to 1 for example, a mobile phone other PDA (Persona l Digita 1 Assistance) , and from the base station 2 performs radio communication by the AMCS communication system.
  • PDA Persona l Digita 1 Assistance
  • the mobile terminal ⁇ to 1 3, unless it is not necessary to distinguish, describe a portable terminal end 1.
  • the base station 2 controls the wireless communication by the AMCS communication method with the mobile terminal 1 in the cell as the area (service area) covered by the base station 2, that is, for the mobile terminal 1, Allocate transmission bands and other communication resources (releases) for communication, so that, for example, data from another mobile terminal (not shown) transmitted from another base station (not shown) or It receives Web page data from the World Wide Web (WWW) server on the Internet, mail information from the mail server, and transmits the data to the mobile terminal 1.
  • the base station 2 is, for example, a mobile terminal It receives the data transmitted from 1 and transmits it to other base stations or a predetermined network such as the Internet.
  • the AMCS communication between the mobile terminal 1 and the base station 2 is realized, for example, by performing an exchange as shown in FIG.
  • the base station 2 performs, for example, adaptive modulation and coding on a predetermined frame unit with respect to the mobile terminal 1 and transmits data through a downlink channel (data channel). Send.
  • the base station 2 since the coding rate and the M-ary modulation frequency change in frame units, the base station 2 transmits a fixed coding rate and a multi-level to the mobile terminal 1 as shown in Fig. 2 (B).
  • Transmission parameters indicating the coding rate of the immediately preceding frame and the multi-level modulation frequency on the data channel are transmitted on another downstream channel (control channel) that performs modulation and coding according to the value modulation frequency.
  • the mobile terminal 1 recognizes the coding rate and the M-ary modulation factor of the next frame in the data channel, and recognizes the frame immediately after being transmitted by the data channel from the base station 2. Perform demodulation and decoding.
  • the base station 2 performs adaptive modulation and coding as described above. This adaptive modulation and coding is performed based on the reception quality of the mobile terminal 1.
  • the mobile terminal 1 obtains the reception quality of the signal transmitted from the base station 2 and, as shown in FIG. 2 (C), receives a reception quality message indicating the reception quality (next data frame transmission parameter request message). Is transmitted to the base station 2 via an up channel (control channel).
  • the base station 2 recognizes the current reception quality of the mobile terminal 1 based on the reception quality message, and sets a coding rate and a multi-level modulation mode corresponding to the reception quality (hereinafter referred to as a modulation coding mode as appropriate). (Transmission mode).
  • base station 2 transmits a transmission parameter indicating the modulation / coding mode to portable terminal 1, and further sets the immediately following frame to the modulation / coding mode.
  • FIG. 3 shows a configuration example of the base station 2 in FIG.
  • the distribution unit 11 is supplied with, for example, bucket data transmitted from another base station and transmitted from another mobile terminal.
  • Distributor 1 1 buckets bets data, distributed for each destination user as its destination, and supplies to the buffer 1 2 n. That is, the distribution unit 11 initially allocates one of the N buffers 12i to 12N that has not been allocated to anyone to the destination user of the packet data. Then, the distribution unit 1 1 supplies the packet data addressed to each destination user, the buffer 1 2 n assigned to the destination user.
  • the buffer 12 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ is released as an empty buffer and is ready to be allocated to another destination user.
  • the buffer 12 ⁇ is a buffer having a so-called FIFO (First In First Out) structure, and sequentially stores packet data supplied from the distribution unit 11. Then, the bucket data stored in the buffer 12 n is sequentially read out by the selection unit 13. That is, the selection unit 13 selects one of the buffers 12 n assigned to the destination user under the control of the control unit 22, and stores the bucket data stored in the buffer 12 administrat. And supplies it to the adaptive modulation and coding unit 14.
  • FIFO First In First Out
  • the adaptive modulation and coding unit 14 encodes the packet data from the selection unit 13 according to the modulation and coding mode supplied from the control unit 22 and the coding method of the corresponding coding rate, and further, The coded data is modulated by the corresponding modulation method of the multi-level modulation factor, and the resulting modulated signal is supplied to the spreading section 15.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16 QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • two bits of the encoded data consist of four symbols on a plane defined by an in-phase component (I signal) and a quadrature component (Q signal). It is mapped to one of them. Also, in the case of 16QAM, 4 bits of encoded data are mapped to one of 16 symbols on a plane defined by the I signal and the Q signal.
  • the amount of transmission data per unit time is larger at 16 QAM than at QP SK.
  • the distance between symbols in 16 QAM is shorter than the distance between symbols in QPSK, and therefore, the noise characteristics are better in QPSK than in 16QAM.
  • the amount of transmitted data is small, but robustness against noise can be strengthened.
  • the robustness against noise is weakened, but the amount of transmitted data increases (data rate Higher).
  • R represents the coding rate
  • the number of redundant bits for data is small, so that the error correction capability is low, but the transmission data amount is large.
  • the adaptive modulation and coding unit 14 appropriately combines the above two kinds of modulation methods and the two kinds of coding methods, for example, to obtain three modulation and coding modes # 0, # 1, and # 1 as shown in FIG. Two are available.
  • the control unit 22 of FIG. 3 sets the modulation and coding mode # 0 that enables high-speed data communication at the expense of the noise durability characteristics. Further, when the quality of the transmission path is poor, the control unit 22 sets the modulation and coding mode # 2 for improving the noise durability characteristics at the expense of the data rate. Further, when the quality of the transmission path is not good or bad, the control unit 22 sets the modulation and coding mode # 1.
  • FIG. 6 shows a configuration example of the adaptive modulation and coding unit 14 having the three modulation and coding modes # 0 to # 2 shown in FIG.
  • the switch 31 is supplied with the packet data output from the selector 13.
  • the switch 31 is connected to the terminals 31 A to 3 A according to the modulation and coding mode supplied from the controller 22. 1 Select one of C. That is, the switch 31 selects the terminals 31A to 31C in the modulation and coding modes # 0 to # 2, respectively.
  • the terminal 31A is connected to the encoder 32A. Therefore, when the terminal 31A is selected in the switch 31, the packet data output from the selector 13 is Encoded to 32A.
  • the terminal 3 IB is connected to the encoder 32 B. Therefore, when the terminal 31 B is selected in the switch 31, the bucket data output from the selector 13 is encoded. 3 B.
  • the terminal 31C is connected to the encoder 32C. Therefore, when the terminal 31C is selected in the switch 31, the bucket data output from the selector 13 is The encoder is made 32 C.
  • the switch 34 selects one of the terminals 34 A to 34 C in accordance with the modulation and coding mode supplied from the control unit 22, similarly to the switch 31. That is, the switch 34 selects the terminals 34 A to 34 C in the modulation and coding modes # 0 to # 2, respectively.
  • the switch 34 outputs a modulated signal obtained by performing encoding and modulation in the modulation and coding mode in accordance with the modulation and coding mode.
  • the packet data is processed at the coding rate and the modulation factor according to the quality of the transmission path, so that the packet data can be efficiently transmitted.
  • the encoders 32A and 32B can be one encoder.
  • Modulators 33 B and 33 C can also be one modulator.
  • the modulated signal output from adaptive modulation and coding section 14 is supplied to spreading section 15 as described above.
  • the modulation signal output from the modulation section 27 is also supplied.
  • the audio data is supplied to the encoding unit 25, and the encoding unit 25 converts the audio data into Encoding is performed at a fixed encoding rate, and the resulting encoded data is supplied to a multiplexing unit 26.
  • the multiplexing unit 26 multiplexes the encoded data supplied from the encoding unit 25 and the encoded data supplied from the encoding unit 24 described later, and multiplexes the resulting multiplexed data. , To the modulation section 27. Modulating section 27 modulates the multiplexed data from multiplexing section 26 at a fixed modulation factor, and supplies the resulting modulated signal to spreading section 15.
  • the spreading section 15 is supplied with the modulation signal output from the adaptive modulation and coding section 14 and the modulation signal output from the modulation section 27 as well as the pilot signal. .
  • Spreading section 15 spreads the modulated signal output from adaptive modulation and coding section 14, the modulated signal output from modulating section 27, and the pilot signal within the same frequency band using different spreading codes. Then, the resulting spectrum spread signal is supplied to the transmission / reception unit 16. .
  • the transmitting / receiving section 16 performs amplification and other necessary processing on the spectrum spread signal from the spreading section 15 and transmits the signal as a radio wave from the antenna 17.
  • the antenna 17 receives a radio wave transmitted from the mobile terminal 1 and supplies a spectrum spread signal as a resulting reception signal to the transmission / reception unit 16.
  • the transmitting / receiving unit 16 amplifies the spectrum spread signal from the antenna 17 and performs despreading.
  • the despreading section 18 performs spectrum despreading on the spectrum spread signal from the transmission / reception section 16, and supplies a modulation signal obtained as a result to the demodulation section 19.
  • the demodulation unit 19 demodulates the modulated signal from the despreading unit 18 to obtain and output various data such as bucket data and voice data.
  • Various data obtained in the demodulation unit 19 are transmitted to, for example, other base stations.
  • the data obtained by the demodulation unit 19 performing the demodulation is also supplied to the reception quality bit extraction unit 20.
  • the signal transmitted from the mobile terminal 1 includes the reception quality message, and the reception quality bit extraction unit 20 is included in the data from the demodulation unit 19 The bit corresponding to the reception quality message is extracted and supplied to the reception quality judgment unit 21.
  • the reception quality judgment unit 21 judges the reception quality of the radio wave from the base station 2 in the portable terminal 1 based on the reception quality message from the reception quality bit extraction unit 20, that is, the quality of the transmission path, and the judgment is made. The result is supplied to the control unit 22.
  • the control unit 22 sets the modulation and coding mode based on the reception quality determination result from the reception quality determination unit 21 and supplies the modulation and coding mode to the adaptive modulation and coding unit 14 and the control data generation unit 23.
  • adaptive modulation and coding section 14 performs adaptive modulation and coding of the bucket data supplied from selection section 13 in accordance with the modulation and coding mode supplied from control section 22.
  • control data generation unit 23 transmits the message (transmission parameter described above) indicating the modulation method and the encoding method corresponding to the modulation and encoding mode from the control unit 22 and other control of the mobile terminal 1.
  • the necessary control data is generated and supplied to the encoder 24.
  • Encoding section 24 encodes the control data from control data generation section 23 at a fixed encoding rate, and outputs encoded data obtained as a result.
  • the encoded data output from the encoding unit 24 is supplied to the multiplexing unit 26 and multiplexed with the encoded data output from the encoding unit 25, as described above.
  • the control unit 22 also controls the selection unit 13.
  • the selection unit 13 selects and reads out the packet data stored in the buffer 12 n and supplies it to the adaptive modulation and coding unit 14, as shown in FIG. . Therefore, the bucket data read by the selection unit 13 is transmitted to the portable terminal of the destination user of the bucket data. Therefore, the selection by the selector 13 corresponds to the assignment of communication resources to the portable terminal of the destination user of the bucket data, and the controller 22 controls the assignment of the communication resources. It can be said.
  • FIG. 7 shows that, when the downlink for packet data transmission of the base station 2 is only one channel, packet data addressed to each of the users # 1 to # 3 of the mobile terminals 1 to 3 is transmitted.
  • the figure shows how communication resources are allocated to mobile terminals 1 to 3 (users # 1 to # 3) in a time-division manner.
  • FIG. 8 shows a configuration example of the mobile terminal 1 of FIG.
  • the radio wave from the base station 2 is received by the antenna 41, and the received signal is supplied to the transmission / reception unit 42.
  • the transmission / reception unit 42 performs amplification and other necessary processing on the reception signal from the antenna 41 and supplies the signal to the despreading unit 43.
  • the despreading section 43 performs spectrum despreading on the spectrum spread signal as a reception signal from the transmission / reception section 42, and obtains the resulting pilot signal, adaptive modulation and coding.
  • Data (corresponding to the data output from the adaptive modulation and coding unit 14 in FIG. 3), and data modulated at a fixed coding rate and at a fixed modulation factor (the modulation unit 27 in FIG. 3 outputs Corresponding to the data to be output).
  • the pilot signal is supplied to CPICH reception quality estimating section 50, and the data subjected to adaptive modulation and coding is supplied to data demodulating / decoding section 49. Further, data modulated at a fixed coding rate and at a fixed modulation factor is supplied to a demodulation unit 44.
  • the demodulation unit 44 demodulates the data output from the despreading unit 43 and modulated at a fixed coding rate and a fixed modulation factor, and converts the resulting coded data into a control data separation unit. Supply 4 to 5.
  • the control data separation unit 45 is supplied from the demodulation unit 44
  • the coded data of the control data is separated from the coded data and supplied to the control data decoding unit 47, and the remaining coded data is supplied to the decoding unit 46.
  • the decoding unit 46 decodes the encoded data from the control data separation unit 45 and outputs the resulting data, for example, audio data.
  • the control data decoding unit 47 decodes the encoded data supplied from the control data separation unit 45 into control data, and outputs the control data to the control unit 48.
  • the control unit 48 controls the data demodulation and decoding unit 49 according to the message indicating the modulation method and the encoding method included in the control data from the control data decoding unit 47.
  • the data demodulation / decoding unit 49 demodulates the adaptive modulation and coded data output from the despreading unit 44 by a demodulation method according to the control from the control unit 48, and furthermore, a result of the demodulation is performed.
  • the obtained data is decoded by a decoding method according to the control from the control unit 48.
  • data demodulation / decoding section 49 outputs the packet data obtained as a result of the decoding.
  • the CPICH reception quality estimating unit 50 estimates the reception quality of the data that has been adaptively modulated and coded based on the pilot signal from the despreading unit 43 (the pilot signal of the CPICH channel described later). A reception quality message indicating the reception quality is supplied to the reception quality bit input unit 51.
  • the reception quality bit input unit 51 is supplied with transmission data such as bucket data and voice data to be transmitted from the mobile phone 1 in addition to the reception quality message output by the CPICH reception quality estimation unit 50.
  • the reception quality bit input unit 51 inserts a bit sequence corresponding to the reception quality message at a predetermined position of the transmission data, encodes the bit sequence as necessary, and supplies the encoded data to the modulation unit 52 .
  • Modulation section 52 modulates the data from reception quality bit input section 51 with a fixed modulation factor. Then, modulation section 52 supplies a modulation signal obtained as a result of the modulation to spreading section 53.
  • Spreading section 53 spreads the modulated signal from modulating section 52 by spectrum to provide a spread spectrum signal, which is supplied to transmitting / receiving section 42.
  • Transmitter / receiver 4 2 The spread spectrum signal from 3 is subjected to amplification and other necessary processing, and transmitted as a radio wave from the antenna 41.
  • the communication by the adaptive modulation and coding is realized by the base station 2 determining the modulation and coding mode based on the reception quality message transmitted from the mobile terminal 1 as described above.
  • the base station 2 receives the reception quality message indicating the reception quality and further demodulates it. Must be decoded, and there is considerable delay.
  • the base station 2 recognizes the reception quality indicated by the reception quality message, the current reception quality in the mobile terminal 1 has already changed, and as a result, it is possible to select the optimal modulation and coding mode. Cannot be performed, and transmission efficiency may be degraded. This problem is particularly prominent when the characteristics of the transmission line change rapidly, such as when the user of the mobile terminal 1 is moving at high speed by train or the like.
  • the current reception quality of the mobile terminal 1 indicates the reception quality indicated by the reception quality message
  • the quality may be far away from the quality, which hinders the improvement of transmission efficiency by adaptive modulation and coding.
  • FIG. 9 shows a configuration example of an embodiment of a communication system to which the present invention is applied.
  • the three portable terminal 6 to 6 1 3 is constituted by a base station 6 2 which, between the respectively mobile terminal 6 to 6 1 3, the base station 6 2,
  • a Communication using the MCS communication method is performed by, for example, the W-CDMA method.
  • the portable terminal 6 to 6 1 for example, like the mobile terminal 1 in FIG. 1, consists of a mobile phone other PDA, with the base station 6 2, performs WC DMA communication employing the AMCS communication system .
  • FIG. 9 shows three mobile terminals 6 to 613, the number of mobile terminals is not particularly limited.
  • the mobile terminal 6 1 ⁇ to 6 1 3 unless it is not necessary to distinguish, describes a portable terminal 6 1.
  • the base station 62 controls the W-CDMA communication employing the AMCS communication method with the mobile terminal 61 within a range (cell) covered by the base station 62.
  • a transmission band and other communication resources for performing communication are allocated to the mobile terminal, thereby, for example, transmitting from another mobile terminal (not shown) transmitted from another base station (not shown). It receives data, Web page data from a WWW server on the Internet, mail from a mail server, etc., and sends it to the mobile terminal 61.
  • the base station 2 receives, for example, data transmitted from the mobile terminal 61 and transmits the data to another base station or a predetermined network such as the Internet.
  • FIG. 10 shows a data format exchanged between the mobile terminal 61 and the base station 62.
  • Fig. 10 shows the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) for the W-CDMA method. Only some of the channels specified in) are shown.
  • the uplink used for data transmission from the mobile terminal 61 to the base station 62 is shown in Fig. 10 (A). As shown here, a DPDCH (Dedicated Physical Data Channel) channel and a DP CCH (Dedicated Physical Control Channel) channel With
  • the DPDCH channel and the DPCCH channel are configured with a slot of about 0.667ms (time) as the minimum unit.
  • one frame is composed of 5 or 15 slots (about 3.33ms or 10ms). .
  • the DPDCH channel has a data portion, the data portion, the portable terminal 61 from further c actual data, such as buckets preparative data and audio data to be transmitted to the base station 6 2 is located, the data of the DPDCH channel In the section, a reception quality message is also arranged.
  • the DPCCH channel has a pilot section, a TPC section, and the like. A pilot signal is arranged in the pilot section, and power control information described later is arranged in a TPC (Transmit Power Control) section.
  • data assigned to the DPDCH channel is assigned to the I signal
  • data assigned to the DPCCH channel is assigned to the Q signal.
  • the downlink used for data transmission from the base station 62 to the mobile terminal 61 includes a DPCH (Dedicated Physical Channel) channel, a DSCH (Downlink Shard Channel) channel, and a CPICH ( Common Pilot Channel) channel.
  • the DPCH channel, the DSCH channel, and the CPICH channel are also configured with a slot having a length of about 0.667 ms as a minimum unit, like the DPDCH channel and the DPCCH channel described with reference to FIG. Or, 1 frame is composed of 15 slots.
  • frames transmitted on the uplink channel and the frame transmitted on the downlink channel do not need to be configured with the same number of ports.
  • frames transmitted on uplink and downlink channels shall be composed of the same number of slots. That is, it is assumed that the frame lengths of the uplink and the downlink are the same.
  • the DPCH channel, DSCH channel, and CPICH channel are transmitted in parallel (simultaneously) by being spread spectrum with different spreading codes.
  • the DPCH channel has a control section and a data section, in which the modulation and coding mode and other control data are arranged, and the data section is arranged with audio data and the like.
  • a pilot signal is also arranged in the control unit of the DPCH channel as control data.
  • the DSCH channel has a data part, in which data subjected to adaptive modulation and coding is arranged.
  • the CPICH channel has a pilot section, and a pilot signal is arranged in the pilot section.
  • the pilot signal arranged in the CPICH channel is spectrum-spread with a spreading code different from that of the DPCH channel, so that it is transmitted in parallel with the data arranged in the data part of the DPCH channel.
  • the pilot signal arranged in the control section of the DPCH channel is time-multiplexed with the data arranged in the data section of the DPCH channel and transmitted.
  • the pilot signal allocated to the CPICH channel will be distinguished from the pilot signal allocated to the control unit of the DPCH channel.
  • the pilot signal and the pilot signal arranged in the control unit of the DPCH channel are referred to as an individual pilot signal, respectively.
  • the pilot signal input to spreading section 15 is a common pilot signal.
  • FIG. 11 shows a configuration example of the mobile terminal 61 of FIG.
  • the portions corresponding to the portable terminal 1 in FIG. 8 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be appropriately omitted. That is, the mobile terminal 61 of FIG. 11 is different from the mobile terminal 1 of FIG. 8 in that an individual pilot separation unit 71, a DPCH reception quality estimation unit 72, a power control bit generation unit 73, and a power control bit input unit 74. are newly provided.
  • the dedicated pilot separation unit 71 is supplied with the signal of the DPCH channel output from the despreading unit 43, and the dedicated pilot separation unit 71 converts the signal of the DPCH channel. , And separates a dedicated pilot signal from the signal of the DPCH channel and supplies it to a DPCH reception quality estimating unit 72.
  • DPCH reception quality estimating section 72 estimates the reception quality of the DPCH channel signal based on the dedicated pilot signal from dedicated pilot separation section 71, for example, for each slot.
  • the symbol of the dedicated pilot signal included in one slot of the DPCH channel ⁇ [1], ⁇ [ 2], ⁇ ⁇ ⁇ , when the [rho [New], DPCH reception quality estimation section 7 2 .
  • the signal component S and the interference component I are obtained according to the following equations. Determine the reception quality SIR DPI of the channel signal.
  • Equation (1) means the summation of changing the variable n from 1 to N.
  • the signal quality estimating unit 72 obtains the reception quality SIR DPCH of the signal of the DPCH channel for each slot, and supplies it to the power control bit generation unit 73.
  • the power control bit generation unit 73 generates power control information for requesting adjustment of the transmission power of the DPCH channel of the base station 62 based on the reception quality SIR DPCH from the DPCH reception quality estimation unit 72.
  • the power control bit generation unit 73 compares the reception quality SIR DPCH with a predetermined threshold ⁇ .
  • the reception quality SIR DPCH is equal to or greater than a predetermined threshold value E (greater than the threshold value)
  • the power control bit generation unit 73 adds the transmission power of the DPCH channel to the 1-bit flag TPC as power control information by 1 dB.
  • 0 is set as the information requesting the lowering.
  • the power control bit generation unit 73 raises the transmission power of the DPCH channel by 1 dB to the 1-bit flag TPC as power control information.
  • 1 is set as the information requesting that
  • the power control bit generation unit 73 supplies the power control information TPC to the power control bit insertion unit 74.
  • the power control bit input unit 74 receives power control information TPC output from the power control bit generation unit 73 and transmission data from the reception quality bit input unit 51.
  • the bit input unit 74 inserts one bit corresponding to the power control information TPC into a predetermined position of the transmission data from the reception quality bit input unit 51, and changes the value.
  • Supply to control section 52 That is, the power control bit input section 74 arranges the power control information TPC in the TPC section of the DPCCH channel of the DPDCH channel and the DPCCH channel shown in FIG. 10 (A), and supplies the power control information TPC to the modulation section 52. I do.
  • a reception process of receiving data from the base station 62 and a transmission process of transmitting data to the base station 2 are performed.
  • the radio wave from the base station 62 is received by the antenna 41, and the received signal is supplied to the despreading unit 43 via the transmitting / receiving unit 42.
  • the despreading unit 43 performs spectrum despreading processing on the received signal supplied thereto, thereby obtaining signals of the DPCH channel, the DSCH channel, and the CPICH channel (see FIG. 10 ( B))).
  • the signal of the DPCH channel is supplied to a dedicated pilot separation section 71, and the signal of the DSCH channel is supplied to a data demodulation / decoding section 49. Further, the CPICH channel signal is supplied to a CPICH reception quality estimating section 50.
  • Dedicated pilot separation section 71 separates a dedicated pilot signal from the DPCH channel signal supplied from despreading section 43 and supplies the signal to DPCH reception quality estimation section 72. Further, dedicated pilot separation section 71 supplies the DPCH channel signal supplied from despreading section 43 to demodulation section 44.
  • the demodulation unit 44 In the demodulation unit 44, the control data separation unit 45, the decoding unit 46, the control data decoding unit 47, the control unit 48, and the data demodulation decoding unit 49, the same processing as in the mobile terminal 1 in FIG. 8 is performed.
  • the signal of the DSCH channel that is, the adaptively coded data is demodulated and decoded (adaptive modulation and decoding) according to the modulation and coding mode.
  • the reception quality bit input unit 51 includes a reception quality message indicating reception quality obtained by the CPICH reception quality estimation unit 50 performing reception quality estimation processing of a signal of the DSCH channel, which will be described later, for example. Supplied per frame.
  • the reception quality bit input unit 51 inserts the reception quality message into the transmission data, that is, places the reception quality message in the data part of the DPDCH channel as the transmission data (Fig. 10 (A)). If necessary, the data is encoded in frame units and supplied to the power control bit input unit 74.
  • the power control bit input unit 74 receives the transmission data from the reception quality bit input unit 51, and performs power control information generation processing of a DPCH channel signal, which will be described later.
  • the power control information supplied to each slot is input, that is, the power control information is arranged in the TPC section (FIG. 10 (A)) of the DPCCH channel as the transmission data, and the modulation section 52 is provided. Supply.
  • the modulation section 52 the spreading section 53, and the transmission / reception section 42, the same processing as that in the mobile terminal 1 in FIG. Transmitted to the base station 62.
  • the reception quality estimation processing of the DSCH channel signal and the power control information generation processing of the DPCH channel signal are performed as described above.
  • the CPICH reception quality estimating unit 50 is configured to transmit the common pilot allocated to the CPICH channel output from the despreading unit 43. Get the signal. Then, proceeding to step S2, CPICH reception quality estimating section 50 estimates the reception quality of the DSCH channel signal based on the common pilot signal.
  • the CPICH reception quality estimating unit 50 For example, according to the following equation, the signal component S and the interference component I are obtained, and further, the reception quality SIR DSCH of the signal of the DSCH channel is obtained.
  • ⁇ in equation (2) means a summation by changing the variable m from 1 to M.
  • P. ffset represents a ratio P DSCH ZP CPICH between the transmission power P DSCH of the DSCH channel and the transmission power P CPICH of the CPICH channel.
  • This P. ffset can be set in advance in the mobile terminal 61 as a fixed value, for example.
  • P. The ffset can be transmitted from the base station 62 to the mobile terminal 61 immediately after the communication link between the mobile terminal 61 and the base station 62 is established, for example.
  • CPICH reception quality estimating section 50 obtains (estimated value) SIR DSCH of the reception quality of DSCH channel signal as described above, supplies it to reception quality bit input section 51, and terminates the processing. .
  • the CPICH reception quality estimating unit 50 performs the processing of estimating the reception quality of the signal of the DSCH channel in FIG. 12 for each frame, and the reception quality bit input unit 51 includes a CPICH reception quality estimating unit.
  • the reception quality SIR DSQ1 of the DSCH channel from 50 is placed as a reception quality message in (part of) the data part of the DPDCH channel (Fig. 10 (A)). Therefore, the reception quality message indicating the reception quality SIR DSCH of the DSCH channel is transmitted from the mobile terminal 61 to the base station 62 for each frame by the DPDCH channel.
  • step S11 the individual pilot separation unit 71 converts the slot card of the DPCH channel output from the despreading unit 43 The pilot signal is extracted and supplied to the DPCH reception quality estimation unit 72.
  • step S12 DPCH reception quality estimation section 72
  • the reception quality SIR DPCH of the DPCH channel is obtained in accordance with the above-mentioned equation (1) using the individual pilot signal in slot units supplied from 71 and supplied to the power control bit generation unit 73.
  • step S13 the power control bit generation unit 73 compares the reception quality SIR DPCH from the DPCH reception quality estimation unit 72 with a predetermined threshold value E, and determines the magnitude relation therebetween.
  • step S13 If it is determined in step S13 that the reception quality SIR DPCH is less than the predetermined threshold ⁇ , the process proceeds to step S14, where the power control bit generation unit 73 outputs the DPCH channel to the power control information TPC. Is set as the information requesting that the transmission power of the transmission be increased by 1 dB, supplied to the power control bit input unit 74, and the processing is terminated.
  • step S13 if it is determined that the reception quality SIR DPCH is not less than the predetermined threshold ⁇ , the process proceeds to step S15, and the power control bit generation unit 73 sends the power control information TPC “0” is set as information requesting that the transmission power of the DPCH channel be reduced by 1 dB, supplied to the power control bit input unit 74, and the processing is terminated.
  • the dedicated pilot separation unit 71, DPCH reception quality estimation unit 72, and power control bit generation unit 73 perform power control information generation processing of the DPCH channel signal in Fig. 13 for each slot. Therefore, the power control information TPC is transmitted from the mobile terminal 61 to the base station 62 for each slot.
  • the reception quality message indicating the reception quality SIR DSCH of the DSCH channel is transmitted from the mobile terminal 61 to the base station 62 at a frame period, but the power control information TPC of the DPCH channel is It is transmitted with a slot cycle shorter than the frame cycle.
  • reception quality message is encoded and transmitted as described above, but the power control information TPC is transmitted without encoding.
  • FIG. 14 shows a configuration example of the base station 62 of FIG.
  • the base station 62 in FIG. 14 includes a power control bit extraction unit 81, a power adjustment unit 82, a power control bit buffer 83, and an accumulation unit 84, and a reception quality judgment.
  • the configuration is basically the same as that of the base station 2 in FIG. 3 except that a reception quality determination unit 85 and a control unit 86 are provided instead of the unit 21 and the control unit 22. .
  • the power control bit extraction unit 81 supplies the signal output from the despreading unit 18 to the demodulation unit 19 and, based on the signal, allocates the signal to the DPCCH channel TPC unit (Fig. 10 (A)).
  • the power control information TPC is extracted and supplied to the power adjustment unit 82 and the power control bit buffer 83.
  • Power adjustment section 82 adjusts the transmission power of the modulated signal output from modulation section 27 according to the power control information TPC output from power control bit extraction section 81, and supplies the transmission power to spreading section 15. That is, when the power control information TPC is 1, the power adjustment unit 82 amplifies the power of the modulated signal output from the modulation unit 27 with a value 1 dB higher than the current amplification factor, and sends the amplified signal to the spreading unit 15. Output. Also, when the power control information TPC is 0, the power adjustment unit 82 amplifies the modulated signal output from the modulation unit 27 with a value 1 dB lower than the current amplification factor, and outputs the amplified signal to the spreading unit 15. Output.
  • the modulated signal whose transmission power has been adjusted in power adjustment section 82 is transmitted on a DPCH channel (FIG. 10 (B)). Then, as described above, the mobile terminal 61 sets the power control information TPC according to the reception quality SIR DPCH of the DPCH channel. Therefore, the base station 62 transmits the signal of the DPCH channel with the transmission power adjusted so that the mobile terminal 61 can obtain a predetermined reception quality SIR DPCH .
  • the power control bit buffer 83 temporarily stores the 1-bit power control information TPC output by the power control bit extraction unit 81.
  • the power control bit buffer 83 has at least a storage capacity capable of storing the power control information TPC transmitted from the mobile terminal 61 during a later-described report delay time.
  • the power control bit buffer 83 is formed of, for example, a so-called ring buffer, and When the capacity is exhausted, the latest power control information is stored over the oldest power control information.
  • the integration unit 84 performs an integration, as described later, on a part or all of the power control information stored in the power control bit buffer 83, and calculates the integrated value. Is supplied to the reception quality judgment unit 85.
  • the reception quality judgment unit 85 controls the integration unit 84 to acquire the integrated value of the power control information. Further, reception quality determination section 85 uses the reception quality message supplied from reception quality bit extraction section 20 and the integrated value of the power control information from integration section 84 to determine the current DSCH in mobile terminal 61. The reception quality of the channel (FIG. 10 (B)) is accurately estimated, and the estimated value is supplied to the control unit 86.
  • the control unit 86 determines the modulation and coding mode based on the reception quality from the reception quality determination unit 85, and supplies it to the adaptive modulation and coding unit 14 and the control data creation unit 23 /. Further, the control unit 86 performs a resource (communication resource) allocation process, which will be described later, on the basis of the reception quality from the reception quality determination unit 85, so that the selection unit 13 selects a buffer 12 1. determined in accordance with the determination, controls the selection unit 1 3. Note that the control unit 8 6, buffer 1 2 i to 1 2 N respective data accumulation amount has to be supplied. control part 8 6, in addition to the reception quality from reception quality judgment unit 8 5, Roh Ffa 1 2 i to also based on 1 2 N other respective data accumulation amount, and performs the resource assignment process .
  • transmission processing for transmitting data to the mobile terminal 61 and reception processing for receiving data from the mobile terminal 61 are performed.
  • bucket data transmitted from another base station and transmitted from another mobile terminal or the like is supplied to a predetermined buffer 12 n via the distribution unit 11 and stored therein. Is done. Then, the selection unit 1 3, another the control of the control unit 8 6 as described later, selects any one of the buffers 1 2 n of the buffer 1 2 L to 1 2 N, in the buffer 1 2 n
  • the stored packet data is read out and supplied to the adaptive modulation and coding unit 14.
  • the adaptive modulation and coding unit 14 performs the modulation supplied from the control unit 86.
  • the bucket data from the selecting unit 13 is adaptively modulated and coded, and the resulting modulated signal is supplied to the spreading unit 15.
  • audio data transmitted from another base station and transmitted from another base station is supplied to the multiplexing unit 26 via the encoding unit 25.
  • the control data generated by the control data generation unit 23 is supplied to the multiplexing unit 26 via the encoding unit 24.
  • the multiplexing unit 26 and the modulation unit 27 process the audio data and the control data in the same manner as in FIG. Then, the modulation signal obtained as a result is supplied from modulation section 27 to power adjustment section 82.
  • the power adjustment unit 82 adjusts the transmission power of the modulated signal according to the latest power control information from the power control bit extraction unit 81 as described above, and supplies the transmission power to the spreading unit 15.
  • the common pilot signal is supplied to the spreading section 15 together with the modulation signal output from the adaptive modulation and coding section 14 and the modulation signal output from the power adjustment section 82.
  • the unit 15 spreads the modulated signal from the adaptive modulation and coding unit 14, the modulated signal from the power adjustment unit 82, and the common pilot signal in the same frequency band using different spreading codes, respectively. To obtain a spread spectrum signal.
  • This spectrum spread signal is supplied to the transmitting / receiving section 16 and transmitted as a radio wave from the antenna 17.
  • the modulation signal from the adaptive modulation and coding unit 14 is a DSCH channel (FIG. 10 (B)), the modulation signal output from the power adjustment unit 82 is a DPCH channel, and the common pilot signal is a CPICH channel. And are sent respectively.
  • the radio wave transmitted from the mobile terminal 61 is received by the antenna 17, and the received signal is transmitted to the power control bit extraction unit 8 via the transmission / reception unit 16 and the despreading unit 18. Supplied to 1.
  • the power control bit extraction section 81 supplies the signal supplied via the despreading section 18 to the demodulation section 19, and also obtains the TP of the DPCCH channel from the signal.
  • the power control information TPC located in the power control unit (Fig. 10 (A)) is extracted. Supply to bit buffer 83.
  • the power adjustment unit 82 outputs the transmission power of the modulation signal transmitted on the DPCH channel output from the modulation unit 27 to the latest power output from the power control bit extraction unit 81.
  • the power is adjusted according to the power control information TPC (up or down by I dB) and supplied to the spreading section 15.
  • the power control bit buffer 83 sequentially stores the 1-bit power control information TPC output by the power control bit extraction unit 81.
  • a reception quality determination process which will be described later, is performed. As a result, the reception quality of the DSCH channel in the mobile terminal 61 is accurately determined. Presumed.
  • the demodulation unit 19 demodulates the signal from the power control bit extraction unit 81 to obtain and output various data such as bucket data and voice data. Further, among the data obtained by the demodulation section 19 performing demodulation, the data arranged in the DPDCH channel (FIG. 10 (A)) is also supplied to the reception quality bit extraction section 20.
  • the DPDCH channel, reception quality message indicating the reception quality SIR DSC H of DSCH channel is arranged for each frame, it is transmitted from the mobile terminal 61 to the base station 6 2.
  • the reception quality bit extraction unit 20 receives the DPDCH channel from the demodulation unit 19 (Fig. 10
  • reception quality message included in the data arranged in (1) is extracted and supplied to the reception quality judgment unit 85.
  • the reception quality determination unit 85 performs reception quality determination processing using both the reception quality message supplied from the reception quality bit extraction unit 20 and the power control information stored in the power control bit buffer 83. By doing so, the reception quality SIR (Signal to Interference Ratio) of the current DSCH channel in the mobile terminal 61 is accurately estimated. That is, in the portable terminal 61, as shown in FIG. 15, one frame of the CPICH channel (FIG. 10 (B)) is defined as a section for measuring the reception quality of the DSCH channel (SIR measurement section). By observing the common pilot signal in the SIR measurement section, the reception quality SIR DSCH of the DSCH channel is obtained according to the equation (2).
  • the reception quality message representing the SIR DSCH is placed in the data section of the DPDCH channel (FIG. 10 (A)) in the mobile terminal 1 and transmitted for each frame. Therefore, the decoding is necessary, and the decoding cannot be performed until the reception of all the frames in which the reception quality message is arranged is completed.
  • the base station 2 recognizes the reception quality of the DSCH channel only from the reception quality message transmitted from the mobile terminal 61, selects a modulation coding mode according to the reception quality, and When the adaptive modulation and coding in the modulation and coding mode is performed, as shown in FIG. 15, the base station 61 receives the DSCH channel at a time when the reception quality of the DSCH channel is observed. In 62, adaptive modulation and coding in a modulation and coding mode according to the reception quality is performed.
  • FIG. 15 shows that, according to the reception quality of the DSCH channel in the mobile terminal 61, the delay time corresponding to four frames elapses, and then the base station 62 responds to the reception quality.
  • the latest reception quality message that can be received indicates that the reception quality represented by the message was obtained in the past by the delay time corresponding to four frames in the mobile terminal 61.
  • the time difference between the timing of the frame of interest and the reception quality indicated by the reception quality message used to determine the modulation and coding mode for the frame of interest is the following: Report delay time T D U.
  • the adaptive modulation and coding of the frame of interest is performed by the mobile terminal 6 in the past by the report delay time T D. This is performed based on the reception quality obtained in 1. Therefore, if the current reception quality at the mobile terminal 61 changes during the reporting delay time T D , it is not possible to perform optimal adaptive modulation and coding on the frame of interest, and as a result, Transmission efficiency will be degraded.
  • the reception quality judgment unit 85 uses the power control information TPC for the transmission power control of the DPCH channel as well as the reception quality message indicating the reception quality of the DSCH channel, and Estimate the reception quality SIR of DSCH channel with high accuracy.
  • the power control information TPC is transmitted from the mobile terminal 61 in slot units, that is, in a cycle shorter than the cycle in which the reception quality message is transmitted (according to the data format shown in FIG. 10). For example, it is transmitted at a rate of 1/5 or 1/15 of the cycle at which the reception quality message is transmitted. Further, since the power control information TPC is transmitted without being coded, when a slot is received, the power control information TPC arranged in the slot can be immediately obtained.
  • the value is determined by the fact that the reception quality of the DPCH channel is Indicates whether the reception quality has improved or decreased compared to the reception quality.
  • the DPCH channel and the DSCH channel are different channels, they are spread spectrum in the same frequency band and transmitted at the same time, so the change in the reception quality of the DPCH channel depends on the reception quality of the DSCH channel. There is basically no problem with this as a change.
  • the reception quality determination unit 85 goes back from the frame of interest for which the modulation and coding mode is to be determined (set) based on the reception quality message by the reporting delay time T D corresponding to the reception quality message.
  • Power control information TP received during the time By taking into account the integrated value of C, a reception quality determination process for accurately estimating the reception quality SIR of the current DSCH channel in the mobile terminal 61 is performed.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating the reception quality determination processing.
  • the reception quality judgment unit 85 accumulates the power control information TPC received from the frame of interest during a point in time that has been traced back by the reporting delay time T D corresponding to the latest reception quality message.
  • the accumulator 84 is controlled so as to obtain the value.
  • the integrating unit 84 obtains the integrated value ASIR [dB] using the power control information TPC stored in the power control bit buffer 83, for example, according to the following equation.
  • TPC [k] represents power control information received at a time that is k slots ahead of the frame of interest
  • represents the report delay time T D It represents the entire summation.
  • the reception quality judgment unit 85 adds the reception quality SIR DSCH of the DSCH channel indicated by the latest reception quality message and the integrated value ASIR according to Estimate the reception quality SIR of the current DSCH channel in 1 and end the process.
  • hi is a weighting factor for the integrated value ASIR, and is a real value in the range of 0 or more and 1 or less.
  • reception quality determination section 85 accurately estimates the reception quality SI of the current DSCH channel. Then, the reception quality SIR is supplied to the control unit 86, and the control unit 86 determines the modulation and coding mode of the frame of interest based on the highly accurate reception quality SIR. Thus, for the frame of interest, in the portable terminal end 61, adaptive modulation and coding appropriate for the current reception quality is performed, as a result, it is possible to improve the transmission efficiency ⁇
  • the report delay time T D can be set in advance, for example, as a fixed time. The report delay time T D is, for example, such that the mobile terminal 61 sends the reception quality message with the current time added thereto, and the base station 62 sends the current time added to the reception quality message. It is also possible to determine based on.
  • the power control information TPC is transmitted from the mobile terminal 61 in units of slots, but the power control information TPC may be transmitted in units of several slots. It is. However, in this case, the accuracy of estimating the reception quality SIR of the current DSCH channel in the mobile terminal 61 may be deteriorated as compared with the case where the power control information TPC is transmitted in units of slots.
  • the reception quality determination unit 85 can estimate the reception quality SIR of the current DSCH channel with a certain degree of hysteresis, for example, according to the following equation.
  • the mobile terminal 61 transmits a reception quality message for each frame, but the reception quality message is, for example, as shown in FIG. It is possible to transmit every other number. That is, for example, when the uplink resources from the mobile terminal 61 to the base station 62 are insufficient, the frequency of transmission of the reception quality message from the mobile terminal 61 can be reduced.
  • FIG. 17 shows how the reception quality message is transmitted from the mobile terminal 61 every three frames. However, when the reception quality message is transmitted every several frames, the report delay time changes depending on the frame of interest, and the interval for integrating the power control information TPC is changed in consideration of the change. There is a need to.
  • the base station 62 transmits the fourth frame immediately after the timing at which the reception quality message # 1 is obtained, as shown in FIG. 17, the reception quality message # 2 Is obtained just before the seventh frame is transmitted, three frames after the fourth frame.
  • the reception quality SIR of the current DSCH channel at the mobile terminal 61 is obtained using the reception quality message # 1. Needs to be estimated.
  • the report delay time T D1 for the fourth frame is equal to the report delay time T D , as in the case in FIG.
  • the report delay time T D2 for the fifth frame and the report delay time T D3 for the sixth frame are not equal to the report delay time T D. That is, the reporting delay time T D2 of the fifth frame, the reporting delay time T D, becomes time obtained by adding one frame time, reporting delay time T D3 about the sixth frame, reporting delay time T D And the time obtained by adding the time for two frames.
  • the frequency of transmission of the reception quality message from mobile terminal 61 is changed according to the resources of the uplink, it is possible to reduce the frequency with which the uplink runs out of resources.
  • the transmission cycle of the reception quality message from the mobile terminal 61 is not fixed but can be variable.
  • the number of slots constituting the frame of the uplink and the number of slots constituting the frame of the downlink are the same, but the number of slots of the uplink and the downlink is different. Then, similarly to the case described above, by changing the report delay time, it is possible to accurately estimate the reception quality of the mobile terminal 61 when transmitting a frame.
  • the reception quality SIR DSCH represented by the latest reception quality message and the integrated value ASIR of the power control information TPC are added to obtain the reception quality of the current DSCH channel in the mobile terminal 61.
  • the reception quality SIR of the current DSCH channel is also estimated using the reception quality SIR DSCH represented by the reception quality message received in the past, that is, using multiple reception quality messages. It is possible to
  • the reception quality message # -1 received one frame before that, and the reception quality message # -1 received one frame before that Using the received quality message # 12, it is possible to estimate the received quality SIR of the current DSCH channel.
  • the power control information TPC may be integrated by changing the report delay time for each reception quality message.
  • the latest reception quality message # 0 is placed in the section of the report delay time T D , as in the case of FIG. : Then, the power control information TPC is integrated, and the integrated value is added to the reception quality indicated by the reception quality message # 0 to obtain the first reception quality SIR [1] of the current DSCH channel. Further, 1 for the previous frame reception quality message # one 1, the reporting delay time T D, over a period of interval plus the time T F of one frame connexion, have rows integration of the power control information TPC, the integrated value And the reception quality indicated by the reception quality message # -1 to obtain the second reception quality SIR [2] of the current DSCH channel.
  • a weighted addition value such as an average value of the first to third reception quality SIRs [1] to SIR [3] is obtained, and the weighted addition value is calculated as the reception quality SIR of the current DSCH channel in the mobile terminal 61 Is the estimated value of.
  • SIR DSCH [i] indicates the reception quality indicated by the reception quality message before the i-th frame from the latest reception quality message
  • ASIR [i] indicates Indicates the integrated value of the power control information TPC integrated over the report delay time for the received quality message.
  • I a weighting factor for the integrated value ASIR [i].
  • w [i] is a weight for the reception quality of the current DSCH channel, which is obtained from the reception quality SIR DSCH [i] indicated by the reception quality message i frames before the latest reception quality message and the integrated value ASIR [i]. It is a coefficient.
  • represents the summation of changing i from 0 to N.
  • the weighting factor is 1 when the summation is calculated for i, and it is preferable that the weighting factor satisfies, for example, the following expression.
  • equation (6) all the reception quality messages up to N frames before the latest reception quality message are used.
  • the reception quality of the current DSCH channel in the mobile terminal 61 is The SIR can be estimated by using the reception quality message of a plurality of discrete frames, instead of the reception quality of each of such continuous multiple frames.
  • the reception quality estimation method described in Fig. 18 is also applied to the case where the reception quality message is transmitted every few frames from the mobile terminal 61 as shown in Fig. 17 It is possible.
  • Fig. 19 shows the simulation results when the reception quality of the DSCH channel is estimated only from the reception quality message and when the reception quality is estimated from the reception quality message and the power control information as described in Fig. 15. Is shown.
  • the horizontal axis represents the reception quality of the DSCH channel
  • the vertical axis represents the normalized throughput of the base station 62.
  • the symbol • represents the throughput when the reception quality of the DSCH channel is estimated from only the reception quality message
  • the symbol ⁇ represents the reception quality of the DSCH channel as the reception quality message. It represents the throughput when estimated from power control information.
  • reporting delay time T D is a 4 frames times.
  • Figure 19 shows that the throughput is improved by estimating the reception quality of the DSCH channel from the reception quality message and the power control information, as compared to the case of estimating only from the reception quality message. I understand.
  • the mobile terminal 61 When the mobile terminal 61 is in a so-called soft handoff (soft handover) state in which the mobile terminal 61 communicates with not only the base station 62 but also other base stations, reception of the DSCH channel is performed. It is desirable to estimate the quality without using the power control information or with a very small weight for the power control information. This is for the following reasons.
  • the mobile terminal 61 since it is necessary to regularly assign users to the DPCH channel through which control data is transmitted, at the time of soft handoff, the mobile terminal 61 combines signals from a plurality of base stations (for example, RAKE reception that combines the outputs of so-called fingers is performed), thereby improving the reception quality.
  • RAKE reception that combines the outputs of so-called fingers is performed
  • allocation to the user is performed irregularly, so that data transmission from a plurality of base stations to the mobile terminal 61 is not possible. Even 1 Data transmission is often performed from only one base station. Therefore, at the time of soft handoff, the reception quality of the DPCH channel is improved by the RAKE reception, but the reception quality of the DSCH channel is not improved.
  • the power control information TPC is generated based on the combined signal.
  • the change in the reception quality of the DPCH channel indicated by the power control information TPC cannot be regarded as a change in the reception quality of the DSCH channel.
  • the estimation accuracy may be worsened.
  • the reception quality of the DSCH channel can be adjusted without using the power control information or by making the weight for the power control information extremely small. It is desirable to estimate. It should be noted that such estimation can be performed by setting the weighting coefficient H in equation (4) to 0 or a value close to 0.
  • FIG. 20 shows a configuration example of the control unit 86 of FIG.
  • the control unit 8 6 1 4 buffer 1 2 i to 1 2 N averaging unit 9 of each N pieces of the same number of 2 t or 9 2 N an arithmetic unit 9 3 1 9 3 N, and, It comprises a mode allocating unit 91 and a resource allocating unit 94.
  • the mode assignment unit 91 is supplied from the reception quality judgment unit 85 of (the estimated value of) the reception quality of the DSCH channel in the portable terminal 61 of the user with whom the communication link is established. Furthermore, the mode assignment unit 91 is also supplied with user selection information obtained by performing a resource assignment process described later in the resource assignment unit 94.
  • the user selection information indicates to which of the mobile terminals 61 of the user the communication link is established, the DSCH channel is assigned. Specifically, for example, here, the buffer 12 L Assign DSCH channel from 1 to N The bucket data addressed to the user.
  • Mode assignment section 9 modulation coding mode for sending packet data stored in buffer 1 2 n representing the user selection information, the portable terminal 61 of the user that is the destination of the bucket DOO data Is determined based on the reception quality of the DSCH channel at the user's mobile terminal 61, and the modulation and coding mode is output.
  • This modulation and coding mode is supplied to the adaptive modulation and coding unit 14 and the control data generation unit 23 as described with reference to FIG.
  • the reception quality of the DSCH channel in the mobile terminal 61 of the user with whom the communication link has been established is determined by the average of the reception quality supplied to the mode allocator 91 and the buffer 12 allocated to the user. It is also supplied to part 9 2 ⁇ .
  • the averaging unit 9 2 ⁇ calculates the reception quality of the user's mobile terminal 61 assigned to the buffer 1 2 ⁇ , for example, the average value after the communication link with the mobile terminal 61 is established. It is calculated as a representative value of the reception quality at the portable terminal 61 and supplied to the computing unit 93 #.
  • the reception quality in the mobile terminal 61 is supplied in units of frames, for example, in the reception quality determination unit 85, and thus the averaging unit 9 2 ⁇ is supplied with the reception quality in units of frames as described above. Every time, the average value is newly calculated and supplied to the computing unit 93.
  • the averaging unit 9 2 ⁇ the reception quality of the portable terminal 61 over a certain period is obtained. By calculating the average value, the instantaneous fluctuation component of the transmission path quality such as fading is removed from the reception quality.
  • a simple average value is calculated as a representative value of the reception quality in the mobile terminal 61, but in addition, for example, a moving average value, a weighted average value, or the like may be calculated. Is also possible. Further, when calculating a weighted average value as a representative value of the reception quality in the mobile terminal 61, for example, the weight can be increased as the reception quality is closer to the current time.
  • the arithmetic unit 9 3 ⁇ is supplied from the averaging unit 9 2 ⁇ with the average value of the reception quality of the user's mobile terminal 6 1 assigned to the corresponding buffer 1 2 ⁇ .
  • the latest reception quality in 61 is also provided.
  • operator 93 3 calculates the difference between the latest reception quality and the average value of the reception qualities (hereinafter, appropriately referred to as the reception quality difference), and supplies the difference to resource allocation section 94.
  • the resource allocating unit 94 performs a resource allocating process based on the reception quality difference, the latest reception quality, the buffer accumulation amount, and the like, and determines the user of the mobile terminal 61 to which the DSCH channel is allocated. Then, the resource allocation unit 94 supplies the user selection information indicating the buffer 12 n allocated to the user to the mode allocation unit 91 and also to the selection unit 13 in FIG.
  • the fourth selector 1 3 in this way, is buffered 1 2 n is selected to represent the user selection information supplied from the resource allocation unit 9 4, is read out stored bucket Todeta therein, It is supplied to the adaptive modulation and coding unit 14.
  • the resource allocation unit 9 in Sutetsu flop S 3 1, whether the buffer storage amount num_byte of buffer 1 2 "is 0 by Toyori large, i.e., the buffer 1 2 n Then, it is determined whether bucket data is stored.
  • step 31 when it is determined that the buffer storage amount of the buffer 1 2 n is not larger than nura—the byte force 0 knots, that is, it should be transmitted to the mobile terminal 61 of the user assigned to the buffer 12 n If there is no packet data, the process proceeds to step S32, where the resource allocation unit 94 sets 0 to an evaluation value eva for evaluating that a DSCH channel is allocated to the user, and proceeds to step S32. 3 Proceed to 8.
  • step S 3 if the buffer fullness num byte Roh Ffa 1 2 "is determined to be larger than 0 bytes, i.e., the mobile terminal 61 of the user assigned to the buffer 1 2 n If there is packet data to be transmitted, the process proceeds to step S33, where the resource allocation unit 94 sets the buffer storage amount num_byte to the first argument byte_eva for calculating the evaluation value eva, and proceeds to step S33. 3 proceeds to 4.
  • step S 3 4 the resource assignment unit 9 4, the current time t, the users assigned to the buffer 1 2 n mobile terminal 61 a DSCH channel assigned a date against By subtracting the time last_t, the waiting time for using the DSCH channel is determined as the frequency of the assignment of the DSCH channel to the user, and the second time for calculating the evaluation value eva is obtained.
  • t_eva the resource assignment unit 9 4
  • Step S 3 5 the reception quality difference delta one SIR from the average portion 9 2 n, the third argument d-SIR-ev a for calculating the evaluation value eva Set and go to step S36.
  • step S 3 6 resource allocations 9 4 buffer 1 the latest reception quality SIR in the mobile terminal 61 of the user assigned to 2 n, the fourth argument for calculating the evaluation value eva SIR_eva And proceed to step S37.
  • step S37 the resource allocation unit 94 calculates the evaluation value eva according to, for example, the following equation, and proceeds to step S38.
  • eva wl X t_eva + w2 X a_SIR_eva + w3 X SIR—eva + w4 X byte— eva
  • wl, w2, w3, and w4 are weight coefficients.
  • Resource allocation section 9 the process of step S 3 1 to 3 8, performed for all users devoted Ri harm IJ in buffer 1 2 L to 1 2 N, for each user, the evaluation value of the formula (7) eva Ask for.
  • the resource allocating unit 94 finds the user whose evaluation value eva is the largest, and decides to allocate the DSCH channel to the user. Further, the resource allocating unit 94 is assigned to the user. Generate and output user selection information representing buffer 1 2 n .
  • step S38 the evaluation value eva determines the users within the top L ranks and allocates the DSCH channels to the L users. Is determined. However, even when there are L channels in the DSCH channel, it is possible to obtain only the user with the highest evaluation value eva, allocate the L channel to that user, and provide L times the data transfer rate. It is possible.
  • a plurality of DSCH channels are assigned to a plurality of users, one DSCH channel is assigned to a certain user, and a plurality of DSCH channels are assigned to another user. It is also possible to assign a DSCH channel.
  • the resource allocating unit 94 sets the above-mentioned variable last-t for the user (selected user) who has decided to allocate the DSCH channel in the immediately preceding step S38 to the current value. Update to the time and end the resource allocation processing.
  • the resource allocation process is performed, for example, in units of DSCH channel frames.
  • DSCH channels can be allocated as fairly as possible, and the throughput of the base station 62 can be maintained as high as possible.
  • the DSCH channel when the DSCH channel is assigned based on the reception quality difference, regardless of which mobile terminal 61 is focused, the DSCH channel has a reception quality of the mobile terminal 61 of interest larger than its average value. Only assigned when. Therefore, in this case, users located near the base station 62 and having a high average reception quality and users located far from the base station 62 and having a low average reception quality are treated equally.
  • the DSCH channel is assigned when the latest reception quality is larger than the average, so that data transmission efficiency can be greatly improved.
  • the DSCH channel is assigned when the latest reception quality is higher than the average, that is, even when the reception quality is poor.
  • the transmission efficiency can be improved as compared with the case where the DSCH channel is assigned when the latest reception quality is smaller than the average value.
  • not only the reception quality difference, but also the buffer storage amount, the waiting time, and the latest reception quality are used, and weights are assigned to each of them to obtain an evaluation value eva. Since the assignment of DSCH channels is determined based on the evaluation value eva, it is possible to assign DSCH channels for various purposes (uses) by setting the weights.
  • the weight of the reception quality difference and the latest reception quality may be increased, and the other weights may be reduced.
  • the weight of the reception quality difference and the waiting time is increased, and May be reduced.
  • the weight of the reception quality difference and the buffer storage amount may be reduced other weights.
  • the weight for each of the reception quality difference, the buffer accumulation amount, the waiting time, and the latest reception quality can be set to a variable value instead of a fixed value.
  • the weight can be arbitrarily changed by the operator of the base station 62, or can be automatically changed as occasion demands. That is, for example, a high real-time buckets DOO data, if present in the buffer 1 2 n, only during such Baketsutode data exists in the buffer 1 2 n, the larger the value weights for buffer fullness It can be changed.
  • the resource allocating unit 94 uses the high-accuracy reception quality obtained by the reception quality determining unit 85 as the reception quality used for the resource allocation process. In the resource allocation process, it is possible to adopt the reception quality obtained from only the reception quality message.
  • the present invention is applied to a communication system in which a mobile terminal transmits a reception quality message indicating reception quality to a base station.
  • the present invention can be applied to a communication system in which a portable terminal transmits a mode request message requesting a predetermined modulation and coding mode directly to a base station.
  • FIG. 22 shows a configuration example of a communication system in which the mobile terminal transmits a mode request message indicating a requested modulation and coding mode to the base station instead of the reception quality message.
  • Portable terminal 1 0-1 0 1 for example, like the mobile terminal 61 of the mobile terminal 1 and 9 in Figure 1, consists of a mobile phone other PDA (Personal Digital Assistance), the base station 1 0 2 W-CDMA communication that uses the AMCS communication method is performed between and. Even 2 2, as in FIG. 1 and FIG. 9, there is shown a mobile terminal 1 0-1 0 1 3 of three, the number of mobile terminals is not limited in particular.
  • the mobile terminal 1 0-1 0 1 3 unless it is not necessary to distinguish, described as the mobile terminal 1 0 1.
  • the base station 102 controls the W-CDMA communication adopting the AMCS communication method with the mobile terminal 101 within a range (cell) covered by the base station 102.
  • a transmission band for communication and other communication resources are allocated to the terminal 101, whereby, for example, another mobile terminal (not shown) transmitted from another base station (not shown) ), Web page data from the Internet WWW server, mail from the mail server, etc., and send them to the mobile terminal 101.
  • the base station 102 is transmitted from the mobile terminal 101, for example.
  • the data is received and transmitted to another base station or a predetermined network such as the Internet.
  • AMCS communication between the mobile terminal 101 and the base station 102 is realized by, for example, performing an exchange as shown in FIG.
  • the base station 102 performs adaptive modulation and coding on the mobile terminal 101 in a predetermined frame unit, for example, as shown in FIG. Channel) to transmit data.
  • the coding rate and the M-ary modulation degree change in frame units, so that the base station 102 communicates with the mobile terminal 101 in the same manner as in FIG.
  • the coding rate of the immediately preceding frame and the multi-level modulation are controlled by another downlink channel (control channel) that performs modulation and coding at a fixed coding rate and multi-level modulation frequency.
  • the modulation and coding mode as a transmission parameter indicating the frequency is transmitted.
  • the mobile terminal 101 recognizes the coding rate and the multi-level modulation degree of the immediately following frame, and immediately after being transmitted from the base station 102. Performs frame demodulation and decoding.
  • the base station 102 informs the mobile terminal 101 of the modulation and coding mode as described above, but the base station 102 in the communication system of FIG. 22 sets this modulation and coding mode.
  • the (decision) is made based on the mode request message transmitted from the portable terminal 101.
  • the mobile terminal 101 obtains the reception quality of the signal transmitted from the base station 102, further recognizes the appropriate modulation and coding mode based on the reception quality, and performs the modulation and coding. Generate a mode request message requesting the mode. Then, the mobile terminal 101 transmits the mode request message to the base station 102 via the upper channel (control channel) as shown in FIG. 23 (C). The base station 102 sets the modulation and coding mode (transmission mode) corresponding to the mode request message, and sets the modulation and coding mode to the mobile terminal 101 as shown in FIG. 23 (B). Send to Here, the base station 102 modulates and codes the mobile terminal 101 based on the mode request message from the mobile terminal 101 and the resources of the downlink data channel (Fig. 23 (A)). Set the mode.
  • base station 102 adaptively modulates the immediately succeeding frame using the coding rate and the multi-level modulation frequency corresponding to the set modulation and coding mode, and Send to terminal 101.
  • the portable terminal 101 receives data included in the frame transmitted from the base station 102 via the data channel as described above. If the mobile terminal 101 can successfully receive the data from the base station 102, the mobile terminal 101 sends a message requesting the next data together with the necessary mode request message to the base station 101. Send to 2. If the mobile terminal 101 cannot normally receive the data from the base station 102, the mobile terminal 101 transmits a retransmission request message requesting retransmission of the data to the base station 102. (Fig. 23 (C)).
  • the format of data exchanged between the mobile terminal 101 and the base station 102 is the same as that shown in FIG. 10, and a description thereof will be omitted.
  • FIG. 24 shows a configuration example of the base station 102 of FIG.
  • the same reference numerals are given to the portions corresponding to those in the base station 2 in FIG. 3 or the base station 62 in FIG. 14, and the description thereof will be appropriately omitted below.
  • retransmission request message extraction section 111 extracts the retransmission request message, supplies it to control section 114, and demodulates it.
  • the signal from unit 19 is sent to the mode request message extraction unit 1 Supply 1 to 2.
  • the mode request message extracting unit 112 extracts a mode request message from the signal supplied from the retransmission request message extracting unit 111 and supplies it to the mode setting unit 113.
  • the retransmission request message and the mode request message are, for example, arranged for each frame and arranged in the data section of the DPDCH channel (FIG. 10 (A)) in the same manner as the reception quality message described above. 1 to the base station 102.
  • the retransmission request message extraction unit 111 and the mode request message extraction unit 112 transmit the retransmission request from the data allocated to the DPDCH channel. Extract the message and the mode request message, respectively.
  • the mode setting unit 113 sets and controls the modulation coding mode for the mobile terminal 101 based on the mode request message from the mode request message extracting unit 112 and the resources of the base station 102. Supply to parts 1 1 and 3.
  • the mode setting unit 113 sets the modulation and coding mode represented by the mode request message from the mode request message extraction unit 112. Further, for example, when the resources are insufficient, the mode setting unit 113 sets a modulation and coding mode that can be set within the range of the resources.
  • the control unit 114 supplies the modulation and coding mode set by the mode setting unit 113 to the adaptive modulation and coding unit 14 and the control data creation unit 23. Further, the control unit 1 1 4 buffer 1 2 n for storing Baketsutode over data to be transmitted by the modulation coding mode set by the mode setting section 1 1 3, for example, the control unit 2 2 of FIG. 3 In the same manner as in the above case, the selection unit 13 is made to select.
  • the packet data stored in the buffer 12 n selected by the selection unit 13 is supplied to the adaptive modulation and coding unit 14.
  • the bucket data from the selection section 13 is adaptively modulated and coded according to the modulation and coding mode supplied from the control section 114, and further, the resulting modulated signal is obtained.
  • the retransmission buffer 1 15 Retransmission buffer 115 temporarily stores the modulated signal supplied from adaptive modulation and coding section 14 and supplies the modulated signal to spreading section 15, and thereafter, performs the same processing as in base station 62 in FIG. 14 Is performed.
  • the control unit 114 when receiving the retransmission request message from the retransmission request message extracting unit 111, the control unit 114 ignores the modulation and coding mode output by the mode setting unit 113. Further, the control unit 114 controls the retransmission buffer 115 so that the modulated signal including the packet data requested to be retransmitted by the retransmission request message from the retransmission request message extraction unit 111 is re-transmitted. It is supplied to the diffusion unit 15. As a result, retransmission of the bucket data requested to be retransmitted by the retransmission request message is performed.
  • control unit 114 controls the control data generation unit 23 to change the same modulation and coding mode as before and the retransmission flag indicating retransmission to the control data. To be included. As described above, when the base station 102 receives a data retransmission request message from the mobile terminal 101, the data is transmitted in the same modulation and coding mode as that transmitted last time.
  • control unit 114 controls the adaptive modulation and coding unit 14 so that, for example, until the retransmission of the data requested to be retransmitted is completed, the next packet data to the mobile terminal 101 is transmitted. Stop processing.
  • FIG. 25 shows a configuration example of the portable terminal 101 of FIG. Note that, in the figure, the same reference numerals are given to portions corresponding to those of the mobile terminal 1 of FIG. 8 or the mobile terminal 61 of FIG. 11, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • the packet data output from the data demodulation / decoding section 49 is supplied to the error detection section 121.
  • the error detector 122 detects an error of the bucket data supplied from the data demodulator 49 by, for example, a CRC (Cyclic Redundancy Check) code. That is, the packet data contains a CRC code, and the error detection unit 121 sends the CRC code to the packet data supplied from the data demodulation and decoding unit 49. Error detection is performed by performing parity detection based on the parity check. Then, the error detection section 122 supplies the error detection result from the bucket data to the retransmission request message generation section 122.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the retransmission request message generator 122 generates a data request message or a retransmission request message according to the error detection result from the error detector 122, and supplies the data request message or the retransmission request message to the retransmission request message input unit 123.
  • the retransmission request message generation unit 122 receives an error detection result indicating that an error has been detected from the packet data, that is, when the packet data cannot be normally received, A retransmission request message requesting retransmission is generated and supplied to the retransmission request message insertion unit 123. Also, the retransmission request message generation unit 122 receives the error detection result indicating that no error was detected from the packet data, that is, if the packet data was successfully received, the next packet data A data request message requesting the transmission of the data is generated and supplied to the retransmission request message input unit 123.
  • a 1-bit flag can be used as the retransmission request message and the data request message.
  • a flag having a value of 1 may represent a retransmission request message
  • a flag having a value of 0 may represent a data request message.
  • the error detection unit 122 detects the error of the packet data on a frame basis. Therefore, the retransmission request message generation unit 122 generates the retransmission request message or the data request message. Generate and output in frame units.
  • the retransmission request message input unit 123 is supplied with a retransmission request message or a data request message from the retransmission request message generation unit 122 and also with transmission data.
  • the retransmission request message input section 123 places transmission data in the data section of the DPDCH channel ( Figure 10 (A)) and outputs it to the mode request message 124. Then, a retransmission request message or a data request message supplied from retransmission request message generating section 122 in frame units is arranged at a predetermined position in a frame of the DPDCH channel, and is output to mode request message 124.
  • a mode request message is supplied to the mode request message input section 124 from the mode selection section 125 described later, for example, at the timing of the frame period. .
  • the mode request message input section 124 receives the mode request message supplied from the mode selection section 125 at a frame cycle, and the data of the corresponding frame of the DPDCH channel supplied from the retransmission request message input section 123.
  • the power control bit input section 74 is placed in the power control bit input section 74 (see FIG. 10 (A)), encoded as necessary in frame units.
  • mode selection section 125 selects an appropriate modulation and coding mode for mobile terminal 101 based on the output of CPICH reception quality estimating section 50, and transmits data in the modulation and coding mode.
  • a mode request message requesting transmission is generated and supplied to the mode request message input section 124.
  • the CPICH reception quality estimation unit 50 obtains the reception quality SIR DSCH of the signal of the DSCH channel in the frame cycle, and sends it to the mode selection unit 125. Supply.
  • the mode selection unit 125 selects, for example, an error rate (FER (FER) from among the above three modulation and coding modes # 0 to # 2. Frame Error Rate)) i Select the one that is less than or equal to the predetermined value and has good transmission efficiency.
  • FER error rate
  • the mode selection unit 125 selects, for each of the modulation and coding modes # 0 to # 2, the reception quality SIR DSCH and the error rate in each of the modulation and coding modes. It stores the relationship and, based on the reception quality SIR DSCH supplied from the CPICH reception quality estimating unit 50, for example, among the modulation and coding modes with an error rate of 10% or less, those with high transmission efficiency Select Therefore, according to the embodiment of FIG. 26, for example, when the reception quality SIR DSCH is -8 dB or less, modulation / coding mode # 0 is selected.
  • the base station 102 recognizes the mode request message from the mobile terminal 101 and starts transmitting data in the modulation and coding mode set based on the mode request message, the mobile station 101
  • the reception quality SIR DSD1 at the terminal 101 changes greatly. As a result, data cannot be transmitted in the optimal modulation and coding mode, and the transmission efficiency deteriorates.
  • the portable terminal 101 from the viewpoint of improving the transmission efficiency, it is desirable to lengthen the transmission cycle of the mode request message by the portable terminal 101, but also in this case, as in the case of the communication system in FIG.
  • the current reception quality of the mobile terminal 101 The SIR DSCH power
  • the reception quality when the modulation and coding mode indicated by the mode request message is selected may be significantly different from the SIR DSCH, and the transmission efficiency by adaptive modulation and coding Improvement will be hindered.
  • FIG. 27 shows a case where the mobile terminal transmits a mode request message to the base station and the base station sets the modulation and coding mode based on the mode request message as described above.
  • the transmission efficiency from deteriorating 1 shows a configuration example of an embodiment of a communication system.
  • the communication system in FIG. 27 is basically configured in the same manner as in FIG. 22 except that a base station 13 1 is provided instead of the base station 102.
  • FIG. 28 shows a configuration example of the base station 13 1 in FIG.
  • the same reference numerals are given to the portions corresponding to those in the base station 62 in FIG. 14 or the base station 102 in FIG. 24, and the description thereof will be appropriately omitted below.
  • the base station 13 1 is provided with a mode setting unit 14 1 instead of the mode setting unit 13 in the base station 10 2 in FIG.
  • the base station 13 1 is configured such that a power control bit buffer 83 and an integrating unit 84 in the base station 62 shown in FIG. 14 are newly provided in addition to the base station 102 shown in FIG. 24. ing.
  • the mode request message output from the mode request message extracting unit 112 is supplied to the mode setting unit 141, and the power Using the power control information TPC stored in the control bit buffer 83, the integrated value ASIR obtained according to the equation (3) is also supplied.
  • the mode setting unit 14 based on both the mode request message supplied from the mode request message extracting unit 112 and the integrated value ASIR of the power control information TPC supplied from the integrating unit 84, An appropriate modulation and coding mode is set for the current reception quality SIR DSCH in the mobile terminal 101 and supplied to the control unit 114. That is, in the portable terminal 101, as shown in FIG. 29 similar to FIG. 15, one frame of the CPICH channel (FIG. 10 (B)) is divided into a section (SIR) for measuring the reception quality of the DSCH channel.
  • the mode request message indicating the selected modulation and coding mode is transmitted from the mobile terminal 1: 1 to the DPDCH channel.
  • the power mode request message which is placed in the data section of the channel (Fig. 10 (A)) and transmitted for each frame, is coded and needs to be decoded.
  • the base station 13 1 cannot perform this operation until the reception of all the frames in which the mode request message is placed is completed.
  • the base station 13 1 sets the modulation and coding mode indicated by the mode request message transmitted from the mobile terminal 101 and performs adaptive modulation and coding according to the modulation and coding mode, as shown, the selection in the mobile terminal 1 0 1 from the time when the reception quality SIR DSCH was observed in DSCH channel at the timing of elapse considerable time, in the base station 1 3 1, based on the reception quality SIR DSCH The adaptive modulation and coding according to the selected modulation and coding mode will be performed.
  • FIG. 29 shows the modulation and coding mode indicated by the latest mode request message used to set the modulation and coding mode for the frame of interest, which is the frame of the DSCH channel for which adaptive modulation and coding is to be performed. Indicates that the mobile terminal 101 has been selected in the past by the delay time corresponding to four frames.
  • the timing of the frame of interest and the timing at which the reception quality SIR DSCH used to generate the mode request message for setting the modulation and coding mode for the frame of interest is determined in the mobile terminal 101
  • the time difference is referred to as a report delay time T D as appropriate.
  • the adaptive modulation and coding of the frame of interest will be performed earlier in the mobile terminal 101 by the report delay time T D. This is performed in the modulation and coding mode selected based on the obtained reception quality SIR DSCH . Therefore, its reporting is delayed. If the reception quality SIR DSCH at the mobile terminal 101 changes during the delay time T D , it is not possible to perform appropriate adaptive modulation and coding on the frame of interest, resulting in degradation in transmission efficiency. Becomes
  • mode setting section 141 sets the modulation and coding mode of the frame of interest using not only the mode request message but also power control information TPC for transmission power control of the DPCH channel.
  • the power control information TPC is transmitted from the mobile terminal 101 in slot units, that is, a period shorter than the period in which the mode request message is transmitted (see FIG.
  • the mode request message is transmitted at a rate of 1/5 of the cycle at which the mode request message is transmitted or at a cycle of lZ15. Also, since the power control information TPC is transmitted without being coded, when a slot is received, the power control information TPC allocated to the slot can be obtained immediately. Furthermore, since the power control information TPC requests adjustment of the transmission power in order to maintain the reception quality of the DPCH channel in the mobile terminal 101, the value is based on the fact that the reception quality of the DPCH channel is Indicates whether the quality has improved or decreased compared to the reception quality.
  • the DPCH channel and the DSCH channel are different channels, they are spread spectrum in the same frequency band and transmitted at the same time, so the change in the DPCH channel reception quality depends on the DSCH channel reception quality. There is basically no problem if we regard it as a change.
  • the mode setting unit 141 sets a time interval from the frame of interest for which the modulation and coding mode is to be set based on the mode request message to the point in time that is the report delay time T D corresponding to the mode request message.
  • a mode setting process is performed to set the modulation and coding mode of the frame of interest, taking into account the integrated value of the received power control information TPC.
  • FIG. 30 is a flowchart illustrating the mode setting process performed by the mode setting unit 141.
  • step S51 the mode setting section 14 4 1
  • the integration unit 84 is controlled so as to calculate the integration of the power control information TPC received up to the point in time when the reporting delay time T D corresponding to the latest mode request message has elapsed.
  • the integrating unit 84 obtains the integrated value ASIR [dB] according to the above equation (3) using the power control information TPC stored in the power control bit buffer 83. Then, the process proceeds to step S52, where the mode setting unit 141 determines whether the integrated value ASIR is a positive value.
  • step S52 If it is determined in step S52 that the integrated value ASIR is not a positive value, the quality of the transmission path between the mobile terminal 101 and the base station 13 1 is immediately changed to the latest mode request message.
  • the reception quality deteriorates from the point in time corresponding to the corresponding reporting delay time T D , and therefore, the current reception quality SIR DSCH 'I at the mobile terminal 1 ⁇ 1 has traced the reporting delay time T D corresponding to the latest mode request message.
  • the mode setting unit 1441 determines whether the integrated value ASIR is less than a predetermined negative threshold value THD0WN ( THD0WN > 0).
  • step S53 when it is determined that the integrated value ASIR is less than a predetermined negative threshold value-TH image N , that is, the current reception quality SIR DSCH and the power report reception quality SIR of the mobile terminal 101 If it is significantly degraded compared to the DSCH , the process proceeds to step S54, and the mode setting unit 1441 modulates the modulation and coding mode indicated by the latest mode request message (hereinafter, referred to as request mode as appropriate) # i is corrected to, and the modulation / coding mode # i-11 after the correction is finally set as the modulation / coding mode of the frame of interest, and the process is terminated.
  • request mode the latest mode request message
  • the mode setting unit 141 sets the data more than the request mode #i.
  • the modulation coding mode # i-1 which has a low quota but high noise immunity, is set, thereby preventing the transmission efficiency from deteriorating due to an increase in the number of retransmissions due to an increase in the error rate FER.
  • the integrated value ASIR is, a predetermined negative threshold one TH D. If it is determined that it is not less than WN , that is, if the current reception quality SIR DSCH '1 of the mobile terminal 101 is deteriorated compared to the reported reception quality SIR DSCH , but the deterioration is not so large, Proceeding to step S55, the mode setting unit 1441 finally sets the request mode # 1 as it is as the modulation and coding mode of the frame of interest, and ends the processing.
  • the mode setting unit 141 sets the request mode #i as it is as the modulation and coding mode of the frame of interest.
  • step S52 if it is determined in step S52 that the integrated value ASIR is a positive value, that is, the quality of the transmission path between the portable terminal 101 and the base station 131, the latest mode is set. It deteriorated from when the report delay time going back by T D corresponding to the de request message, for this reason, if you increase the current reception quality SIR DSCH 'force report receiving quality SIR DSCH in the mobile terminal 1 0 1, step Proceeding to S56, the mode setting unit 1441 determines whether the integrated value ASIR is greater than a predetermined positive threshold value TH UP (TH UP > 0).
  • step S56 If it is determined in step S56 that the integrated value ASIR is not larger than the predetermined positive threshold value TH UP , that is, the current reception quality SIR DSCH 'and the report reception quality SIR DSCH at the mobile terminal 1 If the comparison has been improved, but not so much, the process proceeds to step S55, and the mode setting unit 141, as described above, sets the request mode #i to the Finally set the mode and end the process. That is, if the current reception quality SIR DSCH of the mobile terminal 101 is not so much improved compared to the report reception quality SIR DSCH , even if the target frame is transmitted in the request mode #i, an error occurs. Since the rate FER is not significantly affected, the mode setting unit 141 sets the request mode #i as it is as the modulation and coding mode of the frame of interest.
  • step S56 When it is determined in step S56 that the integrated value ASIR is larger than a predetermined positive threshold value TH UP , that is, the current reception quality SIR DSC H 'of the mobile terminal 101, the report reception quality If the performance is significantly improved compared to the SIR DSCH , proceed to step S57, and the mode setting section 1441 corrects the request mode #i to # i + 1, and modulates after the correction.
  • the encoding mode # i + 1 is finally set as the modulation / encoding mode of the frame of interest, and the process ends.
  • the mode setting unit 14 1 sets the modulation coding mode # i + 1, which has lower noise immunity than the request mode #i but has a higher data rate, thereby suppressing the error rate FER.
  • the transmission efficiency is improved by improving the data rate.
  • the mode setting process of FIG. 30 is performed for each frame to be adaptively coded by adaptive modulation and coding section 14.
  • step S54 even if the above processing is performed, the request mode # 0 is set as it is in the modulation and coding mode.
  • the request mode # 2 is set as it is in the modulation and coding mode.
  • the modulation coding mode (request mode) power S indicated by the mode request message obtained in the frame period is set to a shorter slot period. Since the final modulation and coding mode is set by correcting based on the obtained power control information TPC, adaptive modulation and coding suitable for the current reception quality of the mobile terminal 101 for the frame of interest As a result, deterioration of transmission efficiency can be prevented, and transmission efficiency can be improved.
  • the modulation and coding mode is corrected for one mode based on the power control information TPC, but the required mode is corrected for two or more modes. It is also possible.
  • the mobile terminal 101 transmits a mode request message for each frame, but the mode request message is, for example, the case of the reception quality message shown in FIG. Similarly to the above, it is possible to transmit every predetermined number of frames. That is, for example, when the uplink resources from the mobile terminal 101 to the base station 102 are insufficient, the frequency of transmission of the mode request message from the mobile terminal 101 can be reduced.
  • FIG. 31 shows how a mode request message is transmitted from the mobile terminal 101 every three frames.
  • the report delay time changes depending on the frame of interest. Therefore, it is necessary to change the section for integrating the power control information TPC in consideration of the change.
  • the base station 13 1 when a mode request message is transmitted every three frames, the base station 13 1 obtains a certain mode request message # 1 and then receives the next mode request message. Message # 2 is available three frames later. Therefore, when the mode request message # 1 is transmitted immediately after the timing when the mode request message # 1 is obtained is the fourth frame as shown in Fig. 31, the mode request message # 2 is obtained only when the fourth frame is transmitted. , 3 frames after the 4th frame Immediately before the seventh frame is transmitted.
  • the report delay time T D1 for the fourth frame is equal to the report delay time T D , as in the case in FIG.
  • the report delay time T D2 for the fifth frame and the report delay time T D3 for the sixth frame are not equal to the report delay time T D. That is, the reporting delay time T D2 of the fifth frame, the reporting delay time T D, becomes time obtained by adding one frame time, reporting delay time T D3 about the sixth frame, reporting delay time T D And the time obtained by adding the time for two frames.
  • the modulation and coding mode for the frame of interest is the modulation and coding mode (request mode) represented by the mode request message from the portable terminal 101. Since the correction is performed based on the integrated value of the power control information TPC received during the report delay time of the frame, it is possible to prevent the transmission efficiency from deteriorating.
  • the cycle at which the mobile terminal 101 transmits the mode request message is not fixed but can be variable.
  • the mobile terminal 101 when a handoff is performed, the mobile terminal 101 is connected to the base station 102
  • the change in the reception quality of the DPCH channel indicated by the power control information TPC is Cannot be interpreted as a change in Therefore, if the requested mode is corrected based on the power control information TPC, the transmission efficiency may be degraded.
  • the mobile terminal 101 when the mobile terminal 101 is in a soft handoff state in which it communicates with a plurality of base stations, it is desirable to suppress the correction of the request mode based on the power control information.
  • the suppression of the correction of the request mode based on the power control information can be performed, for example, by not referring to the integrated value of the power control information TPC by the integrating unit 84 in the mode setting unit 141, the absolute value of the threshold one TH D and TH UP in the embodiment of 0 by setting the large, it is possible to easily perform.
  • the mode request message is transmitted as frequently as possible within the range permitted by the resource in the mobile terminal 101. Preferably (at short intervals) transmit to base station 13 1.
  • the mode setting unit 141 of the base station 1331 corrects the requested mode by the power control information, that is, modulates and encodes the signal according to the change in the reception quality during the report delay time. Since the mode correction is suppressed, if the frequency of transmitting the mode request message is low, the current reception quality of the portable terminal 101 is used as the mode referred to in the mode setting unit 14 1 of the base station 13 1. It is highly likely that the reception quality of the mobile terminal 101 used to generate the request message has changed significantly. If adaptive modulation and coding is performed in the modulation and coding mode indicated by such a mode request message, the transmission efficiency will be degraded.
  • the mobile terminal 101 transmits a mode request message to the base station 13 1 as frequently as possible, that is, the report delay time A mode request message is transmitted so as to be as short as possible, and the base station 13 1, based on such a mode request message, It is desirable to set the modulation and coding mode.
  • the mode setting unit 141 As well, similarly to the case of the mode setting unit 113 in FIG. 23, the setting of the modulation and coding mode is performed in consideration of available resources. Here, the handoff will be described.
  • FIG. 1 In the communication system of FIG. 1 described above (similarly in the communication systems of FIGS. 9, 22, and 27), only the mobile terminal 1 and the base station 2 are shown. There is a base station control station that manages and controls stations.
  • FIG. 32 shows a configuration example of a communication system including such a base station control station.
  • the mobile terminal 301 has, for example, the same configuration as the mobile terminal 1 shown in FIG. 8, and includes a base station 30 2 via a DSCH channel (bucket channel) or a DPCH channel (individual channel). i 3 0 2 2 Do etc. receives the data transmitted from, and communicates with the base station 3 0 2 2 or 3 0 2 2.
  • a DSCH channel bucket channel
  • a DPCH channel individual channel
  • the mobile terminal 301 has the same configuration as the mobile terminal 1 shown in FIG. 8, and also has the same configuration as the mobile terminal 61 shown in FIG. 11 and the mobile terminal 101 shown in FIG. It is also possible to configure.
  • the base station 3 0 2 and 3 0 2 2 is, for example, those composed similarly to the base station 2 shown in FIG. 3, with the mobile terminal 3 0 1, the transmission and reception of radio waves of predetermined signal strength
  • the range in which communication can be performed is defined as a service area (cell) for providing a service, and communication is performed with the portable terminal 101 existing in the service area.
  • the base station 3 0 2 and 3 0 2 2 Other you configured similarly to the base station 2 shown in FIG. 3, the base station 6 2 and shown in FIG. 1 4, the base station shown in FIG. 2 4 It is also possible to configure in the same way as the base station 13 1 shown in FIG. 10, FIG. 28, and FIG. 42 described later.
  • the cell is a range in which the base station 3 0 2 and 3 0 2 2 provides services, there are shown enclosed by a dotted line .
  • the base station controller 303 is a base station 302 i or 302 2 , and not shown. With other base stations, for example, performs communication by wire, by which control the base station 3 0 2 i and 3 0 2 2, further via the base station 3 0 2 0 2 2, Mobile terminal
  • the mobile terminal 301 exists in a cell of only the base station 302, and therefore, the mobile terminal 301 transmits the DSCH channel from the base station 302. It is provided with communication services such as the reception of data transmitted via the channel or DPCH channel.
  • Base station controller 3 0 by communicating with the base station 3 0 2 i and 3 0 2 2, grasp the mobile terminal by the base station 3 0 2 E and 3 0 2 2 is providing communication services ( It has recognized. Therefore, in the embodiment of FIG. 32, the base station control station 303 recognizes that the base station 302 provides a communication service to the portable terminal 301. Thereafter, the portable terminal 3 0 1 users move, thereby, as shown in FIG.
  • radio waves can communicate the predetermined level or higher signal strength from the base station 3 0 2 2 in the can be received, the mobile terminal 3 0 1 that detects a radio wave from the base station 3 0 2 2, and a message including the signal strength of the radio wave, current, base station receiving a supply of communication services Send to 3 0 2 i.
  • the base station 302i transfers the message from the mobile terminal 301 to the base station control station 303.
  • Base station controller 3 0 3 is included in the message transferred from the base station 3 0 2, based on the radio signal strength from the base station 3 0 2 2 in the mobile terminal 3 0 1, handoff, i.e., mobile Turn conversion example of a base station providing communication services to the terminal 3 0 1 (here, switching from the base station 3 0 2 3 0 2 2) determining the need for.
  • Base station controller 3 0 3 when judging that there is no need for hand-off, i.e., For example, radio signal strength from the base station 3 0 2 2 in the mobile terminal 3 0 1, following a predetermined threshold value In this case, the base station 302 is made to continue providing the communication service to the mobile terminal 301.
  • the base station control station 3 0 3 when judging that there is a need for handoff, i.e., for example, radio signal strength from the base station 3 0 2 2 in the mobile terminal 3 0 1, greater than the predetermined threshold for, as shown in FIG. 3 4, the base station 3 0 2 2 handoff destination (switching destination), and instructs the setting of the various parameters of the DPCH channel.
  • Group Chikyoku 3 0 2 2 in accordance with an instruction of the base station control station 3 0 3, to set the parameters of the DPCH channel, thereby, to the portable terminal 3 0 1, communication service Hisage possible test is It becomes a state.
  • the parameters of the DPCH channel include, for example, a frame (timing) used to provide a communication service to the mobile terminal 301 and a spreading factor at the time of spectrum spreading.
  • the base station control station 303 sets the same parameters as those of the DPCH channel in the handoff source (switching source) base station 302 so as to set the same parameters as the DPCH channel parameters. 3 0 2 2 is controlled. This is because, in the mobile terminal 301, the DPCH channel from the base station 302 and the base station 30
  • a message for instructing soft handoff is transmitted to portable terminal 301 via 302i.
  • the mobile terminal 301 receives a message from the base station control station 303 via the base station 302 i, the mobile terminal 301 shifts to a soft handoff state. and DPCH channel from station 3 0 2 receives both the DPCH channel from the base station 3 0 2 2, so performing RAKE reception for synthesizing the received output.
  • the DSCH channel can also be targeted for soft handoff.
  • the base station control station 303 also transmits the reception quality message by the mobile terminal 301 (reporting cycle) (the mobile terminal 301), and provides the mobile terminal 301 with a communication service. Frequency of receiving quality messages sent to the serving base station) He also does it. This control is performed from the base station control station 303 to the mobile terminal 301 via the base station providing the communication service to the mobile terminal 301.
  • the frequency of reporting the reception quality message is controlled, for example, via a DPCH channel. However, it can also be performed via the DSCH channel.
  • the base station control station 303 basically operates as follows. Controls the mobile terminal 301 so that the report cycle of the reception quality message is set to a predetermined long cycle, that is, for example, so that the reception quality message is transmitted every predetermined number of frames.
  • the mobile terminal 301 sends a reception quality message to the base station providing the communication service to the mobile terminal 301 every predetermined number of frames, as shown in FIG. 17, for example. Send.
  • the portable terminal 3 0 1 becomes soft handoff, i.e., the mobile terminal 3 0 1, from both the base station 3 0 2 i and 3 0 2 2, on purpose summer shaped receiving a communication service and if the base station control station 3 0 3, as shown in FIG. 35, by way of each of which the base station 3 0 2 E and 3 0 2 2, report cycle of the reception quality message in the mobile terminal 3 0 1 Set.
  • the base station control station 303 basically controls the portable terminal 301 so as to increase the frequency of reporting the reception quality message.
  • the mobile terminal 301 changes the reception quality message transmitted every predetermined number of frames as shown in FIG. 17 to, for example, as shown in FIG. it transmits the base station 3 0 2 to the portable terminal end 3 0 1 provides a communication service with the 3 0 2 2 Uninaru.
  • the base station control station 3 0 3 When radio signal strength from the base station 3 0 2 E is equal to or less than a predetermined level, the base station control station 3 0 3, as shown in FIG. 3 6, the base station 3 0 2 2 Nono hand-off destination Instructs the setting of various parameters of the DSCH channel.
  • the base station 3 0 2 2 in accordance with an instruction of the base station control station 3 0 3, and sets the parameters of the DSCH channel.
  • the base station control station 3 0 As shown in FIG. 3 6, the base station 3 0 2 handoff source via handoff destination base station 3 0 2 2 respectively, to the mobile terminal 3 0 1 Then, a handoff of the DSCH channel is commanded.
  • Mobile terminal 3 0 in accordance with the directive, for the reception of DSCH channels, from DSCH channel of the base station 3 0 2 switches to DSCH channel of the base station 3 0 2 2 (handoff). Thereafter, the mobile terminal 301 moves further. For example, when the signal strength of the radio wave from the base station 302 in the mobile terminal 301 further weakens, the base station control station 303 changes to the state shown in FIG.
  • the base station 3 0 2 and 3 0 2 2 the base station 3 0 2 i forces, instructs the handoff to al 3 0 2 2, against the base station 3 0 2 handoff source To release the channel and other resources allocated to the mobile terminal 301.
  • the base station 3 0 2 i is the provision of communication services for the mobile terminal 3 0 1 stops, for the mobile terminal 3 0 1, only the base station 3 0 2 2 provides a communication service State.
  • the base station control station 303 sets the reception quality message reporting cycle to a predetermined long cycle as shown in FIG. At this time (or to return to the original cycle), the mobile terminal 301 is controlled. As a result, the mobile terminal 301 changes the reception quality message transmitted for each frame as shown in FIG. 15 to, for example, a predetermined number of frames as shown in FIG. will be transmitted to the base station 3 0 2 2 that provides communication services to the terminal 3 0 1.
  • the mobile terminal 301 when the mobile terminal 301 enters the soft handoff state, it is possible to estimate the reception quality using the reception quality message and the power control information as in the communication system of FIG. 9, for example. Even if not every frame, ie high The reception quality at the mobile terminal 301 can be estimated relatively accurately using only the reception quality message transmitted at a high frequency.
  • the resource required for transmitting the reception quality message is used every predetermined number of frames, that is, using only the reception quality message transmitted infrequently. It is possible to estimate the reception quality of the mobile terminal 301 with a small number of signals. Further, in this case, when estimating the reception quality using the reception quality message and the power control information as in the communication system of FIG. 9, the reception quality at the mobile terminal 301 must be accurately estimated. Can be.
  • the reception quality is estimated using the reception quality message and the power control information
  • the reception by the mobile terminal 301 is compared with the case where the reception quality is estimated using only the reception quality message. Even if the quality message is reported less frequently, it is possible to estimate the reception quality with the same or high accuracy.
  • FIG. 39 shows an example of the configuration of the base station control station 303 that sets the report frequency of the reception quality message by the mobile terminal 301 as described above.
  • Communication IZF 3 1 1 has a function as a communication I interface that controls communication between the base station 3 0 2 E and 3 0 2 2, is transmitted from the base station 3 0 2 and 3 0 2 2 Incoming data, etc., and supplies them to the soft handoff control unit 3 1 2, the handoff recognition unit 3 13, or the base station information storage unit 3 14, and the soft handoff control unit 3 1 2 or the reporting frequency control unit 3 1 5 from the base station 30? ⁇ Send to 0 2 2 . '
  • the soft handoff control unit 312 When the soft handoff control unit 312 receives from the handoff recognition unit 313 a determination result indicating that the mobile terminal 301 needs handoff, the soft handoff control unit 312 receives the DPCH channel or the like described above for soft handoff. DSCH channel parameters set certain D, the control necessary for the soft handoff, via the communication I / F 3 1 1, carried out with respect to the base Chikyoku 3 0 2 and 3 0 2 2.
  • the handoff recognition unit 3 1 3 transmits the mobile terminal 3 0 1 via the base station 3 2 1 ⁇ 3 0 2 2 , and receives the communication IZF 3 1 1 in the mobile terminal 3 1.
  • Radio wave Based on the message including the signal strength of the mobile terminal 301, as described above, the necessity of the handoff of the mobile terminal 301 is determined, and the determination result is supplied to the soft handoff control unit 312.
  • the handoff recognition unit 313 recognizes (understands) whether or not the mobile terminal 301 is in a soft handoff state, for example, based on a message including the signal strength of the radio wave at the mobile terminal 301, and the like. The recognition result is supplied to the report frequency control unit 315.
  • Base station information storage unit 3 1 4 is transmitted from the base station 3 0 2 and 3 0 2 2, provides received, the base station 3 0 2 Eya 3 0 2 2 communication service in the communication IZF 3 1 1
  • the base station stores information on the mobile terminal and base station information on other base stations.
  • the base station information stored in the base station information storage unit 3 14 can be referred to from the soft handoff control unit 3 12, the handoff recognition unit 3 13, and the report frequency control unit 3 15.
  • the soft handoff control unit 312, the handoff recognition unit 313, and the reporting frequency control unit 315 use the base station information stored in the base station information storage unit 314 as necessary. Perform various processing while referring to.
  • the reporting frequency control unit 315 is configured to determine the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal 301 based on the recognition result from the handoff recognition unit 313 on whether the mobile terminal 301 is in the soft handoff state. A report frequency control process for controlling (report cycle) is performed.
  • the base station control station 3 0 3 configured as described above, the base station 3 0 2 Ya 3 0 2 2 or we base station information transmitted is received by the communication IZF 3 1 1, the base station information storage The data is supplied to the unit 3 14 and stored.
  • the portable terminal 3 0 to 1 transmitted via the base station 3 0 2 i and 3 0 2 2, the portable terminal 3 0 radio signal strength and the like of the reception of the 1 And supplied to the handoff recognition unit 3 13.
  • the handoff recognition unit 313 determines the necessity of handoff from the reception strength of radio waves at the mobile terminal 301 from the communication IZF 311 car, and if it determines that handoff is necessary, The determination result to the effect is supplied to the soft handoff control unit 312.
  • the soft handoff control unit 3 1 2 is connected to the mobile terminal 3 0 If 1 is a need for a handoff to receive a determination result indicating that the necessary control for the soft handoff, via the communication I / F 3 1 1, to the base station 3 0 2 i and 3 0 2 2 Do it for
  • the handoff recognition unit 313 recognizes whether or not the portable terminal 301 is in a soft handoff state, and supplies the recognition result to the report frequency control unit 315.
  • the reporting frequency control unit 3114 receives the report frequency of the reception quality message by the mobile terminal 301. was set to a high frequency, transmits instruction information for instructing that effect, via the communication IZF 3 1 1, further via the base station 3 0 2 i or 3 0 2 2, the mobile terminal 3 0 1 I do.
  • the mobile terminal 301 generates the reception quality message at a high frequency, and inserts the reception quality message into the transmission data at such a high frequency.
  • the mobile terminal 301 transmits the reception quality message more frequently than when the mobile terminal is not in the soft handoff state.
  • the report frequency control unit 3114 reports the reception quality message by the mobile terminal 301. set the frequency to low frequency, transmitting an instruction information for instructing that effect, via the communication IZF 3 1 1, further via the base station 3 0 2 or 3 0 2 2, the mobile terminal 3 0 1 I do.
  • the mobile terminal 301 generates the reception quality message at a low frequency, and enters the transmission data at such a low frequency.
  • the mobile terminal 301 transmits the reception quality message less frequently than when the mobile terminal is in the soft handoff state.
  • the base station control station 303 controls the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal 301 depending on whether the mobile terminal 301 is in a soft handoff state.
  • report frequency control process other, report frequency control processing, for example, the base station 3 0 2 t and 3 0 2 2 resources (for example, number of codes, power, interference level, the base station Hardware Resources, software resources, and other communication resources). That is, for example, if resources are available, such as the number of mobile terminals providing communication services to the base station (the number of mobile terminals existing in the cell of the base station) or a small amount of interference, reception is performed.
  • the frequency of reporting quality messages can be set to high.
  • the reception quality message is reported.
  • the frequency can be set to low frequency.
  • each base station 3 0 2 1; 3 0 2 2 3 0 2 3 is transmitted from the ⁇ ⁇ ⁇ , to the base station controller 3 0 3
  • the base station control station 303 can recognize it.
  • the number of mobile terminals present in each base station 3 0 2 had three 0 2 2, 3 0 2 3, of ⁇ ⁇ ⁇ cell, for example, the base station control station 3 0 3 assigned to each base station It can be recognized from the number of channels of the DPCH channel.
  • the base station control station 303 receives the information from each base station 3 0 2 3 0 2 2 , 3 0 2 3, It is possible to recognize the number of mobile terminals (the number of users) existing in the cell without having to send.
  • the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal 301 is controlled according to both the amount of interference and the number of users existing in the cell. The report frequency control processing by the nine base station control stations 303 will be further described.
  • the report frequency control section 315 of the base station control station 303 (FIG. 39) performs the report frequency control processing shown in FIG. 41A and FIG. 41B, respectively, in parallel.
  • the reporting frequency control unit 315 of the base station control station 303 transmits, from the base station #i, the communication I / F 311 and the base station information storage unit 314, Receive the amount of interference.
  • the interference amount has various definitions.
  • 3GPP Technical Specification 25.215 describes base station transmission / reception power, a signal-to-interference ratio, a signal-to-interference ratio error, and the like.
  • a signal-to-interference ratio error is adopted as the amount of interference.
  • the signal-to-interference ratio error is based on the reception product estimated at the base station.
  • the reception quality hereinafter referred to as reference reception quality, as appropriate
  • reference reception quality that can obtain a predetermined FER set to guarantee the quality of the communication service provided by the base station. It is assumed that the larger the value, the lower the reception quality estimated at the base station is than the reference reception quality.
  • the reporting frequency control unit 315 determines in step S101 the signal-to-interference of the mobile terminal existing in the cell, transmitted from the base station #i. By dividing the sum of the ratio errors by the number of users existing in the cell of the base station #i, an average value AvgError [i] of the signal-to-interference ratio errors is obtained for the base station #i, and the step S 10 Proceed to 2.
  • step S102 the reporting frequency control section 315 determines whether the average value AvgError [i] of the signal-to-interference ratio errors of the base station #i is larger (or greater) than a predetermined threshold value Th—SIR_H. Determine whether
  • step S102 when it is determined that the average value AvgError [i] of the signal-to-interference ratio errors of the base station #i is larger than a predetermined threshold Th—SIR_H, that is, the interference at the base station #i If the amount is large and there is a possibility that maintaining the quality of the communication service in the base station #i as it is may proceed, the process proceeds to step S103, and the reporting frequency control unit 45 determines whether the amount of interference is large or small. For example, 1 is set to the 1-bit interference flag s_flg indicating that the amount of interference is large, and the process proceeds to step S104.
  • step S104 the reporting frequency control section 315 sets the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of the base station #i to be lower than the current frequency. Then, instruction information for instructing this is transmitted to the communication I / F 311. Communication I / F 311 1 transmits the instruction information from report frequency control section 3 15 via base station #i to a mobile terminal existing in the cell of base station #i. As a result, the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal is reduced, the amount of resources used by the base station #i is suppressed, and the amount of interference is also suppressed.
  • step S 102 determines whether or not the interference flag s_flg is 1.
  • step S105 when it is determined that the interference flag s_flg is not 1, that is, when the interference flag s-fig indicates that the amount of interference is small, for example, is 0, a new base station #i After waiting for the transmission of the interference amount, the process returns to step S101, and the same processing is repeated thereafter.
  • the reporting frequency of the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of base station #i is not changed as it is.
  • step S105 If it is determined in step S105 that the interference flag s_flg is 1, that is, the interference flag s1 fig is set to 1 in step S103 performed in the past, and thereafter, the interference flag s_flg is set to 1. — If fig remains 1, proceed to step S106 and report frequency control unit 315 will calculate the average signal-to-interference ratio error of base station #i AvgError [i] power at step S102. Threshold Th—Smaller than threshold value Th_SIR_L, which is smaller than SIR_H.
  • step S106 If it is determined in step S106 that the average value AvgError of the signal-to-interference ratio error of the base station #i is not smaller than the threshold value Th_SIR-L, that is, the signal-to-interference ratio error of the base station #i, Is smaller than the threshold value Th_SI_H in step S102, but not smaller than the threshold value Th—SIR-1L, so that the interference amount at the base station #i is not so large. However, if it is still somewhat large, the process returns to step S101 after waiting for a new amount of interference to be transmitted from base station #i, and thereafter, the same processing is repeated.
  • Th_SIR-L the threshold value that is, the signal-to-interference ratio error of the base station #i
  • the reporting frequency of the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of the base station #i is not changed as it is.
  • step S106 the average value of the signal-to-interference ratio error of base station #i, Av If gError [i] is determined to be smaller than the threshold Th_SIR_L, that is, if the amount of interference at the base station #i is small, the process proceeds to step S107, and the reporting frequency control unit 315 sets the interference flag s — Set fig to 0, which indicates that the amount of interference is small, and go to step S108.
  • step S108 the reporting frequency control unit 315 sets the 1-bit user count flag n_flg that indicates the number of users (number of mobile terminals) present in the cell of the base station #i to the number of users. It is determined whether the number is small, for example, 0.
  • n_flg 1
  • n_flg 1
  • n_flg 1
  • n_flg 1
  • the setting of 0 or 1 to the user number flag fig is performed by a report frequency control process according to a flow chart of FIG. 41B described later.
  • step S108 If it is determined in step S108 that the number-of-users flag n_flg is not 0, that is, the number-of-users flag n-fig is 1, so that the number of users existing in the cell of the base station #i is If not (if the number of users is large or not so large, but still large enough), wait for a new amount of interference to be transmitted from base station #i and go to step S101. Then, the same process is repeated.
  • the reporting frequency of the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of the base station #i is not changed as it is.
  • step S109 If it is determined in step S108 that the number-of-users flag n_flg is 0, that is, if the number of users existing in the cell of the base station #i is small, the process proceeds to step S109.
  • the reporting frequency control unit 315 sets the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of the base station # i to be higher than the current frequency (for example, in the past, In step S104 or in step S113 of FIG. 41B described later, if the frequency of reporting is reduced, the frequency is set to return to the original frequency.)
  • the communication I / F 311 transmits the instruction information from the report frequency control unit 315 via the base station #i to the mobile terminal existing in the cell of the base station #i. This Therefore, the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal increases.
  • step S101 After waiting for the transmission of a new amount of interference from the base station #i, the process returns to step S101, and the same processing is repeated thereafter.
  • the reporting frequency control unit 315 determines in step S111 that the number of users Num_usr [i] existing in the cell of the base station #i is a predetermined number. Threshold Th_N—Determines if greater than (or greater than) H.
  • step S111 when it is determined that the number of users Num_usr [i] existing in the cell of the base station #i is larger than a predetermined threshold Th-N_H, that is, in the cell of the base station #i If the number of users in the base station # i is large and the resources in base station # i would otherwise be saturated and it would be difficult to maintain the quality of the communication service, proceed to step S 112 to control the reporting frequency.
  • the part 45 sets the user number flag n_flg to 1 indicating that the number of users is large, and proceeds to step S113.
  • step S113 the reporting frequency control unit 315, as in step S104 of FIG. 41A, transmits the received quality message of the mobile terminal existing in the cell of the base station #i.
  • the report frequency is set to be lower than the current frequency, and the instruction information to that effect is transmitted to the communication IZF311.
  • Communication I / F 311 1 transmits the instruction information from report frequency control section 3 15 via base station #i to a mobile terminal existing in the cell of base station #i. As a result, the frequency of reporting of the received quality message by the mobile terminal is reduced, and the resource usage of the base station #i is suppressed.
  • step S111 determines whether the number of users existing in the cell of the base station #i Nu m_usr [i] is not larger than the predetermined threshold Th_N_H. If it is determined in step S111 that the number of users existing in the cell of the base station #i Nu m_usr [i] is not larger than the predetermined threshold Th_N_H, the process proceeds to step S114 and the report The frequency control unit 315 determines whether the number-of-users flag nflg is 1.
  • step S 1 1 4 the number of users flag N_f lg is not 1 the determined case, i.e., force the user number flag n _fi g s, with 0 indicating that a small number of users in the cell If there is, the process returns to step SI11, and the same processing is repeated thereafter.
  • the reporting frequency of the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of base station #i is not changed as it is.
  • step S114 If it is determined in step S114 that the user number flag n_flg is 1, that is, the user number flag n_flg is set to 1 in step S112 performed in the past, If the number flag n_flg remains 1, the process proceeds to step S115, and the reporting frequency control unit 315 determines the number of users Num_usr [existing in the cell of the base station #i as the threshold value in step S111. It is determined whether the threshold value is smaller than Th_N_L (or smaller) than Th JLH.
  • step S115 when it is determined that the number of users Num-1 usr [i] existing in the cell of the base station #i is not smaller than the threshold value Th—N—L, that is, the cell of the base station #i Is smaller than the threshold Th_N_H in step S111, but not less than the threshold Th_SIR-L, so that the number of users in the cell of base station #i is not so large. If not, but if there are still some, the process returns to step S111, and the same processing is repeated.
  • the reporting frequency of the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of base station #i is not changed as it is.
  • step SI 15 when it is determined that the number of users Nu m_usr [i] existing in the cell of the base station # i is smaller than the threshold value Th—N_L, that is, the number of users existing in the cell of the base station # i If the number of users to perform is small, the process proceeds to step S116, where the reporting frequency control unit 315 sets the user count flag n-fig to 0 indicating that the number of users is small, and proceeds to step S117. move on.
  • step S117 the report frequency control section 315 determines whether or not the interference flag s-fig indicating the magnitude of the interference amount at the base station #i is 0 indicating that the interference amount is small.
  • step S117 If it is determined in step S117 that the interference flag s_flg is not 0, that is, the interference flag s_flg is 1, and therefore the amount of interference at the base station #i is small. If not (if the interference amount is large or not so large, but still somewhat large), the process returns to step S111, and the same processing is repeated thereafter.
  • the reporting frequency of the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of the base station #i is not changed as it is.
  • step S117 If it is determined in step S117 that the interference flag s_flg is 0, that is, if the amount of interference at the base station #i is small, the process proceeds to step S118, where the reporting frequency control unit 315 As in the case of step S109 in FIG. 41A, the frequency of reporting the reception quality message by the mobile terminal existing in the cell of the base station #i is set to be higher than the current frequency. Is set, and the instruction information to that effect is transmitted to the communication I / F 311. The communication I / F 311 transmits the instruction information from the report frequency control unit 315 via the base station #i to the mobile terminal existing in the cell of the base station #i. As a result, the reporting frequency of the reception quality message by the mobile terminal becomes high.
  • the frequency of reporting the reception quality message is reduced. Until the amount of interference becomes sufficiently small and the number of users in the cell becomes sufficiently small, the frequency of reporting reception quality messages is maintained as it is, the amount of interference becomes sufficiently small, and the If the number of users in the system is low enough, the frequency of receiving quality messages will be increased (returned).
  • report frequency control processing can be performed, for example, for each frame or every several frames.
  • the same control can be performed on the report frequency of the power mode request message in which the report frequency of the reception quality message is controlled.
  • the average value of the interference amount AvgError [i] is equal to the threshold Th—SIR _H, and when the number of users in the cell Num_usr [i] is greater than the threshold Th_N_H, the frequency of reporting the reception quality message will be gradually reduced.
  • the reporting frequency is set to the second frequency in steps S104 and S113, and the reporting frequency is set in steps S109 and S118. This can be achieved by setting the first frequency.
  • FIG. 42 shows another configuration example of the base station 13 1 in FIG.
  • portions corresponding to the case in FIG. 28 are denoted by the same reference numerals, and a description thereof will be appropriately omitted below. That is, the base station 13 1 in FIG. 42 is configured basically in the same way as the case in FIG. 28, except that the threshold control unit 15 1 is newly provided.
  • the retransmission request message is supplied from the retransmission request message extraction unit 111 to the threshold control unit 151.
  • Threshold controller 1 5 based on the retransmission request message supplied from the retransmission request message one di extractor 1 1 1, the threshold one ⁇ the mode setting unit 1 4 1 uses the mode setting process of FIG. 3 0 Eta Micromax , ⁇ and TH UP are controlled (corrected).
  • mode setting unit 1 4 1 performs, as the threshold one TH D Eoyopi TH W, with respect to all mobile terminals, The same value is used.
  • the portable terminal Te to base, even using the same threshold one TH D Eoyopi TH UP, efficient data Although transmission is possible, in general, not all mobile terminals have the same reception characteristics. Therefore, for all the mobile terminals receiving characteristics are different, in order to realize efficient data transmission, the threshold one TH D corresponding to the reception characteristic of each mobile terminal.
  • the mode setting process shown in Fig. 30 must be performed using WN and TH UP .
  • the threshold control unit 15 1 Threshold one TH D used in the over-de setting process.
  • WN and TH UP are controlled to values corresponding to the reception characteristics of the portable terminal 13 1.
  • FIG. 43 is a flowchart showing the threshold control processing performed by the threshold control unit 151.
  • This threshold control process is performed every time a frame is supplied from the demodulation unit 19 to the retransmission request message extraction unit 111.
  • step S61 it is determined whether or not a retransmission request message has been received from the threshold control unit 151 and the retransmission request message extraction unit 111.
  • threshold control section 151 proceeds to steps S62 and S63 sequentially to make it difficult to set the modulation and coding mode having a high data rate. Therefore, the threshold value ⁇ ⁇ is corrected to a large value, and the threshold value TH D0WN is corrected to a small value in order to easily set a modulation coding mode with high noise tolerance.
  • the fact that the base station 13 1 has received the retransmission request message indicates that the data transmitted from the base station 13 1 to the portable terminal 101 did not have sufficient noise durability.
  • the data rate is high modulation marks-coding mode, that is, hardly noise durability is set low modulation coding mode, or one noise durability high modulation coding mode It is desirable to make correction so that is easily set.
  • step S 6 2 threshold control section 1 5 1, the correction amount of the threshold TH W and TH D noodles (hereinafter, appropriately, the threshold value correction amount of) the Derutatauita, for example, obtains Te month in the following equation.
  • is a value corresponding to the target error rate FER, and is a value within the range of 0 ⁇ (3 ⁇ 4 ⁇ 1.
  • D is the threshold TH UP and TH D ⁇ Is the reference for the amount of correction to correct Represents a value.
  • step S62 When the threshold correction amount ⁇ is obtained in step S62, the process proceeds to step S63, and the threshold controller 151, for example, sets the threshold values TH UP and TH D ⁇ in accordance with the following equation, and sets the threshold correction amount ⁇ And end the process.
  • step S61 if it is determined in step S61 that the retransmission request message has not been received, the threshold control unit 151 proceeds to steps S64, S65 in order, and sets the modulation and coding mode having a high data rate. There to easily set, thereby correcting the threshold value TH UP to small values, because the noise durability is difficult to set a high modulation coding mode, ToTadashi the leakage threshold TH D to a large value.
  • the fact that the base station 13 1 has not received the retransmission request message means that the data transmitted from the base station 13 1 to the portable terminal 101 has sufficient noise durability and is higher. Since it indicates that transmission at the data rate is possible, the threshold values TH UP and TH D ⁇ are set to the modulation and coding mode with high noise immunity, that is, the modulation and coding mode with low data rate is difficult to set, and It is desirable to make correction so that a modulation coding mode having a high data rate is easily set.
  • step S64 the threshold control unit 151 obtains the correction amount (threshold correction amount) ⁇ of the threshold values TH UP and Tf ⁇ 0WN according to, for example, the following equation.
  • step S64 When the threshold correction amount ⁇ is obtained in step S64, the process proceeds to step S65, and the threshold control unit 15 1, for example, sets the threshold values TH UP and TH D ⁇ according to the following equation. The correction is performed using the threshold correction amount ⁇ , and the process ends.
  • the threshold control process of FIG. 43 is performed for each mobile terminal.
  • the threshold control process of FIG. 43 In the mode setting process (FIG. 30) for each mobile terminal, the threshold control process of FIG.
  • the determined threshold values TH UP and TH D0WN are used.
  • FIG. 44 is a flowchart showing another embodiment of the threshold value control processing by the threshold value control unit 151.
  • step S71 it is determined whether or not a retransmission request message has been received, as in step S61 of FIG.
  • step S71 If it is determined in step S71 that the retransmission request message has been received, the process proceeds to step S72, and the threshold control unit 151 sets a variable for counting the number of times the retransmission request message has been continuously transmitted. Increment count by 1 and proceed to step S73.
  • step S73 it is determined whether or not the threshold variable 15 1 force variable count is greater than M. If it is determined in step S73 that the variable count is greater than M, the process proceeds to steps S74 and S75 sequentially, and is the same as that in steps S62 and S63 in FIG. The processing is performed, and the processing ends.
  • step S73 If it is determined in step S73 that the variable count is not larger than M, steps S74 and S75 are skipped, and the process ends.
  • step S71 determines whether the retransmission request message has been received. If it is determined in step S71 that the retransmission request message has not been received, the process proceeds to step S76, and threshold control section 15 1 resets variable count to 0. Then, the process sequentially proceeds to steps S77 and S78, and the same processes as those in steps S64 and S65 in FIG. 43 are performed, respectively, and the process ends. Therefore, in the embodiment of FIG. 44, when base station 13 1 does not receive a retransmission request message from portable terminal 13 1, threshold value TH UP similar to that in FIG. And collection of TH raN .
  • base station 13 1 receives a retransmission request message from mobile terminal 13 1. If received, the same correction of threshold values TH UP and T H D as in FIG. 43 is performed only when the retransmission request message is received continuously for M times or more.
  • the correction of the threshold value TH UP and the TH image N that makes it easy to set the modulation and coding mode with high noise tolerance is performed when the retransmission request message is transmitted continuously for M frames. This is performed only when transmitted from the terminal 13 1.
  • the correction of the threshold values TH UP and TH D is calculated by calculating the error rate FER in the mobile terminal 101 and the residual error rate after retransmission, based on the reception frequency of the retransmission request message, etc. Based on the error rate FER and the residual error rate, the mobile terminal 101 can perform a predetermined reception quality.
  • FIG. 45 shows an example of the configuration of an embodiment of a computer in which a program for executing the above-described series of processing is installed.
  • the program can be recorded in advance on a hard disk 205 or ROM 203 as a recording medium built in the computer.
  • the program may be stored on a removable recording medium 211 such as a flexible disk, CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), MO (Magneto optical) disk, DVD (Digital Versatile Disc), magnetic disk, or semiconductor memory. It can be stored (recorded) temporarily or permanently.
  • a removable recording medium 211 can be provided as so-called package software.
  • the program can be installed on the computer from the removable recording medium 211 as described above, or transmitted from a download site to a computer via a satellite for digital satellite broadcasting by wireless, LAN (Local Area Network), wired transfer to a computer via a network such as the Internet Then, in the computer, the program transferred in this way can be received by the communication unit 208 and installed on the built-in hard disk 205.
  • the computer includes a CPU (Central Processing Unit) 202.
  • the CPU 202 is connected to an input / output interface 210 via a bus 201, and the CPU 202 is operated by a user via a key input / output interface 210 via the input / output interface 210.
  • a program stored in a ROM (Read Only Memory) 203 is input.
  • the CPU 202 may be a program stored in the hard disk 205, a program transferred from a satellite or a network, received by the communication unit 208, and installed in the hard disk 205, or The program read from the removable recording medium 211 mounted on the drive 209 and installed on the hard disk 205 is loaded into a RAM (Random Access Memory) 204 and executed.
  • the CPU 202 performs the processing according to the above-described flowchart or the processing performed by the configuration of the above-described block diagram.
  • the CPU 202 outputs the processing result as necessary, for example, via an input / output interface 210, to an output unit 202 composed of an LCD (Liquid Crystal Display) ⁇ speed or the like. 6 or transmitted from the communication unit 208, and further recorded on the hard disk 205.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • processing steps for describing a program for causing a computer to perform various types of processing do not necessarily have to be processed in chronological order in the order described as a flowchart, and may be performed in parallel or in parallel. It also includes processes that are executed individually (eg, parallel processing or processing by objects).
  • the program may be processed by one computer, or may be processed in a distributed manner by a plurality of computers. Further, the program may be transferred to a remote computer and executed.
  • the present invention is applied to wireless communication by the W-CDMA system: application is described. The method is also applicable. Further, the present invention is applicable to wired communication in addition to wireless communication.
  • the terminal to which the present invention is applied is not limited to a portable type.
  • the mobile terminal transmits the base station to the base station.
  • the frequency of transmission of the reception quality message and the mode request message to the station is reduced, and conversely, when the DSCH channel is assigned to the mobile terminal, that is, communication is performed between the mobile terminal and the base station. In this case, it is possible to increase the frequency of transmission of the base station reception quality message and mode request message from the mobile terminal.
  • a reception quality message transmitted from a communication device at a first interval is provided.
  • the current reception quality of the communication device is estimated based on both the power control information transmitted at the second interval shorter than the first interval. Therefore, it is possible to accurately estimate the current reception quality of the communication device.
  • the reception quality of the device itself is improved based on the reception signal received from the information processing device. Then, a reception quality message indicating the reception quality is generated, and power control information requesting adjustment of the transmission power of the information processing device is generated based on a reception signal received from the information processing device. Then, the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. It is inserted into the transmitted signal so that it is transmitted. Therefore, the information processing device accurately estimates the current reception quality of the communication device from the reception quality message and the power control information. It is possible to do.
  • a reception quality of the communication device itself is obtained based on a reception signal received from the information processing device, and a reception representing the reception quality is obtained.
  • a quality message is generated, and power control information for requesting adjustment of the transmission power of the information processing device is generated based on a reception signal received from the information processing device.
  • the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. So that it is inserted into the transmission signal.
  • the information processing device estimates the current reception quality of the communication device based on both the reception quality message and the power control information. Therefore, it is possible to accurately estimate the current reception quality of the communication device.
  • the mode request message transmitted from the communication device at the first interval is Power control information requesting transmission power adjustment, which is transmitted from the communication device at a second interval shorter than the first interval, is acquired. Then, the transmission mode for the communication device is set based on both the mode request message and the power control information. Therefore, efficient communication can be performed in a transmission mode suitable for the current reception quality in the communication device.
  • the second communication device, the third communication method, the fourth program, and the fourth recording medium of the present invention it is possible to receive a signal on its own based on a reception signal received from an information processing device. Quality is required, a mode request message indicating the requested transmission mode is generated based on the received quality, and a request is made to adjust the transmission power of the information processing device based on a received signal received from the information processing device. Power control information is generated. Then, the mode request message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. Is inserted into the transmission signal as shown in FIG. Therefore, efficient communication must be performed in the transmission mode suitable for the current reception quality of the communication device.
  • the communication device obtains its own reception quality based on a reception signal received from the information processing device, and based on the reception quality, A mode request message indicating the requested transmission mode is generated, and power control information requesting adjustment of the transmission power of the information processing device is generated based on the reception signal received from the information processing device. Then, the mode request message is inserted into the transmission signal to the information processing device so as to be transmitted at the first interval, and the power control information is transmitted at the second interval shorter than the first interval. Inserted into the transmitted signal to be transmitted.
  • the mode request message transmitted at the first interval is obtained from the communication device, and the power control information transmitted at the second interval is obtained from the communication device. Then, the transmission mode for the communication device is set based on both the mode request message and the power control information. Therefore, efficient communication can be performed in the transmission mode suitable for the current reception quality in the communication device.
  • a reception quality message transmitted from the communication apparatus every predetermined number of frames and representing the reception quality determined by the communication apparatus is obtained, and the reception quality message is acquired.
  • the current reception quality of the communication device is estimated based on the communication quality. Therefore, it is possible to estimate the reception quality without using a large resource to obtain the reception quality message.
  • the reception quality of itself is determined every predetermined number of frames based on the reception signal received from the information processing device, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. You. Then, the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device every predetermined number of frames. Therefore, it is possible to transmit the reception quality message without using a large resource.
  • the reception quality message indicating the reception quality determined by the communication device, which is transmitted every predetermined frame is acquired.
  • the current reception quality in the communication device is estimated. Therefore, in the soft handoff state, the reception quality can be estimated from the reception quality message for each frame.
  • the fourth communication device of the present invention in the soft handoff state, its own reception quality is obtained for each predetermined frame, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. Then, the reception quality message is inserted into a transmission signal to the information processing device for each predetermined frame. Therefore, the reception quality message can be transmitted at the frame period in the soft handoff state.
  • the first reception quality message report control method of the present invention it is grasped whether or not the communication device is in the soft handoff state, and the reception quality message of the communication device is determined according to whether or not the communication device is in the soft handoff state.
  • the reporting cycle is set. Therefore, it is possible to change the reporting cycle of the reception quality message depending on whether or not the mobile terminal is in the soft handoff state.
  • a reception quality message which is transmitted from the communication apparatus at a predetermined frequency and indicates the reception quality obtained by the communication apparatus, is acquired, and based on the reception quality message, Thus, the current reception quality in the communication device is estimated.
  • the reception quality message is frequently acquired at times other than the soft hand-off state. Therefore, based on the received quality message transmitted at a predetermined frequency when not in the soft handoff state, and based on the received quality message transmitted at a higher frequency in the soft handoff state. The reception quality can be estimated.
  • the reception quality of itself is determined at a predetermined frequency based on the reception signal received from the information processing device, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. Then, the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device.
  • the reception quality message is frequently sent except in the soft handoff state. Page is generated. Therefore, when the mobile terminal is not in the soft handoff state, the reception quality message can be transmitted at a predetermined frequency, and when the mobile terminal is in the soft handoff state, the reception quality message can be transmitted at a higher frequency.
  • the communication resource status for communication with the communication device is grasped, and the period of the reception quality message report in the communication device is determined according to the communication resource status. Is set. Therefore, it is possible to make the frequency of reporting the reception quality message variable depending on the communication resource state.
  • a reception quality message which is transmitted from the communication apparatus at a predetermined frequency and indicates the reception quality determined by the communication apparatus, is acquired, and based on the reception quality message, Thus, the current reception quality in the communication device is estimated.
  • the cycle at which the reception quality message is sent from the communication device is determined according to the state of the communication resource. Therefore, it is possible to estimate the reception quality based on the reception quality message whose report frequency changes depending on the communication resource state.
  • the reception quality of the communication device itself is obtained at a predetermined frequency based on the reception signal received from the information processing device, and a reception quality message indicating the reception quality is generated. . Then, the reception quality message is inserted into the transmission signal to the information processing device at a predetermined frequency. In this case, the reception quality message is generated based on a cycle determined according to the communication resource state. Therefore, the frequency of transmission of the reception quality message can be made variable depending on the communication resource state.

Description

明細書
情報処理装置および通信装置 技術分野
本発明は、 情報処理装置および通信装置に関し、 特に、 例えば、 携帯電話シス テムにおいて、基地局で、携帯電話機における現在の受信品質を精度良く認識し、 効率的な通信を行うことができるようにする情報処理装置および通信装置に関す る。 背景技術
近年においては、 適応変調符号化通信方式 (以下、 適宜、 AMCS (Adaptive Modu lation and Coding)通信方式ともいう) が注目されている。 適応変調符号化通信 方式は、 実データ (ユーザデータ) と、 その実データに対する誤り訂正符号との 割合を表す符号化率、 および多値変調度数を、 伝送路の品質に応じて変化させる もので、 伝送路の品質が良い場合には、 雑音耐久特性を犠牲にして、 データの高 速通信を可能とする。 一方、 伝送路の品質が悪い場合には、 データレートを犠牲 にして、 雑音耐久特性を向上させる。
AMCS通信方式は、例えば、 G S M (Global System for Mobile Communications) で用レヽられてレヽる E G P R S (Enhanced General Packet Radio Service)や、クァ ルコム(QUALCOMM)社が開発した H D R (High Data Rate)等の無線通信システムに 導入されている。 さらに、 今後普及することが予測される W-CDMA (Wide Band Cod e Divi sion Mul tipl e Access)方式においても、 AMCS通信方式の導入が予定され ている。
ところで、 AMCS通信方式は、 例えば、 移動局としての携帯端末と、 固定局とし ての基地局との間の通信に適用することができるが、 AMCS通信方式では、携帯端 末が、 その受信品質を表す受信品質メッセージを、 基地局に送信し、 基地局が、 携帯端末 1から送信されてくる受信品質メッセージに基づいて、 変調符号化モー ドを決定する。
しかしながら、 携帯端末が、 自身における受信品質を求めてから、 基地局が、 その受信品質を認識するまでには、 基地局において、 その受信品質を表す受信品 質メッセージを受信し、 さらに、 復調、 復号しなけばならず、 大きな遅延が存在 する。
従って、 基地局において、 受信品質メッセージが表す受信品質を認識したとき には、 既に、 携帯端末における現在の受信品質が変化し、 その結果、 最適な変調 符号化モードを選択することができず、 伝送効率が劣化する課題があった。 この問題は、 特に、 携帯端末のユーザが、 電車等で高速に移動している場合な ど、 伝送路の特性が急速に変化する場合に、 顕著に現れる。
一方、 伝送効率向上の観点からは、 携帯端末による受信品質メッセージの送信 周期を長くするのが望ましいが、この場合、携帯端末における現在の受信品質が、 受信品質メッセージが表す受信品質と大きくかけ離れたものとなることがあり、 適応変調符号化による伝送効率の向上が妨げられることになる。 発明の開示
本発明は、 このような状況に鑑みてなされたものであり、 例えば、 基地局にお いて、 携帯端末における現在の受信品質を精度良く認識すること等を可能とする ことによって、 伝送効率を向上させること (伝送効率の劣化を防止すること) が できるようにするものである。
本発明の第 1の情報処理装置は、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる 受信品質メッセージと、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる電力 制御情報の両方に基づいて、 通信装置における現在の受信品質を推定する受信品 質推定手段を備えることを特徴とする。
本発明の第 1の情報処理方法は、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる 受信品質メッセージと、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる電力 制御情報の両方に基づいて、 通信装置における現在の受信品質を推定する受信品 質推定ステップを備えることを特徴とする。
本発明の第 1のプログラムは、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる受 信品質メッセージと、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる電力制 御情報の両方に基づいて、 通信装置における現在の受信品質を推定する受信品質 推定ステップを備えることを特徴とする。
本発明の第 1の記録媒体は、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる受信 品質メッセージと、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる電力制御 情報の両方に基づいて、 通信装置における現在の受信品質を推定する受信品質推 定ステップを備えるプログラムが記録されていることを特徴とする。
本発明の第 1の通信装置は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成す る受信品質メッセージ生成手段と、 情報処理装置から受信した受信信号に基づい て、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御 情報生成手段と、 受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 受信 品質メッセージを、 情報処理装置への送信信号に揷入する受信品質メッセージ揷 入手段と、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 電力制御情報を、 送信信号に揷入する電力制御情報挿入手段とを備えること を特徴とする。
本発明の第 1の通信方法は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成す る受信品質メッセージ生成ステップと、 情報処理装置から受信した受信信号に基 づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力 制御情報生成ステップと、 受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるよう に、 受信品質メッセージを、 情報処理装置への送信信号に挿入する受信品質メッ セージ揷入ステップと、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送 信されるように、 電力制御情報を、 送信信号に挿入する電力制御情報挿入ステツ プとを備えることを特徴とする。 本発明の第 2のプログラムは、情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成す る受信品質メッセージ生成ステップと、 情報処理装置から受信した受信信号に基 づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力 制御情報生成ステップと、 受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるよう に、 受信品質メッセージを、 情報処理装置への送信信号に挿入する受信品質メッ セージ揷入ステップと、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送 信されるように、 電力制御情報を、 送信信号に揷入する電力制御情報揷入ステツ プとを備えることを特徴とする。
本発明の第 2の記録媒体は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成す る受信品質メッセージ生成ステップと、 情報処理装置から受信した受信信号に基 づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力 制御情報生成ステップと、 受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるよう に、 受信品質メッセージを、 情報処理装置への送信信号に挿入する受信品質メッ セージ挿入ステップと、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送 信されるように、 電力制御情報を、 送信信号に揷入する電力制御情報揷入ステツ プとを備えるプログラムが記録されていることを特徴とする。
本発明の第 1の通信システムは、 通信装置が、 情報処理装置から受信した受信 信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質を表す受信品質メ ッセージを生成する受信品質メッセージ生成手段と、 情報処理装置から受信した 受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報を 生成する電力制御情報生成手段と、 受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信さ れるように、 受信品質メッセージを、 情報処理装置への送信信号に挿入する受信 品質メッセージ挿入手段と、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔 で送信されるように、 電力制御情報を、 送信信号に挿入する電力制御情報揷入手 段とを備え、 情報処理装置が、 受信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づ いて、 通信装置における現在の受信品質を推定する受信品質推定手段を備えるこ とを特徴とする。
本発明の第 2の通信方法は、 通信装置における通信方法が、 情報処理装置から 受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質を表 す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生成ステップと、 情報処理 装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求す る電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 受信品質メッセージを、 情報処理装置への送信 信号に挿入する受信品質メッセージ挿入ステップと、 電力制御情報が、 第 1の間 隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 電力制御情報を、 送信信号に揷入 する電力制御情報揷入ステップとを備え、 情報処理装置における通信方法が、 受 信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置における現在の受 信品質を推定する受信品質推定ステップを備えることを特徴とする。
本発明の第 2の情報処理装置は、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる モード要求メッセージを取得するモード要求メッセージ取得手段と、 通信装置か ら、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求 する電力制御情報を取得する電力制御情報取得手段と、 モード要求メッセージと 電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置に対する送信モードを設定する送信モ ード設定手段とを備えることを特徴とする。
本発明の第 2の情報処理方法は、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる モード要求メッセージを取得するモード要求メッセージ取得ステップと、 通信装 置から、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を 要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 モード要求メッ セージと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置に対する送信モードを設定す る送信モ ド設定ステップとを備えることを特徴とする。
本発明の第 3のプログラムは、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくるモ ード要求メッセージを取得するモード要求メッセージ取得ステップと、 通信装置 から、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要 求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 モード要求メッセ ージと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置に対する送信モードを設定する 送信モード設定ステップとを備えることを特徴とする。
本発明の第 3の記録媒体は、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくるモー ド要求メッセージを取得するモード要求メッセージ取得ステップと、 通信装置か ら、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求 する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 モード要求メッセー ジと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置に対する送信モードを設定する送 信モード設定ステップとを備えるプログラムが記録されていることを特徴とする。 本発明の第 2の通信装置は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質に基づき、 要求する送信モードを表 すモード要求メッセージを生成するモード要求メッセージ生成手段と、 情報処理 装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求す る電力制御情報を生成する電力制御情報生成手段と、 モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 モード要求メッセージを、 情報処理装置への送 信信号に挿入するモード要求メッセージ挿入手段と、 電力制御情報が、 第 1の間 隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 電力制御情報を、 送信信号に挿入 する電力制御情報挿入手段とを備えることを特徴とする。 .
本発明の第 3の通信方法は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質に基づき、 要求する送信モードを表 すモード要求メッセージを生成するモード要求メッセージ生成ステップと、 情報 処理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要 求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 モード要求メッセ ージが、 第 1の間隔で送信されるように、 モード要求メッセージを、 情報処理装 置への送信信号に挿入するモード要求メッセージ挿入ステップと、 電力制御情報 力 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 電力制御情報を、 送 信信号に挿入する電力制御情報揷入ステツプとを備えることを特徴とする。
本発明の第 4のプログラムは、情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質に基づき、 要求する送信モードを表 すモード要求メッセージを生成するモード要求メッセージ生成ステップと、 情報 処理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要 求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 モード要求メッセ ージが、 第 1の間隔で送信されるように、 モード要求メッセージを、 情報処理装 置への送信信号に揷入するモード要求メッセージ揷入ステップと、 電力制御情報 力 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 電力制御情報を、 送 信信号に挿入する電力制御情報揷入ステツプとを備えることを特徴とする。
本発明の第 ·4の記録媒体は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質に基づき、 要求する送信モードを表 すモード要求メッセージを生成するモード要求メッセージ生成ステップと、 情報 処理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要 求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 モード要求メッセ ージが、 第 1の間隔で送信されるように、 モード要求メッセージを、 情報処理装 置への送信信号に挿入するモード要求メッセージ挿入ステップと、 電力制御情報 力 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 電力制御情報を、 送 信信号に揷入する電力制御情報揷入ステップとを備えるプログラムが記録されて いることを特徴とする。
本発明の第 2の通信システムは、 通信装置が、 情報処理装置から受信した受信 信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質に基づき、 要求す る送信モードを表すモード要求メッセージを生成するモード要求メッセージ生成 手段と、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電 力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成手段と、 モード要 求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 モード要求メッセージを、 情 報処理装置への送信信号に挿入するモード要求メッセージ揷入手段と、 電力制御 情報が、第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、電力制御情報を、 送信信号に挿入する電力制御情報挿入手段とを備え、 情報処理装置が、 通信装置 から、 第 1の間隔で送信されてくるモード要求メッセージを取得するモード要求 メッセージ取得手段と、 通信装置から、 第 2の間隔で送信されてくる電力制御情 報を取得する電力制御情報取得手段と、 モード要求メッセージと電力制御情報の 両方に基づいて、 通信装置に対する送信モードを設定する送信モード設定手段と を備えることを特徴とする。
本発明の第 4の通信方法は、 通信装置における通信方法が、 情報処理装置から 受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を求め、 その受信品質に基 づき、 要求する送信モードを表すモード要求メッセージを生成するモード要求メ ッセージ生成ステップと、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報 処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成 ステップと、 モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 モード 要求メッセージを、 情報処理装置への送信信号に揷入するモード要求メッセージ 挿入ステップと、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信され るように、 電力制御情報を、 送信信号に揷入する電力制御情報挿入ステップとを 備え、 情報処理装置における通信方法が、 通信装置から、 第 1の間隔で送信され てくるモード要求メッセージを取得するモード要求メッセージ取得ステップと、 通信装置から、 第 2の間隔で送信されてくる電力制御情報を取得する電力制御情 報取得ステップと、 モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 通 信装置に対する送信モードを設定する送信モード設定ステップとを備えることを 特徴とする。
本発明の第 3の情報処理装置は、 通信装置から、 所定のフレーム数おきに送ら れてくる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージを取 得する受信品質メッセージ取得手段と、 受信品質メッセージに基づいて、 通信装 置における現在の受信品質を推定する受信品質推定手段とを備えることを特徴と する。 本発明の第 3の通信装置は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を所定のフレーム数おきに求め、 その受信品質を表す受信 品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生成手段と、 受信品質メッセージ を所定のフレーム数おきに、 情報処理装置への送信信号に揷入する受信品質メッ セージ挿入手段とを備えることを特徴とする。
本発明の第 4の情報処理装置は、通信装置がソフ トハンドオフ状態のときには、 所定のフレーム毎に送られてくる、 通信装置において求められた受信品質を表す 受信品質メッセージを取得する受信品質メッセージ取得手段と、 受信品質メッセ ージのみに基づいて、 通信装置における現在の受信品質を推定する受信品質推定 手段とを備えることを特徴とする。
本発明の第 4の通信装置は、 ソフトハンドオフ状態のときには、 自身における 受信品質を所定のフレーム毎に求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを 生成する受信品質メッセージ生成手段と、 受信品質メッセージを所定のフレーム 毎に、 情報処理装置への送信信号に挿入する受信品質メッセージ挿入手段とを備 えることを特徴とする。
本発明の第 1の受信品質メッセージ報告制御方法は、 通信装置がソフトハンド オフ状態か否かを把握する第 1のステップと、 通信装置がソフトハンドオフ状態 か否かに応じて、 通信装置における受信品質メッセージの報告の周期を設定する 第 2のステップとを備えることを特徴とする。
本発明の第 5の情報処理装置は、 通信装置から、 所定の頻度で送られてくる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信 品質メッセージ取得手段と、 受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における 現在の受信品質を推定する受信品質推定手段とを備え、 受信品質メッセージ取得 手段が、 通信装置がソフ トハンドオフ状態のときは、 ソフ トハンドオフ状態以外 のときよりも頻繁に受信品質メッセージを取得することを特徴とする。
本発明の第 5の通信装置は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を所定の頻度で求め、 その受信品質を表す受信品質メッセ ージを生成する受信品質メッセージ生成手段と、 受信品質メッセージを、 情報処 理装置への送信信号に挿入する受信品質メッセージ挿入手段とを備え、 受信品質 メッセージ生成手段が、 通信装置がソフトハンドオフ状態にあるときには、 ソフ トハンドオフ状態以外のときよりも頻繁に受信品質メッセージを生成することを 特徴とする。
本発明の第 2の受信品質メッセージ報告制御方法は、 通信装置との通信のため の通信資源状態を把握する第 1のステップと、 通信資源状態に応じて、 通信装置 における受信品質メッセージの報告の周期を設定する第 2のステップとを備える ことを特徴とする。
本発明の第 6の情報処理装置は、 通信装置から、 所定の頻度で送られてくる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信 品質メッセージ取得手段と、 受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における 現在の受信品質を推定する受信品質推定手段とを備え、 受信品質メッセージが通 信装置から送られてくる周期は、 通信資源の状態に応じて決定されることを特徴 とする。
本発明の第 6の通信装置は、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を所定の頻度で求め、 その受信品質を表す受信品質メッセ ージを生成する受信品質メッセージ生成手段と、 受信品質メッセージを所定の頻 度で、 情報処理装置への送信信号に揷入する受信品質メッセージ挿入手段とを備 え、 受信品質メッセージ生成手段で生成される受信品質メッセージが、 通信資源 状態に応じて決定された周期に基づいて生成されることを特徴とする。
本発明の第 1の情報処理装置および第 1の情報処理方法、 並びに第 1のプログ ラムおよび第 1の記録媒体においては、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されて くる受信品質メッセージと、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる 電力制御情報の両方に基づいて、通信装置における現在の受信品質が推定される。 本発明の第 1の通信装置および第 1の通信方法、 並びに第 2のプログラムおよ ぴ第 2の記録媒体においては、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質が求められ、 その受信品質を表す受信品質メッセージが生 成されるとともに、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報が生 成される。 そして、 受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 情 報処理装置への送信信号に挿入されるとともに、 電力制御情報が、 第 1の間隔よ りも短い第 2の間隔で送信されるように、 送信信号に揷入される。
本発明の第 1の通信システムおよび第 2の通信方法においては、 通信装置にお いて、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質が 求められ、 その受信品質を表す受信品質メッセージが生成されるとともに、 情報 処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報が生成される。 そして、 受信 品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 情報処理装置への送信信号 に挿入されるとともに、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送 信されるように、 送信信号に挿入される。 一方、 情報処理装置では、 受信品質メ ッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置における現在の受信品質が 推定される。
本発明の第 2の情報処理装置および第 2の情報処理方法、 並びに第 3のプログ ラムおよび第 3の記録媒体においては、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されて くるモード要求メッセージと、 通信装置から、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔 で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報とが取得される。 そ して、 モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置に対す る送信モードが設定される。
本発明の第 2の通信装置および第 3の通信方法、 並びに第 4のプログラムおよ び第 4の記録媒体においては、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質が求められ、 その受信品質に基づき、 要求する送信モード を表すモード要求メッセージが生成されるとともに、 情報処理装置の送信電力の 調整を要求する電力制御情報が生成される。 そして、 モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 情報処理装置への送信信号に挿入されるととも に、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 送 信信号に挿入される。
本発明の第 2の通信システムおよび第 4の通信方法においては、 通信装置にお いて、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質が 求められ、 その受信品質に基づき、 要求する送信モードを表すモード要求メ ッセ ージが生成されるとともに、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御 情報が生成される。 そして、 モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信される ように、 情報処理装置への送信信号に挿入されるとともに、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 送信信号に挿入される。 一 方、 情報処理装置では、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくるモード要求 メッセージが取得されるとともに、 通信装置から、 第 2の間隔で送信されてくる 電力制御情報が取得される。 そして、 モード要求メッセージと電力制御情報の両 方に基づいて、 通信装置に対する送信モードが設定される。
本発明の第 3の情報処理装置においては、 通信装置から、 所定のフレーム数お きに送られてくる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセ ージが取得され、 その受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における現在の 受信品質が推定される。
本発明の第 3の通信装置においては、 情報処理装置から受信した受信信号に基 づいて、 自身における受信品質が所定のフレーム数おきに求められ、 その受信品 質を表す受信品質メッセージが生成される。 そして、 受信品質メッセージが所定 のフレーム数おきに、 情報処理装置への送信信号に揷入される。
本発明の第 4の情報処理装置においては、 通信装置がソフトハンドオフ状態の ときに、 所定のフレーム毎に送られてくる、 通信装置において求められた受信品 質を表す受信品質メッセージが取得され、 その受信品質メッセージのみに基づい て、 通信装置における現在の受信品質が推定される。
本発明の第 4の通信装置においては、 ソフトハンドオフ状態のときに、 自身に おける受信品質が所定のフレーム毎に求められ、 その受信品質を表す受信品質メ ッセージが生成される。そして、その受信品質メッセージが所定のフレーム毎に、 情報処理装置への送信信号に挿入される。
本発明の第 1の受信品質メッセージ報告制御方法においては、 通信装置がソフ トハンドオフ状態か否かが把握され、 通信装置がソフトハンドオフ状態か否かに 応じて、 通信装置における受信品質メッセージの報告の周期が設定される。 本発明の第 5の情報処理装置においては、 通信装置から、 所定の頻度で送られ てくる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージが取得 され、 その受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における現在の受信品質が 推定される。 この場合において、 通信装置がソフトハンドオフ状態のときは、 ソ フトハンドオフ状態以外のときょりも頻繁に受信品質メッセージが取得される。 本発明の第 5の通信装置においては、 情報処理装置から受信した受信信号に基 づいて、 自身における受信品質が所定の頻度で求められ、 その受信品質を表す受 信品質メッセージが生成される。 そして、 受信品質メッセージが、 情報処理装置 への送信信号に揷入される。 この場合において、 通信装置がソフトハンドオフ状 態にあるときには、 ソフ トハンドオフ状態以外のときょりも頻繁に受信品質メッ セージが生成される。
本発明の第 2の受信品質メッセージ報告制御方法においては、 通信装置との通 信のための通信資源状態が把握され、 通信資源状態に応じて、 通信装置における 受信品質メッセージの報告の周期が設定される。
本発明の第 6の情報処理装置においては、 通信装置から、 所定の頻度で送られ てくる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージが取得 され、 その受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における現在の受信品質が 推定される。 この場合において、 受信品質メッセージが通信装置から送られてく る周期が、 通信資源の状態に応じて決定される。
本発明の第 6の通信装置においては、 情報処理装置から受信した受信信号に基 づいて、 自身における受信品質が所定の頻度で求められ、 その受信品質を表す受 信品質メッセージが生成される。 そして、 受信品質メッセージが所定の頻度で、 情報処理装置への送信信号に揷入される。 この場合において、 受信品質メッセ一 ジが、 通信資源状態に応じて決定された周期に基づいて生成される。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明が適用される通信システムの構成例を示す図である。
図 2は、携帯端末 1と基地局 2との間でやりとりされるデータを示す図である。 図 3は、 基地局 2の構成例を示すブロック図である。
図 4は、 Q P S Kと 1 6 Q AMを説明する図である。
図 5は、 符号化変調モードを示す図である。
図 6は、 適応変調符号化部 1 4の構成例を示すブロック図である。
図 7は、 通信資源が割り当てられている様子を示す図である。
図 8は、 携帯端末 1の構成例を示すブロック図である。
図 9は、 本発明を適用した通信システムの一実施の形態の構成例を示す図であ る。
図 1 0は、 上り回線と下り回線のデータフォーマツトを示す図である。
図 1 1は、 携帯端末 6 1の構成例を示すブロック図である。
図 1 2は、 DSCHチャンネルの受信品質推定処理を説明するフローチヤ一トであ る。
図 1 3は、 DPCHチャンネルの電力制御情報生成処理を説明するフローチヤ一ト である。
図 1 4は、 基地局 6 2の構成例を示すプロック図である。
図 1 5は、 受信品質判定部 8 5の処理を説明する図である。
図 1 6は、 受信品質判定処理を説明するフローチャートである。
図 1 7は、 積算部 8 4において電力制御情報を積算する期間を説明する図であ る。
図 1 8は、 受信品質判定部 8 5の処理を説明する図である。
図 1 9は、 シミュレーション結果を示す図である。
図 2 0は、 制御部 8 6の構成例を示すブロック図である。 図 2 1は、 リソース割り当て処理を説明するフローチャートである。
図 2 2は、 携帯端末から基地局に対して、 モード要求メッセージが送信される 通信システムの構成例を示す図である。
図 2 3は、 携帯端末 1 0 1と基地局 1 0 2との間でやりとりされるデータを説 明する図である。
図 2 4は、 基地局 1 0 2の構成例を示すプロック図である。
図 2 5は、 携帯端末 1 0 1の構成例を示すプロック図である。
図 2 6は、変調符号化モードごとの受信品質と誤り率 (FER)との関係を示す図で ある。
図 2 7は、 本発明を適用した通信システムの他の実施の形態の構成例を示す図 である。
図 2 8は、 基地局 1 3 1の構成例を示すブロック図である。
図 2 9は、 モード設定部 1 4 1の処理を説明する図である。
図 3 0は、 モード設定部 1 4 1によるモード設定処理を説明するフローチヤ一 トである。
図 3 1は、 積算部 8 4において電力制御情報を積算する期間を説明する図であ る。
図 3 2は、 ソフトハンドオフを説明するための図である。
図 3 3は、 ソフトハンドオフを説明するための図である。
図 3 4は、 ソフトハンドオフを説明するための図である。
図 3 5は、 ソフトハンドオフ状態となった場合の受信品質メッセージの報告頻 度の設定を説明するための図である。
図 3 6は、 ソフトハンドオフを説明するための図である。
図 3 7は、 ソフトハンドオフを説明するための図である。
図 3 8は、 ソフトハンドオフ状態でなくなった場合の受信品質メッセージの報 告頻度の設定を説明するための図である。
図 3 9は、 基地局制御局 3 0 3の構成例を示すプロック図である。 図 4 0は、 基地局 3 0 2から基地局制御局 3 0 3への干渉量の送信の様子を示 す図である。
図 4 1は、 報告頻度制御処理を説明するフローチャートである。
図 4 2は、 基地局 1 3 1の他の構成例を示すブロック図である。
図 4 3は、 閾値制御部 1 5 1による閾値制御処理を説明するフ口一チヤ一トで ある。
図 4 4は、 閾値制御部 1 5 1による閾値制御処理を説明するフローチャートで ある。
図 4 5は、 本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すプロ ック図である。 発明を実施するための最良の形態
図 1は、本発明が適用される AMCS通信方式を採用した通信システム (システム とは、 複数の装置が論理的に集合した物をいい、 各構成の装置が同一筐体中にあ るか否かは問わない) の構成例を示している。
携帯端末 乃至 1 3は、 例えば、 携帯電話機その他の P D A (Persona l Digita 1 Assistance)で構成され、 基地局 2との間で、 AMCS通信方式による無線通信を 行う。
ここで、 以下、 携帯端末 ^乃至 1 3を、 特に区別する必要がない限り、 携帯端 末 1と記述する。
基地局 2は、 自身がカバーしている範囲 (サービスエリア) としてのセル内に ある携帯端末 1との間での、 AMCS通信方式による無線通信の制御を行い、 即ち、 携帯端末 1に対して、 通信を行うための伝送帯域その他の通信資源 (リリース) を割り当て、 これにより、 例えば、 他の基地局 (図示せず) から送信されてくる 他の携帯端末 (図示せず) からのデータや、 インターネットの WWW (World Wid e Web)サーバからの W e bページのデータ、 メーノレサーバからのメーノレ等を受信 して、 携帯端末 1に送信する。 あるいは、 また、 基地局 2は、 例えば、 携帯端末 1から送信されてくるデータを受信して、 他の基地局や、 インターネット等の所 定のネットワークに送信する。
携帯端末 1と基地局 2との間の AMCS通信は、例えば、図 2に示すようなやりと りが行われることで実現される。
即ち、 いま、 携帯端末 1から基地局 2へのデータ伝送を、 「上り」 というとと もに、 基地局 2から携帯端末 1へのデータ伝送を、 「下り」 というものとする。 基地局 2は、 携帯端末 1に対して、 図 2 (A) に示すように、 例えば、 所定の フレーム単位で、 適応変調符号化を行い、 下りのあるチャンネル (データチャン ネル) によって、 データを送信する。 AMCS通信では、 フレーム単位で、 符号化率 や多値変調度数が変化するので、 基地局 2は、 携帯端末 1に対して、 図 2 ( B ) に示すように、 固定の符号化率と多値変調度数によって変調と符号化が行われる 他の下りのチャンネル (制御チャンネル) によって、 データチャンネルにおける 直前のフレームの符号化率と多値変調度数を表す送信パラメータを送信する。 携 帯端末 1は、 この送信パラメータを受信することによって、 データチャンネルに おける次のフレームの符号化率と多値変調度数を認識し、 基地局 2からデータチ ヤンネルで送信されてくる直後のフレームの復調および復号を行う。
基地局 2は、上述のように、適応変調符号化を行う ヽこの適応変調符号化は、 携帯端末 1における受信品質に基づいて行われる。
このため、携帯端末 1は、基地局 2から送信されてくる信号の受信品質を求め、 図 2 ( C ) に示すように、 その受信品質を表す受信品質メッセージ (次データフ レーム送信パラメータ要求メッセージ) を、 上りのあるチャンネル (制御チャン ネル) によって、 基地局 2に送信する。 基地局 2は、 この受信品質メッセージに 基づいて、 携帯端末 1の現在の受信品質を認識し、 その受信品質に対応する符号 化率と多値変調度数のモード (以下、 適宜、 変調符号化モードという) (送信モ ード) を決定する。 そして、 基地局 2は、 図 2 ( B ) に示したように、 その変調 符号化モードを表す送信パラメータを、 携帯端末 1に送信し、 さらに、 直後のフ レームを、 その変調符号化モードに対応する符号化率と多値変調度数によって、 携帯端末 1に送信する。
図 3は、 図 1の基地局 2の構成例を示している。
分配部 1 1には、 例えば、 他の基地局から送信されてくる、 他の携帯端末等か らのバケツトデータが供給される。 分配部 1 1は、 バケツトデータを、 その宛先 となる宛先ユーザごとに分配し、バッファ 1 2 nに供給する。即ち、分配部 1 1は、 最初は、 パケットデータの宛先ユーザに対して、 N個のバッファ 1 2 i乃至 1 2 N の中で、 誰にも割り当てられていないものの 1つを割り当てる。 その後、 分配部 1 1は、 各宛先ユーザ宛のパケットデータを、 その宛先ユーザに割り当てたバッ ファ 1 2 nに供給する。
なお、 バッファ 1 2 Πは、 そのバッファ 1 2 ηに割り当てられた宛先ユーザとの 通信リンクが切断されると、 空きバッファとして解放され、 他の宛先ユーザに割 り当て可能な状態とされる。
バッファ 1 2 ηは、 いわゆる F I F O (First In First Out)構造のバッファで、 分配部 1 1から供給されるパケットデータを順次記憶する。 そして、 バッファ 1 2 nに記憶されたバケツトデータは、 選択部 1 3によって順次読み出される。 即ち、 選択部 1 3は、 制御部 2 2の制御にしたがい、 宛先ユーザに割り当てら れているいずれか 1つのバッファ 1 2 nを選択し、 そのバッファ 1 2„に記憶され ているバケツトデータを読み出して、 適応変調符号化部 1 4に供給する。
適応変調符号化部 1 4は、 制御部 2 2から供給される変調符号化モードにした がい、 対応する符号化率の符号化方法によって、 選択部 1 3からのパケットデー タを符号化し、 さらに、 その符号化データを、 対応する多値変調度数の変調方法 によって変調し、 その結果得られる変調信号を、 拡散部 1 5に供給する。
ここで、多値変調度数の異なる変調方法としては、例えば、図 4に示すように、 Q P S K (Quadrature Phase Shift Keying; 1 6 Q AM (Quadrature Amplitude Modulation)などがある。
Q P S Kの場合、 図 4 (A) に示すように、 符号化データの 2ビットが、 同相 成分成分 (I信号) と直交成分 (Q信号) とで規定される平面上の 4シンボルの うちの 1シンポルにマッピングされる。 また、 1 6QAMの場合、 符号化データ の 4ビットが、 I信号と Q信号とで規定される平面上の 1 6シンボルのうちの 1 シンボルにマッピングされる。
従って、 シンボルを送信するシンボルレートを一定にすると、 単位時間あたり の送信データ量は、 QP SKよりも、 16 Q AMの方が多くなる。 しかしながら、 1 6 QAMにおけるシンボルどうしの距離は、 Q P S Kにおけるシンボルどうし の距離よりも短く、 このため、 雑音特性は、 16 QAMよりも、 QP SKの方が 良くなる。
つまり、 QP SKによれば、 送信データ量は少ないが、 雑音に対する耐性を強 固にすることができ、 16QAMによれば、 雑音に対する耐性が弱くなるが、 送 信データ量を多くする (データレートを高くする) ことができる。
一方、 符号化率の異なる符号化方法としては、 例えば、 R= l/2と 3Z4の ターボ符号化等がある。
ここで、 Rは、 符号化率を表し、 1¾ = / とは、 Xビッ トのデータが、 それ に、 y — Xビッ トの冗長ビットが付加されることにより、 yビッ トのデータに符 号化されることを意味する。 従って、 R= 1/2の符号化では、 1ビッ トのデー タに 1ビットの冗長ビットが付加され、 R = 3 / 4の符号化では、 3ビットのデ ータに 1ビッ トの冗長ビットが付加される。
その結果、 R== 1Z2の符号化によれば、 R= 3 Z4の符号化の場合に比較し て、 データに対する冗長ビットが多いため、 送信データ量 (実データの量) は少 なくなるが、 誤り訂正能力が高くなる。 一方、 R= 3ダ4の符号化によれば、 R = 1Z2の符号化の場合に比較して、 データに対する冗長ビットが少ないため、 誤り訂正能力は低くなるが、 送信データ量は多くなる。
適応変調符号化部 14では、 以上の 2種類の変調方法と、 2種類の符号化方法 とを適宜組み合わせて、例えば、図 5に示すような 3つの変調符号化モード # 0, # 1, # 2が用意されている。
即ち、 変調符号化モード # 0では、 R= 1/2の符号化方法で符号化され、 Q P SKで変調される。 変調符号化モード # 1では、 R= l/2の符号化方法で符 号化され、 16 QAMで変調される。 変調符号化モード # 2では、 R= 3Z4の 符号化方法で符号化され、 1 6 QAMで変調される。
この場合、 送信データ量は、 変調符号化モード # 0, # 1, # 2の順で多くな るが、 雑音耐久特性は、 その逆に、 変調符号化モード # 2, # 1, # 0の順で強 固になる。
従って、 図 3の制御部 22は、 伝送路の品質が良い場合には、 雑音耐久特性を 犠牲にして、 データの高速通信を可能とする変調符号化モード # 0を設定する。 また、制御部 22は、伝送路の品質が悪い場合には、データレートを犠牲にして、 雑音耐久特性を向上させる変調符号化モード # 2を設定する。 さらに、 制御部 2 2は、 伝送路の品質が良くもなく、 悪くもない場合には、 変調符号化モード # 1 を設定する。
図 6は、 図 5に示した 3つの変調符号化モード # 0乃至 # 2を有する適応変調 符号化部 1 4の構成例を示している。
スィッチ 31には、 選択部 1 3が出力するパケットデータが供給されるように なっており、 スィッチ 3 1は、 制御部 22から供給される変調符号化モードにし たがって、 端子 3 1 A乃至 3 1 Cのうちのいずれかを選択する。 即ち、 スィッチ 3 1は、 変調符号化モード # 0乃至 # 2の場合、 端子 3 1 A乃至 3 1 Cを、 それ ぞれ選択する。
端子 3 1 Aは、 符号化器 3 2 Aに接続されており、 従って、 スィッチ 3 1にお いて、 端子 3 1 Aが選択された場合には、 選択部 1 3が出力するパケットデータ は、 符号化器 3 2 Aにされる。 符号化器 3 2 Aは、 端子 3 1 Aから供給されるパ ケットデータを、 R= 1/2の符号化方法によって符号化し、 その結果得られる 符号化データを、 変調器 33 Aに供給する。 変調器 3 3Aは、 符号化器 32Aか らの符号化データを QP SK変調し、 その結果得られる変調信号を、 スィッチ 3 4の端子 34 Aに供給する。 従って、 変調符号化モード # 0の場合は、 上述した ように、 パケットデータは、 R = 1 2の符号化方法で符号化され、 QP SKで 変調される。
端子 3 I Bは、 符号化器 32 Bに接続されており、 従って、 スィッチ 3 1にお いて、 端子 3 1 Bが選択された場合には、 選択部 1 3が出力するバケツトデータ は、 符号化器 3 2 Bにされる。 符号化器 3 2 Bは、 端子 3 1 Bから供給されるパ ケットデータを、 R= lZ2の符号化方法によって符号化し、 その結果得られる 符号化データを、 変調器 3 3 Bに供給する。 変調器 3 3 Bは、 符号化器 3 2 Bか らの符号化データを 1 6 QAM変調し、 その結果得られる変調信号を、 スィッチ 34の端子 34 Bに供給する。 従って、 変調符号化モード # 1の場合は、 上述し たように、 パケットデータは、 R= 1 /2の符号化方法で符号化され、 1 6 QA Mで変調される。
端子 3 1 Cは、 符号化器 3 2 Cに接続されており、 従って、 スィッチ 3 1にお いて、 端子 3 1 Cが選択された場合には、 選択部 1 3が出力するバケツトデータ は、 符号化器 3 2 Cにされる。 符号化器 3 2 Cは、 端子 3 1 Cから供給されるパ ケットデータを、 R = 3 4の符号化方法によつて符号化し、 その結果得られる 符号化データを、 変調器 33 Cに供給する。 変調器 3 3 Cは、 符号化器 3 2 Cか らの符号化データを 1 6 QAM変調し、 その結果得られる変調信号を、 スィッチ 34の端子 34 Cに供給する。 従って、 変調符号化モード # 2の場合は、 上述し たように、 パケットデータは、 R= 3ノ4の符号化方法で符号化され、 1 6 QA Mで変調される。
スィッチ 34は、 スィッチ 3 1と同様に、 制御部 2 2から供給される変調符号 化モードにしたがって、 端子 34 A乃至 34 Cのうちのいずれかを選択する。 即 ち、 スィッチ 34は、 変調符号化モード # 0乃至 # 2の場合、 端子 34 A乃至 3 4 Cを、 それぞれ選択する。
従って、 スィッチ 34においては、 変調符号化モードに応じて、 その変調符号 化モードで符号化と変調が行われることにより得られた変調信号が出力される。 このように、 適応変調符号化によれば、 パケットデータが、 伝送路の品質に応 じた符号化率と変調度数で処理されるので、 パケットデータを、 効率良く伝送す ることができる。
なお、 図 6において、 符号化器 3 2 Aと 3 2 Bは、 1つの符号化器とすること ができる。 変調器 3 3 Bと 3 3 Cも、 1つの変調器とすることができる。
図 3に戻り、以上のようにして、適応変調符号化部 1 4が出力する変調信号は、 拡散部 1 5に供給される。
拡散部 1 5には、 適応変調符号化部 1 4が出力する変調信号の他、 変調部 2 7 が出力する変調信号も供給される。
即ち、 他の基地局から、 他の携帯端末等からの音声データが供給される場合に は、 その音声データは、 符号化部 2 5に供給され、 符号化部 2 5は、 音声データ を、 固定の符号化率で符号化し、 その結果得られる符号化データを、 多重化部 2 6に供給する。
多重化部 2 6は、 符号化部 2 5から供給される符号化データと、 後述する符号 化部 2 4から供給される符号化データとを多重化し、 その結果得られる多重化デ ータを、 変調部 2 7に供給する。 変調部 2 7は、 多重化部 2 6からの多重化デー タを、 固定の変調度数で変調し、 その結果得られる変調信号を、 拡散部 1 5に供 給する。
拡散部 1 5には、 以上のようにして、 適応変調符号化部 1 4が出力する変調信 号、 および変調部 2 7が出力する変調信号が供給されるとともに、 パイロット信 号も供給される。 拡散部 1 5は、 適応変調符号化部 1 4が出力する変調信号、 変 調部 2 7が出力する変調信号、 およびパイロット信号を、 それぞれ、 異なる拡散 符号によって、 同一周波数帯域内に、 スペクトル拡散し、 その結果得られるスぺ クトル拡散信号を、 送受信部 1 6に供給する。 .
送受信部 1 6は、 拡散部 1 5からのスぺク トル拡散信号に対して、 増幅その他 の必要な処理を施し、 アンテナ 1 7から、 電波として送信する。
また、 アンテナ 1 7は、 携帯端末 1から送信されてくる電波を受信し、 その結 果得られる受信信号としてのスぺク トル拡散信号を、 送受信部 1 6に供給する。 送受信部 1 6は、 アンテナ 1 7からのスぺク トル拡散信号を増幅等し、 逆拡散部 1 8に供給する。 逆拡散部 1 8は、 送受信部 1 6からのスぺク トル拡散信号をス ぺク トル逆拡散し、 その結果得られる変調信号を、 復調部 1 9に供給する。 復調部 1 9は、 逆拡散部 1 8からの変調信号を復調し、 バケツトデータや音声 データ等の各種のデータを得て出力する。 復調部 1 9において得られる各種のデ ータは、 例えば、 他の基地局等に送信される。
また、 復調部 1 9が、 復調を行うことにより得られるデータは、 受信品質ビッ ト抽出部 2 0にも供給される。
携帯端末 1から送信されてくる信号には、 図 2で説明したように、 受信品質メ ッセージが含まれており、 受信品質ビット抽出部 2 0は、 復調部 1 9からのデー タに含まれる受信品質メッセージに対応するビットを抽出し、 受信品質判定部 2 1に供給する。
受信品質判定部 2 1は、 受信品質ビット抽出部 2 0からの受信品質メッセージ に基づき、 携帯端末 1における、 基地局 2からの電波の受信品質、 即ち、 伝送路 の品質を判定し、 その判定結果を、 制御部 2 2に供給する。
制御部 2 2は、 受信品質判定部 2 1からの受信品質の判定結果に基づき、 変調 符号化モードを設定し、 適応変調符号化部 1 4と制御データ生成部 2 3に供給す る。
適応変調符号化部 1 4は、 以上のようにして、 制御部 2 2から供給される変調 符号化モードにしたがって、 選択部 1 3から供給されるバケツトデータの適応変 調符号化を行う。
—方、 制御データ生成部 2 3は、 制御部 2 2からの変調符号化モードに対応す る変調方法と符号化方法を表すメッセージ(上述の送信パラメータ)、その他の、 携帯端末 1の制御に必要な制御データを生成し、 符号化部 2 4に供給する。 符号 化部 2 4は、 制御データ生成部 2 3からの制御データを、 固定の符号化率で符号 化し、 その結果得られる符号化データを出力する。 この符号化部 2 4が出力する 符号化データは、 上述したように、 多重化部 2 6に供給され、 符号化部 2 5が出 力する符号化データと多重化される。 なお、 制御部 2 2は、 選択部 1 3の制御も行う。 選択部 1 3は、 制御部 2 2に よる制御にしたがい、図 7に示すように、バッファ 1 2 nに記憶されているパケッ トデータを選択して読み出し、 適応変調符号化部 1 4に供給する。 従って、 選択 部 1 3において読み出されたバケツトデータは、 そのバケツトデータの宛先ユー ザの携帯端末に送信されることになる。 従って、 選択部 1 3での選択は、 バケツ トデータの宛先ユーザの携帯端末に対して、 通信資源の割り当てることに対応す るから、 制御部 2 2は、 この通信資源の割り当て制御を行っているということが できる。
ここで、 図 7は、 基地局 2のパケットデータ伝送用の下り回線が、 1チャンネ ルだけである場合に、 携帯端末 乃至 1 3のユーザ # 1乃至 # 3それぞれ宛のパ ケットデータを送信するのに、 携帯端末 乃至 1 3 (ユーザ # 1乃至 # 3 ) それ ぞれに対して、 通信資源が、 時分割で割り当てられる様子を示している。
次に、 図 8は、 図 1の携帯端末 1の構成例を示している。
基地局 2からの電波は、 アンテナ 4 1で受信され、 その受信信号は、 送受信部 4 2に供給される。 送受信部 4 2は、 アンテナ 4 1からの受信信号に対して、 増 幅その他の必要な処理を施し、 逆拡散部 4 3に供給する。 逆拡散部 4 3は、 送受 信部 4 2からの受信信号としてのスぺク トル拡散信号を、 スぺク トル逆拡散し、 その結果得られるパイ口ット信号、 適応変調符号化されたデータ (図 3の適応変 調符号化部 1 4が出力するデータに対応する) 、 および固定の符号化率で、 かつ 固定の変調度数で変調されたデータ (図 3の変調部 2 7が出力するデータに対応 する) を出力する。
パイロット信号は、 CPICH受信品質推定部 5 0に供給され、 適応変調符号化さ れたデータは、 データ復調復号部 4 9に供給される。 また、 固定の符号化率で、 かつ固定の変調度数で変調されたデータは、 復調部 4 4に供給される。
復調部 4 4は、 逆拡散部 4 3が出力する、 固定の符号化率で、 かつ固定の変調 度数で変調されたデータを復調し、 その結果得られる符号化データを、 制御デー タ分離部 4 5に供給する。 制御データ分離部 4 5は、 復調部 4 4から供給される 符号化データから、 制御データの符号化データを分離し、 制御データ復号部 4 7 に供給するとともに、 残りの符号化データを、 復号部 4 6に供給する。 復号部 4 6は、 制御データ分離部 4 5からの符号化データを復号し、 その結果得られる、 例えば音声データを出力する。
制御データ復号部 4 7は、 制御データ分離部 4 5から供給される符号化データ を、 制御データに復号し、 制御部 4 8に出力する。 制御部 4 8は、 制御データ復 号部 4 7からの制御データに含まれる変調方法と符号化方法を表すメッセージに したがって、 データ復調復号部 4 9を制御する。
即ち、 データ復調復号部 4 9は、 制御部 4 8からの制御にしたがった復調方法 で、 逆拡散部 4 4が出力する適応変調符号化されたデータを復調し、 さらに、 そ の復調の結果得られるデータを、 制御部 4 8からの制御にしたがった復号方法で 復号する。 そして、 データ復調復号部 4 9は、 その復号の結果得られるパケット データを出力する。
—方、 CPICH受信品質推定部 5 0は、 逆拡散部 4 3からのパイロット信号 (後 述する CPICHチャンネルのパイロット信号) に基づいて、 適応変調符号化された データの受信品質を推定し、 その受信品質を表す受信品質メッセージを、 受信品 質ビット揷入部 5 1に供給する。
受信品質ビット揷入部 5 1には、 CPICH受信品質推定部 5 0が出力する受信品 質メッセージの他、 携帯電話機 1から送信すべきバケツトデータや音声データ等 の送信データが供給されるようになっており、 受信品質ビット揷入部 5 1は、 そ の送信データの所定の位置に、受信品質メッセージに対応するビット列を揷入し、 必要に応じて符号化して、 変調部 5 2に供給する。
変調部 5 2は、 受信品質ビット揷入部 5 1からのデータを、 固定の変調度数で 変調する。 そして、 変調部 5 2は、 その変調の結果得られる変調信号を、 拡散部 5 3に供給する。
拡散部 5 3は、 変調部 5 2からの変調信号をスぺク トル拡散することにより、 スぺク トル拡散信号とし、 送受信部 4 2に供給する。 送受信部 4 2は、 拡散部 5 3からのスペク トル拡散信号に対して、 増幅その他の必要な処理を施し、 アンテ ナ 4 1から、 電波として送信する。
ところで、 適応変調符号化による通信は、 上述したように、 基地局 2が、 携帯 端末 1から送信されてくる受信品質メッセージに基づいて、 変調符号化モードを 決定することによって実現される。
しかしながら、 携帯端末 1が、 自身における受信品質を求めてから、 基地局 2 力 その受信品質を認識するまでには、 基地局 2において、 その受信品質を表す 受信品質メッセージを受信し、 さらに、 復調、 復号しなけばならず、 少なからず 遅延が存在する。
従って、 基地局 2において、 受信品質メッセージが表す受信品質を認識したと きには、 既に、 携帯端末 1における現在の受信品質が変化し、 その結果、 最適な 変調符号化モードを選択することができず、 伝送効率が劣化することがある。 この問題は、 特に、 携帯端末 1のユーザが、 電車等で高速に移動している場合 など、 伝送路の特性が急速に変化する場合に、 顕著に現れる。
—方、 伝送効率向上の観点からは、 携帯端末 1による受信品質メッセージの送 信周期を長くするのが望ましいが、 この場合、 携帯端末 1における現在の受信品 質が、 受信品質メッセージが表す受信品質と大きくかけ離れたものとなることが あり、 適応変調符号化による伝送効率の向上が妨げられることになる。
そこで、 図 9は、 本発明を適用した通信システムの一実施の形態の構成例を示 している。
図 9の通信システムは、 3台の携帯端末 6 乃至 6 1 3と、 基地局 6 2とから 構成されており、 携帯端末 6 乃至 6 1 3それぞれと、基地局 6 2との間では、 A MCS通信方式による通信が、 例えば、 W- CDMA方式によって行われるようになって いる。
携帯端末 6 乃至 6 1 3は、 例えば、 図 1の携帯端末 1と同様に、 携帯電話機 その他の P D Aで構成され、 基地局 6 2との間で、 AMCS通信方式を採用した W-C DMA通信を行う。 なお、 図 9では、 3台の携帯端末 6 乃至 6 1 3を示してあるが、 携帯端末の 数は、 特に限定されるものではない。
ここで、 以下、 携帯端末 6 1^乃至 6 1 3を、 特に区別する必要がない限り、 携 帯端末 6 1と記述する。
基地局 6 2は、 自身がカバーしている範囲 (セル) 内にある携帯端末 6 1 との 間での、 AMCS通信方式を採用した W-CDMA通信の制御を行い、 即ち、 携帯端末 6 1に対して、 通信を行うための伝送帯域その他の通信資源を割り当て、 これによ り、 例えば、 他の基地局 (図示せず) から送信されてくる他の携帯端末 (図示せ ず) からのデータや、 インターネットの WWWサーバからの W e bページのデー タ、 メールサーバからのメール等を受信して、 携帯端末 6 1に送信する。 あるい は、 また、 基地局 2は、 例えば、 携帯端末 6 1から送信されてくるデータを受信 して、 他の基地局や、 インターネット等の所定のネットワークに送信する。
次に、 図 1 0は、 携帯端末 6 1と基地局 6 2との間でやりとりされるデータフ ォーマットを示している。
なお、 ここでは、 携帯端末 6 1と基地局 6 2との間で、 W- CDMA方式による通信 が行われるものとしており、 図 1 0は、 W- CDMA方式について、 3GPP (3rd Generat ion Partnership Project)で規定されているチャンネルのうちの一部だけを示し ている。
携帯端末 6 1から基地局 6 2へのデータ伝送に用いられる上り回線は、 図 1 0 (A) 【こ示すよう こ、 DPDCH (Dedicated Physical Data Channel)チャンネノレと DP CCH (Dedicated Physical Control Channel)チャンネノレを有してレヽる。
DPDCHチャンネルおよび DPCCHチャンネルは、 約 0. 667msの長さ (時間) のス ロットを最小単位として構成され、 例えば、 5または 1 5スロット (約 3. 33ms または 10ms) で、 1フレームが構成される。
DPDCHチャンネルは、 データ部を有し、 そのデータ部には、 携帯端末 6 1から 基地局 6 2に送信されるバケツトデータや音声データ等の実データが配置される c さらに、 DPDCHチャンネルのデータ部には、 受信品質メッセージも配置される。 DPCCHチャンネルは、 パイロット部や T P C部などを有し、 そのパイロット部 には、 パイロット信号が配置され、 T P C (Transmit Power Control)部には、 後 述する電力制御情報が配置される。
ここで、 DPDCHチャンネルに配置されるデータは、 I信号に割り当てられ、 DPC CHチャンネルに配置されるデータは、 Q信号に割り当てられる。
基地局 6 2から携帯端末 6 1へのデータ伝送に用いられる下り回線は、 図 1 0 ( B ) に示すように、 DPCH (Dedicated Physical Channel)チャンネノレ、 DSCH (Dow nlink Shard Channel)チャンネノレ、 CPICH (Common Pilot Channel)チャンネルを有 している。 そして、 DPCHチャンネル、 DSCHチャンネル、 および CPICHチャンネル も、図 1 0 (A)で説明した DPDCHチャンネルおよび DPCCHチャンネルと同様に、 約 0. 667msの長さのスロットを最小単位として構成され、 例えば、 5または 1 5 スロットで、 1フレームが構成される。
なお、 上り回線のチャンネルで送信されるフレームと、 下り回線のチャンネル で送信されるフレームとは、同一の数のス口ットで構成されている必要はないが、 ここでは、 説明を簡単にするために、 上り回線と下り回線のチャンネルで送信さ れるフレームは、 同一数のスロッ トで構成されるものとする。 即ち、 上り回線と 下り回線のフレーム長は、 同一であるとする。
' また、 DPCHチャンネル、 DSCHチャンネル、 CPICHチャンネルは、 それぞれ異な る拡散符号でスペク トル拡散されることにより並列して (同時に) 送信される。
DPCHチャンネルは、 制御部とデータ部を有し、 その制御部には、 変調符号化モ ードその他の制御データが配置され、 データ部には、 音声データなどが配置され る。 なお、 DPCHチャンネルの制御部には、 制御データとして、 パイロット信号も 配置される。
DSCHチャンネルは、 データ部を有し、 そのデータ部には、 適応変調符号化され たデータが配置される。
CPICHチャンネルは、 パイロット部を有し、 そのパイロット部には、 パイロッ ト信号が配置される。 なお、 CPICHチャンネルに配置されるパイロット信号は、 DPCHチャンネルとは 異なる拡散符号でスぺク トル拡散されることにより、 DPCHチャンネルのデータ部 に配置されたデータと並列して送信される。 これに対して、 DPCHチャンネルの制 御部に配置されるパイ口ット信号は、その DPCHチャンネルのデータ部に配置され るデータと時間多重されて送信される。
ここで、 CPICHチャンネルに配置されるパイロット信号と、 DPCHチャンネルの 制御部に配置されるパイロット信号とを区別するために、 以下、 適宜、 CPICHチ ヤンネルに配置されるパイ口ット信号を、 共通パイ口ット信号と、 DPCHチャンネ ルの制御部に配置されるパイロット信号を、 個別パイロット信号と、 それぞれい う。 前述の図 3において (後述する図 1 4、 図 2 4、 図 2 8、 および図 4 2にお いても同様) 、 拡散部 1 5に入力されているパイロット信号が、 共通パイロット 信号である。
次に、 図 1 1は、 図 9の携帯端末 6 1の構成例を示している。 なお、 図中、 図 8の携帯端末 1と対応する部分については、 同一の符号を付してあり、 以下、 そ の説明は、適宜省略する。即ち、図 1 1の携帯端末 6 1は、図 8の携帯端末 1に、 個別パイロット分離部 7 1、 DPCH受信品質推定部 7 2、 電力制御ビット生成部 7 3、 電力制御ビット揷入部 7 4が新たに設けられて構成されている。
個別パイ口ット分離部 7 1には、逆拡散部 4 3が出力する DPCHチャンネルの信 号が供給されるようになつており、個別パイロット分離部 7 1は、その DPCHチャ ンネルの信号を、復調部 4 4に供給するとともに、その DPCHチャンネルの信号か ら、 個別パイロット信号を分離して、 DPCH受信品質推定部 7 2に供給する。
DPCH受信品質推定部 7 2は、個別パイ口ット分離部 7 1からの個別パイロット 信号に基づいて、 DPCHチャンネルの信号の受信品質を、 例えば、 1スロットごと に推定する。
即ち、 例えば、 いま、 DPCHチャンネルの 1スロットに含まれる個別パイロット 信号のシンボルを、 ρ [1],ρ [2], · · ·,Ρ [Ν]とすると、 DPCH受信品質推定部 7 2 は、 例えば、 次式にしたがって、 信号成分 Sと干渉成分 Iを求め、 さらに、 DPCH チャンネルの信号の受信品質 S I R DP Iを求める。
C = p 2
― ' ェ ave
I = 1 / N X∑ (p [n] - P ave) 2
P ave= 1 /N X∑p [n]
Figure imgf000032_0001
• · · ( 1 ) なお、 式 (1 ) における∑は、 変数 nを、 1から Nまでに変えてのサメーショ ンを意味する。
信号品質推定部 7 2は、 以上のようにして、 DPCHチャンネルの信号の受信品質 S I RDPCHを、 1スロットごとに求めて、 電力制御ビット生成部 7 3に供給する。 電力制御ビット生成部 7 3は、 DPCH受信品質推定部 7 2からの受信品質 S I R DPCHに基づき、 基地局 6 2の DPCHチャンネルの送信電力の調整を要求する電力制 御情報を生成する。
即ち、 電力制御ビット生成部 7 3は、 受信品質 S I RDPCHを、所定の閾値 ε と比 較する。 そして、 電力制御ビット生成部 7 3は、 受信品質 S I RDPCHが所定の閾値 E以上の場合 (より大きい場合) 、 電力制御情報としての 1ビットのフラグ TPC に、 DPCHチャンネルの送信電力を 1 d B下げることを要求する情報として、例え ば 0をセットする。 また、 電力制御ビット生成部 7 3は、 受信品質 S I RDPCHが所 定の閾値 ε未満(以下)の場合、電力制御情報としての 1ビットのフラグ TPCに、 DPCHチャンネルの送信電力を 1 d B上げることを要求する情報として、例えば 1 をセットする。
電力制御ビット生成部 7 3は、 以上のようにして、 電力制御情報 TPCにィ直をセ ットすると、 その電力制御情報 TPCを、 電力制御ビット挿入部 7 4に供給する。 電力制御ビット揷入部 7 4には、 電力制御ビット生成部 7 3が出力する電力制 御情報 TPCの他、 受信品質ビット揷入部 5 1から送信データが供給されるように なっており、 電力制御ビット揷入部 7 4は、 受信品質ビット揷入部 5 1からの送 信データの所定の位置に、 電力制御情報 TPCに対応する 1ビッ トを揷入して、 変 調部 5 2に供給する。 即ち、 電力制御ビット揷入部 7 4は、 図 1 0 (A) に示し た DPDCHチャンネルおよび DPCCHチャンネルのうちの DPCCHチャンネルの TPC部 に、 電力制御情報 TPCを配置して、 変調部 5 2に供給する。
以上のように構成される携帯端末 6 1では、 基地局 6 2からのデータを受信す る受信処理と、 基地局 2にデータを送信する送信処理が行われる。
即ち、 受信処理では、 アンテナ 4 1において、 基地局 6 2からの電波が受信さ れ、 その受信信号が、 送受信部 4 2を介して、 逆拡散部 4 3に供給される。 逆拡 散部 4 3は、そこに供給される受信信号に対して、スぺク トル逆拡散処理を施し、 これにより、 DPCHチャンネル、 DSCHチャンネル、および CPICHチャンネルの信号 を得る (図 1 0 ( B ) ) 。
そして、 DPCHチャンネルの信号は、 個別パイロット分離部 7 1に供給され、 DS CHチャンネルの信号は、 データ復調復号部 4 9に供給される。 さらに、 CPICHチ ヤンネルの信号は、 CPICH受信品質推定部 5 0に供給される。
個別パイ口ット分離部 7 1は、逆拡散部 4 3から供給される DPCHチャンネルの 信号から、 個別パイロット信号を分離し、 DPCH受信品質推定部 7 2に供給する。 また、個別パイロット分離部 7 1は、逆拡散部 4 3から供給される DPCHチャンネ ルの信号を、 復調部 4 4に供給する。
復調部 4 4、 制御データ分離部 4 5、 復号部 4 6、 制御データ復号部 4 7、 制 御部 4 8、 データ復調復号部 4 9では、 図 8の携帯端末 1における場合と同様の 処理が行われ、 これにより、 DSCHチャンネルの信号、 即ち、 適応変調符号化され たデータが、その変調符号化モードにしたがって復調および復号(適応変調復号) される。
一方、 送信処理では、 携帯電話機 6 1から送信すべきバケツトデータや音声デ ータ等の送信データが、 受信品質ビット揷入部 5 1に供給される。 さらに、 受信 品質ビット揷入部 5 1には、 CPICH受信品質推定部 5 0が、 後述する DSCHチャン ネルの信号の受信品質推定処理を行うことにより得られる受信品質を表す受信品 質メッセージが、 例えば、 フレームごとに供給される。 受信品質ビッ ト揷入部 5 1は、 送信データに、 受信品質メッセージを揷入し、 即ち、 送信データとしての DPDCHチャンネルのデータ部 (図 1 0 (A) ) に、 受 信品質メッセージを配置し、 必要に応じて、 フレーム単位で符号化して、 電力制 御ビット揷入部 7 4に供給する。
電力制御ビット揷入部 7 4は、受信品質ビット揷入部 5 1からの送信データに、 後述する DPCHチヤンネルの信号の電力制御情報生成処理が行われることにより、 電力制御ビット生成部 7 3から、 例えば、 スロッ トごとに供給される電力制御情 報を揷入し、即ち、送信データとしての DPCCHチャンネルの T P C部(図 1 0 (A) ) に、 電力制御情報を配置し、 変調部 5 2に供給する。
以下、 変調部 5 2、 拡散部 5 3、 および送受信部 4 2において、 図 8の携帯端 末 1における場合と同様の処理が行われることにより、 送信データに対応する電 波が、 アンテナ 4 1から基地局 6 2に送信される。
次に、 図 1 1の携帯端末 6 1では、 受信処理および送信処理の他、 上述したよ うに、 DSCHチャンネルの信号の受信品質推定処理と、 DPCHチャンネルの信号の電 力制御情報生成処理が行われる。
そこで、 まず、 図 1 2のフローチャートを参照して、 DSCHチャンネルの信号の 受信品質推定処理について説明する。
DSCHチャンネルの信号の受信品質推定処理では、 まず最初に、 ステップ S 1に おいて、 CPICH受信品質推定部 5 0が、 逆拡散部 4 3から出力される CPICHチヤ ンネルに配置されている共通パイロット信号を取得する。 そして、 ステップ S 2 に進み、 CPICH受信品質推定部 5 0は、 共通パイロット信号に基づいて、 DSCHチ ヤンネルの信号の受信品質を推定する。
即ち、 例えば、 いま、 CPICHチャンネルの 1フレームに含まれる共通パイロッ ト信号のシンボルを、 c [l], c [2], ■ ■ ' , c [M]とすると、 CPICH受信品質推定部 5 0は、 例えば、 次式にしたがって、 信号成分 Sと干渉成分 Iを求め、 さらに、 DS CHチャンネルの信号の受信品質 S I RDSCHを求める。
0 =
Figure imgf000035_0001
C ave= 1 /N X∑c [rn]
S I R = S / I X P OFFSET
• · · ( 2 ) なお、 式 ( 2 ) における∑は、 変数 mを、 1から Mまでに変えてのサメーショ ンを意味する。 また、 P。ffsetは、 DSCHチャンネルの送信電力 P DSCHと、 CPICHチヤ ンネルの送信電力 P CPICHとの比 P DSCHZ P CPICHを表す。 この P。ffsetは、例えば、 固定 の値として、 携帯端末 6 1にあらかじめ設定しておくことが可能である。 また、 P。ffsetは、 例えば、 携帯端末 6 1と基地局 6 2との間の通信リンクが確立された 直後に、 基地局 6 2から携帯端末 6 1に送信するようにすることも可能である。
CPICH受信品質推定部 5 0は、 以上のようにして、 DSCHチャンネルの信号の受 信品質 (の推定値) S I RDSCHを求め、 受信品質ビット揷入部 5 1に供給して、 処 理を終了する。
CPICH受信品質推定部 5 0は、図 1 2の DSCHチャンネルの信号の受信品質の推 定処理を、フレームごとに行うようになっており、受信品質ビット揷入部 5 1は、 CPICH受信品質推定部 5 0からの DSCHチャンネルの受信品質 S I RDSQ1を、 DPDCH チャンネル (図 1 0 ( A ) ) のデータ部 (の一部) に、 受信品質メッセージとし て配置する。 従って、 DSCHチャンネルの受信品質 S I R DSCHを表す受信品質メッ セージは、 DPDCHチャンネルによって、 フレームごとに、 携帯端末 6 1から基地 局 6 2に送信される。
次に、 図 1 3のフローチャートを参照して、 DPCHチャンネルの信号の電力制御 情報生成処理について説明する。
DPCHチャンネルの信号の電力制御情報生成処理では、 まず最初に、 ステップ S 1 1において、 個別パイ口ット分離部 7 1が、 逆拡散部 4 3から出力される DPCH チャンネルのスロットカゝら、個別パイ口ット信号を抽出し、 DPCH受信品質推定部 7 2に供給する。
DPCH受信品質推定部 7 2は、 ステップ S 1 2において、個別パイ口ット分離部 7 1から供給されるスロット単位の個別パイロット信号を用い、上述した式(1 ) にしたがって、 DPCHチャンネルの受信品質 S I RDPCHを求め、 電力制御ビット生 成部 7 3に供給する。
電力制御ビット生成部 7 3は、 ステップ S 1 3において、 DPCH受信品質推定部 7 2からの受信品質 S I RDPCHを、所定の閾値 E と比較し、 その大小関係を判定す る。
ステップ S 1 3において、受信品質 S I RDPCHが、所定の閾値 ε未満であると判 定された場合、 ステップ S 1 4に進み、 電力制御ビット生成部 7 3は、 電力制御 情報 TPCに、 DPCHチャンネルの送信電力を 1 d B上げることを要求する情報とし ての 1をセットし、 電力制御ビット揷入部 7 4に供給して、 処理を終了する。 また、 ステップ S 1 3において、 受信品質 S I RDPCHが、所定の閾値 ε未満でな いと判定された場合、 ステップ S 1 5に進み、 電力制御ビット生成部 7 3は、 電 力制御情報 TPCに、 DPCHチャンネルの送信電力を 1 d B下げることを要求する情 報としての 0をセットし、 電力制御ビット揷入部 7 4に供給して、 処理を終了す る。
個別パイロット分離部 7 1、 DPCH受信品質推定部 7 2、 および電力制御ビット 生成部 7 3は、図 1 3の DPCHチャンネルの信号の電力制御情報生成処理を、ス口 ットごとに行うようになっており、 従って、 電力制御情報 TPCは、 スロットごと に、 携帯端末 6 1から基地局 6 2に送信される。
即ち、 いまの場合、 携帯端末 6 1から基地局 6 2に対して、 DSCHチャンネルの 受信品質 S I RDSCHを表す受信品質メッセージは、 フレーム周期で送信されるが、 DPCHチヤンネルの電力制御情報 TPCは、フレーム周期より短いス口ット周期で送 信される。
なお、 例えば、 受信品質メッセージは、 上述したように、 符号化されて送信さ れるが、 電力制御情報 TPCは、 符号化されずに送信される。
次に、 図 1 4は、 図 9の基地局 6 2の構成例を示している。 なお、 図中、 図 3 における場合と対応する部分については、 同一の符号を付してあり、 以下では、 その説明は、 適宜省略する。 即ち、 図 1 4の基地局 6 2は、 電力制御ビット抽出 部 8 1、 電力調整部 8 2、 電力制御ビットバッファ 8 3、 積算部 8 4が新たに設 けられているとともに、 受信品質判定部 2 1と制御部 2 2に替えて、 受信品質判 定部 8 5と制御部 8 6がそれぞれ設けられている他は、 基本的に、 図 3の基地局 2と同様に構成されている。
電力制御ビット抽出部 8 1は、 逆拡散部 1 8が出力する信号を、 復調部 1 9に 供給するとともに、 その信号から、 DPCCHチャンネルの T P C部 (図 1 0 (A) ) に配置された電力制御情報 TPCを抽出し、 電力調整部 8 2と電力制御ビットバッ ファ 8 3に供給する。
電力調整部 8 2は、 変調部 2 7が出力する変調信号の送信電力を、 電力制御ビ ット抽出部 8 1が出力する電力制御情報 TPCにしたがって調整し、 拡散部 1 5に 供給する。 即ち、 電力調整部 8 2は、 電力制御情報 TPCが 1の場合、 変調部 2 7 が出力する変調信号を、 現在の増幅率より 1 d B高い値で電力増幅して、 拡散部 1 5に出力する。 また、 電力調整部 8 2は、 電力制御情報 TPCが 0の場合、 変調 部 2 7が出力する変調信号を、 現在の増幅率より 1 d B低い値で電力増幅して、 拡散部 1 5に出力する。
ここで、 基地局 6 2において、 電力調整部 8 2において送信電力の調整された 変調信号は、 DPCHチャンネル (図 1 0 ( B ) ) で送信される。 そして、 携帯端末 6 1は、 上述したように、 DPCHチャンネルの受信品質 S I RDPCHに応じて、 電力 制御情報 TPCを設定する。 従って、 基地局 6 2では、 DPCHチャンネルの信号は、 携帯端末 6 1で所定の受信品質 S I RDPCHが得られるように、送信電力が調整され て送信される。
電力制御ビットバッファ 8 3は、 電力制御ビット抽出部 8 1が出力する 1ビッ トの電力制御情報 TPCを一時記憶する。ここで、電力制御ビットバッファ 8 3は、 少なくとも、 後述する報告遅延時間の間に、 携帯端末 6 1から送信されてくる電 力制御情報 TPCを記憶することのできる記憶容量を有している。 また、 電力制御 ビットバッファ 8 3は、 例えば、 いわゆるリングバッファで構成されており、 空 き容量がなくなると、 最新の電力制御情報を、 最も古い電力制御情報に上書きす る形で記憶する。
積算部 8 4は、 受信品質判定部 8 5の制御にしたがい、 電力制御ビットバッフ ァ 8 3に記憶された電力制御情報の一部または全部について、 後述するような積 算を行い、 その積算値を、 受信品質判定部 8 5に供給する。
受信品質判定部 8 5は、 積算部 8 4を制御し、 電力制御情報の積算値を取得す る。 さらに、 受信品質判定部 8 5は、 受信品質ビット抽出部 2 0から供給される 受信品質メッセージと、 積算部 8 4からの電力制御情報の積算値を用いて、 携帯 端末 6 1における現在の DSCHチャンネル (図 1 0 ( B ) ) の受信品質を精度良く 推定し、 その推定値を、 制御部 8 6に供給する。
制御部 8 6は、 受信品質判定部 8 5からの受信品質に基づき、 変調符号化モー ドを決定し、 適応変調符号化部 1 4および制御データ作成部 2 3 /に供給する。 さ らに、 制御部 8 6は、 受信品質判定部 8 5からの受信品質に基づき、 後述するリ ソース (通信資源) 割り当て処理を行うことによって、 選択部 1 3に選択させる バッファ 1 2„を決定し、 その決定にしたがって、 選択部 1 3を制御する。 なお、 制御部 8 6には、 バッファ 1 2 i乃至 1 2 Nそれぞれのデータ蓄積量が供給される ようになっており.、 制御部 8 6は、 受信品質判定部 8 5からの受信品質の他、 ノ ッファ 1 2 i乃至 1 2 Nそれぞれのデータ蓄積量その他にも基づいて、 リソース割 り当て処理を行うようになっている。
以上のように構成される基地局 6 2では、 携帯端末 6 1にデータを送信する送 信処理と、 携帯端末 6 1からのデータを受信する受信処理が行われる。
即ち、 送信処理では、 例えば、 他の基地局から送信されてくる、 他の携帯端末 等からのバケツトデータが、分配部 1 1を介して、所定のバッファ 1 2 nに供給さ れて記憶される。 そして、 選択部 1 3が、 後述するような制御部 8 6の制御にし たがい、バッファ 1 2 L乃至 1 2 Nのうちのいずれか 1つのバッファ 1 2 nを選択し、 そのバッファ 1 2 nに記憶されているパケットデータを読み出して、適応変調符号 化部 1 4に供給する。 適応変調符号化部 1 4は、 制御部 8 6から供給される変調 符号化モードにしたがい、選択部 1 3からのバケツトデータを適応変調符号化し、 さらに、 その結果得られる変調信号を、 拡散部 1 5に供給する。
一方、 他の基地局から送信されてくる、 他の携帯端末等からの音声データは、 符号化部 2 5を介して、 多重化部 2 6に供給される。 また、 制御データ生成部 2 3が生成する制御データは、符号化部 2 4を介して、多重化部 2 6に供給される。 多重化部 2 6および変調部 2 7は、 音声データと制御データを、 図 3における 場合と同様に処理する。 そして、 その結果得られる変調信号は、 変調部 2 7から 電力調整部 8 2に供給される。
電力調整部 8 2は、 上述したように、 変調信号の送信電力を、 電力制御ビット 抽出部 8 1からの最新の電力制御情報にしたがって調整し、 拡散部 1 5に供給す る。
拡散部 1 5には、 適応変調符号化部 1 4が出力する変調信号、 および電力調整 部 8 2が出力する変調信号とともに、 共通パイ口ット信号も供給されるようにな つており、 拡散部 1 5は、 適応変調符号化部 1 4からの変調信号、 電力調整部 8 2からの変調信号、 および共通パイロット信号を、 それぞれ異なる拡散符号によ つて、 同一周波数帯域内に、 スペク トル拡散し、 スペク トル拡散信号を得る。 こ のスぺク トル拡散信号は、 送受信部 1 6に供給され、 アンテナ 1 7から、 電波と して送信される。
なお、適応変調符号化部 1 4からの変調信号は、 DSCHチャンネル(図 1 0 ( B ) ) で、 電力調整部 8 2が出力する変調信号は、 DPCHチャンネルで、 共通パイロット 信号は、 CPICHチャンネルで、 それぞれ送信される。
—方、 受信処理では、 アンテナ 1 7で、 携帯端末 6 1から送信されてくる電波 が受信され、 受信信号が、 送受信部 1 6および逆拡散部 1 8を介して、 電力制御 ビット抽出部 8 1に供給される。
電力制御ビット抽出部 8 1は、 逆拡散部 1 8を介して供給される信号を、 復調 部 1 9に供給するとともに、 その信号から、 DPCCHチャンネルの T P。部 (図 1 0 (A ) ) に配置された電力制御情報 TPCを抽出し、 電力調整部 8 2と電力制御 ビットバッファ 8 3に供給する。
電力調整部 8 2は、上述の送信処理で説明したように、変調部 2 7が出力する、 DPCHチャンネルで送信される変調信号の送信電力を、電力制御ビット抽出部 8 1 が出力する最新の電力制御情報 TPCにしたがって調整し (I dBだけ上下させ) 、 拡散部 1 5に供給する。 電力制御情報 TPCは、 上述したように、 携帯端末 6 1か ら、 スロットに配置されて送信されてくるから、 DPCHチャンネルで送信される変 調信号は、 スロットごとに、 その送信電力が調整されて送信されることになる。 電力制御ビットバッファ 8 3は、 電力制御ビット抽出部 8 1が出力する 1ビッ トの電力制御情報 TPCを順次記憶する。 ここで、 この電力制御ビットバッファ 8 3に記憶された電力制御情報 TPCを用いて、後述する受信品質判定処理が行われ、 これにより、 携帯端末 6 1における、 DSCHチャンネルの受信品質が、 精度良く推 定される。
一方、 復調部 1 9は、 電力制御ビット抽出部 8 1からの信号を復調し、 バケツ トデータや音声データ等の各種のデータを得て出力する。 また、 復調部 1 9が、 復調を行うことにより得られるデータのうち、 DPDCHチャンネル (図 1 0 (A) ) に配置されたデータは、 受信品質ビット抽出部 2 0にも供給される。
上述したように、 DPDCHチャンネルには、 DSCHチャンネルの受信品質 S I RDSC Hを表す受信品質メッセージが、フレームごとに配置され、携帯端末 6 1から基地 局 6 2に送信される。
受信品質ビット抽出部 2 0は、 復調部 1 9からの DPDCHチヤンネル (図 1 0
(A) ) に配置されたデータに含まれる受信品質メッセージを抽出し、 受信品質 判定部 8 5に供給する。
受信品質判定部 8 5は、 受信品質ビット抽出部 2 0から供給される受信品質メ ッセージと、 電力制御ビットバッファ 8 3に記憶された電力制御情報との両方を 用いて、 受信品質判定処理を行うことにより、 携帯端末 6 1における、 現在の DS CHチャンネルの受信品質 S I R (Signal to Interference Ratio)を、精度良く推 定する。 即ち、携帯端末 6 1では、図 1 5に示すように、 CPICHチャンネル(図 1 0 ( B ) ) の 1フレームを、 DSCHチャンネルの受信品質を測定する区間 (SIR測定区間) と して、 その SIR測定区間における共通パイロット信号を観測することにより、 式 ' ( 2 ) にしたがい、 DSCHチャンネルの受信品質 S I RDSCHを求める。 この受信品 質 S I RDSCHを表す受信品質メッセージは、 携帯端末 1において、 DPDCHチャンネ ルのデータ部 (図 1 0 (A) ) に配置され、 フレームごとに送信されてくるが、 受信品質メッセージは符号化されているため、 その復号が必要であり、 さらに、 その復号は、 受信品質メッセージが配置されたフレームすべての受信が完了して からでないと行うことができない。
このため、 基地局 2において、 携帯端末 6 1から送信されてきた受信品質メッ セージだけから、 DSCHチャンネルの受信品質を認識し、 その受信品質に応じた変 調符号化モードを選択して、 その変調符号化モードによる適応変調符号化を行う と、図 1 5に示すように、携帯端末 6 1において DSCHチャンネルの受信品質が観 測された時点から、かなりの時間が経過したタイミングで、基地局 6 2において、 その受信品質に応じた変調符号化モードによる適応変調符号化が行われることに なる。
なお、図 1 5は、携帯端末 6 1において DSCHチャンネルの受信品質が観測され た時点から、 4フレームに対応する遅延時間が経過してから、 基地局 6 2におい て、 その受信品質に応じた変調符号化モードによる適応変調符号化が行われるこ とを表している。 即ち、 図 1 5は、 いま、 適応変調符号化を行おうとしている DS CHチャンネルのフレームを、 注目フレームということとすると、 その注目フレー ムについての変調符号化モードを決定するのに用いることのできる最新の受信品 質メッセージが表す受信品質が、 携帯端末 6 1において、 4フレームに対応する 遅延時間だけ過去に求められたものであることを表している。
ここで、 注目フレームのタイミングと、 注目フレームについての変調符号化モ ードを決定するのに用いる受信品質メッセージが表す受信品質が、 携帯端末 6 1 において求められたタイミングとの時間差を、 以下、適宜、報告遅延時間 TDとい う。
基地局 6 2において、受信品質メッセージだけから、 DSCHチャンネルの受信品 質を認識する場合、 上述したように、 注目フレームの適応変調符号化が、 報告遅 延時間 T Dだけ過去に、携帯端末 6 1で求められた受信品質に基づいて行われるこ ととなる。 従って、 その報告遅延時間 T Dの間に、携帯端末 6 1における現在の受 信品質が変わった場合には、 注目フレームについて、 最適な適応変調符号化を行 うことができず、 その結果、 伝送効率が劣化することとなる。
そこで、 受信品質判定部 8 5は、 DSCHチャンネルの受信品質を表す受信品質メ ッセージだけでなく、 DPCHチヤンネルの送信電力制御のための電力制御情報 TPC をも用いて、携帯端末 6 1における、現在の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rを、 精度良く推定する。
即ち、 電力制御情報 TPCは、 上述したように、 携帯端末 6 1から、 スロット単 位、 つまり、 受信品質メッセージが送信されてくる周期よりも短い周期 (図 1 0 に示したデータフォーマツトによれば、 受信品質メッセージが送信されてくる周 期の 1 / 5または 1 / 1 5の周期) で送信されてくる。 また、 電力制御情報 TPC は、 符号化されずに送信されるので、 スロットを受信すれば、 そのスロッ トに配 置されている電力制御情報 TPCを即座に得ることができる。 さらに、 電力制御情 報 TPCは、 携帯端末 6 1における DPCHチャンネルの受信品質を維持するために、 送信電力の調整を要求するものであるから、 その値は、 DPCHチャンネルの受信品 質が、 過去の受信品質に比較して、 向上したのか、 または低下したのかを表す。 そして、 DPCHチャンネルと、 DSCHチャンネルとは、異なるチャンネルではあるが、 同一周波数帯域にスペク トル拡散され、 同時に伝送されるものであるから、 DPCH チャンネルの受信品質の変化は、 DSCHチャンネルの受信品質の変化として捉えて も、 基本的に問題はない。
そこで、 受信品質判定部 8 5は、 受信品質メッセージに基づいて、 変調符号化 モードを決定 (設定) しょうとしている注目フレームから、 その受信品質メッセ ージに対応する報告遅延時間 T Dだけ遡った時点の間に受信した電力制御情報 TP Cの積算値を加味して、携帯端末 6 1における、 現在の DSCHチャンネルの受信品 質 S I Rを、 精度良く推定する受信品質判定処理を行う。
即ち、 図 1 6は、 受信品質判定処理を説明するフローチャートである。
受信品質判定部 8 5は、 まず最初に、 ステップ S 2 1において、 注目フレーム から、最新の受信品質メッセージに対応する報告遅延時間 TDだけ遡った時点の間 に受信した電力制御情報 TPCの積算値を求めるように、 積算部 84を制御する。 これにより、 積算部 84は、 電力制御ビットバッファ 8 3に記憶された電力制 御情報 TPCを用いて、 例えば、 次式にしたがい、 積算値 ASIR [d B] を求める。
△SIR=∑ (1 - 2 XTPC[k])
· · · (3) なお、 式 (3) において、 TPC[k]は、 注目フレームから kスロットだけ遡った 時刻において受信された電力制御情報を表し、 また、 ∑は、報告遅延時間 TDに亘 つてのサメーションを表す。
そして、 ステップ S 22に進み、 受信品質判定部 8 5は、 次式にしたがって、 最新の受信品質メッセージが表す DSCHチャンネルの受信品質 S I RDSCHと、 積算 値 ASIRとを加算することにより、携帯端末 6 1における、 現在の DSCHチャンネ ルの受信品質 S I Rを推定し、 処理を終了する。
S I R= S I RDSCH+ a XASIR
• · · (4) 但し、 式 (4) において、 ひは、 積算値 ASIRに対する重み係数であり、 0以 上 1以下の範囲内の実数値である。
以上により、受信品質判定部 8 5では、現在の DSCHチャンネルの受信品質 S I が、 精度良く推定される。 そして、 この受信品質 S I Rは、 制御部 86に供給 され、 制御部 8 6では、 その精度の高い受信品質 S I Rに基づいて、 注目フレー ムの変調符号化モードが決定される。 従って、 注目フレームについては、 携帯端 末 6 1における、 現在の受信品質に適した適応変調符号化が行われ、 その結果、 伝送効率を向上させることができる π ここで、 報告遅延時間 TDは、 例えば、 固定の時間として、 あらかじめ設定して おくようにすることができる。 また、 報告遅延時間 T Dは、 例えば、 携帯端末 6 1 において、 受信品質メッセージに、 現在時刻を付加して送信するようにし、 基地 局 6 2において、 その受信品質メッセージに付加されている現在時刻に基づいて 求めるようにすることも可能である。
なお、 上述の場合には、 携帯端末 6 1から、 電力制御情報 TPCを、 スロッ ト単 位で送信するようにしたが、 電力制御情報 TPCは、 数ス口ット単位で送信するこ とも可能である。 但し、 この場合、 電力制御情報 TPCを、 スロッ ト単位で送信す る場合に比較して、携帯端末 6 1における、現在の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rの推定精度が劣化することがある。
また、 電力制御情報 TPCは、 符号化されないから、 誤りがある場合がある。 そ こで、 受信品質判定部 8 5では、 例えば、 次式にしたがい、 ある程度のヒステリ シスをもって、現在の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rを推定するようにするこ とが可能である。
S I R = S I RDSC„+ a X ASIR (但し、 | ASIR | 〉thの場合)
S I R = S I RDSC„ (伹し、 I ASIR |≤thの場合)
• · ■ ( 5 ) 式 (5 ) によれば、 積算値の絶対値 I ASIR l 1 所定の閾値 th以下 (未満) の場合には、 そのような小さな絶対値の積算値 ASIRは誤差であるとして、 現在 の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rの推定に加味されないことになる。
次に、 上述の場合には、 携帯端末 6 1において、 フレームごとに、 受信品質メ ッセージを送信するようにしたが、 受信品質メッセージは、 例えば、 図 1 7に示 すように、所定のフレーム数おきに送信するようにすることが可能である。即ち、 例えば、 携帯端末 6 1から基地局 6 2への上り回線のリソースが不足している場 合等には、 携帯端末 6 1からの受信品質メッセージの送信頻度を少なくすること ができる。 ここで、 図 1 7は、 携帯端末 6 1から、 受信品質メッセージが、 3フ レームごとに送信される様子を示している。 但し、このように、受信品質メッセージが、数フレームごとに送信される場合、 注目フレームによって、 報告遅延時間が変化するので、 その変化を考慮して、 電 力制御情報 TPCを積算する区間を変更する必要がある。
即ち、 例えば、 図 1 7に示したように、 受信品質メッセージが、 3フレームご とに送信される場合、 基地局 6 2において、 ある受信品質メッセージ # 1が得ら れた後、 次の受信品質メッセージ # 2が得られるのは、 その 3フレーム分だけ後 の時間である。 従って、 基地局 6 2において、 受信品質メッセージ # 1が得られ たタイミングの直後に送信されるのが、 図 1 7に示したように、 第 4フレームで ある場合には、 受信品質メッセージ # 2が得られるのは、 第 4フレームの 3フレ ーム後の第 7フレームが送信される直前である。
以上から、 第 4フレームから、 第 7フレームの直前まで、 即ち、 第 6フレーム までの 3フレームについては、 受信品質メッセージ # 1を用いて、 携帯端末 6 1 における、 現在の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rを推定する必要がある。 この場合、 第 4フレームについての報告遅延時間 TD1は、 図 1 5における場合 と同様に、報告遅延時間 TDに等しくなる。 しかしながら、第 5フレームについて の報告遅延時間 TD2と、 第 6フレームについての報告遅延時間 TD3は、 報告遅延 時間 TDに等しくならない。 即ち、 第 5フレームについての報告遅延時間 T D2は、 報告遅延時間 TDに、 1フレーム分の時間を加算した時間となり、第 6フレームに ついての報告遅延時間 TD3は、 報告遅延時間 TDに、 2フレーム分の時間を加算し た時間となる。
従って、 受信品質メッセージが、 数フレームごとに送信される場合には、 積算 部 8 4において、 上述のように、 注目フレームごとに、 報告遅延時間を変えて、 電力制御情報 TPCを積算する必要がある (電力制御情報 TPCを積算する区間を変 える必要がある) 。
以上のように、 上り回線のリソースに応じて、 携帯端末 6 1からの受信品質メ ッセージの送信頻度を変更する場合には、 上り回線がリソース不足となる頻度を 低減することができる。 なお、 携帯端末 6 1から、 受信品質メッセージを送信する周期は、 固定ではな く、 可変にすることが可能である。
また、 本実施の形態では、 上り回線のフレームを構成するスロッ ト数と、 下り 回線のフレームを構成するスロット数が同一であるとしたが、 上り回線と下り回 線のスロッ ト数が異なる場合には、 上述した場合と同様に、 報告遅延時間を変え ることで、 フレームを送信するときにおける携帯端末 6 1の受信品質を、 精度良 く推定することができる。
次に、 上述の場合には、 最新の受信品質メッセージが表す受信品質 S I R DSCH と、 電力制御情報 TPCの積算値 ASIRとを加算することによって、 携帯端末 6 1 における、現在の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rを推定するようにしたが、現 在の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rは、過去に受信された受信品質メッセージ が表す受信品質 S I R DSCHをも用いて、つまり、複数の受信品質メッセージを用い て推定することが可能である。
即ち、 例えば、 図 1 8に示すように、 最新の受信品質メッセージ # 0の他、 そ の 1フレーム前に受信された受信品質メッセージ #ー 1と、 さらに、 その 1フレ ーム前に受信された受信品質メッセージ #一 2を用いて、現在の DSCHチャンネル の受信品質 S I Rを推定することが可能である。
この場合、 受信品質メ ッセージごとに、 報告遅延時間を変えて、 電力制御情報 TPCを積算すれば良い。 ·
即ち、 図 1 8の実施の形態においては、 最新の受信品質メッセージ # 0につい ては、 図 1 5における場合と同様に、報告遅延時間 T Dの区間に!:つて、 電力制御 情報 TPCの積算を行い、 その積算値と、 受信品質メ ッセージ # 0が表す受信品質 とを加算して、 現在の DSCHチャンネルの第 1の受信品質 S I R [ 1 ] を求める。 また、 1フレーム前の受信品質メッセージ #一 1については、報告遅延時間 T D に、 1フレーム分の時間 T Fを加えた区間に亘つて、電力制御情報 TPCの積算を行 い、 その積算値と、 受信品質メッセージ #— 1が表す受信品質とを加算して、 現 在の DSCHチャンネルの第 2の受信品質 S I R [ 2 ] を求める。 さらに、 2フレー ム前の受信品質メッセージ #_ 2については、報告遅延時間 TDに、 2フレーム分 の時間 2 TFを加えた区間に亘つて、電力制御情報 TPCの積算を行い、その積算値 と、受信品質メッセージ #ー 2が表す受信品質とを加算して、現在の DSCHチャン ネルの第 3の受信品質 S I R [ 3 ] を求める。
そして、 第 1乃至第 3の受信品質 S I R [ 1] 乃至 S I R [ 3] の、 例えば、 平均値等の重み付け加算値を求め、 それを、 携帯端末 6 1における、 現在の DSCH チャンネルの受信品質 S I Rの推定値とする。
いま、 最新の受信品質メッセージから、 Nフレーム前までの受信品質メッセ一 ジを用いて、携帯端末 6 1における、現在の DSCHチャンネルの最終的な受信品質 S I Rを推定することとした場合、その推定は、次式によって行うことができる。
S I R =∑ (w[i] X (SI DSCH[i] + a [i]ASIR[i])
• · · (6) 伹し、 式 (6) において、 SIRDSCH[i]は、 最新の受信品質メッセージから iフレ ーム前の受信品質メッセージが表す受信品質を示し、 ASIR[i]は、 その受信品質 メッセージについての報告遅延時間に亘つて積算された電力制御情報 TPCの積算 値を表す。 また、 は、 積算値 ASIR[i]に対する重み係数である。 さらに、 w [i]は、最新の受信品質メッセージから iフレーム前の受信品質メッセージが表す 受信品質 SIRDSCH[i]と積算値 ASIR[i]から求められる、 現在の DSCHチャンネルの 受信品質に対する重み係数である。 さらに、 ∑は、 iを、 0から Nに変えてのサ メーションを表す。
ここで、 重み係数 は、 iについてサメーシヨンをとつた場合に 1となるも のであり、さらに、例えば、式 を満たすものであることが望ましい。 なお、 式 (6 ) によれば、 最新の受信品質メッセージから、 Nフレーム前まで の受信品質メッセージのすべてが用いられることとなるが、 携帯端末 6 1におけ る、現在の DSCHチャンネルの受信品質 S I Rは、そのような連続する複数フレー ムそれぞれの受信品質ではなく、 いわば飛び飛びの複数フレームの受信品質メッ セージを用いて推定することも可能である。 また、図 1 8で説明したような受信品質の推定方法は、図 1 7に示したように、 携帯端末 6 1から、 数フレームおきに、 受信品質メッセージが送信されてくる場 合にも適用可能である。
次に、 図 1 9は、 DSCHチャンネルの受信品質を、 受信品質メッセージのみから 推定した場合と、 図 1 5で説明したように、 受信品質メッセージと電力制御情報 とから推定した場合のシミュレーション結果を示している。
図 1 9において、 横軸は、 DSCHチャンネルの受信品質を表しており、 縦軸は、 基地局 6 2のスループットを正規化したものを表している。
また、 図 1 9では、 ·印が、 DSCHチャンネルの受信品質を、 受信品質メッセ一 ジのみから推定した場合のスループットを表しており、 ▲印が、 DSCHチャンネル の受信品質を、 受信品質メッセージと電力制御情報から推定した場合のスループ ットを表している。 なお、 報告遅延時間 TDは、 4フレーム分の時間としてある。 図 1 9力ゝら、 DSCHチャンネルの受信品質を、 受信品質メッセージと電力制御情 報とから推定することにより、 受信品質メッセージのみから推定した場合に比較 して、 スループットが向上していることが分かる。
なお、 携帯端末 6 1が、 基地局 6 2だけでなく、 他の基地局とも通信している ような、 いわゆるソフトハンドオフ (ソフ トハンドオーバ) 状態となっている場 合には、 DSCHチャンネルの受信品質は、 電力制御情報を用いずに、 あるいは、 電 力制御情報に対する重みを非常に小さくして推定するのが望ましい。 これは、 次 のような理由による。
即ち、制御データが送信される DPCHチャンネルについては、ユーザに対する割 り当てを規則的に行う必要があるため、 ソフ トハンドオフ時には、 携帯端末 6 1 において、 複数の基地局からの信号を合成し (例えば、 いわゆるフィンガ (fing er) の出力を合成する R A K E受信を行い) 、 これにより、 受信品質を改善する ことが行われる。 しかしながら、 適応変調符号化されたパケットデータが送信さ れる DSCHチャンネルについては、ユーザに対する割り当てが不規則に行われるた め、 携帯端末 6 1に対して、 複数の基地局からデータ送信が可能であっても、 1 つの基地局のみからデータ送信が行われることが多い。 従って、 ソフトハンドォ フ時には、 RAKE受信によって、 DPCHチャンネルの受信品質は向上しても、 DSCH チャンネルの受信品質は向上しない。
また、 携帯端末 6 1において、 DPCHチャンネルの信号が合成された場合 (RAKE 受信された場合) 、 電力制御情報 TPCは、 その合成された信号に基づいて生成さ れる。
従って、 この場合、電力制御情報 TPCが表す DPCHチャンネルの受信品質の変化 は、 DSCHチャンネルの受信品質の変化として捉えることはできない。 その結果、 DSCHチャンネルの受信品質を、 電力制御情報 TPCを加味して推定したのでは、 そ の推定精度が、 却って悪化することがある。
そこで、 携帯端末 6 1が、 複数の基地局と通信している場合には、 DSCHチャン ネルの受信品質は、 電力制御情報を用いずに、 あるいは、 電力制御情報に対する 重みを非常に小さく して推定するのが望ましい。なお、このような推定は、式(4 ) における重み係数ひを 0とする力 または 0に近い値とすることによって行うこ とができる。
次に、 図 2 0は、 図 1 4の制御部 8 6の構成例を示している。
制御部 8 6は、 図 1 4のバッファ 1 2 i乃至 1 2 Nと同一の数である N個ずつの 平均部 9 2 t乃至 9 2 Nと演算器 9 3 1乃至 9 3 N、 並びに、 1つずつのモード割り 当て部 9 1とリソース割り当て部 9 4から構成されている。
モード割り当て部 9 1には、 通信リンクが確立されているユーザの携帯端末 6 1における、 DSCHチャンネルの受信品質 (の推定値) 力 受信品質判定部 8 5か ら供給される。 さらに、 モード割り当て部 9 1には、 リソース割り当て部 9 4に おいて、 後述するリソース割り当て処理が行われることにより得られるユーザ選 択情報も供給されるようになっている。
ここで、 ユーザ選択情報は、 通信リンクが確立されているユーザの携帯端末 6 1のいずれに、 DSCHチャンネルを割り当てるかを表すものであり、 具体的には、 例えば、 ここでは、 バッファ 1 2 L乃至 1 2 Nのうち、 DSCHチャンネルを割り当て るユーザ宛のバケツトデータが記憶されているものを表す。
モード割り当て部 9 1は、ユーザ選択情報が表すバッファ 1 2 nに記憶されたパ ケットデータを、 そのバケツトデータの宛先となっているユーザの携帯端末 6 1 に送信するときの変調符号化モードを、 そのユーザの携帯端末 6 1における、 DS CHチャンネルの受信品質に基づいて決定し、 その変調符号化モードを出力する。 この変調符号化モードは、 図 1 4で説明したように、 適応変調符号化部 1 4と制 御データ生成部 2 3に供給される。
通信リンクが確立されているユーザの携帯端末 6 1における、 DSCHチャンネル の受信品質は'、 モード割り当て部 9 1に供給される他、 そのユーザに割り当てら れているバッファ 1 2 Πに対応する平均部 9 2 ηにも供給される。
平均部 9 2 ηは、 バッファ 1 2 ηに割り当てられたユーザの携帯端末 6 1におけ る受信品質について、 例えば、 その携帯端末 6 1との通信リンクが確立されてか らの平均値を、 その携帯端末 6 1における受信品質の代表値として計算し、 演算 器 9 3„に供給する。
なお、 携帯端末 6 1における受信品質は、 受信品質判定部 8 5力ゝら、 例えば、 フレーム単位で供給されるから、平均部 9 2 ηは、そのようにフレーム単位で受信 品質が供給されるごとに、新たに平均値を計算し直して、演算器 9 3„に供給する。 ここで、このように、平均部 9 2 ηにおいて、携帯端末 6 1における受信品質の、 ある程度の期間に亘る平均値を計算することで、 受信品質から、 フェージング等 の伝送路の品質の瞬時変動成分が除去されることになる。
また、 ここでは、 携帯端末 6 1における受信品質の代表値として、 単純な平均 値を計算することとしたが、 その他、 例えば、 移動平均値や、 重み付け平均値な どを計算するようにすることも可能である。 さらに、 携帯端末 6 1における受信 品質の代表値として、 重み付け平均値を計算する場合には、 例えば、 現在時刻に 近い受信品質ほど、 重みを大きくすることができる。
演算器 9 3 ηには、平均部 9 2 ηから、対応するバッファ 1 2 ηに割り当てられた ユーザの携帯端末 6 1における受信品質の平均値が供給される他、 その携帯端末 6 1における最新の受信品質も供給されるようになっている。 そして、 演算器 9 3 Πは、 最新の受信品質と、 受信品質の平均値との差分 (以下、 適宜、 受信品質差 分という) を演算し、 リソース割り当て部 9 4に供給する。
リソース割り当て部 9 4には、 平均部 9 2ェ乃至 9 2 Νそれぞれから、 受信品質 差分が供給される他、 バッファ 1 2 i乃至 1 2 Nそれぞれに割り当てられたユーザ の携帯端末 6 1における最新の受信品質も供給されるようになっている。さらに、 リソース割り当て部 9 4には、 バッファ 1 2 至 1 2 Nそれぞれから、 そのデー タ蓄積量 (バッファ蓄積量ともいう) も供給されるようになっている。
リソース割り当て部 9 4は、 以上の受信品質差分、 最新の受信品質、 およびバ ッファ蓄積量等に基づき、 リソース割り当て処理を行い、 DSCHチャンネルを割り 当てる携帯端末 6 1のユーザを決定する。 そして、 リソース割り当て部 9 4は、 そのユーザに割り当てられたバッファ 1 2 nを表すユーザ選択情報を、モード割り 当て部 9 1に供給するとともに、 図 1 4の選択部 1 3に供給する。
図 1 4の選択部 1 3では、 このようにして、 リソース割り当て部 9 4から供給 されるユーザ選択情報が表すバッファ 1 2 nが選択され、そこに蓄積されたバケツ トデータが読み出されて、 適応変調符号化部 1 4に供給される。
次に、 図 2 1のフローチャートを参照して、 図 2 0のリソース割り当て部 9 4 で行われるリソース割り当て処理について説明する。
リソース割り当て処理では、 まず最初に、 リソース割り当て部 9 4は、 ステツ プ S 3 1において、 バッファ 1 2„のバッファ蓄積量 num_byteが 0バイ トより大 であるかどうか、 即ち、 バッファ 1 2 nに、 バケツトデータが記憶されているかど うかを判定する。
ステップ 3 1において、 バッファ 1 2 nのバッファ蓄積量 nura— byte力 0ノ ィ ト より大でないと判定された場合、即ち、バッファ 1 2 nに割り当てられたユーザの 携帯端末 6 1に送信すべきパケットデータが存在しない場合、 ステップ S 3 2に 進み、 リソース割り当て部 9 4は、そのユーザに対して DSCHチャンネルを割り当 てることを評価するための評価値 evaに、 0をセットし、ステップ S 3 8に進む。 また、 ステップ S 3 1において、 ノ ッファ 1 2„のバッファ蓄積量 num— byteが 0バイトより大であると判定された場合、即ち、バッファ 1 2 nに割り当てられた ユーザの携帯端末 6 1に送信すべきパケットデータが存在する場合、 ステップ S 3 3に進み、 リソース割り当て部 9 4は、 そのバッファ蓄積量 num_byteを、評価 値 evaを計算するための第 1の引数 byte_evaにセットし、ステップ S 3 4に進む。 ステップ S 3 4では、 リソース割り当て部 9 4は、 現在時刻 tから、 バッファ 1 2 nに割り当てられたユーザの携帯端末 6 1に対して DSCHチャンネルを割り当 てられた最新の時刻 last_tを減算することにより、 そのユーザに対する DSCHチ ヤンネルの割り当て頻度として、 DSCHチャンネルを使用するのに待っている待ち 時間を求め、 評価値 evaを計算するための第 2の引数 t_evaにセットする。
さらに、 リソース割り当て部 9 4は、 ステップ S 3 5に進み、 平均部 9 2 nから の受信品質差分 delta一 SIRを、評価値 evaを計算するための第 3の引数 d— SIR— ev aにセットして、 ステップ S 3 6に進む。 ステップ S 3 6では、 リソース割り当 て部 9 4は、バッファ 1 2 nに割り当てられたユーザの携帯端末 6 1における最新 の受信品質 SIRを、評価値 evaを計算するための第 4の引数 SIR_evaにセットし、 ステップ S 3 7に進む。
ステップ S 3 7では、 リソース割り当て部 9 4は、例えば、次式にしたがって、 評価値 evaを演算し、 ステップ S 3 8に進む。
eva = wl X t_eva + w2 X a_SIR_eva + w3 X SIR—eva + w4 X byte— eva
· ■ ■ ( 7 ) 但し、 式 (7 ) において、 wl, w2, w3, w4は、 重み係数である。
リソース割り当て部 9 4は、 ステップ S 3 1乃至 3 8の処理を、バッファ 1 2 L 乃至 1 2 Nに害 IJり当てられたユーザすべてについて行い、 各ユーザについて、 式 ( 7 ) の評価値 evaを求める。
そして、 ステップ S 3 8に進み、 リソース割り当て部 9 4は、 評価値 evaが最 大のユーザを求め、 そのユーザに対して、 DSCHチャンネルを割り当てることを決 定する。 さらに、 リソース割り当て部 9 4は、 そのユーザに割り当てられている バッファ 1 2 nを表すユーザ選択情報を生成して出力する。
なお、ここでは、 DSCHチャンネルが 1チャンネルだけ存在すると仮定している。 DSCHチャンネルが、複数である Lチャンネルだけ存在する場合、 ステップ S 3 8 では、 例えば、 評価値 evaが、 上位 L位以内のユーザを求め、 その L人のユーザ に対して、 DSCHチャンネルを割り当てることが決定される。 伹し、 DSCHチャンネ ルが Lチャンネル存在する場合であっても、 評価値 evaが最大のユーザだけを求 め、 そのユーザに、 Lチャンネルを割り当てて、 L倍のデータ転送レートを提供 することが可能である。 また、 DSCHチャンネルが複数存在する場合には、複数の ユーザに対して、 複数の DSCHチャンネルを割り当てたり、 あるユーザに対して、 1の DSCHチャンネルを割り当てるとともに、 他のユーザに対して、 複数の DSCH チャンネルを割り当てること等も可能である。
その後、 ステップ S 3 9に進み、 リソース割り当て部 9 4は、 直前のステップ S 3 8において、 DSCHチャンネルを割り当てることを決定したユーザ (選択ユー ザ) についての、 上述の変数 last— tを、現在時刻に更新し、 リソース割り当て処 理を終了する。
なお、 リソース割り当て処理は、 例えば、 DSCHチャンネルのフレーム単位で行 われる。
以上のように、 どのユーザに対して、 DSCHチャンネルを割り当てるかが、 受信 品質差分に基づいて決定されるので、 基地局 6 2のサービスエリアとしてのセル 内に存在する携帯端末 6 2に対して、 DSCHチャンネルを、 なるべく公平に割り当 てるとともに、 基地局 6 2のスループットを、 なるべく高いレベルで維持するこ とができる。
即ち、 DSCHチャンネルを、 受信品質差分に基づいて割り当てる場合には、 どの 携帯端末 6 1に注目しても、 DSCHチャンネルは、 その注目携帯端末 6 1における 受信品質が、その平均値よりも大のときだけ割り当てられる。従って、この場合、 基地局 6 2から近い位置に存在し、 受信品質の平均値が高いユーザも、 基地局 6 2から遠い位置に存在し、 受信品質の平均値が低いユーザも、 平等に扱われるこ とになる。
さらに、 受信品質の平均値が高いユーザに注目した場合には、 最新の受信品質 力 その平均値よりも大のときに、 DSCHチャンネルが割り当てられるから、 デー タ伝送効率を大きく向上させることができる。 また、 受信品質の平均値が低いュ 一ザに注目した場合には、 最新の受信品質が、 その平均値よりも大のときに、 DS CHチャンネルが割り当てられるから、 即ち、 受信品質が悪い中でも、 比較的良く なっているときに、 DSCHチャンネルが割り当てられるから、 最新の受信品質が、 その平均値よりも小のときに割り当てられるときよりは、 伝送効率を向上させる ことができる。
なお、 図 2 1の実施の形態においては、 受信品質差分だけでなく、 バッファ蓄 積量、 待ち時間、 最新の受信品質をも用い、 それぞれに重みを付して、 評価値 ev aを求め、 その評価値 evaに基づいて、 DSCHチャンネルの割り当てを決定するよ うにしているので、 その重みの設定の仕方によって、 各種の目的 (用途) にあつ た DSCHチャンネルの割り当てが可能となる。
即ち、 例えば、 基地局 6 2のスループットの向上に重点をおく場合には、 受信 品質差分と最新の受信品質の重みを大きく し、 他の重みを小さくすれば良い。 ま た、 例えば、 基地局 6 2のサービスエリアとしてのセル内に存在するユーザに、 公平にサービスを提供することに重点をおく場合には、 受信品質差分と待ち時間 の重みを大きく し、 他の重みを小さくすれば良い。 さらに、 例えば、 バッファ 1 2 nのオーバーフローを防止することに重点をおく場合には、受信品質差分とバッ ファ蓄積量の重みを多く し、 他の重みを小さくすれば良い。
また、 受信品質差分、 バッファ蓄積量、 待ち時間、 最新の受信品質それぞれに 対する重みは、固定の値ではなく、可変の値とすることが可能である。この場合、 重みは、 基地局 6 2の運用者が任意に変更することも可能であるし、 場合に応じ て、 自動的に変更することも可能である。 即ち、 例えば、 リアルタイム性の高い バケツトデータが、バッファ 1 2 nに存在する場合には、そのようなバケツトデー タがバッファ 1 2 nに存在する間だけ、バッファ蓄積量に対する重みを大きい値に 変更するようにすること等が可能である。
なお、 図 2 0の実施の形態では、 リソース割り当て部 9 4において、 リソース 割り当て処理に用いる受信品質として、 受信品質判定部 8 5において求められた 精度の高い受信品質を採用することとしたが、 リソース割り当て処理には、 受信 品質メッセージだけから得られる受信品質を採用することも可能である。
次に、 図 9の実施の形態では、 本発明を、 携帯端末が、 基地局に対して、 受信 品質を表す受信品質メッセージを送信する通信システムに適用した場合について 説明したが、 本発明は、 その他、 例えば、 携帯端末が、 基地局に対して、 直接、 所定の変調符号化モードを要求するモード要求メッセージを送信する通信システ ムに適用することも可能である。
即ち、図 2 2は、携帯端末が、基地局に対して、受信品質メッセージに替えて、 要求する変調符号化モードを表すモード要求メッセージを送信する通信システム の構成例を示している。
携帯端末 1 0 乃至 1 0 1 3は、 例えば、 図 1の携帯端末 1や図 9の携帯端末 6 1と同様に、携帯電話機その他の P D A (Personal Digital Assistance)で構成 され、 基地局 1 0 2との間で、 AMCS通信方式を採用した W-CDMA通信を行う。 なお、 図 2 2でも、 図 1や図 9における場合と同様に、 3台の携帯端末 1 0 乃至 1 0 1 3を示してあるが、 携帯端末の数は、 特に限定されるものではない。 ここで、以下、携帯端末 1 0 乃至 1 0 1 3を、特に区別する必要がない限り、 携帯端末 1 0 1と記述する。
基地局 1 0 2は、 自身がカバーしている範囲 (セル) 内にある携帯端末 1 0 1 との間での、 AMCS通信方式を採用した W- CDMA通信の制御を行い、 即ち、 携帯端 末 1 0 1に対して、 通信を行うための伝送帯域その他の通信資源を割り当て、 こ れにより、例えば、他の基地局(図示せず) から送信されてくる他の携帯端末(図 示せず) からのデータや、 インターネットの WWWサーバからの W e bページの データ、 メールサーバからのメール等を受信して、 携帯端末 1 0 1に送信する。 あるいは、 また、 基地局 1 0 2は、 例えば、 携帯端末 1 0 1から送信されてくる データを受信して、 他の基地局や、 インターネット等の所定のネットワークに送 信する。
携帯端末 1 0 1と基地局 1 0 2との間の AMCS通信は、例えば、図 2 3に示すよ うなやりとりが行われることで実現される。
即ち、 基地局 1 0 2は、携帯端末 1 0 1に対して、 図 2 3 (A) に示すように、 例えば、 所定のフレーム単位で、 適応変調符号化を行い、 下りのあるチャンネル (データチャンネル) によって、 データを送信する。 AMCS通信では、 フレーム単 位で、 符号化率や多値変調度数が変化するので、 基地局 1 0 2は、 携帯端末 1 0 1に対して、 前述の図 2 ( B ) と同様の図 2 3 ( B ) に示すように、 固定の符号 化率と多値変調度数によって変調と符号化が行われる他の下りのチャンネル (制 御チャンネル) によって、 直前のフレームの符号化率と多値変調度数を表す送信 パラメータとしての変調符号化モードを送信する。 携帯端末 1 0 1は、 この送信 パラメータとしての変調符号化モードを受信することによって、 直後のフレーム の符号化率と多値変調度数を認識し、 基地局 1 0 2から送信されてくる直後のフ レームの復調および復号を行う。
基地局 1 0 2は、 上述のように、 携帯端末 1 0 1に対して、 変調符号化モード を知らせるが、 図 2 2の通信システムにおける基地局 1 0 2では、 この変調符号 化モードの設定 (決定) は、 携帯端末 1 0 1から送信されてくるモード要求メッ セージに基づいて行われる。
即ち、 携帯端末 1 0 1は、 基地局 1 0 2から送信されてくる信号の受信品質を 求め、さらに、その受信品質に基づき、自身に適切な変調符号化モードを認識し、 その変調符号化モードを要求するモード要求メッセージを生成する。 そして、 携 帯端末 1 0 1は、 図 2 3 ( C ) に示すように、 そのモード要求メッセージを、 上 りのチャンネル (制御チャンネル) によって、 基地局 1 0 2に送信する。 基地局 1 0 2は、 このモード要求メッセージに対応する変調符号化モード(送信モード) を設定し、 図 2 3 ( B ) に示したように、 その変調符号化モードを、 携帯端末 1 0 1に送信する。 ここで、 基地局 1 0 2は、 携帯端末 1 0 1からのモード要求メッセージと、 下 りデータチャンネル (図 2 3 (A) ) のリソースに基づいて、 携帯端末 1 0 1に 対する変調符号化モードを設定する。
そして、 基地局 1 0 2は、 図 2 3 (A) に示したように、 直後のフレームを、 設定した変調符号化モードに対応する符号化率と多値変調度数によって適応変調 符号化し、 携帯端末 1 0 1に送信する。
一方、 携帯端末 1 0 1では、 上述のようにして、 データチャンネルによって、 基地局 1 0 2から送信されてくるフレームに含まれるデータが受信される。 そし て、 携帯端末 1 0 1は、 基地局 1 0 2からのデータを正常受信することができた 場合、 次のデータを要求するメッセージを、 必要なモード要求メッセージととも に、 基地局 1 0 2に送信する。 また、 携帯端末 1 0 1は、 基地局 1 0 2からのデ ータを正常受信することができなかった場合、 そのデータの再送を要求する再送 要求メッセージを、 基地局 1 0 2に送信する (図 2 3 ( C ) ) 。
なお、図 2 3の実施の形態では、モード要求メッセージの送信(図 2 3 ( C ) )、 そのモード要求メッセージに基づいて設定された変調符号化モードの送信 (図 2 3 ( B ) ) , その変調符号化モードでのデータの送信 (図 2 3 (A) ) カ、 フレ ーム周期で行われるようになつている。 伹し、 モード要求メッセージの送信 (図
2 3 ( C ) ) 、 変調符号化モードの送信 (図 2 3 ( B ) ) 、 データの送信 (図 2
3 (A) ) は、 その他の周期で行うことも可能である。
また、 携帯端末 1 0 1と基地局 1 0 2との間でやりとりされるデータのフォー マットは、 図 1 0に示した場合と同一であるため、 その説明は省略する。
次に、 図 2 4は、 図 2 2の基地局 1 0 2の構成例を示している。 なお、 図中、 図 3の基地局 2または図 1 4の基地局 6 2における場合と対応する部分について は、 同一の符号を付してあり、 以下では、 その説明は、 適宜省略する。
再送要求メッセージ抽出部 1 1 1は、 復調部 1 9からの信号に、 再送要求メッ セージが含まれている場合に、 その再送要求メッセージを抽出し、 制御部 1 1 4 に供給するとともに、 復調部 1 9からの信号を、 モード要求メッセージ抽出部 1 1 2に供給する。
モード要求メッセージ抽出部 1 1 2は、 再送要求メッセージ抽出部 1 1 1から 供給される信号から、 モード要求メッセージを抽出し、 モード設定部 1 1 3に供 給する。
なお、 再送要求メッセージおよびモード要求メッセージは、 例えば、 上述の受 信品質メッセージと同様に、 フレームごとに配置され、 DPDCHチャンネル (図 1 0 (A) ) のデータ部に配置され、 携帯端末 1 0 1から基地局 1 0 2に送信され るようになっており、 従って、 再送要求メッセージ抽出部 1 1 1とモード要求メ ッセージ抽出部 1 1 2は、 DPDCHチャンネルに配置されたデータから、 再送要求 メッセージとモード要求メッセージを、 それぞれ抽出する。
モード設定部 1 1 3は、 モード要求メッセージ抽出部 1 1 2からのモード要求 メッセージと、 基地局 1 0 2のリソースに基づいて、 携帯端末 1 0 1に対する変 調符号化モードを設定し、 制御部 1 1 3に供給する。
即ち、 モード設定部 1 1 3は、 例えば、 リソースが十分な場合には、 モード要 求メッセージ抽出部 1 1 2からのモード要求メッセージが表す変調符号化モード を設定する。また、モード設定部 1 1 3は、例えばリソースが不十分な場合には、 そのリソースの範囲内で設定可能な変調符号化モードを設定する。
制御部 1 1 4は、 モード設定部 1 1 3で設定された変調符号化モードを、 適応 変調符号化部 1 4および制御データ作成部 2 3に供給する。 さらに、 制御部 1 1 4は、 モード設定部 1 1 3で設定された変調符号化モードで送信するバケツトデ ータを記憶しているバッファ 1 2 nを、例えば、図 3の制御部 2 2における場合と 同様にして、 選択部 1 3に選択させる。
選択部 1 3で選択されたバッファ 1 2 nに記憶されているパケットデータは、適 応変調符号化部 1 4に供給される。 適応変調符号化部 1 4では、 制御部 1 1 4か ら供給される変調符号化モードにしたがい、 選択部 1 3からのバケツトデータが 適応変調符号化され、 さらに、 その結果得られる変調信号が、 再送バッファ 1 1 5に供給される。 再送バッファ 1 1 5は、 適応変調符号化部 1 4から供給される変調信号を一時 記憶して、 拡散部 1 5に供給し、 以下、 図 1 4の基地局 6 2における場合と同様 の処理が行われる。
なお、 制御部 1 1 4は、 再送要求メッセージ抽出部 1 1 1から再送要求メッセ ージを受信した場合、 モード設定部 1 1 3が出力する変調符号化モードを無視す る。 さらに、 制御部 1 1 4は、 再送バッファ 1 1 5を制御することにより、 再送 要求メッセージ抽出部 1 1 1からの再送要求メッセージによって再送が要求され ているパケットデータを含む変調信号を、 再度、 拡散部 1 5に供給させる。 これ により、 再送要求メッセージによって再送が要求されたバケツトデータの再送が 行われる。
また、 制御部 1 1 4は、 再送要求メッセージを受信した場合、 制御データ生成 部 2 3を制御することにより、 前回と同一の変調符号化モードと、 再送を表す再 送フラグとを、 制御データに含めさせる。 以上のように、 基地局 1 0 2では、 携 帯端末 1 0 1からデータの再送要求メッセージを受信した場合、 そのデータが、 前回送信したのと同一の変調符号化モードで送信される。
なお、 この場合、 制御部 1 1 4は、 適応変調符号化部 1 4を制御し、 例えば、 再送が要求されたデータの再送が完了するまで、 携帯端末 1 0 1に対する次のパ ケットデータの処理を停止させる。
次に、図 2 5は、図 2 2の携帯端末 1 0 1の構成例を示している。なお、図中、 図 8の携帯端末 1または図 1 1の携帯端末 6 1における場合と対応する部分につ いては、 同一の符号を付してあり、 以下、 その説明は、 適宜省略する。
図 2 5の実施の形態では、データ復調復号部 4 9が出力するパケットデータが、 誤り検出部 1 2 1に供給される。
誤り検出部 1 2 1は、 データ復調復号部 4 9から供給されるバケツトデータに ついて、例えば、 C R C (Cyclic Redundancy Check)コードによる誤り検出を行う。 即ち、 パケットデータには、 C R Cコードが含まれており、 誤り検出部 1 2 1 は、 データ復調復号部 4 9から供給されるパケットデータについて、 C R Cコー ドによるパリティ検出を行うことで、 誤り検出を行う。 そして、 誤り検出部 1 2 1は、 バケツトデータからの誤り検出結果を、 再送要求メッセージ生成部 1 2 2 に供給する。
再送要求メッセージ生成部 1 2 2は、 誤り検出部 1 2 1からの誤り検出結果に したがい、 データ要求メ ッセージまたは再送要求メ ッセージを生成し、 再送要求 メッセージ揷入部 1 2 3に供給する。
即ち、 再送要求メッセージ生成部 1 2 2は、 バケツ トデータから誤りが検出さ れた旨の誤り検出結果を受信した場合、 つまり、 パケットデータを正常受信する ことができなかった場合、 そのパケットデータの再送を要求する再送要求メッセ ージを生成し、 再送要求メッセージ挿入部 1 2 3に供給する。 また、 再送要求メ ッセージ生成部 1 2 2は、 パケットデータから誤りが検出されなかった旨の誤り 検出結果を受信した場合、 つまり、 パケットデータを正常受信することができた 場合、 次のパケットデータの送信を要求するデータ要求メッセージを生成し、 再 送要求メッセージ揷入部 1 2 3に供給する。
ここで、 再送要求メッセージおよびデータ要求メッセージとしては、 例えば、 1 ビッ トのフラグを用いることができる。 この場合、 例えば、 値が 1となってい るフラグは、 再送要求メッセージを表し、 値が 0となっているフラグは、 データ 要求メッセージを表すものとすることができる。
また、 誤り検出部 1 2 1は、 パケットデータについての誤り検出を、 フレーム 単位で行うようになっており、 従って、 再送要求メッセージ生成部 1 2 2は、 再 送要求メッセージまたはデータ要求メッセージを、 フレーム単位で生成して出力 する。
再送要求メッセージ揷入部 1 2 3には、 再送要求メッセージ生成部 1 2 2から 再送要求メッセージまたはデータ要求メッセージが供給される他、 送信データが 供給される。
再送要求メッセージ揷入部 1 2 3は、 送信データを、 DPDCHチャンネルのデー タ部 (図 1 0 (A) ) に配置し、 モード要求メッセージ 1 2 4に出力するととも に、 再送要求メッセージ生成部 1 2 2からフレーム単位で供給される再送要求メ ッセージまたはデータ要求メッセージを、 DPDCHチャンネルのフレームの所定の 位置に配置して、 モード要求メッセージ 1 2 4に出力する。
モード要求メッセージ揷入部 1 2 4には、 再送要求メッセージ揷入部 1 2 3の 出力の他、 後述するモード選択部 1 2 5から、 例えば、 フレーム周期のタイミン グで、 モード要求メッセージが供給される。
モード要求メッセージ揷入部 1 2 4は、 モード選択部 1 2 5からフレーム周期 で供給されるモード要求メッセージを、 再送要求メッセージ揷入部 1 2 3から供 給される DPDCHチャンネルの、 対応するフレームのデータ部 (図 1 0 ( A) ) に 配置し、 必要に応じて、 フレーム単位で符号化して、 電力制御ビット揷入部 7 4 に供給する。
一方、 モード選択部 1 2 5は、 CPICH受信品質推定部 5 0の出力に基づき、 携 帯端末 1 0 1にとつて適切な変調符号化モードを選択し、 その変調符号化モード でのデータの送信を要求するモード要求メッセージを生成して、 モード要求メッ セージ揷入部 1 2 4に供給する。
即ち、 CPICH受信品質推定部 5 0は、 図 1 2の受信品質推定処理で説明したよ うに、 DSCHチャンネルの信号の受信品質 S I RDSCHを、 フレーム周期で求め、 モ ード選択部 1 2 5に供給する。
モード選択部 1 2 5は、 CPICH受信品質推定部 5 0から供給される受信品質 S I RDSCHに基づき、例えば、上述の 3つの変調符号化モード# 0乃至 # 2の中から、 誤り率 (FER (Frame Error Rate) ) i 所定値以下となり、 かつ伝送効率の良いも のを選択する。
具体的には、 モード選択部 1 2 5は、 例えば、 図 2 6に示すように、 変調符号 化モード # 0乃至 # 2それぞれについて、 各変調符号化モードにおける受信品質 S I RDSCHと誤り率との関係を記憶しており、 CPICH受信品質推定部 5 0から供給 される受信品質 S I RDSCHに基づいて、例えば、誤り率が 1 0 %以下となる変調符 号化モードのうち、 伝送効率の良いものを選択する。 従って、 図 2 6の実施の形態によれば、 例えば、 受信品質 S I RDSCHがー 8 d B 以下の場合には、 変調符号化モード # 0が選択される。 また、 受信品質 S I RDSC Hがー 8 d Bより大きく、かつ一 4 d B未満の場合には、変調符号化モード# 1が 選択される。 さらに、 受信品質 S I RDSCHがー 4 d B以上の場合には、 変調符号化 モード # 2が選択される。
ところで、 上述のように、 図 2 2の通信システムのように、 受信品質メッセ一 ジに替えて、 モード要求メッセージを送信する通信システムにおいても、 図 1の 通信システムにおける場合と同様に、携帯端末 1 0 1が受信品質 S I R DSCHを求め てから、 その受信品質 S I RDSCHに基づいて選択されたモード要求メッセージが、 基地局 1 0 2において認識されるまでには、 少なからず遅延が存在する。
従って、 基地局 1 0 2において、 携帯端末 1 0 1からのモード要求メッセージ が認識され、 そのモード要求メッセージに基づいて設定された変調符号化モード によるデータの送信が開始されたときには、 既に、 携帯端末 1 0 1における受信 品質 S I RDSD1が大きく変化しており、 その結果、最適な変調符号化モードでのデ —タの送信を行うことができず、 伝送効率が劣化することになる。
この問題は、 前述の図 1の通信システムにおける場合と同様に、 特に、 携帯端 末 1 0 1のユーザが、 電車等で高速に移動している場合など、 伝送路の特性が急 速に変化する場合に、 顕著に現れる。
一方、 伝送効率向上の観点からは、 携帯端末 1 0 1によるモード要求メッセ一 ジの送信周期を長くするのが望ましいが、 この場合も、 前述の図 1の通信システ ムにおける場合と同様に、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I R DSCH力 モード要求メッセージが表す変調符号化モードが選択されたときの受信品質 S I R DSCHと大きくかけ離れたものとなることがあり、適応変調符号化による伝送効率 の向上が妨げられることになる。
そこで、 図 2 7は、 携帯端末から基地局に対して、 モード要求メッセージを送 信し、 基地局において、 そのモード要求メッセージに基づいて、 変調符号化モー ドを設定する場合において、 上述のような伝送効率の劣化等を防止 (低減) する 通信システムの一実施の形態の構成例を示している。
なお、 図中、 図 2 2における場合と対応する部分については、 同一の符号を付 してあり、 以下では、 その説明は、 適宜省略する。 即ち、 図 2 7の通信システム は、 基地局 1 0 2に替えて、 基地局 1 3 1が設けられている他は、 基本的に、 図 2 2における場合と同様に構成されている。
図 2 8は、 図 2 7の基地局 1 3 1の構成例を示している。 なお、 図中、 図 1 4 の基地局 6 2または図 2 4の基地局 1 0 2における場合と対応する部分について は、 同一の符号を付してあり、 以下では、 その説明は、 適宜省略する。 即ち、 基 地局 1 3 1は、 図 2 4の基地局 1 0 2におけるモード設定部 1 1 3に替えて、 モ ード設定部 1 4 1が設けられて構成されている。 さらに、 基地局 1 3 1は、 図 2 4の基地局 1 0 2に対して、 図 1 4の基地局 6 2における電力制御ビットバッフ 了 8 3および積算部 8 4が新たに設けられて構成されている。
図 2 8の実施の形態では、 モード設定部 1 4 1に対して、 モード要求メッセ一 ジ抽出部 1 1 2が出力するモード要求メッセージが供給される他、 積算部 8 4に おいて、 電力制御ビットバッファ 8 3に記憶された電力制御情報 TPCを用い、 式 ( 3 ) にしたがって求められる積算値 ASIRも供給される。
そして、 モード設定部 1 4 1は、 モード要求メッセージ抽出部 1 1 2から供給 されるモード要求メッセージと、 積算部 8 4から供給される、 電力制御情報 TPC の積算値 ASIRの両方に基づいて、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I R DSCHに対して適切な変調符号化モードを設定し、 制御部 1 1 4に供給する。 即ち、 携帯端末 1 0 1では、 図 1 5と同様の図 2 9に示すように、 CPICHチヤ ンネル (図 1 0 ( B ) ) の 1フレームを、 DSCHチャンネルの受信品質を測定する 区間 (SIR測定区間) として、 その SIR測定区間における共通パイロット信号を 観測することにより、 式 (2 ) にしたがい、 DSCHチャンネルの受信品質 S I RDS CHが求められ、 さらに、 その受信品質 S I R DSCHに対して適切な変調符号化モード ヽ 図 2 6で説明したようにして選択される。 そして、 その選択された変調符号 化モードを表すモード要求メッセージは、 携帯端末 1 ◦ 1において、 DPDCHチヤ ンネルのデータ部 (図 1 0 (A) ) に配置され、 フレームごとに送信されてくる 力 モード要求メッセージは符号化されているため、 その復号が必要であり、 さ らに、 その復号は、 基地局 1 3 1において、 モード要求メッセージが配置された フレームすベての受信が完了してからでないと行うことができない。
このため、 基地局 1 3 1において、 携帯端末 1 0 1から送信されてきたモード 要求メッセージが表す変調符号化モードを設定し、 その変調符号化モードによる 適応変調符号化を行うと、 図 2 9に示すように、 携帯端末 1 0 1において DSCH チャンネルの受信品質 S I RDSCHが観測された時点から、かなりの時間が経過した タイミングで、基地局 1 3 1において、 その受信品質 S I RDSCHに基づいて選択さ れた変調符号化モードによる適応変調符号化が行われることになる。
なお、 図 2 9も、 図 1 5における場合と同様に、 携帯端末 1 0 1において DSCH チャンネルの受信品質 S I RDSCHが観測された時点から、 4フレームに対応する遅 延時間が経過してから、基地局 1 3 1において、 その受信品質 S I RDSCHに基づい て選択された変調符号化モードによる適応変調符号化が行われることを表してい る。 即ち、 図 2 9は、 いま、 適応変調符号化を行おうとしている DSCHチャンネル のフレームである注目フレームについての変調符号化モードを設定するのに用い られる最新のモード要求メッセージが表す変調符号化モードが、 携帯端末 1 0 1 において、 4フレームに対応する遅延時間だけ過去に選択されたものであること を表している。
ここで、 注目フレームのタイミングと、 注目フレームについての変調符号化モ 一ドを設定するためのモード要求メッセージを生成するのに用いられた受信品質 S I RDSCHが携帯端末 1 0 1において求められたタイミングとの時間差も、 以下、 適宜、 報告遅延時間 T Dという。
基地局 1 3 1において、 注目フレームについて、 モード要求メッセージが表す 変調符号化モードをそのまま設定すると、 注目フレームの適応変調符号化が、 報 告遅延時間 TDだけ過去に、 携帯端末 1 0 1で求められた受信品質 S I R DSCHに基 づいて選択された変調符号化モードで行われることとなる。 従って、 その報告遅 延時間 T Dの間に、 携帯端末 1 0 1における受信品質 S I R DSCHが変わった場合に は、注目フレームについて適切な適応変調符号化を行うことができず、その結果、 伝送効率が劣化することとなる。
そこで、 モード設定部 1 4 1は、 モード要求メッセージだけでなく、 DPCHチヤ ンネルの送信電力制御のための電力制御情報 TPCをも用いて、 注目フレームの変 調符号化モードを設定する。
即ち、 電力制御情報 TPCは、 上述したように、 携帯端末 1 0 1から、 スロッ ト 単位、 つまり、 モード要求メ ッセージが送信されてくる周期よりも短い周期 (図
1 0に示したデータフォーマッ トによれば、 モード要求メッセージが送信されて くる周期の 1 / 5または l Z l 5の周期) で送信されてくる。 また、 電力制御情 報 TPCは、 符号化されずに送信されるので、 スロッ トを受信すれば、 そのスロッ トに配置されている電力制御情報 TPCを即座に得ることができる。 さらに、 電力 制御情報 TPCは、携帯端末 1 0 1における DPCHチャンネルの受信品質を維持する ために、 送信電力の調整を要求するものであるから、 その値は、 DPCHチャンネル の受信品質が、 過去の受信品質に比較して、 向上したのか、 または低下したのか を表す。 そして、 DPCHチャンネルと、 DSCHチャンネルとは、 異なるチャンネルで はあるが、 同一周波数帯域にスペク トル拡散され、 同時に伝送されるものである から、 DPCHチャンネルの受信品質の変化は、 DSCHチャンネルの受信品質の変化と して捉えても、 基本的に問題はない。
そこで、 モード設定部 1 4 1は、 モード要求メッセージに基づいて、 変調符号 化モードを設定しようとしている注目フレームから、 そのモード要求メッセージ に対応する報告遅延時間 TDだけ遡った時点までの間に受信した電力制御情報 TP Cの積算値を加味して、 注目フレームの変調符号化モードを設定するモード設定 処理を行う。
即ち、 図 3 0は、 モード設定部 1 4 1が行うモード設定処理を説明するフロー チヤ一トである。
モード設定部 1 4 1は、 まず最初に、 ステップ S 5 1において、 注目フレーム から、最新のモード要求メッセージに対応する報告遅延時間 TDだけ遡った時点ま での間に受信した電力制御情報 TPCの積算 :を求めるように、 積算部 8 4を制御 する。
これにより、 積算部 8 4は、 電力制御ビットバッファ 8 3に記憶された電力制 御情報 TPCを用いて、上述の式(3 )にしたがい、積算値 ASIR [ d B ]を求める。 そして、 ステップ S 5 2に進み、 モード設定部 1 4 1は、 積算値 ASIRが正の 値であるかどうかを判定する。
ステップ S 5 2において、 積算値 ASIRが正の値でないと判定された場合、 即 ち、 携帯端末 1 0 1と基地局 1 3 1との間の伝送路の品質が、 最新のモード要求 メッセージに対応する報告遅延時間 T Dだけ遡った時点から劣化し、 このため、携 帯端末 1◦ 1における現在の受信品質 S I RDSCH' I 最新のモード要求メッセー ジに対応する報告遅延時間 TDだけ遡った時点における受信品質(以下、適宜、報 告受信品質という) 、 つまり、 携帯端末 1 0 1において最新のモード要求メッセ ージを生成するのに用いられた受信品質 S I RDSCHより悪くなっている場合、ステ ップ S 5 3に進み、 モード設定部 1 4 1は、 積算値 ASIRが、 所定の負の閾値一 T HD0WN ( T HD0WN > 0 ) 未満であるかどうかを判定する。
ステップ S 5 3において、 積算値 ASIRが、 所定の負の閾値一 T H画 N未満であ ると判定された場合、 即ち、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I RDSCH , 力 報告受信品質 S I RDSCHに比較して、 大きく劣化している場合、 ステップ S 5 4に進み、 モード設定部 1 4 1は、 最新のモード要求メッセージが表す変調符 号化モード (以下、 適宜、 要求モードという) # iを、 に補正し、 その 補正後の変調符号化モード # i一 1を、注目フレームの変調符号化モードとして、 最終的に設定して、 処理を終了する。
即ち、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I RDSCH' 1S 報告受信品質 S I R DSCHに比較して、大きく劣化している場合には、要求モード # iで注目フレー ムを送信すると、 誤り率 FERが大になることによる再送回数の増大によって、 伝 送効率が劣化する。 そこで、 モード設定部 1 4 1は、 要求モード# iよりもデー タレートは低いが、 雑音耐久性が高い変調符号化モード# i— 1を設定し、 これ により、 誤り率 FERが大になることによる再送回数の増大によって、 伝送効率が 劣化することを防止する。
また、 ステップ S 5 3において、 積算値 ASIRが、 所定の負の閾値一 T HDWN未 満でないと判定された場合、 即ち、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I RDSCH' 1 報告受信品質 S I RDSCHに比較して劣化しているが、 その劣化がそれ ほど大きくない場合、 ステップ S 5 5に進み、 モード設定部 1 4 1は、 要求モー ド# 1を、 そのまま注目フレームの変調符号化モードとして、 最終的に設定し、 処理を終了する。
即ち、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I RDSCH' ヽ 報告受信品質 S I RDSCHに比較して、それほど大きく劣化していない場合には、要求モード # iで 注目フレームを送信しても、 誤り率 FERにそれほど影響しないため、 モード設定 部 1 4 1は、 要求モード # iを、 そのまま、 注目フレームの変調符号化モードと して設定する。
一方、 ステップ S 5 2において、 積算値 ASIRが正の値であると判定された場 合、 即ち、 携帯端末 1 0 1と基地局 1 3 1との間の伝送路の品質が、 最新のモー ド要求メッセージに対応する報告遅延時間 T Dだけ遡った時点から劣化し、このた め、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I R DSCH' 力 報告受信品質 S I R DSCHより向上している場合、 ステップ S 5 6に進み、 モード設定部 1 4 1は、積算 値 ASIRが、 所定の正の閾値 T HUP ( T HUP > 0 ) より大であるかどうかを判定す る。
ステップ S 5 6において、 積算値 ASIRが、 所定の正の閾値 T HUPより大でな いと判定された場合、 即ち、 携帯端末 1◦ 1における現在の受信品質 S I RDSCH ' 、 報告受信品質 S I RDSCHに比較して向上しているが、 それほど大きく向上し ていない場合、ステップ S 5 5に進み、モード設定部 1 4 1は、上述したように、 要求モード # iを、 そのまま注目フレームの変調符号化モードとして、 最終的に 設定し、 処理を終了する。 即ち、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I RDSCH' 力 報告受信品質 S I RDSCHに比較して、 それほど大きく向上していない場合には、 要求モード # iで 注目フレームを送信しても、 誤り率 FERにそれほど影響しないため、 モード設定 部 1 4 1は、 要求モード # iを、 そのまま、 注目フレームの変調符号化モードと して設定する。
また、 ステップ S 5 6において、 積算値 ASIRが、 所定の正の閾値 T HUPより 大であると判定された場合、 即ち、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I R DSCH' 、 報告受信品質 S I R DSCHに比較して、 大きく向上している場合、 ステ ップ S 5 7に進み、 モード設定部 1 4 1は、 要求モード# iを、 # i + 1に補正 し、 その補正後の変調符号化モード # i + 1を、 注目フレームの変調符号化モー ドとして、 最終的に設定して、 処理を終了する。
即ち、 携帯端末 1 0 1における現在の受信品質 S I RDSCH' 力 報告受信品質 S I RDSCHに比較して、大きく向上している場合には、要求モード# iよりもデータ レートは高いが、 雑音耐久性が低い変調符号化モードで、 注目フレームを送信し ても、 誤り率 FERを所定の低い値に抑制することができる。 そこで、 モード設定 部 1 4 1は、 要求モード# iよりも雑音耐久性は低いが、 データレートが高い変 調符号化モード # i + 1を設定し、 これにより、 誤り率 FERを抑えながら、 デー タレートを向上させることによって、 伝送効率を向上させる。
なお、 図 3 0のモード設定処理は、 適応変調符号化部 1 4において適応変調符 号化される各フレームについて行われる。
また、 本実施の形態では、 変調符号化モードが、 # 0, # 1, # 2の 3種類だ けであるため、 図 3 0において、 要求モードが # 0である場合に、 ステップ S 5 4の処理が行われても、 変調符号化モードには、 要求モード # 0がそのまま設定 される。 同様に、 要求モードが # 2である場合に、 ステップ S 5 7の処理が行わ れても、 変調符号化モードには、 要求モード # 2がそのまま設定される。
以上のように、 モード設定部 1 4 1では、 フレーム周期で得られるモード要求 メッセージが表す変調符号化モード (要求モード) 力 S、 より短いスロッ ト周期で 得られる電力制御情報 TPCに基づいて補正されることにより、 最終的な変調符号 化モードが設定されるので、 注目フレームについて、 携帯端末 1 0 1における現 在の受信品質に適した適応変調符号化が行われることになり、 その結果、 伝送効 率の劣化を防止し、 また、 伝送効率を向上させることができる。
なお、 上述の場合には、 # 0, # 1, # 2の 3つの変調符号化モードを用いる こととしたが、 その他、 2つ、 または 4以上の変調符号化モードを採用すること も可能である。
また、 図 3 0の実施の形態では、 電力制御情報 TPCに基づいて、 変調符号化モ ードを、 1モード分だけ捕正するようにしたが、 要求モードの補正は、 2モード 分以上行うことも可能である。
次に、 上述の場合には、 携帯端末 1 0 1において、 フレームごとに、 モード要 求メッセージを送信するようにしたが、 モード要求メッセージは、 例えば、 図 1 7に示した受信品質メッセージにおける場合と同様に、 所定のフレーム数おきに 送信するようにすることが可能である。 即ち、 例えば、 携帯端末 1 0 1から基地 局 1 0 2への上り回線のリソースが不足している場合には、 携帯端末 1 0 1から のモード要求メッセージの送信頻度を少なくすることができる。
ここで、 図 3 1は、 携帯端末 1 0 1から、 モード要求メッセージが、 3フレー ムごとに送信される様子を示している。
モード要求メッセージが、 数フレームごとに送信される場合、 注目フレームに よって、 報告遅延時間が変化するので、 その変化を考慮して、 電力制御情報 TPC を積算する区間を変更する必要がある。
即ち、 例えば、 図 3 1に示したように、 モード要求メッセージが、 3フレーム ごとに送信される場合、 基地局 1 3 1において、 あるモード要求メッセージ # 1 が得られた後、 次のモード要求メッセージ # 2が得られるのは、 その 3フレーム 分だけ後の時間である。 従って、 モード要求メッセージ # 1が得られたタイミン グの直後に送信されるのが、 図 3 1に示したように、 第 4フレームである場合に は、 モード要求メッセージ # 2が得られるのは、 第 4フレームの 3フレーム後の 第 7フレームが送信される直前である。
以上から、 第 4フレームから、 第 7フレームの直前まで、 即ち、 第 6フレーム までの 3フレームについては、 モード要求メッセージ # 1を用いて、 携帯端末 1 0 1に対する変調符号化モードを設定する必要がある。
この場合、 第 4フレームについての報告遅延時間 TD1は、 図 2 9における場合 と同様に、報告遅延時間 TDに等しくなる。 しかしながら、第 5フレームについて の報告遅延時間 T D2と、 第 6フレームについての報告遅延時間 TD3は、 報告遅延 時間 TDに等しくならない。 即ち、 第 5フレームについての報告遅延時間 T D2は、 報告遅延時間 T Dに、 1フレーム分の時間を加算した時間となり、第 6フレームに ついての報告遅延時間 TD3は、 報告遅延時間 TDに、 2フレーム分の時間を加算し た時間となる。
従って、 モード要求メッセージが、 数フレームごとに送信される場合には、 積 算部 8 4において、上述のように、注目フレームごとに、報告遅延時間を変えて、 電力制御情報 TPCを積算する必要がある。 なお、 いずれのフレームが注目フレー ムになっているかは、 フレームに付されるパケッ トフレーム番号により認識する ことができる。
以上のように、 上り回線のリソースに応じて、 携帯端末 1 0 1からのモー ド要 求メッセージの送信頻度を変更する場合には、 上り回線がリソース不足となる頻 度を低減し、 他のユーザへの干渉を抑制することができる。 さらに、 上述のよう に、 モード要求メッセージの送信頻度を減らしても、 注目フレームに対する変調 符号化モードは、 携帯端末 1 0 1からのモード要求メッセージが表す変調符号化 モード (要求モード) を、 注目フレームについての報告遅延時間の間に受信され た電力制御情報 TPCの積算値に基づいて補正されるので、 伝送効率の劣化を防止 することができる。
なお、 携帯端末 1 0 1から、 モード要求メッセージを送信する周期は、 固定で はなく、 可変にすることが可能である。
また、 ハンドオフが行われる場合において、 携帯端末 1 0 1が、 基地局 1 0 2 だけでなく、 他の基地局とも通信しているソフトハンドオフ状態となっていると きには、上述したように、電力制御情報 TPCが表す DPCHチヤンネルの受信品質の 変化を、 DSCHチャンネルの受信品質の変化として捉えることはできない。 このた め、 要求モードを、 電力制御情報 TPCに基づいて補正したのでは、 伝送効率が悪 化するおそれがある。
そこで、 携帯端末 1 0 1が、 複数の基地局と通信しているソフ トハンドオフ状 態となつている場合には、 電力制御情報に基づく要求モードの補正を抑制するが 望ましい。 なお、 電力制御情報に基づく要求モードの補正の抑制は、 例えば、 モ ード設定部 1 4 1において、 積算部 8 4による電力制御情報 TPCの積算値を参照 しないようにすることや、図 3 0の実施の形態における閾値一 T HD および T H UPの絶対値を大に設定することで、 容易に行うことが可能である。
なお、 ソフトハンドオフ状態では、 基地局 1 3 1において、 上述のように、 要 求モードの補正が抑制されるため、 携帯端末 1 0 1では、 モード要求メッセージ を、 リソースが許す範囲で、 なるべく頻繁に (短い間隔で) 、 基地局 1 3 1に送 信するようにするのが望ましい。
即ち、 ソフ トハンドオフ状態では、 基地局 1 3 1のモード設定部 1 4 1におい て、 電力制御情報による要求モードの補正、 つまり、 報告遅延時間の間の受信品 質の変化に対応した変調符号化モードの補正が抑制されるため、 モード要求メッ セージの送信頻度が少ないと、 携帯端末 1 0 1の現在の受信品質が、 基地局 1 3 1のモード設定部 1 4 1において参照されているモード要求メッセージを生成す るのに用いられた携帯端末 1 0 1の受信品質から大きく変化している可能性が高 くなる。 そして、 そのようなモード要求メッセージが表す変調符号化モードで、 適応変調符号化を行ったのでは、 伝送効率が悪化することとなる。
そこで、 電力制御情報による要求モードの補正が抑制されている場合には、 携 帯端末 1 0 1において、 モード要求メッセージを、 なるべく頻繁に、 基地局 1 3 1に送信し、 即ち、 報告遅延時間がなるべく短くなるように、 モード要求メ ッセ ージを送信し、基地局 1 3 1では、そのようなモード要求メッセージに基づいて、 変調符号化モードを設定するのが望ましい。
なお、 モード設定部 1 4 1でも、 図 2 3のモード設定部 1 1 3における場合と 同様に、 変調符号化モードの設定は、 使用可能なリソースも考慮して行われる。 ここで、 ハンドオフについて説明する。
上述した図 1の通信システムにおいては (図 9、 図 2 2、 および図 2 7の通信 システムにおいても同様) 、 携帯端末 1と基地局 2しか図示していないが、 実際 の通信システムでは、 基地局を管理、 制御する基地局制御局が存在する。
図 3 2は、 そのような基地局制御局を含めた通信システムの構成例を示してい る。
携帯端末 3 0 1は、 例えば、 図 8に示した携帯端末 1と同様に構成されるもの で、 DSCHチャンネル (バケツ トチャンネル) や DPCHチャンネル (個別チャンネ ル) を介して、 基地局 3 0 2 i 3 0 2 2から送信されてくるデータを受信するな ど、 基地局 3 0 2 2や 3 0 2 2との間で通信を行う。
なお、 携帯端末 3 0 1は、 図 8に示した携帯端末 1と同様に構成する他、 図 1 1に示した携帯端末 6 1や、 図 2 5に示した携帯端末 1 0 1と同様に構成するこ とも可能である。
基地局 3 0 2 および 3 0 2 2は、 例えば、 図 3に示した基地局 2と同様に構成 されるもので、 携帯端末 3 0 1との間で、 所定の信号強度の電波の送受信を行う ことができる範囲を、自身がサービスを提供するサービスエリア(セル)として、 そのサービスエリア内に存在する携帯端末 1 0 1 との間で通信を行う。
なお、 基地局 3 0 2 および 3 0 2 2は、 図 3に示した基地局 2と同様に構成す る他、 図 1 4に示した基地局 6 2や、 図 2 4に示した基地局 1 0 2、 図 2 8や後 述する図 4 2に示す基地局 1 3 1と同様に構成することも可能である。
また、 図 3 2においては (後述する図 3 3乃至図 3 8においても同様) 、 基地 局 3 0 2 と 3 0 2 2がサービスを提供する範囲であるセルを、点線で囲んで示し てある。
基地局制御局 3 0 3は、 基地局 3 0 2 iや 3 0 2 2、 さらには、 図示していない 他の基地局との間で、 例えば有線による通信を行い、 これにより、 基地局 3 0 2 iや 3 0 2 2を制御し、 さらには、 基地局 3 0 2 0 2 2を経由して、携帯端末
3 0 1を制御する。
図 3 2の実施の形態においては、 携帯端末 3 0 1は、 基地局 3 0 2 のみのセ ル内に存在し、 このため、 携帯端末 3 0 1は、 基地局 3 0 2 から、 DSCHチャン ネルや DPCHチャンネルを介して送信されてくるデータの受信等の通信サービス の提供を受ける。
基地局制御局 3 0 3は、 基地局 3 0 2 iおよび 3 0 2 2と通信することにより、 基地局 3 0 2ェや 3 0 2 2が通信サービスを提供している携帯端末を把握 (認識) している。 従って、 図 3 2の実施の形態では、 基地局制御局 3 0 3は、 基地局 3 0 2 が携帯端末 3 0 1に通信サービスを提供していることを認識している。 その後、携帯端末 3 0 1のユーザが移動し、これにより、図 3 3に示すように、 携帯端末 3 0 1 1 基地局 3 0 2 のセルと、 基地局 3 0 2 2のセルとの重複範囲 内に位置するようになると、 即ち、 携帯端末 3 0 1力 基地局 3 0 2 からの電 波のみならず、 基地局 3 0 2 2からの電波も、 通信可能な所定レベル以上の信号 強度で受信可能となると、 携帯端末 3 0 1は、 基地局 3 0 2 2からの電波を検出 した旨、 およびその電波の信号強度を含むメッセージを、 現在、 通信サービスの 提供を受けている基地局 3 0 2 iに送信する。 この場合、 基地局 3 0 2 iは、 携帯 端末 3 0 1からのメッセージを、 基地局制御局 3 0 3に転送する。
基地局制御局 3 0 3は、 基地局 3 0 2 から転送されてきたメッセージに含ま れる、 携帯端末 3 0 1における基地局 3 0 2 2からの電波の信号強度に基づき、 ハンドオフ、 即ち、 携帯端末 3 0 1への通信サービスを提供する基地局の切り換 え (ここでは、 基地局 3 0 2 から 3 0 2 2への切り換え) の必要性を判定する。 基地局制御局 3 0 3は、 ハンドオフの必要がないと判定した場合、 即ち、 例え ば、 携帯端末 3 0 1における基地局 3 0 2 2からの電波の信号強度が、 所定の閾 値以下の場合、 基地局 3 0 2 に、 携帯端末 3 0 1に対する通信サービスの提供 を続行させる。 一方、基地局制御局 3 0 3は、ハンドオフの必要があると判定した場合、即ち、 例えば、 携帯端末 3 0 1における基地局 3 0 2 2からの電波の信号強度が、 所定 の閾値より大の場合、 図 3 4に示すように、 ハンドオフ先 (切り換え先) の基地 局 3 0 2 2に対して、 DPCHチャンネルの各種のパラメータの設定を指示する。 基 地局 3 0 2 2は、 基地局制御局 3 0 3の指示にしたがい、 DPCHチャンネルのパラ メータの設定を行い、 これにより、 携帯端末 3 0 1に対して、 通信サービスの提 供が可能な状態となる。
ここで、 DPCHチャンネルのパラメータとしては、 例えば、 携帯端末 3 0 1に通 信サービスを提供するのに用いるフレーム (タイミング) や、 スペク トル拡散時 の拡散率などがある。 また、 この場合、基地局制御局 3 0 3は、ハンドオフ元(切 り換え元) の基地局 3 0 2 における DPCHチャンネルのパラメータと同一のパラ メータの設定を行うように、ハンドオフ先の基地局 3 0 2 2を制御する。 これは、 携帯端末 3 0 1において、 基地局 3 0 2 からの DPCHチャンネルと、 基地局 3 0
2 2からの DPCHチャンネルを合成 (RAKE受信) することによるソフトハンドオフ を実現するためである。
その後、 基地局制御局 3 0 3は、 図 3 4に示すように、 ハンドオフ元の基地局
3 0 2 iを経由して、 携帯端末 3 0 1に対して、 ソフトハンドオフを指令するメ ッセージを送信する。 携帯端末 3 0 1は、 基地局 3 0 2 iを経由して、 基地局制 御局 3 0 3からのメッセージを受信すると、 ソフトハンドオフ状態に移行し、 こ れにより、DPCHチャンネルについては、基地局 3 0 2 からの DPCHチャンネルと、 基地局 3 0 2 2からの DPCHチャンネルの両方を受信し、 その受信出力を合成する RAKE受信を行うようになる。
なお、ここでは、 DPCHチヤンネルをソフトハンドオフの対象としたが、その他、 例えば、 DSCHチャンネルもソフトハンドオフの対象とすることが可能である。
ところで、 基地局制御局 3 0 3は、 その他、 携帯端末 3 0 1による受信品質メ ッセージの報告頻度 (報告周期) (携帯端末 3 0 1力ゝら、 その携帯端末 3 0 1に 通信サービスを提供している基地局への受信品質メッセージの送信の頻度) の制 御も行うようになっている。 この制御は、 基地局制御局 3 0 3から、 携帯端末 3 0 1に通信サービスを提供している基地局を経由して、 携帯端末 3 0 1に対して ?1われる。
なお、 受信品質メッセージの報告頻度の制御は、 例えば、 DPCHチャンネルを介 して行われる。 伹し、 DSCHチャンネルを介して行うことも可能である。
携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ状態にない場合、即ち、携帯端末 3 0 1が、 1つの基地局のみから通信サービスの提供を受けている場合、 基地局制御局 3 0 3は、 基本的には、 受信品質メッセージの報告周期を、 所定の長い周期にするよ うに、 即ち、 例えば、 受信品質メッセージを、 所定のフレーム数おきに送信する ように、 携帯端末 3 0 1を制御する。
この場合、 携帯端末 3 0 1は、 例えば、 図 1 7に示したように、 受信品質メッ セージを、 所定のフレーム数おきに、 携帯端末 3 0 1に通信サービスを提供して いる基地局に送信する。
一方、 携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ状態となった場合、 即ち、 携帯端末 3 0 1が、 基地局 3 0 2 iと 3 0 2 2の両方から、 通信サービスの提供を受ける状 態となつた場合、 基地局制御局 3 0 3は、 図 3 5に示すように、 その基地局 3 0 2ェと 3 0 2 2それぞれを経由して、携帯端末 3 0 1における受信品質メッセージ の報告周期を設定する。
即ち、 この場合、 基地局制御局 3 0 3は、 基本的には、 受信品質メッセージの 報告頻度を高頻度にするように、 携帯端末 3 0 1を制御する。 これにより、 携帯 端末 3 0 1は、 図 1 7に示したように、 所定のフレーム数おきに送信していた受 信品質メッセージを、 例えば、 図 1 5に示したように、 フレームごとに、 携帯端 末 3 0 1に通信サービスを提供している基地局 3 0 2 と 3 0 2 2に送信するよ うになる。
携帯端末 3 0 1がソフ トハンドオフ状態となった後、 携帯端末 3 0 1がさらに 移動することにより、 携帯端末 3 0 1における基地局 3 0 2 2からの電波の信号 強度が強まるとともに、基地局 3 0 2 からの電波の信号強度が弱まり、例えば、 基地局 3 0 2ェからの電波の信号強度が所定のレベル以下となると、 基地局制御 局 3 0 3は、 図 3 6に示すように、 ノヽンドオフ先の基地局 3 0 2 2に対して、 DSC Hチャンネルの各種のパラメータの設定を指示する。 基地局 3 0 2 2は、基地局制 御局 3 0 3の指示にしたがい、 DSCHチャンネルのパラメータの設定を行う。
さらに、 基地局制御局 3 0 3は、 図 3 6に示すように、 ハンドオフ元の基地局 3 0 2 と、 ハンドオフ先の基地局 3 0 2 2をそれぞれ経由して、携帯端末 3 0 1 に対して、 DSCHチャンネルのハンドオフを指令する。 携帯端末 3 0 1は、 その指 令にしたがい、 DSCHチャンネルの受信については、基地局 3 0 2 の DSCHチャン ネルから、 基地局 3 0 2 2の DSCHチャンネルに切り換える (ハンドオフする) 。 その後、 携帯端末 3 0 1がさらに移動し、 例えば、 携帯端末 3 0 1における基 地局 3 0 2ェからの電波の信号強度がさらに弱まると、 基地局制御局 3 0 3は、 図 3 7に示すように、 基地局 3 0 2 および 3 0 2 2に対して、 基地局 3 0 2 i力、 ら 3 0 2 2へのハンドオフを指示するとともに、ハンドオフ元の基地局 3 0 2 に 対して、 携帯端末 3 0 1に割り当てていたチャンネルその他のリソースの開放を 指示する。 これにより、 基地局 3 0 2 iは、 携帯端末 3 0 1に対する通信サービ スの提供を停止し、 携帯端末 3 0 1に対しては、 基地局 3 0 2 2のみが通信サー ビスを提供する状態となる。
このように、 携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ状態でなくなると、 基地局制 御局 3 0 3は、 図 3 8に示すように、 受信品質メッセージの報告周期を、 所定の 長い周期にするように (または、 元の周期に戻すように) 、 携帯端末 3 0 1を制 御する。 これにより、 携帯端末 3 0 1は、 図 1 5に示したようにフレームごとに 送信していた受信品質メッセージを、 例えば、 図 1 7に示したように、 所定のフ レーム数おきに、 携帯端末 3 0 1に通信サービスを提供している基地局 3 0 2 2 に送信するようになる。
従って、 携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ状態となった場合には、 例えば、 図 9の通信システムにおける場合のように、 受信品質メッセージと電力制御情報 を用いた受信品質の推定を行うことができなくても、 フレームごとに、 即ち、 高 頻度で送信される受信品質メッセージのみを用いて、 携帯端末 3 0 1における受 信品質を、 比較的精度良く推定することができる。
一方、 携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ状態でない場合には、 所定のフレー ム数おきに、即ち、低頻度で送信される受信品質メッセージのみを用いて、即ち、 受信品質メッセージの送信に要するリソースを少なく抑えて、 携帯端末 3 0 1に おける受信品質を推定することができる。 さらに、 この場合、 図 9の通信システ ムにおける場合のように、 受信品質メッセージと電力制御情報を用いた受信品質 の推定を行うときには、 携帯端末 3 0 1における受信品質を精度良く推定するこ とができる。 ここで、 受信品質メッセージと電力制御情報を用いた受信品質の推 定を行う場合には、 受信品質メッセージのみを用いた受信品質の推定を行う場合 に比較して、携帯端末 3 0 1による受信品質メッセージの報告頻度を低くしても、 同精度または高精度の受信品質の推定が可能である。
次に、 図 3 9は、 上述したような、 携帯端末 3 0 1による受信品質メッセージ の報告頻度の設定等を行う基地局制御局 3 0 3の構成例を示している。
通信 I Z F 3 1 1は、基地局 3 0 2ェや 3 0 2 2との間の通信を制御する通信ィ ンタフェースとしての機能を有し、基地局 3 0 2 や 3 0 2 2から送信されてくる データ等を受信し、 ソフトハンドオフ制御部 3 1 2、 ハンドオフ認識部 3 1 3、 または基地局情報記憶部 3 1 4に供給するとともに、 ソフトハンドオフ制御部 3 1 2または報告頻度制御部 3 1 5からのデータ等を、基地局 3 0? ゃ 0 2 2に 送信する。 '
ソフトハンドオフ制御部 3 1 2は、 ハンドオフ認識部 3 1 3から、 携帯端末 3 0 1にハンドオフの必要性がある旨の判定結果を受信すると、 ソフトハンドオフ のための、 上述したような DPCHチヤンネルや DSCHチヤンネルのパラメータの設 定等、 ソフトハンドオフのために必要な制御を、 通信 I / F 3 1 1を介して、 基 地局 3 0 2 や 3 0 2 2に対して行う。
ハンドオフ認識部 3 1 3は、 携帯端末 3 0 1力、ら、 基地局 3 0 2 1ゃ3 0 2 2を 介して送信され、 通信 I Z F 3 1 1で受信された、 携帯端末 3 0 1における電波 の信号強度を含むメッセージに基づき、 上述したように、 携帯端末 3 0 1のハン ドオフの必要性を判定し、 その判定結果を、 ソフトハンドオフ制御部 3 1 2に供 給する。 また、 ハンドオフ認識部 3 1 3は、 携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ 状態にあるかどうかを、 例えば、 携帯端末 3 0 1における電波の信号強度を含む メッセージ等に基づいて認識 (把握) し、 その認識結果を、 報告頻度制御部 3 1 5に供給する。
基地局情報記憶部 3 1 4は、 基地局 3 0 2 や 3 0 2 2から送信され、 通信 I Z F 3 1 1で受信された、基地局 3 0 2ェゃ3 0 2 2が通信サービスを提供している 携帯端末に関する情報や、その他の基地局に関する基地局情報を記憶する。なお、 基地局情報記憶部 3 1 4に記憶された基地局情報は、 ソフトハンドオフ制御部 3 1 2、 ハンドオフ認識部 3 1 3、 および報告頻度制御部 3 1 5から参照すること ができるようになっており、 ソフトハンドオフ制御部 3 1 2、 ハンドオフ認識部 3 1 3、 および報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局情報記憶部 3 1 4に記憶された 基地局情報を、 必要に応じて参照しながら、 各種の処理を行う。
報告頻度制御部 3 1 5は、 ハンドオフ認識部 3 1 3からの、 携帯端末 3 0 1が ソフトハンドオフ状態にあるか否かの認識結果に基づき、 携帯端末 3 0 1による 受信品質メッセージの報告頻度(報告周期)を制御する報告頻度制御処理を行う。 以上のように構成される基地局制御局 3 0 3では、基地局 3 0 2 ゃ3 0 2 2か ら送信されてくる基地局情報が、 通信 I Z F 3 1 1で受信され、 基地局情報記憶 部 3 1 4に供給されて記憶される。
また、 通信 I Z F 3 1 1では、 携帯端末 3 0 1から、 基地局 3 0 2 iや 3 0 2 2 を経由して送信されてくる、 携帯端末 3 0 1における電波の信号強度等が受信さ れ、 ハンドオフ認識部 3 1 3に供給される。
ハンドオフ認識部 3 1 3は、 通信 I Z F 3 1 1カゝらの、 携帯端末 3 0 1におけ る電波の受信強度等から、 ハンドオフの必要性を判定し、 必要であると判定した 場合、 その旨の判定結果を、 ソフトハンドオフ制御部 3 1 2に供給する。
ソフトハンドオフ制御部 3 1 2は、 ハンドオフ認識部 3 1 3から、 携帯端末 3 0 1にハンドオフの必要性がある旨の判定結果を受信すると、 ソフトハンドオフ のために必要な制御を、 通信 I / F 3 1 1を介して、 基地局 3 0 2 iや 3 0 2 2に 対して行う。
また、 ハンドオフ認識部 3 1 3は、 携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ状態に あるかどうかを認識し、 その認識結果を、 報告頻度制御部 3 1 5に供給する。 報告頻度制御部 3 1 4は、 ハンドオフ認識部 3 1 3から、 携帯端末 3 0 1がソ フトハンドオフ状態にある旨の認識結果を受信すると、 携帯端末 3 0 1による受 信品質メッセージの報告頻度を高頻度に設定し、 その旨を指示する指示情報を、 通信 I Z F 3 1 1を介し、 さらに、 基地局 3 0 2 iまたは 3 0 2 2を経由して、 携 帯端末 3 0 1に送信する。 この場合、 携帯端末 3 0 1では、 受信品質メッセージ の生成頻度が高頻度にされ、 そのような高頻度で、 送信データに挿入される。 そ の結果、 携帯端末 3 0 1は、 受信品質メッセージを、 ソフトハンドオフ状態にな い場合に比較して、 高頻度で送信するようになる。
また、 報告頻度制御部 3 1 4は、 ハンドオフ認識部 3 1 3から、 携帯端末 3 0 1がソフトハンドオフ状態にない旨の認識結果を受信すると、 携帯端末 3 0 1に よる受信品質メッセージの報告頻度を低頻度に設定し、 その旨を指示する指示情 報を、 通信 I Z F 3 1 1を介し、 さらに、 基地局 3 0 2 または 3 0 2 2を経由し て、 携帯端末 3 0 1に送信する。 この場合、 携帯端末 3 0 1では、 受信品質メッ セージの生成頻度が低頻度にされ、 そのような低頻度で、 送信データに揷入され る。 その結果、 携帯端末 3 0 1は、 受信品質メッセージを、 ソフトハンドオフ状 態にある場合に比較して、 低頻度で送信するようになる。
なお、 上述の場合には、 基地局制御局 3 0 3において、 携帯端末 3 0 1がソフ トハンドオフ状態であるか否かによって、 携帯端末 3 0 1による受信品質メッセ ージの報告頻度を制御する報告頻度制御処理を行うようにしたが、 その他、 報告 頻度制御処理は、 例えば、 基地局 3 0 2 tや 3 0 2 2のリソース (例えば、 符号数 や、 電力、 干渉量、 基地局のハードウ ア資源、 ソフトウェア資源、 その他の通 信資源) の状態に応じて行うことも可能である。 即ち、 例えば、 基地局が通信サービスを提供している携帯端末の数 (基地局の セル内に存在する携帯端末の数) や、 干渉量が少ない等、 リソースに空きがある 場合には、 受信品質メッセージの報告頻度を、 高頻度に設定することができる。 また、 例えば、 基地局のセル内に存在する携帯端末の数や、 干渉量が多い等、 リ ソースが飽和状態にある場合、 あるいは、 干渉量を抑制したい場合には、 受信品 質メッセージの報告頻度を、 低頻度に設定することができる。
ここで、干渉量は、例えば、図 4 0に示すように、各基地局 3 0 2 1; 3 0 2 2 , 3 0 2 3 , ■ · ■から、 基地局制御局 3 0 3に送信させるようにすることで、 基 地局制御局 3 0 3において認識することができる。
また、 各基地局 3 0 2い 3 0 2 2 , 3 0 2 3 , · · ■のセル内に存在する携帯 端末の数は、例えば、基地局制御局 3 0 3が各基地局に割り当てた DPCHチャンネ ルのチャンネル数から認識することができ、この場合、基地局制御局 3 0 3では、 各基地局 3 0 2 3 0 2 2 , 3 0 2 3 , ■ ■ '力ゝら、 特に情報を送信してもらわ なくても、セル内に存在する携帯端末の数(ユーザ数)を認識することができる。 次に、 図 4 1のフローチャートを参照して、 干渉量と、 セル内に存在するユー ザ数の両方に応じて、 携帯端末 3 0 1による受信品質メッセージの報告頻度を制 御する、 図 3 9の基地局制御局 3 0 3による報告頻度制御処理について、 さらに 説明する。
この場合、 基地局制御局 3 0 3 (図 3 9 ) の報告頻度制御部 3 1 5では、 図 4 1 Aと図 4 1 Bにそれぞれ示す報告頻度制御処理が並列して行われる。
即ち、 基地局制御局 3 0 3 (図 3 9 ) の報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # i から、 通信 I / F 3 1 1および基地局情報記憶部 3 1 4を介して、 干渉量を受信 する。
ここで、 干渉量には、 様々な定義があるが、 例えば、 3GPP Technical Specifi cation 25. 215には、 基地局送受信電力や、 信号対干渉比、 信号対干渉比誤差等 が記載されている。 ここでは、 干渉量として、 例えば、 信号対干渉比誤差を採用 することとする。 なお、 信号対干渉比誤差は、 基地局において推定された受信品 質と、 基地局が提供する通信サービスの質を保証するために設定されている所定 の FERが得られる受信品質 (以下、 適宜、 基準受信品質という) との差に相当を 表し、 その値が大きいほど、 基地局において推定された受信品質が、 基準受信品 質より劣っているものとする。
図 4 1 Aの報告頻度制御処理では、 報告頻度制御部 3 1 5は、 ステップ S 1 0 1において、 基地局 # iからの送信されてきた、 そのセル内に存在する携帯端末 の信号対干渉比誤差の総和を、 基地局 # iのセル内に存在するユーザ数で除算す ることにより、 基地局 # iについて、 信号対干渉比誤差の平均値 AvgError [i]を 求め、 ステップ S 1 0 2に進む。
ステップ S 1 0 2では、 報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # iの信号対干渉比 誤差の平均値 AvgError [i]が、 所定の閾値 Th— SIR_Hより大 (または以上) である かどうかを判定する。
ステップ S 1 0 2において、基地局 # iの信号対干渉比誤差の平均値 AvgError [i]が、 所定の閾値 Th— SIR_Hより大であると判定された場合、 即ち、 基地局 # i における干渉量が大きく、 そのままでは、 基地局 # iにおいて通信サービスの質 を維持することが困難となるおそれがある場合、 ステップ S 1 0 3に進み、 報告 頻度制御部 4 5は、 干渉量の大小を表す 1ビットの干渉フラグ s_flgに、 干渉量 が多いことを表す、 例えば 1をセットし、 ステップ S 1 0 4に進む。
ステップ S 1 0 4では、 報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # iのセル内に存在 する携帯端末による受信品質メッセージの報告頻度を、 現在の頻度よりも低頻度 にするように設定し、 その旨を指示する指示情報を、 通信 I / F 3 1 1に送信さ せる。 通信 I / F 3 1 1は、 報告頻度制御部 3 1 5からの指示情報を、 基地局 # iを経由して、 その基地局 # iのセル内に存在する携帯端末に送信する。 これに より、 携帯端末による受信品質メッセージの報告頻度が低頻度になり、 基地局 # iのリソースの使用量が抑制され、 さらには、 干渉量が抑制される。
そして、 基地局 # iから、 新たな干渉量 (ここでは、 信号対干渉比誤差) が送 信されてくるのを待って、 ステップ S 1 0 1に戻り、 以下、 同様の処理が操り返 さ;^る。
一方、 ステップ S 1 0 2において、 基地局 # iの信号対干渉比誤差の平均値 Av gError [i]が、 所定の閾値 Th_SIR— Hより大でないと判定された場合、 ステップ S 1 0 5に進み、 報告頻度制御部 3 1 5は、 干渉フラグ s_flgが 1であるかどうか を判定する。
ステップ S 1 0 5において、 干渉フラグ s_flgが 1でないと判定された場合、 即ち、 干渉フラグ s— figが、 干渉量が小さいことを表す、 例えば 0である場合、 基地局 # iから、 新たな干渉量が送信されてくるのを待って、 ステップ S 1 0 1 に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返される。
従って、 この場合は、 基地局 # iのセル内に存在する携帯端末による受信品質 メッセージの報告頻度は、 現状のまま変更されない。
また、 ステップ S 1 0 5において、 干渉フラグ s_flgが 1であると判定された 場合、 即ち、 過去に行われたステップ S 1 0 3において干渉フラグ s一 figが 1と され、 その後、 干渉フラグ s— figが 1のままの場合、 ステップ S 1 0 6に進み、 報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # iの信号対干渉比誤差の平均値 AvgError [i] 力 ステップ S 1 0 2における閾値 Th— SIR_Hよりも小さい閾値 Th_SIR_Lより小 さい (または以下である) かどうかを判定する。
ステップ S 1 0 6において、基地局 # iの信号対干渉比誤差の平均値 AvgError [ が、 閾値 Th_SIR一 Lより小さくないと判定された場合、 即ち、 基地局 # iの信 号対干渉比誤差の平均値 AvgError [i]が、 ステップ S 1 0 2における閾値 Th_SI _Hよりも小さいが、 閾値 Th— SIR一 Lよりは小さくなく、 従って、 基地局 # iにお ける干渉量が、 それほど大きくはないが、 それでも、 ある程度大きい場合、 基地 局 # iから、 新たな干渉量が送信されてくるのを待って、 ステップ S 1 0 1に戻 り、 以下、 同様の処理が繰り返される。
従って、 この場合も、 基地局 # iのセル内に存在する携帯端末による受信品質 メッセージの報告頻度は、 現状のまま変更されない。
また、 ステップ S 1 0 6において、 基地局 # iの信号対干渉比誤差の平均値 Av gError [i]が、 閾値 Th_SIR_Lより小さいと判定された場合、 即ち、 基地局 # iに おける干渉量が少ない場合、ステップ S 1 0 7に進み、報告頻度制御部 3 1 5は、 干渉フラグ s— figに、 干渉量が小さいことを表す 0をセットし、 ステップ S 1 0 8に進む。
ステップ S 1 0 8では、 報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # iのセル内に存在 するユーザ数(携帯端末の数)の多少を表す 1ビットのユーザ数フラグ n_flgが、 ユーザ数が少ないことを表す、 例えば 0であるかどうかを判定する。
ここで、 ユーザ数フラグ n_flgが 1の場合には、 ユーザ数が多いことを表す。 また、 ユーザ数フラグ figへの 0または 1のセッ トは、 後述する図 4 1 Bのフ ローチャートにしたがった報告頻度制御処理によって行われる。
ステップ S 1 0 8において、 ユーザ数フラグ n_flgが 0でないと判定された場 合、 即ち、 ユーザ数フラグ n— figが 1であり、 従って、 基地局 # iのセル内に存 在するユーザ数が少なくない場合 (ユーザ数が多い場合か、 またはそれほど多く はないが、 それでもある程度多い場合) 、 基地局 # iから、 新たな干渉量が送信 されてくるのを待って、 ステップ S 1 0 1に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返さ れる。
従って、 この場合も、 基地局 # iのセル内に存在する携帯端末による受信品質 メッセージの報告頻度は、 現状のまま変更されない。
また、 ステップ S 1 0 8において、 ユーザ数フラグ n_flgが 0であると判定さ れた場合、 即ち、 基地局 # i のセル内に存在するユーザ数が少ない場合、 ステツ プ S 1 0 9に進み、 報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # i のセル内に存在する携 帯端末による受信品質メッセージの報告頻度を、 現在の頻度よりも高頻度にする ように設定し (例えば、 過去に、 ステップ S 1 0 4、 または後述する図 4 1 Bの ステップ S 1 1 3において、 報告頻度が低頻度にされた場合には、 元の頻度に戻 すように設定し) 、 その旨を指示する指示情報を、 通信 I / F 3 1 1に送信させ る。 通信 I / F 3 1 1は、 報告頻度制御部 3 1 5からの指示情報を、 基地局 # i を経由して、 その基地局 # iのセル内に存在する携帯端末に送信する。 これによ り、 携帯端末による受信品質メッセージの報告頻度が高頻度になる。
そして、 基地局 # iから、 新たな干渉量が送信されてくるのを待って、 ステツ プ S 1 0 1に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返される。
次に、 図 4 1 Bの報告頻度制御処理では、 報告頻度制御部 3 1 5は、 ステップ S 1 1 1において、 基地局 # i のセル内に存在するユーザ数 Num_usr [i]が、所定 の閾値 Th_N— Hより大 (または以上) であるかどうかを判定する。
ステップ S 1 1 1において、 基地局 # iのセル内に存在するユーザ数 Num_usr [i]が、 所定の閾値 Th—N_Hより大であると判定された場合、 即ち、 基地局 # iの セル内に存在するユーザ数が多く、 そのままでは、 基地局 # iにおけるリソース が飽和し、 通信サービスの質を維持することが困難となるおそれがある場合、 ス テツプ S 1 1 2に進み、 報告頻度制御部 4 5は、 ユーザ数フラグ n_flgに、 ユー ザ数が多いことを表す 1をセッ トし、 ステップ S 1 1 3に進む。
ステップ S 1 1 3では、 報告頻度制御部 3 1 5は、 図 4 1 Aのステップ S 1 0 4における場合と同様に、 基地局 # i のセル内に存在する携帯端末による受信品 質メッセージの報告頻度を、 現在の頻度よりも低頻度にするように設定し、 その 旨を指示する指示情報を、通信 I Z F 3 1 1に送信させる。通信 I / F 3 1 1は、 報告頻度制御部 3 1 5からの指示情報を、 基地局 # iを経由して、 その基地局 # iのセル内に存在する携帯端末に送信する。 これにより、 携帯端末による受信品 質メッセージの報告頻度が低頻度になり、 基地局 # iのリ ソースの使用量が抑制 される。
そして、 ステップ S 1 1 1に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返される。
一方、 ステップ S 1 1 1において、 基地局 # iのセル内に存在するユーザ数 Nu m_usr [i]が、所定の閾値 Th_N_Hより大でないと判定された場合、ステップ S 1 1 4に進み、 報告頻度制御部 3 1 5は、 ユーザ数フラグ n—f lgが 1であるかどうか を判定する。
ステップ S 1 1 4において、 ユーザ数フラグ n_f lgが 1でないと判定された場 合、 即ち、 ユーザ数フラグ n_fig力 s、 セル内のユーザ数が少ないことを表す 0で ある場合、 ステップ S I 1 1に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返される。
従って、 この場合は、 基地局 # iのセル内に存在する携帯端末による受信品質 メ ッセージの報告頻度は、 現状のまま変更されない。
また、 ステップ S 1 1 4において、 ユーザ数フラグ n_flgが 1であると判定さ れた場合、 即ち、過去に行われたステップ S 1 1 2においてユーザ数フラグ n_fl gが 1とされ、 その後、 ユーザ数フラグ n_flgが 1のままの場合、 ステップ S 1 1 5に進み、 報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # iのセル内に存在するユーザ数 Num_usr [ が、 ステップ S 1 1 1における閾値 Th JLHよりも小さい閾値 Th_N_L より小さい (または以下である) かどうかを判定する。
ステップ S 1 1 5において、 基地局 # i のセル内に存在するユーザ数 Num一 usr [i]が、 閾値 Th— N— Lより小さくないと判定された場合、 即ち、 基地局 # iのセル 内に存在するユーザ数 Num_usr [i]が、 ステップ S 1 1 1における閾値 Th_N_Hよ りも少ないが、 閾値 Th_SIR一 Lよりは少なくなく、従って、基地局 # i のセル内の ユーザ数が、 それほど多くはないが、 それでも、 ある程度多い場合、 ステップ S 1 1 1に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返される。
従って、 この場合も、 基地局 # iのセル内に存在する携帯端末による受信品質 メ ッセージの報告頻度は、 現状のまま変更されない。
また、 ステップ S I 1 5において、 基地局 # iのセル内に存在するユーザ数 Nu m_usr [i]が、 閾値 Th— N_Lより小さいと判定された場合、即ち、基地局 # iのセル 内に存在するユーザ数が少ない場合、 ステップ S 1 1 6に進み、 報告頻度制御部 3 1 5は、ユーザ数フラグ n— figに、ユーザ数が少ないことを表す 0をセットし、 ステップ S 1 1 7に進む。
ステップ S 1 1 7では、 報告頻度制御部 3 1 5は、 基地局 # iにおける干渉量 の大小を表す干渉フラグ s— figが、 干渉量が小さいことを表す 0であるかどうか を判定する。
ステップ S 1 1 7において、 干渉フラグ s_flgが 0でないと判定された場合、 即ち、 干渉フラグ s_flgが 1であり、 従って、 基地局 # iにおける干渉量が小さ くない場合 (干渉量が大きい場合か、 またはそれほど大きくはないが、 それでも ある程度大きい場合) 、 ステップ S 1 1 1に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返さ れる。
従って、 この場合も、 基地局 # iのセル内に存在する携帯端末による受信品質 メッセージの報告頻度は、 現状のまま変更されない。
また、 ステップ S 1 1 7において、 干渉フラグ s_flgが 0であると判定された 場合、即ち、基地局 # iにおける干渉量が小さい場合、ステップ S 1 1 8に進み、 報告頻度制御部 3 1 5は、 図 4 1 Aのステップ S 1 0 9における場合と同様に、 基地局 # iのセル内に存在する携帯端末による受信品質メッセージの報告頻度を、 現在の頻度よりも高頻度にするように設定し、 その旨を指示する指示情報を、 通 信 I / F 3 1 1に送信させる。 通信 I / F 3 1 1は、 報告頻度制御部 3 1 5から の指示情報を、 基地局 # iを経由して、 その基地局 # iのセル内に存在する携帯 端末に送信する。 これにより、 携帯端末による受信品質メッセージの報告頻度が 高頻度になる。
そして、 ステップ S 1 1 1に戻り、 以下、 同様の処理が繰り返される。
図 4 1の報告頻度制御処理によれば、 干渉量が大きくなつた場合や、 セル内の ユーザ数が多くなった場合には、 受信品質メッセージの報告頻度が低頻度にされ る。 そして、 干渉量が十分小さくなり、 かつ、 セル内のユーザ数が十分少なくな るまでは、 受信品質メッセージの報告頻度が、 現状のまま維持され、 干渉量が十 分小さくなり、 かつ、 セル内のユーザ数が十分少なくなると、 受信品質メッセ一 ジの報告頻度が高頻度にされる (元に戻される) 。
なお、以上のような報告頻度制御処理は、例えば、フレームごとに、あるいは、 数フレームおきに行うことが可能である。
また、 上述の場合には、 受信品質メッセージの報告頻度を制御するようにした 力 モード要求メッセージの報告頻度についても、 同様の制御を行うことが可能 である。
さらに、 図 4 1の実施の形態では、 干渉量の平均値 AvgError [i]が閾値 Th— SIR _Hより下の場合、 およびセル内のユーザ数 Num_usr [i]が閾値 Th_N_Hより大きい 場合は、 受信品質メッセージの報告頻度が段々低頻度にされることとなるが、 こ の報告頻度の切り換えは、 例えば、 第 1の頻度と、 第 1の頻度より低頻度の第 2 の頻度の 2段階とすることが可能である。これは、図 4 1の実施の形態において、 ステップ S 1 0 4および S 1 1 3で、 報告頻度を第 2の頻度に設定し、 ステップ S 1 0 9および S 1 1 8で、 報告頻度を第 1の頻度に設定することで実現可能で ある。
次に、 図 4 2は、 図 2 7の基地局 1 3 1の他の構成例を示している。 なお、 図 中、 図 2 8における場合と対応する部分については、 同一の符号を付してあり、 以下では、 その説明は適宜省略する。 即ち、 図 4 2の基地局 1 3 1は、 閾値制御 部 1 5 1が新たに設けられている他は、 図 2 8における場合と基本的に同様に構 成されている。
閾値制御部 1 5 1には、 再送要求メッセージ抽出部 1 1 1から、 再送要求メッ セージが供給されるようになっている。 閾値制御部 1 5 1は、 再送要求メッセ一 ジ抽出部 1 1 1から供給される再送要求メッセージに基づいて、 モード設定部 1 4 1が図 3 0のモード設定処理において用いる閾値一 Τ ΗΜνΝおよび T HUPを制御 (補正) する。
即ち、 図 2 8の基地局 1 3 1では、 モード設定部 1 4 1が行う図 3 0のモード 設定処理において、 閾値一 T HD画おょぴ T HWとして、 すべての携帯端末に対し て、 同一の値が用いられるようになつている。
しかしながら、 すべての携帯端末が同一の受信特性を有している場合には、 す ベての携帯端末に、 同一の閾値一 T HD画おょぴ T HUPを用いても、 効率的なデー タ伝送が可能であるが、 一般には、 すべての携帯端末が同一の受信特性を有する とは限らない。 従って、 受信特性が異なる携帯端末すべてについて、 効率的なデ ータ伝送を実現するには、各携帯端末の受信特性に対応した閾値一 T HDWNおよび T HUPを用いて、 図 3 0のモード設定処理を行う必要がある。
そこで、 図 4 2の基地局 1 3 1では、 閾値制御部 1 5 1において、 図 3 0のモ ード設定処理で用いられる閾値一 THDWNおよび THUPが、携帯端末 1 3 1の受信 特性に対応した値に制御されるようになっている。
即ち、 図 43は、 閾値制御部 1 5 1が行う閾値制御処理を示すフローチャート である。
この閾値制御処理は、 復調部 1 9から再送要求メッセージ抽出部 1 1 1に対し て、 フレームが供給されるごとに行われる。
即ち、 閾値制御処理では、 まず最初に、 ステップ S 61において、 閾値制御部 1 51力 再送要求メッセージ抽出部 1 1 1から、 再送要求メッセージを受信し たかどうかを判定する。
ステップ S 6 1において、 再送要求メッセージを受信したと判定された場合、 閾値制御部 1 5 1は、 ステップ S 62, S 6 3に順次進み、 データレートが高い 変調符号化モードが設定されにくくするために、 閾値 ΤΗυΡを大きな値に補正す るとともに、 雑音耐久性が高い変調符号化モードが設定されやすくするために、 閾値 T HD0WNを小さな値に補正する。
即ち、基地局 1 3 1において、再送要求メッセージが受信されたということは、 基地局 1 3 1から携帯端末 1 0 1に送信されたデータに、 十分な雑音耐久性がな かったことを表すから、 閾ィ直 THUPおよび THD画を、 データレートが高い変調符 号化モード、 つまり、 雑音耐久性が低い変調符号化モードが設定されにくく、 か つ雑音耐久性が高い変調符号化モードが設定されやすくなるように補正するのが 望ましい。
そこで、 ステップ S 6 2では、 閾値制御部 1 5 1が、 閾値 THWおよび THD麵 の補正量 (以下、 適宜、 閾値補正量という) ΔΤΗを、 例えば、 次式にしたがつ て求める。
ΔΤΗ= ( 1一 ) XD
■ ■ · (8) ここで、 αは、 目標とする誤り率 FERに対応する値で、 0 < (¾< 1の範囲内の 値である。 また、 Dは、 閾値 THUPおよび THD麵を補正する補正量の基準となる 値を表す。
ステップ S 6 2において、 閾値補正量 ΔΤΗが求められると、 ステップ S 6 3 に進み、 閾値制御部 1 5 1は、 例えば、 次式にしたがい、 閾値 THUPおよび THD 圆を、 閾値補正量 ΔΤΗによって捕正し、 処理を終了する。
ΤΗυΡ=ΤΗυρ + ΔΤΗ
• · · (9)
—方、 ステップ S 6 1において、 再送要求メッセージを受信していないと判定 された場合、 閾値制御部 1 5 1は、 ステップ S 6 4 S 6 5に順次進み、 データ レートが高い変調符号化モードが設定されやすくするために、 閾値 THUPを小さ な値に補正するとともに、 雑音耐久性が高い変調符号化モードが設定されにくく するために、 閾値 THD漏を大きな値に捕正する。
即ち、 基地局 1 3 1において、 再送要求メッセージが受信されなかったという ことは、 基地局 1 3 1から携帯端末 1 0 1に送信されたデータに、 十分な雑音耐 久性があり、 より高いデータレートでの送信が可能であることを表すから、 閾値 THUPおよび THD麵を、 雑音耐久性が高い変調符号化モード、 つまり、 データレ ートが低い変調符号化モードが設定されにくく、 かつデータレートが高い変調符 号化モードが設定されやすくなるように補正するのが望ましい。
そこで、 ステップ S 6 4では、 閾値制御部 1 5 1が、 閾値 THUPおよび Tf^0WN の補正量 (閾値補正量) ΔΤΗを、 例えば、 次式にしたがって求める。
ΔΤΗ= α ΧΌ
(1 0) ステップ S 6 4において、 閾値補正量 ΔΤΗが求められると、 ステップ S 6 5 に進み、 閾値制御部 1 5 1は、 例えば、 次式にしたがい、 閾値 THUPおよび THD 麵を、 閾値補正量 ΔΤΗによって補正し、 処理を終了する。
ΤΗυΡ=ΤΗυρ-ΔΤΗ
^DOWN― ^ HD0WNT H なお、 図 4 3の閾値制御処理は、 各携帯端末ごとについて行われ、 各携帯端末 についてのモード設定処理 (図 3 0 ) では、 その携帯端末に対して、 図 4 3の閾 値制御処理で求められた閾値 T HUPおよび T HD0WNが用いられる。
次に、 図 4 4は、 閾値制御部 1 5 1による閾値制御処理の他の実施の形態を示 すフローチヤ一トである。
図 4 4の実施の形態では、 まず最初に、 ステップ S 7 1において、 図 4 3のス テツプ S 6 1における場合と同様に、 再送要求メッセージが受信されたかどうか が判定される。
ステップ S 7 1において、再送要求メッセージが受信されたと判定された場合、 ステップ S 7 2に進み、 閾値制御部 1 5 1は、 再送要求メッセージが連続して送 信されてきた回数をカウントする変数 countを 1だけィンクリメントし、 ステツ プ S 7 3に進む。
ステップ S 7 3では、 閾値制御部 1 5 1力 変数 countが Mより大であるかど うかを判定する。 ステップ S 7 3において、 変数 countが Mより大であると判定 された場合、 ステップ S 7 4, S 7 5に順次進み、 図 4 3のステップ S 6 2 , S 6 3における場合とそれぞれ同様の処理が行われ、 処理を終了する。
また、 ステップ S 7 3において、 変数 countが Mより大でないと判定された場 合、 ステップ S 7 4および S 7 5をスキップして、 処理を終了する。
一方、 ステップ S 7 1において、 再送要求メッセージが受信されなかったと判 定された場合、 ステップ S 7 6に進み、 閾値制御部 1 5 1は、 変数 countを 0に リセットする。 そして、 ステップ S 7 7 , S 7 8に順次進み、 図 4 3のステップ S 6 4 , S 6 5における場合とそれぞれ同様の処理が行われ、 処理を終了する。 従って、 図 4 4の実施の形態では、 基地局 1 3 1において、 携帯端末 1 3 1か らの再送要求メッセージが受信されなかった場合には、 図 4 3における場合と同 様の閾値 T HUPおよび T HraNの捕正が行われる。
一方、 基地局 1 3 1において、 携帯端末 1 3 1からの再送要求メッセージが受 信された場合には、再送要求メッセージを、 M回以上連続して受信したときのみ、 図 4 3における場合と同様の閾値 T HUPおよび T HD隱の補正が行われる。
即ち、 図 4 4の実施の形態では、 雑音耐久性が高い変調符号化モードが設定さ れやすくなるような閾値 T HUPおよび T H画 Nの補正は、 再送要求メッセージが、 Mフレーム連続して携帯端末 1 3 1から送信されてきた場合のみ行われる。
なお、 閾値 T HUPおよび T HD應の補正は、 その他、 例えば、 再送要求メッセ一 ジの受信頻度等に基づき、 携帯端末 1 0 1における誤り率 FERや、 再送後の残余 誤り率を計算し、 この誤り率 FERや残余誤り率に基づいて、 携帯端末 1 0 1にお いて所定の受信品質が得られるように行うことが可能である。
次に、 上述した一連の処理は、 ハードウェアにより行うこともできるし、 ソフ トウ アにより行うこともできる。 一連の処理をソフトウエアによって行う場合 には、 そのソフトウェアを構成するプログラムが、 汎用のコンピュータ等にイン ス トーノレされる。
そこで、 図 4 5は、 上述した一連の処理を実行するプログラムがインス トール されるコンピュータの一実施の形態の構成例を示している。
プログラムは、 コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのハードデイス ク 2 0 5や R O M 2 0 3に予め記録しておくことができる。
あるいはまた、 プログラムは、 フレキシブルディスク、 CD- ROM (Compact Disc Read Only Memory) , MO (Magneto optical)ティスク, DVD (Digital Versatile Di sc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体 2 1 1に、一時的 あるいは永続的に格納 (記録) しておくことができる。 このようなリムーバブル 記録媒体 2 1 1は、 いわゆるパッケージソフトウェアとして提供することができ る。
なお、 プログラムは、 上述したようなリムーバブル記録媒体 2 1 1からコンビ ユータにインス トールする他、 ダウンロードサイトから、 ディジタル衛星放送用 の人工衛星を介して、 コンピュータに無線で転送したり、 LAN (Local Area Netwo rk)、インターネットといったネットワークを介して、 コンピュータに有線で転送 し、 コンピュータでは、 そのようにして転送されてくるプログラムを、 通信部 2 0 8で受信し、内蔵するハードディスク 2 0 5にインストールすることができる。 コンピュータは、 CPU (Central Processing Unit) 2 0 2を内蔵している。 CPU 2 0 2には、 バス 2 0 1を介して、 入出力ィンタフェース 2 1 0が接続されてお り、 CPU 2 0 2は、 入出力ィンタフェース 2 1 0を介して、 ユーザによって、 キー ボードや、 マウス、 マイク等で構成される入力部 2 0 7が操作等されることによ り指令が入力されると、それにしたがって、 ROM (Read Only Memory) 2 0 3に格納 されているプログラムを実行する。 あるいは、 また、 CPU 2 0 2は、ハードデイス ク 2 0 5に格納されているプログラム、衛星若しくはネットワークから転送され、 通信部 2 0 8で受信されてハードディスク 2 0 5にィンストールされたプログラ ム、 またはドライブ 2 0 9に装着されたリムーバブル記録媒体 2 1 1から読み出 されてハードディスク 2 0 5にィンストールされたプログラムを、 RAM (Random A ccess Memory) 2 0 4にロードして実行する。 これにより、 CPU 2 0 2は、 上述し たフローチヤ一トにしたがった処理、 あるいは上述したブロック図の構成により 行われる処理を行う。 そして、 CPU 2 0 2は、 その処理結果を、 必要に応じて、 例 えば、入出力インタフェース 2 1 0を介して、 LCD (Liquid Crystal Display)ゃス ピー力等で構成される出力部 2 0 6から出力、あるいは、通信部 2 0 8から送信、 さらには、 ハードディスク 2 0 5に記録等させる。
ここで、 本明細書において、 コンピュータに各種の処理を行わせるためのプロ グラムを記述する処理ステップは、 必ずしもフローチャートとして記載された順 序に沿つて時系列に処理する必要はなく、 並列的あるいは個別に実行される処理 (例えば、 並列処理あるいはオブジェクトによる処理) も含むものである。
また、 プログラムは、 1のコンピュータにより処理されるものであっても良い し、 複数のコンピュータによって分散処理されるものであっても良い。 さらに、 プログラムは、遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。 なお、 本実施の形態においては、 本発明を、 W- CDMA方式による無線通信を行う :適用した場合について説明したが、 本発明は、 W- CDMA方式以外の通信 方式にも適用可能である。 また、 本発明は、 無線通信の他、 有線通信にも適用可 能である。 さらに、 本発明が適用される端末は、 携帯型のものに限定されるもの ではない。
また、 携帯端末に対して、 DSCHチャンネル (図 1 0 ( B ) ) が割り当てられて いない場合、 即ち、 携帯端末と基地局との間で交信が行われていない場合には、 携帯端末から基地局への受信品質メッセージやモード要求メッセージの送信頻度 を低く し、逆に、携帯端末に対して、 DSCHチャンネルが割り当てられている場合、 即ち、 携帯端末と基地局との間で交信が行われている場合には、 携帯端末から基 地局の受信品質メッセージやモード要求メッセージの送信頻度を高くするように することが可能である。 産業上の利用可能性
本発明の第 1の情報処理装置および第 1の情報処理方法、 並びに第 1のプログ ラムおよび第 1の記録媒体によれば、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてく る受信品質メッセージと、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる電 力制御情報の両方に基づいて、 通信装置における現在の受信品質が推定される。 従って、 通信装置における現在の受信品質を、 精度良く推定することが可能とな る。
本発明の第 1の通信装置および第 1の通信方法、 並びに第 2のプログラムおよ び第 2の記録媒体によれば、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自 身における受信品質が求められ、 その受信品質を表す受信品質メッセージが生成 されるとともに、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置 の送信電力の調整を要求する電力制御情報が生成される。 そして、 受信品質メッ セージが、 第 1の間隔で送信されるように、 情報処理装置への送信信号に揷入さ れるとともに、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信される ように、 送信信号に挿入される。 従って、 情報処理装置において、 受信品質メッ セージと電力制御情報から、 通信装置における現在の受信品質を、 精度良く推定 することが可能となる。
本発明の第 1の通信システムおよび第 2の通信方法によれば、 通信装置におい て、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質が求 められ、 その受信品質を表す受信品質メッセージが生成されるとともに、 情報処 理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求 する電力制御情報が生成される。 そして、 受信品質メッセージが、 第 1の間隔で 送信されるように、 情報処理装置への送信信号に挿入されるとともに、 電力制御 情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 送信信号に挿入 される。 一方、 情報処理装置では、 受信品質メッセージと電力制御情報の両方に 基づいて、 通信装置における現在の受信品質が推定される。 従って、 通信装置に おける現在の受信品質を、 精度良く推定することが可能となる。
本発明の第 2の情報処理装置および第 2の情報処理方法、 並びに第 3のプログ ラムおよび第 3の記録媒体によれば、 通信装置から、 第 1の間隔で送信されてく るモード要求メッセージと、 通信装置から、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で 送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報とが取得される。 そし て、 モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置に対する 送信モードが設定される。 従って、 通信装置における現在の受信品質に適した送 信モードで、 効率的な通信を行うことが可能となる。
本発明の第 2の通信装置およぴ第 3の通信方法、 並びに第 4のプログラムおよ び第 4の記録媒体によれば、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自 身における受信品質が求められ、 その受信品質に基づき、 要求する送信モードを 表すモード要求メッセージが生成されるとともに、 情報処理装置から受信した受 信信号に基づいて、 情報処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報が生 成される。 そして、 モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 情報処理装置への送信信号に揷入されるとともに、 電力制御情報が、 第 1の間隔 よりも短い第 2の間隔で送信されるように、 送信信号に揷入される。 従って、 通 信装置における現在の受信品質に適した送信モードで、 効率的な通信を行うこと が可能となる。 - 本発明の第 2の通信システムおよび第 4の通信方法によれば、 通信装置におい て、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質が求 められ、 その受信品質に基づき、 要求する送信モードを表すモード要求メッセ一 ジが生成されるとともに、 情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 情報 処理装置の送信電力の調整を要求する電力制御情報が生成される。 そして、 モー ド要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 情報処理装置への送信信 号に挿入されるとともに、 電力制御情報が、 第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で 送信されるように、 送信信号に挿入される。 一方、 情報処理装置では、 通信装置 から、第 1の間隔で送信されてくるモード要求メッセージが取得されるとともに、 通信装置から、第 2の間隔で送信されてくる電力制御情報が取得される。そして、 モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 通信装置に対する送信 モードが設定される。 従って、 通信装置における現在の受信品質に適した送信モ 一ドで、 効率的な通信を行うことが可能となる。
本発明の第 3の情報処理装置によれば、 通信装置から、 所定のフレーム数おき に送られてくる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセー ジが取得され、 その受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における現在の受 信品質が推定される。 従って、 受信品質メッセージを取得するのに大きなリソー スを使用せずに、 受信品質を推定することが可能となる。
本発明の第 3の通信装置によれば、 情報処理装置から受信した受信信号に基づ いて、 自身における受信品質が所定のフレーム数おきに求められ、 その受信品質 を表す受信品質メッセージが生成される。 そして、 受信品質メッセージが所定の フレーム数おきに、 情報処理装置への送信信号に挿入される。 従って、 受信品質 メッセージを、 大きなリソースを使用せずに送信することが可能となる。
本発明の第 4の情報処理装置によれば、 通信装置がソフトハンドオフ状態のと きに、 所定のフレーム毎に送られてくる、 通信装置において求められた受信品質 を表す受信品質メッセージが取得され、その受信品質メッセージのみに基づいて、 通信装置における現在の受信品質が推定される。 従って、 ソフトハンドオフ状態 のときに、 フレームごとの受信品質メッセージから、 受信品質を推定することが できる。
本発明の第 4の通信装置によれば、 ソフトハンドォフ状態のときに、 自身にお ける受信品質が所定のフレーム毎に求められ、 その受信品質を表す受信品質メッ セージが生成される。 そして、 その受信品質メッセージが所定のフレーム毎に、 情報処理装置への送信信号に揷入される。 従って、 ソフ トハンドオフ状態のとき に、 受信品質メッセージをフレーム周期で送信することができる。
本発明の第 1の受信品質メッセージ報告制御方法によれば、 通信装置がソフト ハンドオフ状態か否かが把握され、 通信装置がソフトハンドオフ状態か否かに応 じて、通信装置における受信品質メッセージの報告の周期が設定される。従って、 ソフトハンドオフ状態か否かによって、 受信品質メッセージの報告の周期を変更 することが可能となる。
本発明の第 5の情報処理装置によれば、 通信装置から、 所定の頻度で送られて くる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージが取得さ れ、 その受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における現在の受信品質が推 定される。 この場合において、 通信装置がソフ トハンドオフ状態のときは、 ソフ トハンドオフ状態以外のときょりも頻繁に受信品質メッセージが取得される。 従 つて、 ソフ トハンドオフ状態でない場合は、 所定の頻度で送信されてくる受信品 質メッセージに基づいて、 また、 ソフトハンドオフ状態の場合は、 より高い頻度 で送信されてくる受信品質メッセージに基づいて、 受信品質を推定することがで きる。
本発明の第 5の通信装置によれば、 情報処理装置から受信した受信信号に基づ いて、 自身における受信品質が所定の頻度で求められ、 その受信品質を表す受信 品質メッセージが生成される。 そして、 受信品質メ ッセージが、 情報処理装置へ の送信信号に挿入される。 この場合において、 通信装置がソフ トハンドオフ状態 にあるときには、 ソフトハンドオフ状態以外のときょりも頻繁に受信品質メッセ ージが生成される。従って、ソフトハンドオフ状態でない場合は、所定の頻度で、 受信品質メッセージを送信し、 また、 ソフ トハンドオフ状態の場合は、 より高い 頻度で、 受信品質メッセージを送信することができる。
本発明の第 2の受信品質メッセージ報告制御方法によれば、 通信装置との通信 のための通信資源状態が把握され、 通信資源状態に応じて、 通信装置における受 信品質メッセージの報告の周期が設定される。 従って、 通信資源状態によって、 受信品質メッセージの報告の頻度を可変にすることが可能となる。
本発明の第 6の情報処理装置によれば、 通信装置から、 所定の頻度で送られて くる、 通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージが取得さ れ、 その受信品質メッセージに基づいて、 通信装置における現在の受信品質が推 定される。 この場合において、 受信品質メッセージが通信装置から送られてくる 周期が、 通信資源の状態に応じて決定される。 従って、 通信資源状態によって報 告の頻度が変わる受信品質メッセージに基づいて、 受信品質を推定することがで きる。
本発明の第 6の通信装置によれば、 情報処理装置から受信した受信信号に基づ いて、 自身における受信品質が所定の頻度で求められ、 その受信品質を表す受信 品質メ ッセージが生成される。 そして、 受信品質メ ッセージが所定の頻度で、 情 報処理装置への送信信号に揷入される。 この場合において、 受信品質メッセージ が、 通信資源状態に応じて決定された周期に基づいて生成される。 従って、 通信 資源状態によって、 受信品質メッセージの送信の頻度を可変にすることが可能と なる。

Claims

請求の範囲
1 . 通信装置における受信品質を求める情報処理装置であって、
前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる、 その通信装置において求め られた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信品質メッセージ取得手' 段と、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得手段と、 前記受信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置にお ける現在の受信品質を推定する受信品質推定手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
2 . 前記受信品質メッセージ取得手段は、 前記通信装置から、 所定のフレーム ごとに送信されてくる前記受信品質メッセージを取得する
ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報処理装置。
3 . 前記受信品質メッセージ取得手段は、 前記通信装置から、 所定のフレーム 数おきに送信されてくる前記受信品質メッセージを取得する
ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報処理装置。
4 . 前記受信品質推定手段は、'前記受信品質メッセージと、 所定の区間におい て取得された前記電力制御情報に基づいて、 前記通信装置における現在の受信品 質の推定値を求める
ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報処理装置。
5 . 所定の区間において取得された前記電力制御情報について積算を行う積算 手段をさらに備え、
前記受信品質推定手段は、 前記積算手段において得られる積算値と、 前記受信 品質メッセージに基づいて、 前記通信装置における現在の受信品質の推定値を求 める
ことを特徴とする請求の範囲第 4項に記載の情報処理装置。
6 . 前記受信品質推定手段は、 前記所定の区間の長さを変えながら、 前記通信 装置における現在の受信品質の推定値を求める
ことを特徴とする請求の範囲第 4項に記載の情報処理装置。
7 . 前記受信品質推定手段は、 複数の前記受信品質メッセージそれぞれから得 られた複数の受信品質の推定値を用いて、 前記通信装置における現在の受信品質 の推定値を最終的に求める
ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報処理装置。
8 . 前記受信品質推定手段は、 複数の前記受信品質メッセージそれぞれから得 られた複数の受信品質の推定値を重み付け加算することにより、 前記通信装置に おける現在の受信品質の推定値を最終的に求める
ことを特徴とする請求の範囲第 7項に記載の情報処理装置。
9 . 前記受信品質推定手段は、 前記通信装置が、 他の情報処理装置との通信も 可能な場合、 前記電力制御情報に対する重みを 0または小さく して、 前記通信装 置における現在の受信品質を推定する
ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報処理装置。
1 0 . 前記通信装置との通信におけるデータレートを、 前記通信装置における 現在の受信品質の推定値に基づいて制御するデータレート制御手段をさらに備え る
ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報処理装置。
1 1 . 前記データレート制御手段は、 データの符号化方法または変調方法を変 更することにより、 前記データレートを制御する
ことを特徴とする請求の範囲第 1 0項に記載の情報処理装置。
1 2 . 通信装置における受信品質を求める情報処理方法であって、
前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる、 その通信装置において求め られた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信品質メッセージ取得ス テツプと、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと- 前記受信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置にお ける現在の受信品質を推定する受信品質推定ステップと
を備えることを特徴とする情報処理方法。
1 3 . 通信装置における受信品質を求める情報処理を、 コンピュータに行わせ るプログラムであって、
前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる、 その通信装置において求め られた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信品質メッセージ取得ス 前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 前記受信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置にお ける現在の受信品質を推定する受信品質推定ステップと
を備えることを特徴とするプログラム。
1 4 . 通信装置における受信品質を求める情報処理を、 コンピュータに行わせ るプログラムが記録されている記録媒体であって、 · 前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる、 その通信装置において求め られた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信品質メッセージ取得ス 前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 前記受信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置にお ける現在の受信品質を推定する受信品質推定ステップと
を備えるプログラムが記録されている
ことを特徴とする記録媒体。
1 5 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信装置であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生 成手段と、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成手段と、 前記受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記受信品質メ ッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に挿入する受信品質メッセージ挿入 手段と、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入手段と を備えることを特徴とする通信装置。
1 6 . 前記受信品質メッセージ挿入手段は、 前記受信品質メッセージが、 所定 のフレームごとに送信されるように、 前記受信品質メッセージを、 前記送信信号 に挿入する
ことを特徴とする請求の範囲第 1 5項に記載の通信装置。
1 7 . 前記受信品質メッセージ揷入手段は、 前記受信品質メッセージが、 所定 のフレーム数おきに送信されるように、 前記受信品質メッセージを、 前記送信信 号に揷入する
ことを特徴とする請求の範囲第 1 5項に記載の通信装置。
1 8 . 前記受信品質メッセージ挿入手段は、 前記情報処理装置との間で通信を 行うためのリソースに基づいて、 前記受信品質メッセージが送信される前記第 1 の間隔を変更して、 前記受信品質メッセージを、 前記送信信号に挿入する ことを特徴とする請求の範囲第 1 5項に記載の通信装置。
1 9 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信方法であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生 成ステップと、 前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記受信品質メ ッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に揷入する受信品質メッセージ挿入 ステップと、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に揷入する電力制御情報挿入ステップと を備えることを特徴とする通信方法。
2 0 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信処理を、 コンピュータに行わせるプログラムであって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生 成ステップと、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記受信品質メ ッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に挿入する受信品質メッセージ揷入 ステップと、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に揷入する電力制御情報挿入ステップと を備えることを特徴とするプログラム。
2 1 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信処理を、 コンピュータに行わせるプログラムが記録されている記録媒体であつ て、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生 成ステップと、 前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記受信品質メ ッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に揷入する受信品質メッセージ挿入 前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入ステップと を備えるプログラムが記録されている
ことを特徴とする記録媒体。
2 2 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置と、 その情報処理装置 との間で通信を行う 1以上の通信装置とからなる通信システムであって、 前記通信装置は、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生 成手段と、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成手段と、 前記受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記受信品質メ ッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に揷入する受信品質メッセージ挿入 手段と、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に揷入する電力制御情報挿入手段と を備え、
前記情報処理装置は、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔で送信されてくる受信品質メッセージを取 得する受信品質メッセージ取得手段と、
前記通信装置から、 前記第 2の間隔で送信されてくる電力制御情報を取得する 電力制御情報取得手段と、
前記受信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置にお ける現在の受信品質を推定する受信品質推定手段と
を備える
ことを特徴とする通信システム。
2 3 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置と、 その情報処理装置 との間で通信を行う 1以上の通信装置とからなる通信システムにおける通信方法 であって、
前記通信装置における通信方法は、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ生 成ステップと、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記受信品質メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記受信品質メ ッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に挿入する受信品質メッセージ揷入 ステップと、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入ステップと を備え、
前記情報処理装置における通信方法は、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔で送信されてくる受信品質メッセージを取 得する受信品質メッセージ取得ステップと、
前記通信装置から、 前記第 2の間隔で送信されてくる電力制御情報を取得する 電力制御情報取得ステツプと、
前記受信品質メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置にお ける現在の受信品質を推定する受信品質推定ステップと を備える
ことを特徴とする通信方法。
2 4 . 通信装置から送信されてくる、 データを送信する送信モードの設定を要 求するモード要求メッセージに基づいて、 前記送信モードを設定する情報処理装 置であって、
前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる前記モード要求メッセージを 取得するモード要求メッセージ取得手段と、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得手段と、 前記モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置に 対する前記送信モードを設定する送信モード設定手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
2 5 . 前記モード要求メッセージ取得手段は、 前記通信装置から、 所定のフレ ームごとに送信されてくる前記モード要求メッセージを取得する
ことを特徴とする請求の範囲第 2 4項に記載の情報処理装置。
2 6 . 前記モード要求メッセージ取得手段は、 前記通信装置から、 所定のフレ ーム数おきに送信されてくる前記モード要求メッセージを取得する
ことを特徴とする請求の範囲第 2 4項に記載の情報処理装置。
2 7 . 前記送信モード設定手段は、 前記モード要求メッセージと、 所定の区間 において取得された前記電力制御情報に基づいて、 前記通信装置に対する前記送 信モードを設定する ·
ことを特徴とする請求の範囲第 2 4項に記載の情報処理装置。
2 8 . 所定の区間において取得された前記電力制御情報について積算を行う積 算手段をさらに備え、
前記送信モード設定手段は、 前記積算手段において得られる積算値と、 前記モ 一ド要求メッセージに基づいて、 前記通信装置に対する前記送信モードを設定す る ことを特徴とする請求の範囲第 2 7項に記載の情報処理装置。
2 9 · 前記送信モード設定手段は、 前記通信装置が前記モード要求メッセージ を送信してから、 そのモード要求メッセージに基づいて前記送信モードが設定さ れるまでの遅延時間に対応して、 前記所定の区間の長さを変えて、 前記通信装置 に対する前記送信モードを設定する
ことを特徴とする請求の範囲第 2 7項に記載の情報処理装置。
3 0 . 前記送信モード設定手段は、 前記モード要求メッセージによって要求さ れる前記送信モードを、 前記電力制御情報に基づいて補正することにより、 最終 的な前記送信モードを設定する
ことを特徴とする請求の範囲第 2 4項に記載の情報処理装置。
3 1 . 前記送信モード設定手段は、 前記通信装置が、 他の情報処理装置との通 信も可能な場合、 前記電力制御情報に基づく前記送信モードの補正を抑制する ことを特徴とする請求の範囲第 3 0項に記載の情報処理装置。
3 2 . 前記通信装置は、 受信したデータに誤りがある場合に、 そのデータの再 送を要求する再送要求メッセージを送信し、
前記送信モード設定手段は、 再送要求メッセージにも基づいて、 前記通信装置 に対する前記送信モードを設定する
ことを特徴とする請求の範囲第 2 4項に記載の情報処理装置。
3 3 . 前記送信モード設定手段は、
前記電力制御情報により要求される送信電力の調整値と所定の閾値とを比較し、 その比較結果に基づいて、 前記モード要求メッセージによって要求される前記送 信モードを補正することにより、 最終的な前記送信モードを設定し、
前記再送要求メッセージに基づいて、 前記所定の閾値を補正する閾値補正手段 をさらに備える
ことを特徴とする請求の範囲第 3 2項に記載の情報処理装置。
3 4 . 前記閾値補正手段は、 前記再送要求メッセージに基づき、 前記通信装置 において所定の受信品質が得られるように、 前記所定の閾値を補正する ことを特徴とする請求の範囲第 3 3項に記載の情報処理装置。
3 5 . 前記通信装置との通信におけるデータレートを、 前記送信モード設定手 段において設定された前記送信モードに基づいて制御するデータレート制御手段 をさらに備える
ことを特徴とする請求の範囲第 2 4項に記載の情報処理装置。
3 6 . 前記データレート制御手段は、 データの符号化方法または変調方法を変 更することにより、 前記データレートを制御する
ことを特徴とする請求の範囲第 3 5項に記載の情報処理装置。
3 7 . 通信装置から送信されてくる、 データを送信する送信モードの設定を要 求するモード要求メッセージに基づいて、 前記送信モードを設定する情報処理方 法であって、
前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる前記モード要求メッセージを 取得するモード要求メッセージ取得ステップと、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 前記モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置に 対する前記送信モードを設定する送信モード設定ステップと
を備えることを特徴とする情報処理方法。
3 8 . 通信装置から送信されてくる、 データを送信する送信モードの設定を要 求するモード要求メッセージに基づいて、前記送信モードを設定する情報処理を、 コンピュータに行わせるプログラムであって、
前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる前記モード要求メッセージを' 取得するモード要求メッセージ取得ステップと、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 前記モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置に 対する前記送信モードを設定する送信モード設定ステツプと を備えることを特徴とするプログラム。
3 9 . 通信装置から送信されてくる、 データを送信する送信モードの設定を要 求するモード要求メッセージに基づいて、前記送信モードを設定する情報処理を、 コンピュータに行わせるプログラムが記録されている記録媒体であって、
前記通信装置から、 第 1の間隔で送信されてくる前記モード要求メッセージを 取得するモード要求メッセージ取得ステップと、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されてくる、 送信電力の調整を要求する電力制御情報を取得する電力制御情報取得ステップと、 前記モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置に 対する前記送信モードを設定する送信モード設定ステップと
を備えるプログラムが記録されている
ことを特徴とする記録媒体。
4 0 . 通信相手にデータを送信する送信モードを設定してデータを送信する情 報処理装置との間で通信を行う通信装置であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質に基づき、 要求する前記送信モードを表すモード要求メッセ ージを生成するモード要求メッセージ生成手段と、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成手段と、
前記モード要求メ ッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記モード要 求メッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に挿入するモード要求メッセー ジ揷入手段と、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入手段と を備えることを特徴とする通信装置。
4 1 . 前記モード要求メッセージ揷入手段は、 前記モード要求メッセージが、 所定のフレームごとに送信されるように、 前記モード要求メッセージを、 前記送 信信号に挿入する
ことを特徴とする請求の範囲第 4 0項に記載の通信装置。
4 2 . 前記モード要求メ ッセージ揷入手段は、 前記モード要求メッセージが、 所定のフレーム数おきに送信されるように、 前記モード要求メッセージを、 前記 送信信号に挿入する
ことを特徴とする請求の範囲第 4 0項に記載の通信装置。
4 3 . 前記モード要求メッセージ挿入手段は、 前記情報処理装置との間で通信 を行うためのリソースに基づいて、 前記モード要求メッセージが送信される前記 第 1の間隔を変更して、 前記モード要求メッセージを、 前記送信信号に挿入する ことを特徴とする請求の範囲第 4 0項に記載の通信装置。
4 4 . 前記モード要求メッセージ揷入手段は、 前記第 1の間隔を、 前記情報処 理装置との間で交信が行われているときと、 行われていないときとで変化させる ことを特徴とする請求の範囲第 4 0項に記載の通信装置。
4 5 . 前記モード要求メッセージ揷入手段は、 前記情報処理装置との交信が行 われている場合の前記第 1の間隔を、 前記情報処理装置との交信が行われていな い場合の前記第 1の間隔よりも短くする
ことを特徴とする請求の範囲第 4 4項に記載の情報処理装置。
4 6 . 前記受信信号に含まれるデータ.の誤りを検出する誤り検出手段と、 前記データに誤りがある場合に、 そのデータの再送を要求する再送要求メッセ ージを、 前記送信信号に揷入する再送要求メッセージ挿入手段と
をさらに備える
ことを特徴とする請求の範囲第 4 0項に記載の通信装置。
4 7 . 通信相手にデータを送信する送信モードを設定してデータを送信する情 報処理装置との間で通信を行う通信方法であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質に基づき、 要求する前記送信モードを表すモード要求メッセ ージを生成するモード要求メッセージ生成ステップと、 前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記モード要 求メッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に挿入するモード要求メッセー ジ揷入ステップと、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入ステップと を備えることを特徴とする通信方法。
4 8 . 通信相手にデ'ータを送信する送信モードを設定してデータを送信する情 報処理装置との間で通信を行う通信処理を、 コンピュータに行わせるプログラム であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質に基づき、 要求する前記送信モードを表すモード要求メッセ ージを生成するモード要求メッセージ生成ステップと、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記モード要 求メッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に揷入するモード要求メッセー ジ挿入ステップと、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入ステップと を備えることを特徴とするプログラム。
4 9 . 通信相手にデータを送信する送信モードを設定してデータを送信する情 報処理装置との間で通信を行う通信処理を、 コンピュータに行わせるプログラム が記録されている記録媒体であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質に基づき、 要求する前記送信モードを表すモード要求メッセ ージを生成するモード要求メッセージ生成ステップと、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記モード要 求メッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に揷入するモード要求メッセー ジ挿入ステップと、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入ステップと を備えるプログラムが記録されている
ことを特徴とする記録媒体。
5 0 . 通信相手にデータを送信する送信モードを設定し、 その送信モードで、 データを送信する情報処理装置と、
前記情報処理装置との間で通信を行う 1以上の通信装置と
からなる通信システムであって、
前記通信装置は、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質に基づき、 要求する前記送信モードを表すモード要求メッセ ージを生成するモード要求メッセージ生成手段と、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成手段と、 前記モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記モード要 求メッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に揷入するモード要求メッセー ジ揷入手段と、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入手段と を備え、
前記情報処理装置は、 前記通信装置から、 前記第 1の間隔で送信されてくる前記モード要求メッセー ジを取得するモード要求メッセージ取得手段と、
前記通信装置から、 前記第 2の間隔で送信されてくる前記電力制御情報を取得 する電力制御情報取得手段と、
前記モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置に 対する前記送信モードを設定する送信モード、設定手段と
を備える
ことを特徴とする通信システム。
5 1 . 通信相手にデータを送信する送信モードを設定し、 その送信モードで、 データを送信する情報処理装置と、
前記情報処理装置との間で通信を行う 1以上の通信装置と
力、らなる通信システムにおける通信方法であって、
前記通信装置における通信方法は、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 求め、 その受信品質に基づき、 要求する前記送信モードを表すモード要求メッセ ージを生成するモード要求メッセージ生成ステップと、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 前記情報処理装置の送信 電力の調整を要求する電力制御情報を生成する電力制御情報生成ステップと、 前記モード要求メッセージが、 第 1の間隔で送信されるように、 前記モード要 求メッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に揷入するモード要求メッセー ジ揷入ステップと、
前記電力制御情報が、 前記第 1の間隔よりも短い第 2の間隔で送信されるよう に、 前記電力制御情報を、 前記送信信号に挿入する電力制御情報挿入ステップと を備え、
前記情報処理装置における通信方法は、
前記通信装置から、 前記第 1の間隔で送信されてくる前記モード要求メッセー ジを取得するモード要求メッセージ取得ステップと、 前記通信装置から、 前記第 2の間隔で送信されてくる前記電力制御情報を取得 する電力制御情報取得ステップと、
前記モード要求メッセージと電力制御情報の両方に基づいて、 前記通信装置に 対する前記送信モードを設定する送信モード設定ステップと
を備える
ことを特徴とする通信方法。
5 2 . 通信装置における受信品質を求める情報処理装置であって、
前記通信装置から、 所定のフレーム数おきに送られてくる、 前記通信装置にお いて求められた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信品質メッセー ジ取得手段と、
前記受信品質メッセージに基づいて、 前記通信装置における現在の受信品質を 推定する受信品質推定手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
5 3 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信装置であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 所定のフレーム数おきに求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成す る受信品質メッセージ生成手段と、
前記受信品質メッセージを前記所定のフレーム数おきに、 前記情報処理装置へ の送信信号に揷入する受信品質メッセージ揷入手段と
を備えることを特徴とする通信装置。
5 4 . 通信装置おける受信品質を求める情報処理装置であって、
前記通信装置がソフトハンドオフ状態のときには、 所定のフレーム毎に送られ てくる、 前記通信装置において求められた受信品質を表す受信品質メッセージを 取得する受信品質メッセージ取得手段と、
前記受信品質メッセージのみに基づいて、 前記通信装置における現在の受信品 質を推定する受信品質推定手段と を備えることを特徴とする情報処理装置。
5 5 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信装置であって、
ソフトハンドオフ状態のときには、 自身における受信品質を所定のフレーム毎 に求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質メッセージ 生成手段と、
前記受信品質メッセージを前記所定のフレーム毎に、 前記情報処理装置への送 信信号に挿入する受信品質メッセージ挿入手段と
を備えることを特徴とする通信装置。
5 6 . 通信装置における受信品質メッセージ報告を制御する受信品質メッセ一 ジ報告制御方法であって、
前記通信装置がソフ トハンドオフ状態か否かを把握する第 1のステップと、 前記通信装置がソフトハンドオフ状態か否かに応じて、 前記通信装置における 受信品質メッセージの報告の周期を設定する第 2のステップと
を備えることを特徴とする受信品質メッセ一ジ報告制御方法。
5 7 . 前記第 2のステップでは、 前記通信装置がソフトハンドオフ状態の場合 には、 ソフトハンドオフ状態以外よりも頻繁に前記受信品質メッセージを前記通 信装置が報告するように、 通信装置における受信品質メッセージの報告の周期を 設定する
ことを特徴とする請求の範囲第 5 6項に記載の受信品質メッセージ報告制御方 法。
5 8 . 前記第 2のステップでは、 前記通信装置がソフトハンドオフ状態の場合 にはフレーム毎に、 ソフトハンドオフ状態以外の場合には所定のフレーム数おき に、 前記通信装置が前記受信品質メッセージを報告するように、 通信装置におけ る受信品質メッセージの報告の周期を設定する
ことを特徴とする請求の範囲第 5 7項に記載の受信品質メッセージ報告制御方 法。
5 9 . 通信装置における受信品質を求める情報処理装置であって、
前記通信装置から、 所定の頻度で送られてくる、 前記通信装置において求めら れた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信品質メッセージ取得手段 と、
前記受信品質メッセージに基づいて、 前記通信装置における現在の受信品質を 推定する受信品質推定手段と
を備 、
前記受信品質メッセージ取得手段は、 前記通信装置がソフトハンドオフ状態の ときは、 ソフトハンドオフ状態以外のときょりも頻繁に前記受信品質メッセージ を取得する
ことを特徴とする情報処理装置。
6 0 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信装置であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 所定の頻度で求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質 メッセージ生成手段と、
前記受信品質メッセージを、 前記情報処理装置への送信信号に挿入する受信品 質メッセージ揷入手段と
を備え、
前記受信品質メッセージ生成手段は、 前記通信装置がソフトハンドオフ状態に あるときには、 ソフトハンドオフ状態以外のときょりも頻繁に前記受信品質メッ セージを生成する
ことを特徴とする通信装置。
6 1 . 前記受信品質メ ッセージ生成手段は、 前記ソフ トハンドオフ状態のとき には、 フレーム毎に前記受信品質メッセージを生成する
ことを特徴とする請求の範囲第 6 0項に記載の通信装置。
6 2 . 通信装置における受信品質メッセージ報告を制御する受信品質メッセー ジ報告制御方法であって、
前記通信装置との通信のための通信資源状態を把握する第 1のステップと、 前記通信資源状態に応じて、 前記通信装置における受信品質メッセージの報告 の周期を設定する第 2のステップと
を備えることを特徴とする受信品質メッセージ報告制御方法。
6 3: 前記通信資源状態を表すパラメータとして干渉量を用いる
ことを特徴とする請求の範囲第 6 2項に記載の受信品質メッセージ報告制御方 法。
6 4 . 前記通信資源状態を表すパラメータとして所定のセル内に存在する前記 通信装置の数を用いる
ことを特徴とする請求の範囲第 6 2項に記載の受信品質メッセージ報告制御方 法。
6 5 . 前記第 2のステップでは、 前記通信資源に空きがあるときには、 前記受 信品質メッセージ報告の頻度を多く設定し、 前記通信資源が飽和状態にあるとき には、 前記受信品質メッセージ報告の頻度を少なく設定する
ことを特徴とする請求の範囲第 6 2項に記載の受信品質メッセージ報告制御方 法。
6 6 . 通信装置における受信品質を求める情報処理装置であって、
前記通信装置から、 所定の頻度で送られてくる、 前記通信装置において求めら れた受信品質を表す受信品質メッセージを取得する受信品質メッセージ取得手段 と、
前記受信品質メッセージに基づいて、 前記通信装置における現在の受信品質を 推定する受信品質推定手段と
を備え、
前記受信品質メッセージが前記通信装置から送られてくる周期は、 通信資源の 状態に応じて決定される
ことを特徴とする情報処理装置。
6 7 . 通信相手の現在の受信品質を求める情報処理装置との間で通信を行う通 信装置であって、
前記情報処理装置から受信した受信信号に基づいて、 自身における受信品質を 所定の頻度で求め、 その受信品質を表す受信品質メッセージを生成する受信品質 メッセージ生成手段と、
前記受信品質メッセージを前記所定の頻度で、 前記情報処理装置への送信信号 に挿入する受信品質メッセージ挿入手段と
を備え、
前記受信品質メッセージ生成手段で生成される前記受信品質メッセージは、 通 信資源状態に応じて決定された周期に基づいて生成される
ことを特徴とする通信装置。
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