WO2002045455A1 - Radio communication system, base station device and communication terminal accommodated in the system - Google Patents

Radio communication system, base station device and communication terminal accommodated in the system Download PDF

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WO2002045455A1
WO2002045455A1 PCT/JP2001/010307 JP0110307W WO0245455A1 WO 2002045455 A1 WO2002045455 A1 WO 2002045455A1 JP 0110307 W JP0110307 W JP 0110307W WO 0245455 A1 WO0245455 A1 WO 0245455A1
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communication
wireless communication
interrupt request
communication system
communication terminal
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PCT/JP2001/010307
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Isamu Yoshii
Osamu Kato
Kenichi Miyoshi
Atsushi Sumasu
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system integrating an HDR system and an IS-2000 system, and a base station device and a communication terminal accommodated in the system.
  • CDMA code division multiple access
  • the CDMA system has the advantages of being excellent in secrecy and interference resistance, and capable of accommodating many users due to high frequency efficiency.
  • This CDMA system has been standardized on the basis of voice data transmission, and the transmission rate per channel of the channels assigned to each communication terminal is set to a rate suitable for voice data transmission. Have been.
  • the transmission rate suitable for this voice transmission is set to 8 kbps in the IS-2000 system, which is the US standard for the CDMA system.
  • the IS-2000 system can be used for relatively real-time data such as voice (in other words, no delay is allowed) or data that does not require real-time such as low-speed packets.
  • a service that transmits at a low transmission rate.
  • HDR High Data Rate
  • HDR-based communication systems (hereinafter simply referred to as “HDR systems”) use transmission power control.
  • a high-speed packet radio channel has a high symbol rate, and therefore requires more transmission noise than a radio channel with a relatively low symbol rate. Therefore, a fairly large transmission power is required to maintain a high-speed packet radio line. As a result, a high-speed packet radio line causes significant interference with other channels, which results in a decrease in system capacity.
  • the downlink is always transmitted at a constant transmission power, and communication resources are allocated according to the line quality. That is, as shown in FIG. 1, transmission is performed at a fixed transmission power to each user, but communication modes such as a slot length, a coding rate, a modulation scheme, and a spreading factor are set according to the line quality of each user. change.
  • the slot length, coding rate, modulation method, and spreading factor are controlled so as to increase the transmission rate of users with good line quality.
  • FIG. 2 is a configuration example of a transmission packet used in the HDR system.
  • a packet used in the HDR system is composed of a header 41 containing a pilot signal and control information at the beginning of a data section 41 in which data addressed to each user is time-division multiplexed. Is added.
  • the control information includes allocation information indicating allocation of communication resources to each communication terminal.
  • the base station sends a message to each communication terminal accommodated in its own coverage area.
  • the packet configured as shown in FIG.
  • Each communication terminal measures the downlink channel quality (for example, CIR (desired wave to interference wave ratio)) based on the pilot signal included in the received signal.
  • Each communication terminal stores a table indicating the correspondence between the line quality of the downlink and the optimum communication mode for transmitting a packet at that line quality.
  • Each communication terminal stores this table. Refer to and select the communication mode that enables the most efficient high-speed packet communication with the measured line quality.
  • the communication mode is a combination of the slot length allocated to the transmission data, the coding rate of the transmission data, the modulation method, and the spreading factor.
  • each communication terminal transmits a signal (data rate control signal: DRC signal) indicating the selected communication mode to the base station.
  • DRC signal data rate control signal
  • Other communication terminals accommodated in the base station similarly transmit DRC signals to the base station.
  • the base station refers to the DRC signal transmitted from each communication terminal and preferentially allocates communication resources from communication terminals with good channel quality. As a result, it is possible to reduce the required communication time by transmitting data at a high transmission rate to a communication terminal with good line quality, and to reduce the data transmission rate to a communication terminal with poor line quality by transmitting the data at a low transmission rate. Is transmitted, error resilience can be improved.
  • the assignment of transmission slots according to the channel quality at the base station of the HDR system is called “scheduling”.
  • the base station allocates a slot to the transmission data according to the communication resource allocation, performs an encoding process, a modulation process, a spreading process, etc., and performs a transmission data transmission to each communication terminal that has undergone such processing.
  • control information allocation information indicating allocation of communication resources to each communication terminal is inserted into the header at the beginning of the transmission frame.
  • the communication terminal knows the communication mode by referring to the assignment information, and can demodulate the data destined for its own station.
  • the services provided by the communication system integrating the HDR system and the S-2000 system include the high-speed packet communication service provided by the HDR system and the IS-2000 system. It provides a service that integrates with the voice communication service (or low-speed packet communication service) provided by.
  • lxHDRZl S-2000 a single communication terminal can switch between the HDR system and the IS-2000 system by the user's selection, providing a variety of services.
  • the HDR system and the IS-2000 system are originally communication systems designed for each fli, the services provided by the integrated communication system (1 x HDR / IS-2000) require the service of both systems.
  • both systems cannot be operated efficiently. Specifically, a call is made under the IS-2000 system to a communication terminal that is performing high-speed packet communication in the HDR system, and the communication in the IS-2000 system performs high-speed packet communication in the HDR system. Attempting to interrupt a communication terminal causes the following problems. That is,
  • high-speed packet communication in the HDR system takes precedence in the event of an interrupt
  • high-speed packet communication in the HDR system is completed after the IS-2000 system call is made, and communication in the IS-2000 system is completed.
  • the calling user is forced to wait, which degrades the communication efficiency of the entire system.
  • the communication terminal used by the calling user intermittently repeats the call during the standby time, so that the power consumption of the communication terminal increases.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and a radio communication system that appropriately operates an HDR system and an IS-2000 system to efficiently provide a combination of services in the two systems, and a radio communication system thereof.
  • An object is to provide a base station and a communication terminal used for a communication system.
  • an interrupt request is issued from the IS-2000 system to a communication terminal performing high-speed packet communication in the HDR system.
  • This can be achieved by assigning communication resources in such a case that the priority of the communication terminal that has issued the interrupt request is set higher than that in the case where there is no interrupt request.
  • high-speed packet communication is completed in a shorter time than when there is no interrupt request from the IS-2000 system, and communication in the IS-2000 system is started after completion of the high-speed packet communication.
  • the HDR system issues an interrupt request.
  • the packet communication to the communication terminal was interrupted, the IS-2000 system started communication to the communication terminal that requested the interrupt, and after the communication in the IS-2000 system was completed, the HDR The system achieves this by restarting packet communication to the communication terminal that has issued the interrupt request, and transmitting only untransmitted data when the packet communication is interrupted. This makes it possible to reduce the waiting time until communication in the IS-20000 system starts.
  • the interrupt request is issued in the HDR system.
  • the packet communication to the communication terminal is interrupted, the IS-2000 system starts service for the communication terminal that has requested the interrupt, and the communication that has received the interrupt request held in the HDR system. This is achieved by inserting data destined for a terminal into an empty slot of a wireless line allocated to the IS-20000 system and transmitting it. This makes it possible to reduce the waiting time until communication in the IS-20000 system starts.
  • communication resources are allocated to communication terminals accommodated in the own system, and a transmission packet generated according to the assignment is transmitted to all communication terminals accommodated in the own system with the same transmission packet.
  • This is an example of a wireless communication system (first wireless communication system) that performs packet communication at a relatively high transmission rate by transmitting over a network.
  • the IS 2000 system is an example of a wireless communication system (second wireless communication system) that performs wireless communication at a lower transmission rate than the first wireless communication system.
  • FIG. 1 is a configuration example of a transmission packet used in an HDR system.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining allocation of transmission slots to each user and transmission power in an HDR system.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a communication system integrating an HDR system and an IS-2000 system,
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing a configuration of a base station accommodated in the HDR system according to Embodiment 1,
  • Figure 5 shows a comparison between the frame configuration when there is no interrupt request and the frame configuration when there is an interrupt request.
  • Figure 6 shows an example of the configuration of a transmission slot for transmission using a radio line assigned to the IS-2000 system.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing a configuration of an allocating unit according to Embodiment 7. c Best Mode for Carrying Out the Invention
  • IMT-2000 a third-generation mobile communication system that is being standardized by the ITU, high-speed data transmission services using IP (In-One Network Protocol) packets are considered important.
  • IP In-One Network Protocol
  • a case where an IP packet is used as a packet used in the wireless communication system according to the embodiment will be described as an example.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system in which the HDR system and the IS-2000 system according to the present embodiment are integrated.
  • a communication device including a base station (BTS) 102, a wireless network control station (BSC) 103, and a mobile switching center (MSC: Mobile Switching Center) 104 provides services of an IS-20000 system.
  • BTS base station
  • BSC wireless network control station
  • MSC Mobile Switching Center
  • the IS-2000 system provides voice communication services and low-speed packet communication services that require real-time communication. Note that the low-speed packet communication service also includes voice communication services based on Vo IP (Voice over IP).
  • Vo IP Voice over IP
  • the voice signal transmitted from the mobile station (MS) 101 which is a communication terminal, is received by the BTS 102, and the received data obtained by performing predetermined processing is transmitted to the MSC 104 via the BSC 103.
  • the MSC 104 data from several base stations are bundled and sent to the telephone network 108.
  • the voice signal is transmitted to the communication partner (for example, MS 109) through the telephone network 108.
  • the low-speed bucket transmitted from MS 101 is subjected to the same processing as the voice signal, sent to MS 104, and transmitted from MSC 104 through PDSN 107 to a communication partner (eg, MS). It is transmitted to 109).
  • the voice signal transmitted from another mobile station (MS) 109 is transmitted to the MSC 104 through the telephone network 108, transmitted from the MSC 104 to the BTS 102 via the BSC 103, and transmitted from the BTS 102 Sent to each mobile station accommodated in its own station.
  • the low-speed packet transmitted from MS 109 is transmitted to BTS 102 via PDSN 107 and MSC 104s BSC 103, and transmitted from BTS 102 to each mobile station accommodated in its own station.
  • MS 101 and MS 109 have a function of performing both voice communication and packet communication.
  • a communication device including a base station (BTS) 105 and a BSC 106 provides an HDR system service.
  • the HDR system mainly provides a high-speed packet communication service.
  • the high-speed packet means a “packet for high-speed transmission” or a “packet with a high transmission rate”.
  • the high-speed packet transmitted from MS 101 is received by base station (BTS) 105, and received data obtained by performing predetermined processing is transmitted to PDSN 107 via BSC 106.
  • the high-speed packet transmitted from MS 109 is sent to BSC 106 via PDS N 107 and sent to BTS 105.
  • BTS 105 a communication resource is allocated to each mobile station, and a transmission bucket generated according to the allocation is transmitted.
  • BTS 105 It is under study to make the coverage area of BTS 105 the same as the coverage area of BTS 102. Therefore, also in FIG. 3, the coverage area of BTS 102 and the coverage area of BTS 105 are the same, and MS 101 is accommodated in both BTS 102 and BTS 105 base stations.
  • the HDR system is assigned a different frequency than the IS-2000 system (or the IS-95 system).
  • both systems can coexist, and a wireless communication system integrating both systems can be constructed.
  • a wireless communication system integrating the IS-2000 system and HDR system constructed in this way System provides a comprehensive service (lxHDR / IS-2000) that includes the services of the IS-2000 system and the services of the HDR system.
  • the wireless communication system shown in FIG. 3 is a system in which the HDR system and the IS-2000 system are integrated. Therefore, an interrupt may be requested from the other system to a mobile station communicating with the other system.
  • a mobile station communicating with one system may be required to start communication with the other system.
  • a call is made in the IS-2000 system to a mobile station performing high-speed packet communication in the HDR system.
  • a procedure for making an interrupt request in this case will be described.
  • a communication request from another mobile station (here, MS 109) to the MS 101 is transmitted to the telephone network 108.
  • the telephone network 108 sends an interrupt request signal to the BS 105 via the MSC 104 and the BSC 103.
  • PDSN 107 sends an interrupt request signal to BTS 105 via BSC 106.
  • BTS 105 allocates communication resources in consideration of an interrupt request from the 132000 system to the M3101.
  • the BTS 105 transmits a packet configured as shown in FIG. 2 to each mobile station (including the MS 101) accommodated in the BTS 105.
  • MS 101 measures downlink channel quality (for example, CIR (desired wave to interference wave ratio)) based on a pilot signal included in a bucket transmitted from BTS 105.
  • Each mobile station stores a table indicating the correspondence between the line quality of the downlink and the communication mode in which packet communication can be performed most efficiently when transmitting packets at the line quality. Refer to this table for the measured line quality. A communication mode in which high-speed packet communication can be performed most efficiently is selected.
  • the communication mode is a combination of the slot length assigned to the transmission data and the coding rate, modulation scheme, and dispersion rate of the transmission data.
  • each mobile station transmits a signal (data rate control signal: DRC signal) indicating the selected communication mode to the BTS 105.
  • the BTS 105 allocates communication resources to each mobile station based on the DRC signal transmitted from each mobile station.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing the configuration of the BTS 105.
  • BTS 105 is a base station accommodated in the HDR system. As shown in this figure, BTS 105 receives a DRC signal transmitted from MS 101 from antenna 201 and outputs the received signal via sharer 202 to a received sequence.
  • the reception signal (DRC signal) is subjected to radio reception processing in the reception RF section 203 and demodulated in the reception unit 204 to obtain a DRC signal.
  • the reception unit 204 includes a despreading unit 205 that performs despreading processing on a received signal, and a detection unit 206 that demodulates a despread result.
  • the reception units 204 are provided by the number of MSs accommodated in the coverage area of the BTS 105 in order to demodulate the DRC signal transmitted from each MS.
  • the DRC signal is output to allocating section 207.
  • the allocating section 207 recognizes the channel quality of each communication terminal with reference to the DRC signal demodulated by the detecting section 206, and allocates communication resources preferentially to communication terminals having good channel quality. That is, allocating section 207 allocates a large number of transmission slots to MSs with good line quality and also sets the coding rate, modulation scheme, spreading factor, etc., so as to increase the transmission rate of data addressed to MSs with good line quality Control.
  • an interrupt request signal is input from the telephone line network 108 (see FIG. 3) via the MSC 104 and the BSC 103, the allocating unit 207 transmits the interrupt request signal from the mobile station (here, MS 101) that has issued the interrupt request from the IS-2000 system.
  • allocation section 207 generates control information (allocation information) indicating allocation of communication resources to each MS.
  • the allocation information is modulated by modulation section 212 and spread section 2 At 13, the signal is spread with a unique spreading code and output to the multiplexing unit 2 17.
  • the allocating unit 207 controls the noise buffer 208, the adaptive coding unit 209, the adaptive modulation unit 210, and the adaptive spreading unit 211 in accordance with the allocation of communication resources. That is, when allocating the communication resources, the allocating unit 207 controls the buffer 208 so that the buffer 208 stores the data that can be stored in the transmission slot allocated to each MS. To the adaptive coding unit 209.
  • allocating section 207 transmits the code of the transmission data to adaptive coding section 209 according to the content indicated by the DRC signal in order to increase the transmission rate of data destined for a communication terminal having good line quality.
  • the adaptive modulation section 210 is instructed on the modulation scheme of the transmission data, and the adaptive spreading section 211 is instructed on the spreading factor of the transmission data.
  • the transmission data stored in the buffer 208 is output to the adaptive coding section 209 under the control of the allocating section 207, and the adaptive coding section 209 allocates the data. It is coded at the coding rate according to the control of. Then, the encoded transmission data is modulated by adaptive modulation section 210 in a modulation scheme according to the control of allocation section 207. Further, the modulated transmission data is spread by adaptive spreading section 211 with a spreading factor according to the control of allocating section 207, and output to multiplexing section 217.
  • a pilot signal that is known between the BTS 105 and each MS is modulated by a modulation unit 214 with a predetermined modulation scheme, spread by a spreading unit 215 with a predetermined spreading factor, and is multiplied. Output to 2 1 7
  • the transmission signal generation unit 2 16 composed of the buffer 208, the adaptive coding unit 209, the adaptive modulation unit 210, and the adaptive spreading unit 211 is accommodated in the MS 105. There are as many as there are MS.
  • the multiplexing unit 2 17 includes the control information (assignment information) output from the spreading unit 2 13 and the transmission data addressed to each MS output from the adaptive spreading unit 2 11 provided in the transmission signal generation unit. Are time-division multiplexed with the pilot signal output from the spreading section 215 and output to the transmission RF section 218.
  • the transmission section 218 performs radio transmission processing such as up-conversion on the transmission signal output from the multiplexing section 217, and The signal is transmitted from the antenna 201 to each MS via 202.
  • the BTS 105 When the MS 101 performs high-speed packet communication, the BTS 105 always sends a packet configured as shown in FIG. 2 to each of the MSs (including the MS 101) stored in its own station at a constant rate. Send by email.
  • the MS 101 measures the downlink channel quality (for example, CI) based on the pilot signal included in the signal transmitted from the BTS 105, and determines the communication mode that enables the most efficient high-speed packet communication with the measured channel quality. select. Then, MS 101 transmits a DRC signal indicating the selected communication mode to BTS 105.
  • Other mobile stations (not shown) accommodated in the BTS 105 also transmit DRC signals to the BTS 105 in the same manner.
  • the BTS 105 allocates communication resources with reference to the DRC signal transmitted from each MS, generates a transmission packet shown in FIG. 2 according to the allocation of the communication resources, and transmits the packet to each MS.
  • the MS 101 thus performs high-speed packet communication in the HDR system.
  • the MS 109 requests an interrupt to the MS 101 to perform communication (for example, voice communication) in the 1 ⁇ 3101 and the 13-2000 system. Specifically, the MS 109 makes a request (communication request) for communicating with the MS 101 in the IS-2000 system to the telephone network 108. The telephone network 108 sends an interrupt request signal to the BS 105 via the MSC 104 and the BSC 103.
  • allocating section 207 allocates communication resources to each MS based on the DHC signal transmitted from each MS in the coverage area and the interrupt request signal input from BSC 103. That is, in the allocating section 207, the priority of the mobile station (MS 101 in this case) that has been requested to be interrupted is set higher than that in the case where no interrupt has been requested, and communication resources are allocated. Is done. Since transmission data destined for a mobile station having a higher priority of communication resource allocation is transmitted at a high transmission rate, a mobile station having a higher priority can complete high-speed bucket communication in a short time.
  • the transmission data addressed to each MS accommodated in the BTS 105 is output from the buffer 208 to the adaptive encoder 209 by the amount stored in the transmission slot allocated by the allocator 207. Is done.
  • the transmission data output from the buffer 208 is coded by the adaptive coding unit 209 according to the coding system controlled by the allocating unit 207, and controlled by the allocating unit 207.
  • Modulation processing is performed by adaptive modulation section 210 according to the modulation scheme
  • spreading processing is performed by adaptive spreading section 211 according to the spreading factor controlled by allocation section 207.
  • the multiplexing section 217 multiplexes the transmission data addressed to each MS, the pilot signal, and the assignment information indicating the assignment of communication resources to each communication terminal, and transmits the data; Radio transmission processing such as up-conversion is performed, and radio transmission is performed from the antenna 201 via the duplexer 202.
  • Radio transmission processing such as up-conversion is performed, and radio transmission is performed from the antenna 201 via the duplexer 202.
  • the PDSN 107 starts communication in the IS-2000 system. This shortens the time required for high-speed packet communication performed by the mobile station (MS101) that has received the interrupt request, even if an interrupt request is received from the IS-2000 system during high-speed packet communication. Therefore, it is possible to shorten the time required to start communication in the IS-20000 system. Therefore, the waiting time of the caller (MS109) of the communication in the IS-2000 system can be reduced, and the convenience of the user can be improved. Also, reducing standby time contributes to power saving.
  • the number of transmission slots to be assigned to transmission data addressed to MS 101 is larger than the number of transmission slots to be assigned when there is no interrupt request.
  • the transmission data addressed to the MS 101 is modulated using a modulation method having a higher number of levels than the modulation method when there is no interrupt request.
  • Allocation section 207 increases the priority of communication resource allocation of MS 101 by using at least one of the above-mentioned means (1) to (4).
  • the means for increasing the priority of communication resource allocation of the MS 101 is not limited to the above (1) to (4), and the high-speed bucket communication performed by the MS 101 is completed in a shorter time than when there is no interrupt request. Any means can be used.
  • the allocating unit 207 controls the buffer 208 to store as much data as can be stored in the transmission slot allocated to each MS according to the changed allocation method. Output from the buffer 208 to the adaptive encoding unit 209.
  • the allocating unit 207 controls the adaptive coding unit 209 to code the transmission data at the changed coding rate.
  • the allocating section 207 controls the adaptive modulating section 210 to modulate the transmission data with the changed modulation scheme.
  • the allocating section 207 controls the adaptive spreading section 211 to spread the transmission data with the changed spreading factor. Examples of the modulation scheme include BPSK, QPSK, and 16 QAM, and examples of the encoding scheme include 1Z2 evening code, 1/3 evening code, and 3/4 turbo code.
  • FIG. 5 shows a comparison between the frame configuration when there is no interrupt request and the frame configuration when there is an interrupt request and the transmission slot is allocated by means (1) above.
  • FIG. 5A is an example of a frame configuration when there is no interrupt request
  • FIG. 5B is an example of a frame configuration when there is an interrupt request.
  • FIG. 5 shows a case where each of the users 1 to 8 is accommodated in the BTS 105.
  • FIG. 5 (a) user 2 (here, MS 101) has poor line quality, so if there is no interrupt request, a relatively small number of transmission slots are allocated to the data addressed to MS 101. .
  • transmission slots are allocated to each user as shown in Fig. 5 (a)
  • MS 101 user 2
  • Fig. 5 (b) if an interrupt request is issued to MS 101 (user 2), as shown in Fig. 5 (b).
  • more transmission slots are allocated to the transmission data destined for the MS 101 than the transmission slots allocated when there is no interrupt request (as shown in FIG. 5A).
  • Packet communication can be completed in a short time.
  • the means for changing the transmission slot assignment shown in (1) out of the above (1) to (4) is the most preferable as a means for setting the priority of the voice communication higher than when there is no incoming voice communication.
  • the means shown in (2) to (4) is because increasing the transmission rate of the MS 101 also increases the transmission rate of the entire system, which may overload the entire system.
  • the transmission rate of other mobile stations decreases as the transmission rate of MS 101 increases, so that the transmission rate of the entire system does not increase and the system is not overloaded.
  • the difference between the means shown in (1) and the means shown in (2) to (4) is particularly remarkable in terms of error resilience.
  • the transmission rate is increased without changing the slot length assigned to the MS 101, so that the error resilience deteriorates.
  • the means shown in (1) since the transmission rate is increased by allocating many slots to the MS 101 (lengthening the slot length allocated to the MS 101), error resilience does not deteriorate.
  • communication resources are assigned with a higher priority given to a mobile station that has issued an interrupt request from the IS-2000 system than when there is no interrupt request.
  • high-speed packet communication in the HDR system of the mobile station that has issued the interrupt request can be completed in a short time, and communication in the IS-2000 system can be started.
  • the waiting time can be reduced, and the communication efficiency of the entire communication system can be improved.
  • the time required for the calling communication terminal to actually make a call can be reduced. This has the advantageous effect that the power consumption of the mobile station can be reduced.
  • allocating section 207 provided in BTS 105 allocates communication resources to each mobile station based on the DRC signal and the interrupt request signal. Interrupt request in preparation for 107
  • the signal may be input to an allocation unit 207 provided in the PDSN 107, and the PDSN 107 may allocate communication resources.
  • the communication resource allocation result is notified to BTS 105, and BTS 105 generates a transmission signal according to the notified communication resource allocation result.
  • allocating section 207 may be provided in any device of the communication system shown in FIG.
  • the IS-2000 system was developed as a successor to IS-95, which has already been provided with commercial services, and uses the same frequency band (1.25 MHz width) as IS-95.
  • a base station for IS-2000 can be realized by slightly changing the specifications of the installed base station for IS-95.
  • the base station for HDR is a base station for IS-2000 (or a base station for IS-95). It is realized by extension.
  • the base station for HDR (BTS 105) in the present embodiment is described as being installed separately from the base station for IS-2000 (BTS 102).
  • BTS 102 installed and launching commercial service may also have the function of BTS 105.
  • the present embodiment is an example in which the communication mode selected on the mobile station (MS 101) side is changed to increase the transmission rate of data addressed to MS 101 during high-speed packet communication.
  • the wireless communication system according to the present embodiment has almost the same configuration as the wireless communication system shown in the first embodiment, and thus will be described with reference to FIG.
  • the mobile station (MS) 101 When the mobile station (MS) 101 receives an interrupt request (communication request) from the BTS 102, it considers the effects of the slot length, coding rate, modulation method, and spreading factor on the transmission rate of high-speed bucket communication. In the HDR system, a communication mode in which the transmission rate of data transmitted to its own station is higher than when there is no interrupt request. Select the code. Then, the mobile station transmits a DRC signal indicating the selected communication mode to BTS 105. Since the BTS 105 allocates communication resources by referring to the transmitted DRC signal, the BTS 105 can transmit data at a higher transmission rate than when there is no interrupt request.
  • the network calculates and calculates the end time of high-speed packet communication. The end time is notified to the caller of the IS-20 ⁇ 0 system.
  • the wireless communication system according to the present embodiment has almost the same configuration as the wireless communication system shown in FIG. 3, and therefore, only the parts different from the first embodiment will be described with reference to FIG.
  • the telephone network 108 transmits the BTS via the MSC 104 and the BSC 103. Send an interrupt request signal to 105.
  • the BTS 105 sends an interrupt request signal to the PDSN 107 via the BSC 106.
  • the PDSN 107 calculates the end time of the high-speed packet communication performed by the MS 101.
  • the end time of high-speed packet communication can be calculated, for example, by dividing the remaining amount of transmission data by the transmission rate.
  • the PDSN 107 generates an end time signal indicating the calculated end time, and transmits the generated end time signal to the MS 109 using either the IS-2000 system or the HDR system.
  • the MS 109 receives the end time signal and displays the end time on a display, or outputs the end time by voice from a speaker, thereby enabling high-speed packet communication to a user (caller of voice communication).
  • the end time of This allows the user to know the time until high-speed packet communication ends. You. Note that the method of the MS 109 notifying the user of the end time is not limited to the method described above.
  • the PDSN 107 when a mobile station performing high-speed packet communication in the HDR system receives a communication request in the IS-2000 system from another mobile station, the PDSN 107 performs high-speed packet communication. It calculates the end time of packet communication and notifies the caller of the calculated end time. As a result, the caller can know the end time of the high-speed packet communication, so that the call is temporarily interrupted until the end time, and the call is made again by measuring the end time of the high-speed packet communication. Since it is not necessary to make a call, time can be effectively used.
  • the interrupt request signal is transmitted from the telephone network 108 to the PDSN 107 via the BTS 105 has been described. However, the present invention is not limited to this. An interrupt signal may be sent directly to the SN 107.
  • the PDSN 107 calculateate the end time of the high-speed packet communication.
  • This embodiment is a modification of the third embodiment.
  • the mobile station that has received the end time signal interrupts the call until the high-speed packet communication end time without any special operation by the user. Different from form 2.
  • the MS 109 refers to the end time signal sent from the PDSN 107 to know the end time of the high-speed packet communication performed by the MS 101, and temporarily suspends the call until the end time. Then, after the high-speed packet communication ends, the call is made again under the IS-2000 system.
  • high-speed packet communication is performed and communication in the S-2000 system cannot be performed. Since the call is not made at a short time, the power consumption of the calling mobile station can be reduced. Also, the use efficiency of the wireless section can be improved.
  • the assignment is performed so that the priority of MS 101 is made higher.
  • This allows MS 101 to complete high-speed packet communication in a shorter time than when no interrupt request signal is transmitted. Therefore, the PDSN 107 calculates the end time in consideration of the fact that the high-speed packet communication is completed in a short time.
  • PDSN 107 generates an end time signal indicating the calculated end time, and transmits the generated end time signal to MS 109. As a result, a call is not made during a time when communication in the IS-2000 system cannot be performed, so that the power consumption of the calling mobile station can be reduced.
  • the wireless communication system is configured such that, when an interrupt request is issued from the IS-2000 system to a mobile station performing high-speed socket communication in an HDR system, the mobile station that has requested the interrupt is sent to the high-speed mobile station.
  • the packet communication is temporarily interrupted, and the communication of the IS-2000 system is given priority.
  • the PDSN 107 When receiving an interrupt request signal from the MS 109 while the MS 101 is performing high-speed packet communication in the HDR system, the PDSN 107 accepts the interrupt request and sets the high-speed of the mobile station (MS 101) that has issued the interrupt request. Interrupt packet communication. When the high-speed packet communication is interrupted, the PDSN 107 notifies the telephone network 108 of the interruption, and starts communication of the IS-2000 system between the MS 101 and the MS 109. Also, the PDSN 107 monitors the BTS 105, and among the transmission data addressed to the MS 101 held in the buffer 208, the data that has not been transmitted when the high-speed packet communication is interrupted (the data that has not been transmitted). ).
  • PDSN 107 When communication in the IS-2000 system ends, PDSN 107 resumes high-speed packet communication of MS 101. At this time, PDSN 107 notifies BTS 105 of the address in buffer 208 of the untransmitted data.
  • the BTS 105 refers to the address notified from the PDSN 107, specifies untransmitted data among the transmitted data of the MS 101, reads out the untransmitted data from the buffer 208, and transmits the read data. In this way, by knowing the address of the untransmitted data in the buffer 208 by the PDSN 107, even if the high-speed packet communication is interrupted before the completion of the high-speed packet communication, the transmitted packet is not transmitted. Only undelivered data can be transmitted.
  • the allocation unit 207 allocates communication resources to mobile stations (including the MS 101) included in the coverage area of the BTS 105.
  • the allocating unit 207 allocates communication resources to mobile stations included in the cover area excluding the MS 101.
  • an address signal indicating an address of untransmitted data is input from PDSN 107 to allocating section 207.
  • allocating section 207 again allocates communication resources including MS 101.
  • the allocating unit 207 knows the address in the buffer 208 of the untransmitted data by referring to the address signal, and controls the buffer 208 so as to read the data from the address. As a result, only the untransmitted data is read from the buffer 208 after the input of the address signal.
  • the untransmitted data read from buffer 208 is encoded by adaptive encoding section 209 and modulated by adaptive modulating section 210.
  • spreading processing is performed in adaptive spreading section 211, and time division multiplexing is performed with the pilot signal and the allocation information in multiplexing section 217 to form a transmission signal.
  • the transmission signal is subjected to predetermined radio transmission processing in transmission RF section 218, and transmitted from antenna 201 via duplexer 202.
  • PDSN 107 knows the address in buffer 208 of the untransmitted data.
  • the BTS 105 can read only the untransmitted data from the buffer 208 and transmit it when the high-speed packet communication is resumed. I can do it.
  • the transmitted data is not repeatedly transmitted among the data transmitted by high-speed packet communication, and only the untransmitted data is transmitted. Therefore, the communication time after restarting high-speed packet communication can be reduced. .
  • the PD SN 107 decides to suspend and resume the high-speed packet communication, but the MS 101, BTS 102, BTS 105, BSC 103, Any of the MS Cs 104 may be determined. (Embodiment 6)
  • the IS-2000 system mainly provides voice communication services that require real-time performance using channels with relatively small transmission rates (8 kbps). High data communication services (low-speed packet communication services) can also be provided. Therefore, it is possible to transmit data scheduled to be transmitted by high-speed packet communication in the HDR system by the IS-2000 system.
  • the high-speed operation of the mobile station to which the interrupt request is made is performed.
  • packet communication is interrupted to start communication in the IS-2000 system, and data to be transmitted by high-speed packet communication is inserted into an empty slot of the wireless line allocated to the IS-2000 system and transmitted. explain.
  • the data for high-speed packet communication is transmitted to the HDR system.
  • this embodiment is significantly different from the above embodiments in that the IS-2000 system transmits data for high-speed packet communication.
  • the wireless communication system according to the present embodiment will be described. It should be noted that the communication system according to the present embodiment has almost the same configuration as the communication system shown in FIG. 3, and therefore, only the parts different from the first embodiment will be described with reference to FIG.
  • the telephone network 108 When a communication request from the MS 109 to the MS 101 is made to the telephone network 108 while the MS 101 is performing high-speed packet communication in the HDR system, the telephone network 108 is transmitted via the MSC 104 and the BSC 103. Sends an interrupt request signal to BTS 105.
  • the BTS 105 sends an interrupt request signal to the PDSN 107 via the BSC 106.
  • PDSN107 is from BSC 106
  • the interrupt request signal is received, the high-speed bucket communication is interrupted and the communication of the IS-200000 system is started.
  • the BTS 105 sends transmission data (high-speed packet communication data) addressed to the MS 101 to the BTS 102 via the BSC 106, the PD SN 107, the MSC 104, and the BSC 103. .
  • the BTS 102 converts the data for high-speed packet communication transmitted from the BTS 105 into a low-speed data communication format, enters an empty slot of the wireless line allocated to the IS-2000 system, and transmits it to the MS 101. I do.
  • FIG. 6 shows an example of the configuration of a transmission slot for transmitting using a radio line allocated to the IS-2000 system.
  • the frames 401 and 402 are configured by adding a pilot signal (PL) and control information such as TPC to voice data (or data for low-speed packet communication).
  • a frame 403 is a slot corresponding to an unvoiced section in voice communication. Therefore, no audio data exists in the data portion of the frame 403, and the data portion becomes an empty slot 404.
  • the high-speed packet communication with the MS 101 is interrupted, data for high-speed packet communication is transmitted from the BTS 105 to the BTS 102, and the BTS 102 converts the high-speed packet communication data into a low-speed data communication data form. Then, the converted high-speed packet communication data 405 is input to the empty slot 404 and transmitted to the MS 101.
  • the high-speed packet communication to the mobile station for which the interrupt was requested is suspended. Then, the high-speed packet communication data 405 is inserted into the empty slot 404 to perform low-speed packet communication in the S-2000 system. As a result, the data 405 for high-speed packet communication can be transmitted in the idle slot that has been wasted in the IS-2000 system, so that the communication efficiency of the entire system can be improved. In addition, since high-speed packet communication can be completed during a conversation, it is very user-friendly.
  • the data for high-speed packet communication is converted into the data format for low-speed data communication in BTS 102, but any of BSC 103, MSC 104, PDSN 107, and BTS 105 converts the data. May be. (Embodiment 7)
  • This embodiment is a modification of the first embodiment, and differs from the first embodiment in that temporary communication resources are allocated according to the channel quality of the mobile station.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing the configuration of the assignment unit 207. Note that the configuration other than the allocation unit 207 is the same as the configuration shown in FIG. 4, and a detailed description of the same components as in FIG. 4 will be omitted.
  • Allocation section 207 includes temporary allocation circuit 501 that allocates temporary communication resources to communication terminals based on the DRC signal output from detection section 206, and performs communication again when an interrupt request signal is input. And a reallocation circuit 502 for allocating resources.
  • Temporary assignment circuit 501 refers to the DRC signal input from detection section 206 to recognize the channel quality of each mobile station accommodated in BTS 105. Then, the priority is set higher in the order of the recognized mobile stations having good line quality, and a temporary communication resource is allocated.
  • the reallocation circuit 502 sets the priority of the mobile station (MS 101 in this case) that has requested the interrupt to be higher than the priority set by the temporary allocation circuit 501. Change it to be higher.
  • the re-allocation circuit 502 re-allocates communication resources according to the changed priority, and allocates the buffer 208, the adaptive coding unit 209, the adaptive modulation unit 210, and the adaptive spreading unit 211 in accordance with the allocation of the communication resources. Control. Note that, when no interrupt request signal is input, the re-allocation circuit 502 receives the buffer 208, the adaptive encoding unit 209, the adaptive modulation unit 210, and follows the allocation of the communication resources in the temporary allocation circuit 501. Controls adaptive spreading section 211.
  • the priority order of communication terminals with good line quality The temporary communication resources are allocated so that the priority is higher, and when an interrupt request is issued, the priority of the communication terminal to which the interrupt request was issued is set higher than the priority set when the temporary communication resource was assigned. Higher, and then allocate communication resources again.
  • the high-speed packet communication of the MS 101 can be completed in a short time, and the waiting time until the start of communication in the IS-2000 system can be reduced.
  • Embodiment 4 the data that has not been transmitted when the high-speed packet communication to the mobile station that has issued the interrupt request is interrupted is transmitted to the radio station assigned to the IS-2000 system. It can be inserted into an empty slot of the line and transmitted.
  • the HDR system and the IS-2000 system can be appropriately operated, and the services of both systems can be efficiently combined and provided.
  • the present specification is based on Japanese Patent Application No. 2000-363649 filed on Nov. 29, 2000. This content is included here. Industrial applicability
  • the present invention is suitable for use in a wireless communication system integrating an HDR system and an IS-2000 system, and a base station device and a communication terminal accommodated in the system.

Landscapes

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Description

明 細 書 無線通信システム、 並びにそのシステムに収容された基地局装置および通信端 末 技術分野
本発明は、 HDRシステムと I S— 2000システムとを統合した無線通信 システム、 並びにこのシステムに収容された基地局装置および通信端末に関す る。
背景技術
多数の通信装置が相互に通信を行うマルチプルアクセス (多元接続) 方式と してスぺクトル拡散技術を用いた CDMA (Code Division Multiple Access: 符号分割多元接続) 方式がある。 CDMA方式は、 秘話性および耐干渉性に優 れ、 また高い周波数効率が図れるため多くのユーザを収容することが出来ると いう長所を有する。 この CDMA方式は、 音声データの伝送を基準として標準 化が進められてきた経緯があり、 各通信端末に割り当てられたチャネルの 1チ ャネル当たりの伝送速度は音声データの伝送に適した速度に設定されている。 この音声デ一夕の伝送に適した伝送速度は、 CDMA方式の米国標準である I S— 2000システムでは、 8 kbp sに設定されている。 IS— 2000シ ステムは、 例えば音声のようなリアルタイム性が要求される (換言すれば、 遅 延が許されない) データや、 例えば低速パケットのようなリアルタイム性が要 求されないデ一夕を比較的低い伝送レートで伝送するサービスを提供する。 しかしながら、 近年のサービスの多様化に伴って、 下り回線において、 より 大量のデ一夕を送信することが要求されるようになってきている。 そして、 こ のようなニーズに対応するため、 基地局から通信端末への下り回線の伝送効率 を高める技術として HDR (High Data Rate)が提案されている。 HDRを用 いた通信システム (以下、 単に 「HDRシステム」 という) は、 送信電力制御 を行わない無線伝送方式を採用しており、 上下回線ともに I S— 2 0 0 0シス テムと同じ周波数帯域 (1 . 2 5 MH z幅) を使用して、 下り回線では常に一 定の送信パヮで送信することで、 I S— 2 0 0 0システムと同一カバ一エリア で高速バケツト通信のサービスを実現している。
一般に、 高速パケットの無線回線はシンボルレートが高いため、 シンボルレ 一トが比較的低い無線回線に比べて所要送信ノ ワが大きくなる。 したがって、 高速パケットの無線回線を保持するには、 かなり大きな送信パヮが必要になる。 このため、 高速パケットの無線回線が他のチャネルに対して大きな干渉となり、 その結果システム容量の減少の要因になる。
この問題を解決するために、 H D Rシステムでは、 下り回線を常時一定の送 信パヮで送信する一方で、 回線品質に応じて通信リソースを割り当てるように なっている。 すなわち、 図 1に示すように、 各ユーザに対して一定の送信パヮ で送信するが、 個々のユーザの回線品質に応じてスロット長や、 符号化率、 変 調方式、 拡散率といった通信モードを変更する。現在のところ、 回線品質に応 じた通信リソースの割り当てとして、 回線品質の良いュ一ザの伝送レートを高 くするように、 スロッ ト長、 符号化率、 変調方式、 拡散率を制御して、 システ ム全体の伝送効率を向上させることが検討されている。 図 1では、 ユーザ 2の 回線品質が良いため、 ユーザ 2宛てのデ一夕に多くのスロットが割り当てられ ている。
以下、 H D Rシステムにおける基地局と通信端末との間で行われる高速パケ ヅト通信について説明する。 図 2は、 H D Rシステムにおいて用いられる送信 パケットの構成例である。 図 2に示すように、 H D Rシステムにおいて用いら れるパケットは、 各ユーザ宛てのデ一夕が時分割多重されたデ一夕部 4 1の先 頭に、 パイロット信号や制御情報を含むヘッダ 4 2が付加されて構成される。 制御情報には、 各通信端末への通信リソースの割り当てを示す割り当て情報が 含まれる。
まず、 基地局は、 自局のカバーエリアに収容されている各通信端末に、 図 2 に示すように構成されたパケットを送信する。 各通信端末は、 受信信号に含ま れるパイロット信号に基づいて下り回線の回線品質 (例えば、 C I R (希望波 対干渉波比) ) を測定する。 各通信端末には、 下り回線の回線品質とその回線 品質でパケットを伝送する際に最適な通信モードとの対応関係を示すテープ ルが記憶されており、 各通信端末は、 このテ一ブルを参照して、 測定した回線 品質において最も効率良く高速パケット通信を行うことが出来る通信モード を選択する。 通信モードとは、 送信データに割り当てられるスロット長、 並び に送信デ一夕の符号化率、 変調方式、 および拡散率をそれそれ組み合わせたも のである。 そして各通信端末は、 選択した通信モードを示す信号 (デ一夕レー トコントロール信号: D R C信号) を基地局に送信する。基地局に収容された 他の通信端末も、 同様にして D R C信号を基地局に送信する。
基地局は、 各通信端末から送信された D R C信号を参照して、 回線品質の良 い通信端末から優先的に通信リソースを割り当てる。 これにより、 回線品質の 良い通信端末には、伝送レートを高くしてデータを送信するので通信の所要時 間を短縮することが出来、 回線品質の悪い通信端末には伝送レートを低くして データを送信するので誤り耐性を高めることが出来る。 尚、 HD Rシステムの 基地局において回線品質に応じて送信スロットの割り当てを決めることを 「ス ケジユーリング」 と呼ぶ。
基地局は、 送信デ一夕に対して、 通信リソースの割り当てに従ってスロット を割り当て、 符号化処理、 変調処理、 拡散処理等を施し、 このような処理を施 した各通信端末宛ての送信デ一夕を時分割多重して送信フレームを構成し、 そ の送信フレームを各通信端末に送信する。 この際、 送信フレームの先頭のへヅ ダには、 各通信端末への通信リソースの割り当てを示す制御情報(割り当て情 報) が挿入される。通信端末は、 割り当て情報を参照することにより、 通信モ —ドを知って、 自局宛てのデ一夕を復調することができる。
このように、 従来の H D Rシステムでは、 回線品質がよい通信端末から優先 的に通信リソースを割り当てることにより、 システム全体としてデ一夕の伝送 効率を高めている。
ところで、 近年、 上述した HDRシステムに I S— 2000システムと異な る周波数を割り当てて、 HDRシステムと I S— 2000システムとを統合し た通信システムを構築することが提案されている。 この、 HDRシステムとェ S— 2000システムとを統合した通信システムが提供するサービス (以下 「lxHDR/I S— 2000」 と省略する) は、 HDRシステムが提供する 高速パケヅト通信サービスと、 I S— 2000システムが提供する音声通信サ —ビス (もしくは低速パケット通信サービス) とを総合したサービスを提供す る。 この lxHDRZl S— 2000では、 1つの通信端末で、 ユーザの選択 により HDRシステムと I S— 2000システムとを切り替えることが出来 るため、 多様なサービスを提供することが出来る。
しかしながら、 HDRシステムと I S— 2000システムとは、 そもそも fli 別に設計された通信システムであるため、 これらを統合した通信システムが行 うサービス ( 1 xHDR/I S- 2000) においては、 両システムのサービ スの整合が十分に検討されておらず、 両システムを効率的に運用することが出 来ないという問題がある。 具体的には、 HDRシステムにおいて高速パケヅト 通信を行っている通信端末に対して I S— 2000システム下での発呼があ つて、 I S— 2000システムにおける通信が HDRシステムにおいて高速パ ケット通信を行っている通信端末に対して割り込みをしょうとすると以下の 問題が生ずる。 すなわち、
( 1)割り込みがあった場合に HDRシステムにおける高速パケヅト通信を優 先すると、 I S— 2000システムの発呼があってから HDRシステムにおけ る高速パケット通信が完了して I S— 2000システムにおける通信が開始 されるまでの間、 発呼側のュ一ザは待機を余儀なくされるので、 システム全体 としての通信効率が劣化する。 また、 発呼側のユーザが使用する通信端末は、 待機時間中にも発呼を断続的に繰り返すので、 通信端末の消費電力が増大する。
(2)割り込みがあった場合に高速パケヅト通信を途中で終了させて I S— 2 0 0 0システムにおける通信を優先すると、 高速パケット通信のデ一夕を送信 し直す必要があるので、 通信リソースを浪費し、 消費電力が増大する。 発明の開示
本発明は係る問題点に鑑みてなされたものであり、 H D Rシステムと I S— 2 0 0 0システムを適切に運用して、 両システムにおけるサービスを効率良く 組み合わせて提供する無線通信システム、 並びにその無線通信システムに用い る基地局および通信端末を提供することを目的とする。
この目的は、 H D Rシステムと I S— 2 0 0 0システムとを統合した無線通 信システムにおいて、 H D Rシステムにおいて高速パケット通信を行っている 通信端末に対して I S— 2 0 0 0システムから割り込み要求があった場合に、 割り込み要求があった通信端末の優先順位を、 割り込み要求が無かった場合よ りも高くして通信リソースの割り当てを行うことにより達成される。 これによ り、 I S— 2 0 0 0システムから割り込み要求が無かった場合よりも短時間で 高速パケット通信を完了させ、 高速パケット通信の完了後に I S— 2 0 0 0シ ステムにおける通信を開始することにより、 ェ S— 2 0 0 0システムでの通信 を開始するまでの待機時間を短縮することができる。
また、 この目的は、 上記無線通信システムにおいて、 H D Rシステムにおい て高速パケット通信を行っている通信端末に対して I S— 2 0 0 0システム から割り込み要求があった場合に、 H D Rシステムでは割り込み要求があった 通信端末に対するパケヅト通信を中断し、 I S— 2 0 0 0システムでは前記割 り込み要求があった通信端末に対する通信を開始し、 I S— 2 0 0 0システム における通信が完了した後に、 H D Rシステムでは前記割り込み要求があった 通信端末に対するパケット通信を再開して、 パケット通信を中断した時点で未 送信のデータのみをパケット伝送することにより達成される。 これにより、 I S - 2 0 0 0システムにおける通信が開始するまでの待機時間を短縮するこ とができる。 また、 この目的は、 上記無線通信システムにおいて、 H D Rシステムにおい て高速パケット通信を行っている通信端末に対して I S— 2 0 0 0システム から割り込み要求があつた場合に、 H D Rシステムでは割り込み要求があつた 通信端末に対するパケヅト通信を中断し、 I S— 2 0 0 0システムでは前記割 り込み要求があった通信端末に対するサービスを開始し、 H D Rシステムに保 持されている前記割り込み要求があった通信端末宛てのデータを、 I S— 2 0 0 0システムに割り当てられた無線回線の空きスロットに揷入して送信する ことにより達成される。 これにより、 I S— 2 0 0 0システムにおける通信が 開始するまでの待機時間を短縮することができる。
尚、 上述した H D Rシステムは、 自システムに収容している通信端末に通信 リソースを割り当て、 その割り当てに従って生成した送信パケヅトを、 自シス テムに収容している全ての通信端末に対して同じ送信パヮで送信することに より比較的高い伝送レートでパケヅト通信を行う無線通信システム (第 1の無 線通信システム) の例である。 また、 I S— 2 0 0 0システムは、 前記第 1の 無線通信システムよりも低い伝送レートで無線通信を行う無線通信システム (第 2の無線通信システム) の例である。 図面の簡単な説明
図 1は、 H D Rシステムにおいて用いられる送信パケヅトの構成例、 図 2は、 HD Rシステムにおける送信スロットの各ユーザへの割り当てと送 信パヮについて説明する図、
図 3は、 H D Rシステムと I S— 2 0 0 0システムとを統合した通信システ ムの構成例を示す図、
図 4は、 実施の形態 1に係る H D Rシステムに収容された基地局の構成を示 す機能プロック図、
図 5は、 割り込み要求が無かった場合のフレーム構成と、 割り込み要求があ つた場合のフレーム構成とを比較して示す図、 図 6は、 I S— 2000システムに割り当てられた無線回線を用いて送信す る送信スロットの構成例、
図 Ίは、 実施の形態 7に係る割り当て部の構成を示す機能プロック図である c 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の各実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。 尚、 I TUで標準化作業が進められている第 3世代の移動通信システムである IMT— 2000では、 IP (イン夕一ネットプロトコル) パケットによる高 速データ伝送サービスが重要視されているので、 本実施の形態に係る無線通信 システムにおいて用いられるパケットとして I Pパケットを用いた場合を例 に説明する。
(実施の形態 1)
図 3は、 本実施の形態に係る HDRシステムと I S-2000システムとを 統合した無線通信システムの構成例を示す図である。 この図において、 基地局 (BT S) 102と無線ネヅトワーク制御局(B S C) 103と移動交換局(M S C: Mobile Switching Center) 104とを備えた通信装置は、 I S— 20 00システムのサービスを提供する。 I S— 2000システムでは、 リアル夕 ィム性を要求される音声通信サービスや低速パケット通信サービスが提供さ れる。 尚、 低速パケット通信サ一ビスには、 Vo I P (Voice over IP) による 音声通信サービスも含まれる。
通信端末である移動局 (MS) 10 1から送信された音声信号は、 BTS 1 02で受信され、 所定の処理がなされて得られた受信デ一夕が BSC 103を 介して MS C 104に送られる。 MS C 104では、 いくつかの基地局からの データが束ねられて電話回線網 108に送られる。 音声信号は、 電話回線網 1 08を通して通信相手 (例えば MS 109) まで伝送される。 また、 MS 10 1から送信された低速バケツトは、 音声信号と同様の処理をなされて MS 10 4に送られ、 MS C 104から PDSN 107を通して通信相手(例えば MS 109) まで伝送される。 一方、 他の移動局 (MS) 109から送信された音 声信号は、 電話回線網 108を通して MS C 104に送られ、 MS C 104か ら BSC 103を介して BTS 102に送られ、 BTS 102から自局に収容 されている各移動局に送信される。 また、 MS 109から送信された低速パケ ットは、 PDSN107、 MS C 104s B S C 103を介して B T S 102 に送られ、 BT S 102から自局に収容されている各移動局に送信される。尚、 MS 101および MS 109は、 音声通信とパケット通信の双方を行う機能を 有している。
基地局 (BTS) 105と BSC106とを備えた通信装置は、 HDRシス テムのサービスを提供する。 HDRシステムにおいては、 主として高速パケヅ ト通信サービスが提供される。 ここで、 高速パケットとは、 "高速伝送するパ ケット"又は"伝送レートの高いパケット" を意味する。
MS 101から送信された高速パケットは、 基地局 (BT S) 105で受信 され、 所定の処理がなされて得られた受信データが B S C 106を経由して P D SN 107に送られる。 MS 109から送信された高速パケットは、 PDS N 107を介して B S C 106に送られ、 BTS 105に送られる。 BT S 1 05では、 各移動局に通信リソースが割り当てられ、 その割り当てに従って生 成された送信バケツトが送信される。
尚、 BTS 105のカバーエリアは BTS 102のカバ一エリアと同一にす ることが検討されている。 したがって、 図 3においても BTS 102のカバー エリアと BTS 105のカバーエリアとは同一であり、 MS 101は BTS 1 02および B T S 105の両基地局に収容されている。
HDRシステムを I S— 2000システムと統合して運用するために、 HD Rシステムには、 I S— 2000システム (又は I S— 95システム) と異な つた周波数が割り当てられている。 これにより、 両システムを並存させ、 両シ ステムを統合した無線通信システムを構築することが出来る。 このように構築 された I S— 2000システムと HDRシステムとを統合した無線通信シス テムは、 I S— 2000システムのサービスと HDRシステムのサービスとを 包括した総合的なサ一ビス (lxHDR/I S— 2000) を提供する。 上述したように、 図 3に示す無線通信システムは、 HDRシステムと I S— 2000システムを統合したシステムである。 そのため、 一方のシステムにお いて通信が行われている移動局に対して、 他方のシステムから割り込みが要求 される場合がある。 すなわち、 一方のシステムにおいて通信が行われている移 動局に対して、 他方のシステムにおいても通信を開始することが要求されるこ とがある。例えば、 HDRシステムにおいて高速パケット通信を行っている移 動局に対して、 I S— 2000システムにおいて発呼がなされる場合である。 この場合の割り込み要求が行われる手順を説明する。図 3に示す無線通信シ ステムにおいて、 MS 101が HDRシステムにおいて高速パケヅト通信を行 つている場合に、 他の移動局 (ここでは MS 109) から、 MS 101への通 信要求が電話回線網 108に対してなされると、 電話回線網 108は、 MSC 104、 B S C 103を介して B S 105に割り込み要求信号を送る。 また、 MS 109から、 MS101へのパケヅトの通信要求が P D S N 107に対し てなされると、 PDSN107は、 BS C 106を介して BTS 105に割り 込み要求信号を送る。 BTS 105は、 割り込み要求信号が入力されると、 M 3101に13— 2000システムから割り込み要求があることを考慮して 通信リソースの割り当てを行う。
ここで、 BT S 105における通信リソースの割り当てについて説明する。 まず、 BTS 105は、 図 2に示すように構成されたパケットを、 自局に収容 された各移動局 (MS 101を含む) に送信する。 MS 101は、 BTS 10 5から送信されたバケツトに含まれるパイロット信号に基づいて下り回線の 回線品質(例えば、 C IR (希望波対干渉波比))を測定する。各移動局には、 下り回線の回線品質とその回線品質でパケットを伝送する際に最も効率良く パケット通信を行うことが出来る通信モードとの対応関係を示すテーブルが 記憶されており、 各移動局は、 このテーブルを参照して、 測定した回線品質で 最も効率良く高速パケット通信を行うことが出来る通信モードを選択する。通 信モードとは、 送信デ一夕に割り当てられるスロット長、 並びに送信デ一夕の 符号化率、 変調方式、 および ¾散率をそれそれ組み合わせたものである。 そし て各移動局は、 選択した通信モードを示す信号 (データレートコントロール信 号: DRC信号) を BT S 105に送信する。 B T S 105は、 各移動局から 送信された DRC信号に基づいて、 各移動局に通信リソースを割り当てる。 図 4は、 BTS 105の構成を示す機能プロック図である。 B T S 105は、 HDRシステムに収容された基地局である。 この図に示すように、 BTS 10 5は、 MS 101から送信された DRC信号をアンテナ 201から受信して共 用器 202を介して受信系列に出力する。 受信系列では、 受信信号 (DRC信 号) を受信 RF部 203で無線受信処理し、 受信ユニット 204で復調して D RC信号を得る。 受信ュニット 204は、 受信信号に対して逆拡散処理を行う 逆拡散部 205と、 逆拡散結果を復調する検出部 206とを備える。 受信ュニ ット 204は、 各 MSから送信された DRC信号を復調するために、 BTS 1 05のカバーエリアに収容された MSの数だけ設けられる。 DRC信号は割り 当て部 207に出力される。
割り当て部 207は、 検出部 206にて復調された DRC信号を参照して各 通信端末の回線品質を認識し、 回線品質の良い通信端末から優先的に通信リソ ースを割り当てる。 すなわち、 割り当て部 207は、 回線品質の良い MSに多 くの送信スロットを割り当て、 また、 回線品質の良い MS宛てのデータの伝送 レートを高くするように符号化率、 変調方式、 拡散率等を制御する。 割り当て 部 207は、 電話回線網 108 (図 3参照) から MSC104、 BSC103 経由で割り込み要求信号が入力された場合には、 I S— 2000システムから 割り込み要求があった移動局 (ここでは MS 101) の優先順位を割り込み要 求が無かった場合よりも高くして通信リソースの割り当てを行う。 そして、 割 り当て部 207は、 各 MSへの通信リソースの割り当てを示す制御情報(割り 当て情報) を生成する。 割り当て情報は、 変調部 212で変調され、 拡散部 2 1 3で固有の拡散コードで拡散処理されて多重部 2 1 7に出力される。 割り当て部 2 0 7は、 通信リソースの割り当てに従って、 ノ ヅファ 2 0 8、 適応符号化部 2 0 9、 適応変調部 2 1 0、 適応拡散部 2 1 1の制御を行う。 す なわち、 割り当て部 2 0 7は、 通信リソースの割り当てを決定すると、 バッフ ァ 2 0 8を制御して、 各 M Sに割り当てられた送信スロットに格納出来る分の デ一夕をバッファ 2 0 8から適応符号化部 2 0 9に出力させる。 また、 割り当 て部 2 0 7は、 回線品質の良い通信端末宛てのデータの伝送レートを高くする ために、 D R C信号が示す内容に従って、 適応符号化部 2 0 9に送信デ一夕の 符号化率を指示し、 適応変調部 2 1 0に送信デ一夕の変調方式を指示し、 適応 拡散部 2 1 1に送信データの拡散率を指示する。
ノ ヅファ 2 0 8に保持された送信デ一夕は、 割り当て部 2 0 7の制御に従つ て適応符号化部 2 0 9に出力され、 適応符号化部 2 0 9で割り当て部 2 0 7の 制御に従った符号化率で符号化される。 そして、 符号化された送信データは、 適応変調部 2 1 0で割り当て部 2 0 7の制御に従った変調方式で変調される。 さらに、 変調された送信デ一夕は、 適応拡散部 2 1 1で割り当て部 2 0 7の制 御に従った拡散率で拡散され、 多重部 2 1 7に出力される。
B T S 1 0 5と各 M Sとで既知であるパイロヅト信号は、 変調部 2 1 4で所 定の変調方式で変調され、 拡散部 2 1 5で所定の拡散率で拡散処理されて、 多 重部 2 1 7に出力される。
尚、 バッファ 2 0 8、 適応符号化部 2 0 9、 適応変調部 2 1 0、 適応拡散部 2 1 1から構成される送信信号生成ュニヅ ト 2 1 6は、 M S 1 0 5に収容され ている M Sの数だけ設けられている。
多重部 2 1 7は、拡散部 2 1 3より出力された制御情報(割り当て情報)と、 送信信号生成ュニットに備えられた適応拡散部 2 1 1から出力された各 M S 宛ての送信デ一夕と、 拡散部 2 1 5から出力されたパイロット信号と、 を時分 割多重して送信 R F部 2 1 8に出力する。送信 部 2 1 8は、 多重部 2 1 7 から出力された送信信号にアツプコンバート等の無線送信処理を施し、 共用器 202を介してアンテナ 201から各 MSに送信する。
次に、 上記構成の無線通信システムの動作について説明する。 特に、 MS 1 01が HDRシステムにおける高速バケツト通信を行っている際に、 I S— 2 000システムから MS 101に対して割り込み要求があった場合の無線通 信システムの動作について詳しく説明する。
MS 101が高速パケット通信を行う場合には、 BTS 105は、 自局に収 容している各 MS (MS 101を含む) に対して、 図 2に示すように構成され たパケヅトを常時一定のパヮで送信する。 MS 101は BTS 105から送信 された信号に含まれるパイロット信号に基づいて下り回線の回線品質(例えば CI ) を測定し、 測定した回線品質で最も効率良く高速パケット通信を行う ことが出来る通信モードを選択する。 そして MS 101は、 選択した通信モ一 ドを示す DRC信号を BT S 105に送信する。 BT S 105に収容された他 の移動局(図示しない)も、同様にして DRC信号を BTS 105に送信する。 BTS 105は、 各 MSより送信された DRC信号を参照して通信リソースの 割り当てを行い、 その通信リソースの割り当てに従って図 2に示す送信パケヅ トを生成して各 MSに送信する。 MS 101は、 このようにして、 HDRシス テムにおいて高速パケヅト通信を行っている。
一方、 MS 109は、1^3101と13— 2000システムにおける通信(例 えば音声通信) を行うために、 MS 101に対して割り込みを要求する。 具体 的には、 MS 109は、 I S— 2000システムにおいて MS 101と通信を 行う要求(通信要求)を電話回線網 108に対して行う。電話回線網 108は、 MS C 104, BSC103を介して B S 105に割り込み要求信号を送る。
BT S 105では、 割り当て部 207において、 カバーェリァ内の各 M Sか ら送信された DHC信号と BSC 103から入力された割り込み要求信号と に基づいて各 MSに通信リソースが割り当てられる。 すなわち、 割り当て部 2 07において、 割り込みを要求された移動局 (ここでは MS 101) の優先順 位を割り込みが要求されなかった場合よりも高くして通信リソースの割り当 てが行われる。通信リソース割り当ての優先順位が高い移動局宛ての送信デ一 夕は、 高い伝送レートで送信されるので、 優先順位が高い移動局は高速バケツ ト通信を短時間で完了することが出来る。
B T S 1 0 5に収容されている各 M S宛ての送信データは、 割り当て部 2 0 7で割り当てられた送信スロットに格納される分だけ、 バッファ 2 0 8から適 応符号化部 2 0 9に出力される。バッファ 2 0 8から出力された送信デ一夕は、 割り当て部 2 0 7で制御された符号化方式にしたがって適応符号化部 2 0 9 で符号化処理され、 割り当て部 2 0 7で制御された変調方式にしたがって適応 変調部 2 1 0で変調処理され、 割り当て部 2 0 7で制御された拡散率に従って 適応拡散部 2 1 1で拡散処理がなされる。 そして、 多重部 2 1 7で、 各 M S宛 ての送信データと、 パイロット信号と、 各通信端末への通信リソースの割り当 てを示す割り当て情報とが多重され、 送信; F部 2 1 8でアップコンバート等 の無線送信処理がなされ、 共用器 2 0 2を介してアンテナ 2 0 1から無線送信 される。 このように、 高速パケット通信を行っている M S 1 0 1に対してェ S - 2 0 0 0システムから割り込み要求があった場合に、 M S 1 0 1に対する通 信リソース割り当ての優先順位を、 割り込み要求が無かった場合よりも高くし て通信リソースの割り当てを行うことにより、 割り込み要求が無かった場合よ りも短時間で高速パケット通信を完了させることができる。
P D S N 1 0 7は、 高速パケヅト通信が完了すると、 I S— 2 0 0 0システ ムにおける通信を開始する。 これにより、 高速パケット通信中に I S— 2 0 0 0システムから割り込み要求があつた場合であっても、 割り込み要求があつた 移動局(M S 1 0 1 ) が行う高速パケット通信の所要時間を短縮することがで きるので、 I S— 2 0 0 0システムにおける通信を開始するまでの時間を短縮 することができる。 したがって、 I S— 2 0 0 0システムにおける通信の発呼 者(M S 1 0 9 )の待機時間を減らしてユーザの利便性を高めることが出来る。 また、 待機時間を減らすことにより省電力化にも寄与する。
ここで、 M S 1 0 1に I S— 2 0 0 0システムから割り込み要求があった場 合(割り当て部 207に割り込み要求信号が入力された場合) の通信リソース の割り当てについて、 さらに説明する。 HDRシステムにおける通信リソース の割り当ては、一般に、回線品質の良い M Sに多くの送信スロットを割り当て、 回線品質の良い通信端末宛てのデータの伝送レートを高くするように符号化 率、 変調方式、 拡散率等を制御することにより行われる。 これらのパラメ一夕 を制御することによって、 割り込み要求があった場合の MS 101に対する通 信リソース割り当ての優先順位を、 割り込み要求がなかった場合よりも高くす る手段としては、
(1) MS 101宛ての送信データに対して割り当てる送信スロヅトを、 割り 込み要求がなかった場合に割り当てる送信スロッ卜よりも多くする。
(2) MS 101宛ての送信デ一夕を、 割り込み要求がなかった場合の符号化 率よりも低い符号化率で符号化する。 ,
(3) MS 101宛ての送信デ一夕を、 割り込み要求がなかった場合の変調方 式よりも高い多値数の変調方式を用いて変調する。
(4) MS 101宛ての送信データを、 割り込み要求がなかった場合の拡散率 よりも低い拡散率で拡散する。
こと等が考えられる。割り当て部 207は、上記( 1)〜(4)の手段のうち、 少なくとも 1つの手段を用いて MS 101の通信リソース割り当ての優先順 位を高くする。 尚、 MS 101の通信リソース割り当ての優先順位を高くする 手段は上記(1)〜(4)に限られず、 MS 101が行う高速バケツト通信を、 割り込み要求がなかった場合よりも短時間で終了させることが出来る手段で あれば良い。
尚、 上記 (1)の手段を用いる場合には、 割り当て部 207はバッファ 20 8を制御して、 変更後の割り当て方法により各 M Sに割り当てられた送信ス口 ットに格納出来る分のデータをバッファ 208から適応符号化部 209に出 力させる。 (2)の手段を用いる場合には、 割り当て部 207は適応符号化部 209を制御して、 送信データを変更後の符号化率で符号化するようにする。 (3) の手段を用いる場合には、 割り当て部 207は適応変調部 210を制御 して、 送信デ一夕を変更後の変調方式で変調するようにする。 (4) の手段を 用いる場合には、 割り当て部 207は適応拡散部 211を制御して、 送信デ一 夕を変更後の拡散率で拡散処理するようにする。 尚、 変調方式の例としては、 BPSK、 QPSK、 16 QAM等があり、 符号化方式の例としては、 1Z2 夕一ボ符号、 1/3夕一ボ符号、 3/4ターボ符号等がある。
ここで、 上記 (1) に示した、 MS 101宛ての送信デ一夕に対して割り当 てる送信スロットを、 割り込み要求がなかった場合に割り当てる送信スロヅト よりも多くする制御について図 5を参照してさらに説明する。 図 5には、 割り 込み要求が無かった場合のフレーム構成と、 割り込み要求があって上記 ( 1) の手段により送信スロットを割り当てた場合のフレーム構成とを比較して示 している。 図 5 (a) は割り込み要求が無い場合のフレーム構成例であり、 図 5 (b) は割り込み要求がある場合のフレーム構成例である。 尚、 図 5は、 B T S 105にユーザ 1〜ユーザ 8の各ユーザが収容されている場合について 示している。
図 5 (a) において、 ユーザ 2 (ここでは MS 101) は回線品質が悪いの で、 割り込み要求が無い場合には、 MS 101宛てのデ一夕には送信スロヅト が比較的少なく割り当てられている。 各ユーザに対して図 5 (a) に示すよう に送信スロットが割り当てられている場合に、 M S 101 (ュ一ザ 2) に対し て割り込み要求があると、 図 5 (b) に示すように、 MS 101宛ての送信デ 一夕に対して、 割り込み要求が無かった場合(図 5 (a) に示す場合) に割り 当てられる送信スロヅトよりも多くの送信スロットが割り当てられる。 このよ うに、 割り込み要求があった MS 101に、 割り込み要求が無かった場合より も多くの送信スロットを割り当てることにより、 MS 101宛てのデ一夕の伝 送レートが高くなるので、 MS 101は高速パケヅト通信を短時間で完了する ことが出来る。
音声通信の着信があった場合の MS 101に対する通信リソース割り当て の優先順位を、 音声通信の着信が無かった場合よりも高くする手段としては、 上記 (1) 〜 (4) のうち (1) に示す送信スロットの割り当てを変更する手 段が最も好ましい。 (2)〜 (4) に示す手段は、 MS 101の伝送レートを 上げることによりシステム全体の伝送レ一トも上がるのでシステム全体に過 負荷がかかる可能性があるためである。 ( 1) に示す手段においては、 MS 1 01の伝送レートを上げた分、 他の移動局の伝送レートが下がるため、 システ ム全体の伝送レートは上がらず、 システムに過負荷がかからない。 この (1) に示す手段と (2)〜 (4) に示す手段との差異は、 特に誤り耐性の面で顕著 である。 すなわち、 (2) ~ (4) に示す手段では、 いずれも MS 101に割 り当てるスロット長を変更せずに伝送レートを高くしているため、 誤り耐性が 劣化する。 一方、 (1) に示す手段では、 MS 101に多くのスロットを割り 当てる (MS 101に割り当てるスロヅト長を長くする) ことにより伝送レー トを高くしているので、 誤り耐性が劣化しない。
このように、 本実施の形態においては、 I S— 2000システムより割り込 み要求があった移動局宛の優先順位を割り込み要求が無かった場合よりも高 くして通信リソースの割り当てを行う。 これにより、 割り込み要求があった移 動局の HDRシステムにおける高速パケヅト通信を短時間で完了させ、 I S— 2000システムにおける通信を開始することが出来るので、 I S— 2000 システムにおける通信が開始するまでの待機時間を短縮することが出来、 通信 システム全体の通信効率が向上させることが出来る。 また、 発呼があってから I S- 2000システムにおける通信が開始するまでの待機時間を短縮する ことにより、 発呼側の通信端末が実際に発呼を行う時間を短縮することが出来 るので、 移動局の省消費電力を低減することが出来るという有利な効果を有す る。
尚、 本実施の形態においては、 BTS 105に備えられた割り当て部 207 が、 D R C信号と割り込み要求信号とに基づいて各移動局に通信リソースを割 り当てたが、 この割り当て部 207を PD SN 107に備えて、 割り込み要求 信号を PD SN 107に備えた割り当て部 207に入力し、 PDSN 107が 通信リソースの割り当てを行っても良い。 この場合、 通信リソースの割り当て 結果を B T S 105に通知して、 B T S 105は通知された通信リソースの割 り当て結果に従って送信信号を生成する。 さらに、 割り当て部 207は、 図 3 に示す通信システムのいずれの装置に備えられていても良いものとする。
I S-2000システムは、 既に商用サ一ビスが行われている I S— 95の 後継として開発されたシステムであり、 I S— 95と同じ周波数帯域 (1. 2 5 MHz幅) を用いるので、 既に設置されている I S— 95用の基地局の仕様 をわずかに変更するだけで I S— 2000用の基地局を実現することが出来 る。 また、 HDRシステムは I S— 2000システムと統合して運用すること が検討されているので、 HDR用の基地局は、 I S— 2000用の基地局 (も しくは I S— 95用の基地局) を拡張することによって実現される。本実施の 形態における HD R用の基地局 (BTS 105) は、 I S— 2000用の基地 局 (BTS 102) と分離して設置するように説明されているが、 上記実情に 鑑みて、 実際に設置されて商用サービス (I S— 95のサービス) を開始して いる BTS 102が: BTS 105の機能を併せ持つようにしても良い。
(実施の形態 2)
本実施の形態は、 移動局 (MS 101)側で選択する通信モードを変更する ことによって、 高速パケヅト通信の際の MS 101宛てのデータの伝送レート を高くする例である。 尚、 本実施の形態に係る無線通信システムは実施の形態 1に示す無線通信システムとほとんど同じ構成を備えているので、 図 3を参照 して説明する。
移動局 (MS) 101は、 BTS 102より割り込み要求 (通信要求) があ ると、 スロット長、 符号化率、 変調方式、 拡散率が高速バケツト通信の伝送レ ートに与える影響を考慮して、 HDRシステムにおいて自局宛てに送信される デ一夕の伝送レートが割り込み要求が無かった場合よりも高くなる通信モ一 ドを選択する。 そして、 移動局は、 選択した通信モードを示す DRC信号を B TS 105に送信する。 BTS 105は、 送信された D R C信号を参照して通 信リソースの割り当てを行うので、 割り込み要求が無かった場合よりも高い伝 送レートでデ一夕を送信することが出来る。
(実施の形態 3)
本実施の形態に係る通信システムは、 高速パケット通信を行っている移動局 に I S— 2000システム下での発呼があった場合に、 ネヅトワークが高速パ ケヅト通信の終了時刻を計算し、 計算した終了時刻を I S— 20◦ 0システム の発呼者に通知することを特徴とする。 尚、 本実施の形態に係る無線通信シス テムは、 図 3に示す無線通信システムとほとんど同じ構成を採るので、 図 3を 参照して実施の形態 1と異なる部分のみを説明する。
MS 101が HDRシステムにおいて高速パケット通信を行っている場合 に MS 109から、 MS 101への通信要求が電話回線網 108に対してなさ れると、 電話回線網 108は、 MSC104、 BSC103を介して BTS 1 05に割り込み要求信号を送る。 BTS 105は、 割り込み要求信号を BSC 106を介して PD SN 107に送る。 PDSN107は、 BSC106より 割り込み信号を受け取ると、 MS 101が行っている高速パケット通信の終了 時刻を算出する。高速パケット通信の終了時刻は、 例えば送信データの残量を 伝送レートで割ることにより算出することが出来る。 PDSN107は、 算出 した終了時刻を示す終了時刻信号を生成し、 生成した終了時刻信号を I S— 2 000システムまたは HDRシステムのいずれかのシステムを用いて MS 1 09に送信する。
MS 109は、 終了時刻信号を受信し、 その終了時刻をディスプレイに表示 することにより、 またはスピーカから終了時刻を音声で出力することにより、 ュ一ザ (音声通信の発呼者) に高速パケヅト通信の終了時刻を知らせる。 これ により、 ユーザは、 高速パケット通信が終了するまでの時間を知ることが出来 る。 尚、 MS 109がユーザに終了時刻を通知する方法は、 上述した方法に限 られない。
このように、 本実施の形態によれば、 HDRシステムにおいて高速パケット 通信を行っている移動局に対して他の移動局から、 I S— 2000システムに おける通信要求があった場合に、 PDSN107が高速パケット通信の終了時 刻を計算し、 計算した終了時刻を発呼者に通知する。 これにより、 発呼者は高 速パケット通信の終了時刻を知ることが出来るので、 終了時刻まで発呼を一旦 中断し、 高速パケット通信の終了時刻を見計らって再び発呼することにより、 不必要な発呼を行わずに済むので時間を有効に利用することが出来る。 尚、 本実施の形態においては、 割り込み要求信号が電話回線網 108から B T S 105を介して PD SN 107に送信される場合について説明したが、 本 発明はこれに限られず、 電話回線網 108から PD SN 107に直接に割り込 み信号を送るようにしても良い。
また、 MS 101が HDRシステムにおいて高速パケット通信を行っている 場合に、 MS 109から、 MS 101へのパケットの通信要求が PD SN 10 7に対してなされると、 PDSN107は、 MS 101が行っている高速パケ ット通信の終了時刻を算出する。
(実施の形態 4)
本実施の形態は、 実施の形態 3の変形例であり、 終了時刻信号を受信した移 動局が、 高速パケット通信の終了時刻まで発呼をユーザによる特別の操作無し に中断する点で実施の形態 2と異なる。
MS 109は、 PDSN107から送られた終了時刻信号を参照して、 MS 101が行っている高速パケット通信の終了時刻を知り、 その終了時刻まで発 呼を一旦中断する。 そして、 高速パケット通信終了後に再度 I S— 2000シ ステム下での発呼を行う。 このように、 本実施の形態によれば、 高速パケット 通信を行っていてェ S— 2000システムにおける通信を行うことが出来な い時間に発呼をしないので、 発呼側の移動局の消費電力を低減することが出来 る。 また、 無線区間の利用効率を向上することが出来る。
上記構成において、 HDRシステムにおいて高速パケヅ ト通信を行っている MS 101に他の移動局から割り込み要求があった場合の動作について説明 する。 MS 109から、 MS 101への通信要求が電話回線網 108に対して なされると、 電話回線網 108は、 MSC104、 BSC 103を介して B T S 105に割り込み要求信号を送る。 B T S 105は、 割り込み要求信号を B S C 106を介して PD SN 107に送る。 P D S N 107は、 M S 101が 行っている高速パケット通信の終了時刻を算出する。 この場合、 割り込み要求 信号が送信されている (つまり、 割り込みが要求されている) ので、 HDRシ ステムにおける通信リソースの割り当ては、 通信信号要求信号が送信されなか つた場合(割り込みが要求されなかった場合) よりも、 MS 101の優先順位 を高くするように割り当てが行われる。 これにより、 MS 101は、 割り込み 要求信号が送信されなかった場合よりも短時間で高速パケット通信を完了す ることが出来る。 したがって、 PDSN 107は高速パケット通信が短時間で 完了することも考慮して終了時刻を算出する。 PDSN107は、 算出した終 了時刻を示す終了時刻信号を生成し、 生成した終了時刻信号を MS 109に送 信する。 これにより、 I S— 2000システムにおける通信を行うことが出来 ない時間に発呼をしないので、 発呼側の移動局の消費電力を低減することが出 来る。
(実施の形態 5)
上述した実施の形態 1〜実施の形態 4では、 H D Rシステムにおいて高速パ ケヅト通信を行っている移動局に I S— 2000システムから割り込み要求 があった場合に、 高速パケヅト通信を完了させてから I S— 2000システム の通信を開始していた。 しかしながら、 高速パケット通信の所要時間が非常に 長いと予測される場合や、 I S— 2000システムにおける通信が緊急を要す る場合等には、 音声通信を優先的に行うことが望まれることがある。 そこで、 本実施の形態に係る無線通信システムは、 H D Rシステムにおいて高速ノ ケッ ト通信を行っている移動局に I S— 2000システムから割り込み要求があ つた場合に、 割り込みが要求された移動局に対する高速パケット通信を一旦中 断して、 I S— 2000システムの通信を優先して行う。
以下、 本実施の形態に係る通信システムについて説明する。 尚、 本実施の形 態に係る通信システムは、 図 3に示す通信システムとほとんど同じ構成を採る ので、 図 3を参照しつつ実施の形態 1と異なる部分のみを説明する。
PDSN107は、 MS 101が HD Rシステムにおいて高速パケット通信 を行っている際に MS 109からの割り込み要求信号を受け取ると、 その割り 込み要求を受け入れて割り込み要求がなされた移動局 (MS 101) の高速パ ケット通信を中断する。 PDSN107は、 高速パケット通信を中断すると、 中断した旨を電話回線網 108に通知し、 MS 101と MS 109との間で I S— 2000システムの通信を開始する。 また、 PDSN107は、 BTS 1 05を監視して、 バッファ 208に保持されている MS 101宛ての送信デー 夕のうち、高速パケヅト通信を中断した時点で未送信のデ一夕(未送信デ一夕) を把握する。 I S— 2000システムにおける通信が終了すると、 PDSN1 07は、 MS 101の高速パケット通信を再開する。 この際、 PDSN107 は、 未送信デ一夕のバッファ 208でのァドレスを B T S 105に通知する。 BTS 105は、 PDSN107から通知されたアドレスを参照して MS 10 1の送信データのうち未送信データを特定し、 その未送信データをバヅファ 2 08から読み出して送信する。 このように、 未送信データのバッファ 208で のアドレスを PDSN 107が把握することにより、 高速バケツト通信の完了 前に高速パケット通信を中断した場合であっても、 送信済みのバケツトを送信 することなく未送信のデ一夕のみを送信することが出来る。 これにより、 高速 パケット通信再開後の通信時間の短縮という有利な効果を得ることが出来る。 次に 図 4を参照して、 本実施の形態に係る通信システムについてさらに説 明する。 割り当て部 207は、 MS 101が高速パケット通信を行う際には、 BT S 105のカバ一エリアに含まれる移動局(MS 101を含む) に通信リ ソースの割り当てを行う。 I S— 2000システムから割り込み要求があって 高速パケヅト通信が中断されると、 割り当て部 207は、 MS 101を除いた カバーエリァに含まれる移動局に対して通信リソースの割り当てを行う。
I S- 2000システムにおける通信が終了して高速パケヅト通信が再開 されると、 未送信データのアドレスを示すアドレス信号が PDSN 107から 割り当て部 207に入力される。割り当て部 207は、 アドレス信号が入力さ れると、 再び MS 101を含めて通信リソースの割り当てを行う。 また、 割り 当て部 207は、 アドレス信号を参照して未送信デ一夕のバッファ 208にお けるアドレスを知り、 そのァドレスからデータを読み出すようにバッファ 20 8を制御する。 これにより、 アドレス信号が入力された後には未送信データの みがバッファ 208から読み出される。バッファ 208から読み出された未送 信デ一夕は、 適応符号化部 209で符号化され、 適応変調部 210で変調され る。 そして、 適応拡散部 211で拡散処理され、 多重部 217でパイロット信 号及び割り当て情報と時分割多重されて、送信信号が形成される。送信信号は、 送信 RF部 218で所定の無線送信処理がなされ、 共用器 202を介してアン テナ 20 1から送信される。
このように、 本実施の形態によれば、 未送信デ一夕のバッファ 208内での アドレスを PDSN107が把握している。 これにより、 B T S 105は、 高 速パケヅト通信の完了前に高速パケット通信を中断した場合であっても、 高速 パケヅト通信の再開時には未送信のデータのみをバッファ 208から読み出 して送信することが出来る。 つまり、 高速パケット通信で送信されるデ一夕の うち送信済みのデータについて繰り返し送信せず、 未送信デ一夕のみを送信す るので、 高速パケット通信再開後の通信時間を短縮することが出来る。
尚、 本実施の形態においては、 PD SN 107が高速パケット通信の中断 再開を決定したが、 MS 101、 BTS 102、 BTS 105、 BSC 103、 MS C 104のいずれが決定しても良い。 (実施の形態 6)
I S-2000システムは、 比較的伝送レートの小さなチャネル (8kbp s) を用いて、 主にリアルタイム性を要求される音声通信のサービスを提供す るが、 これと同じチャネルを用いてバースト性の高いデータ通信サ一ビス (低 速パケット通信サ一ビス) を提供することも出来る。 したがって、 HDRシス テムにおいて高速パケヅト通信で送信予定のデ一夕を I S— 2000システ ムで送信することも可能である。 本実施の形態では、 上記の点に鑑みて、 HD Rシステムにおいて高速パケット通信を行っている移動局に I S— 2000 システムから割り込み要求があつた場合に、 割り込み要求があつた移動局の高 速パケット通信を中断して I S— 2000システムにおける通信を開始し、 I S-2000システムに割り当てられた無線回線の空きスロヅトに、 高速パケ ット通信で送信予定のデータを挿入して送信する場合について説明する。 実施の形態 1〜実施の形態 5では、 HDRシステムにおいて高速パケヅト通 信を行っている移動局に I S— 2000システムから割り込み要求があった 場合にも、 高速パケット通信用のデ一夕は HDRシステムで送信していたが、 本実施の形態においては、 I S— 2000システムで高速パケヅト通信用のデ 一夕を送信する点で上記各実施の形態と大きく異なる。
以下、 本実施の形態に係る無線通信システムについて説明する。 尚、 本実施 の形態に係る通信システムは、 図 3に示す通信システムとほとんど同じ構成を 採るので、 図 3を参照しつつ実施の形態 1と異なる部分のみを説明する。
MS 101が HDRシステムにおいて高速パケヅト通信を行っている場合 に MS 109から、 MS 101への通信要求が電話回線網 108に対してなさ れると、 電話回線網 108は、 MSC 104、 B S C 103を介して B T S 1 05に割り込み要求信号を送る。 BTS 105は、 割り込み要求信号を BSC 106を介して PD SN 107に送る。 PDSN107は、 BSC 106から の割り込み要求信号を受け取ると、 高速バケツト通信を中断して、 I S— 20 00システムの通信を開始する。高速バケツト通信が中断されると、 BTS 1 05は MS 101宛ての送信データ (高速パケヅト通信用デ一夕) を、 BSC 106、 PD SN 107 MSC104、 及び B SC 103を介して BTS 1 02に送る。 BTS 102は、 BTS 105より送られた高速パケヅト通信用 データを低速データ通信のデ一夕フォームに変換し、 I S— 2000システム に割り当てられた無線回線の空きスロットに揷入して MS 101に送信する。 図 6には、 I S— 2000システムに割り当てられた無線回線を用いて送信 する送信スロットの構成例を示している。 この図に示すように、 フレーム 40 1、 402は、 音声データ (または低速パケット通信用デ一夕) にパイロット 信号 (PL)および、 TP C等の制御情報が付加されて構成される。 一方、 フ レーム 403は音声通信における無声区間に対応するスロットである。 したが つて、 フレーム 403のデ一夕部分には音声デ一夕は存在せず、 デ一夕部分は 空きスロット 404となる。 MS 101に対する高速パケット通信が中断され ると、高速パケット通信用のデータが B TS 105より BTS 102に対して 送られ、 BTS 102は、 その高速パケット通信用デ一夕を低速データ通信の データフォームに変換し、 変換した高速パケヅト通信用データ 405を空きス ロヅト 404に揷入して MS 101に送信する。
上述したように、 本実施の形態では、 HDRシステムにおいて高速パケット 通信を行っている移動局に I S— 2000システムから割り込み要求があつ た場合に、 割り込みが要求された移動局に対する高速パケット通信を中断して、 空きスロヅト 404に高速パケヅト通信用デ一夕 405を揷入してェ S— 2 000システムにおける低速パケット通信を行う。 これにより、 I S— 200 0システムにおいて浪費していた空きスロヅトで高速パケット通信用デ一夕 405を送信することが出来るので、 システム全体として通信効率を向上させ ることが出来る。 また、 会話中に高速パケット通信を完了させることも可能で あるから、 ユーザにとっては非常に使い勝手の良いものとなる。 尚、 本実施の形態においては、 BTS 102において高速パケヅト通信用デ —夕を低速データ通信用のデータフォーマヅトに変換したが、 B S C 103、 MSC104, PDSN107、及び BT S 105のいずれで変換しても良い。 (実施の形態 7)
本実施の形態は、 実施の形態 1の変形例であり、 移動局の回線品質に応じて 仮の通信リソースを割り当てる点で実施の形態 1と相違する。
図 7は、 割り当て部 207の構成を示す機能ブロック図である。 尚、 割り当 て部 207以外の部分については図 4に示す構成と同じなので、 図 4と同じ部 分の詳しい説明は省略する。 本実施の形態に係る割り当て部 207は、 検出部 206から出力された DRC信号に基づいて通信端末に仮の通信リソースを 割り当てる仮割り当て回路 501と、 割り込み要求信号が入力された場合に再 度通信リソースを割り当てる再割り当て回路 502と、 を備えて構成される。 仮割り当て回路 501は、 検出部 206から入力された DRC信号を参照し て、 BTS 105に収容されている各移動局の回線品質を認識する。 そして、 認識した回線品質の良い移動局から順に、 優先順位を高く設定して仮の通信リ ソースを割り当てる。
再割り当て回路 502は、 B S C 106から割り込み要求信号が出力される と、 割り込み要求があった移動局 (ここでは MS 101) の優先順位を、 仮割 り当て回路 501で設定された優先順位よりも高くなるように変更する。再割 り当て回路 502は、 変更後の優先順位で再度通信リソースの割り当てを行い、 この通信リソースの割り当てに従うようにバッファ 208、 適応符号化部 20 9、 適応変調部 210、 適応拡散部 211を制御する。 尚、 再割り当て回路 5 02は、 割り込み要求信号が入力されなかった場合には、 仮割り当て回路 50 1での通信リソースの割り当てに従うように、 バッファ 208、 適応符号化部 209、 適応変調部 210、 適応拡散部 211を制御する。
上述したように、 本実施の形態によれば、 回線品質が良い通信端末の優先順 位が高くなるように仮の通信リソースの割り当てを行い、 割り込み要求があつ た場合に、 割り込み要求があつた通信端末の優先順位を仮の通信リソースを割 り当てた際に設定した優先順位よりも高くして、 再度通信リソースの割り当て を行う。 これにより、 MS 101に対する割り込み要求があった場合には、 M S 101の高速パケヅト通信を短時間で完了させて、 I S— 2000システム における通信の開始までの待機時間を短縮することが出来る。
尚、 上述した各実施の形態は、 適宜組み合わせて実施することが出来る。例 えば、 実施の形態 4と実施の形態 5とを組み合わせて、 割り込み要求があった 移動局に対する高速パケヅト通信を中断した時点で未送信のデ一夕を、 I S— 2000システムに割り当てられた無線回線の空きスロットに挿入して送信 することが可能である。
以上説明したように、 本発明によれば、 HDRシステムと I S— 2000シ ステムを適切に運用して、 両システムにおけるサービスを効率良く組み合わせ て提供することが出来る。 本明細書は、 2000年 11月 29日出願の特願 2000— 363649に 基づくものである。 この内容をここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 HDRシステムと I S— 2000システムとを統合した無線通信 システム、 並びにこのシステムに収容された基地局装置および通信端末に用い るに好適である。

Claims

請求の範囲
1 . 自システムに収容している各通信端末に通信リソースを割り当て、 その割 り当てに従って生成した送信パケヅトを、 自システムに収容している全ての通 信端末に対して同じ送信パヮで送信することにより比較的高い伝送レートで パケヅト通信を行う第 1の無線通信システムと、 前記第 1の無線通信システム よりも低い伝送レートで無線通信を行う第 2の無線通信システムとを統合し た無線通信システムの第 1の無線通信システムに収容された基地局装置であ つて、
前記第 1の無線通信システムにおいてバケツト通信を行っている通信端末 に対して前記第 2の無線通信システムから割り込み要求があった場合に、 割り 込み要求があった通信端末の優先順位を、 割り込み要求が無かった場合よりも 高くして通信リソースの割り当てを行う割り当て手段と、
前記割り当て手段での通信リソースの割り当てに従って下り回線の送信パ ケットを生成する送信信号生成手段と、
を具備する基地局装置。
2 . 割り当て手段は、 割り込み要求があった通信端末宛てのデ一夕の伝送レー トを、 割り込み要求が無かった場合よりも高くするように通信リソースの割り 当てを行う請求の範囲 1に記載の基地局装置。
3 . 自装置に収容している複数の通信端末の回線品質をそれそれ検出する検出 手段を具備し、
割り当て手段は、 前記検出手段において検出した回線品質が良い順に優先順 位を高くして前記複数の通信端末のそれそれに仮の通信リソースを割り当て る仮割り当て回路と、
第 2の無線通信システムから割り込み要求があつた場合に、 割り込み要求が あつた通信端末の優先順位を仮の通信リソースを割り当てた際に設定した優 先順位よりも高くして、再度通信リソースの割り当てを行う再割り当て回路と、 を具備する請求の範囲 2に記載の基地局装置。
4 . 割り当て手段は、 割り込み要求があった通信端末宛てのデータに割り当て る送信スロットを割り込み要求が無かった場合よりも多くする請求の範囲 3 に記載の基地局装置。
5 . 割り当て手段は、 割り込み要求があった通信端末宛てのデータを符号化す る符号化率を割り込み要求が無かった場合よりも低くする請求の範囲 3に記
6 . 割り当て手段は、 割り込み要求があった通信端末宛てのデータを変調する 際の多値数を割り込み要求が無かった場合よりも高くする請求の範囲 3に記
7 . 割り当て手段は、 割り込み要求があった通信端末宛てのデ一夕に対して拡 散処理を行う際の拡散率を割り込み要求が無かつた場合よりも低くする請求 の範囲 3に記載の基地局装置。
8 . 自システムに収容している各通信端末に通信リソースを割り当て、 その割 り当てに従って生成した送信パケットを、 自システムに収容している全ての通 信端末に対して同じ送信パヮで送信することにより比較的高い伝送レートで バケツト通信を行う第 1の無線通信システムと、 前記第 1の無線通信システム よりも低い伝送レートで無線通信を行う第 2の無線通信システムとを統合し た無線通信システムに収容された通信端末であって、
前記第 1の無線通信システムにおけるパケット通信の完了前に前記第 2の 無線通信システムから割り込み要求があった場合に、 前記第 1の無線通信シス テムにおいて自装置宛てに送信されるデータの伝送レートが割り込み要求が 無かった場合よりも高くなる通信モードを選択する選択手段と、
前記通信モ一ドを示すデータレートコントロール信号を前記第 1の無線通 信システムに送信する送信手段と、
を具備する通信端末。
9 . 自システムに収容している各通信端末に通信リソースを割り当て、 その割 り当てに従って生成した送信パケヅトを、 自システムに収容している全ての通 信端末に対して同じ送信パヮで送信することにより比較的高い伝送レートで バケツト通信を行う第 1の無線通信システムと、 前記第 1の無線通信システム よりも低い伝送レートで無線通信を行う第 2の無線通信システムとを統合し た無線通信システムであって、
前記第 1の無線通信システムにおいてパケット通信を行っている通信端末 に対して前記第 2の無線通信システムから割り込み要求があった場合に、 割り 込み要求があった通信端末の優先順位を、 割り込み要求が無かった場合よりも 高くして通信リソースの割り当てを行い、 割り当てた通信リソースに従って下 り回線の送信パケットを生成する無線通信システム。
1 0 . 自システムに収容している各通信端末に通信リソースを割り当て、 その 割り当てに従って生成した送信パケットを、 自システムに収容している全ての 通信端末に対して同じ送信パヮで送信することにより比較的高い伝送レ一ト でパケット通信を行う第 1の無線通信システムと、 前記第 1の無線通信シスデ ムよりも低い伝送レートで無線通信を行う第 2の無線通信システムとを統合 した無線通信システムであって、
前記第 1の無線通信システムにおいてパケット通信を行っている通信端末 に対して前記第 2の無線通信システムから割り込み要求があつた場合に、 前記 第 1の無線通信システムでは割り込み要求があつた通信端末に対するパケッ ト通信を中断し、 前記第 2の無線通信システムでは前記割り込み要求があつた 通信端末に対する通信を開始し、 前記第 2の無線通信システムにおける通信が 完了した後に、 前記第 1の無線通信システムでは前記割り込み要求があった通 信端末に対するパケット通信を再開して、 パケット通信を中断した時点で未送 信のデ一夕のみをパケット伝送する無線通信システム。
1 1 . 自システムに収容している各通信端末に通信リソースを割り当て、 その 割り当てに従って生成した送信パケットを、 自システムに収容している全ての 通信端末に対して同じ送信パヮで送信することにより比較的高い伝送レート でパケット通信を行う第 1の無線通信システムと、 前記第 1の無線通信システ ムよりも低い伝送レートで無線通信を行う第 2の無線通信システムとを統合 した無線通信システムであって、
前記第 1の無線通信システムにおいてパケット通信を行っている通信端末 に対して前記第 2の無線通信システムに収容された基地局装置から割り込み 要求があった場合に、 前記第 1の無線通信システムでは割り込み要求があった 通信端末に対するパケット通信を中断し、 前記第 2の無線通信システムでは前 記割り込み要求があつた通信端末に対するサービスを開始し、 前記第 1の無線 通信システムに保持されている前記割り込み要求があつた通信端末宛てのデ —夕を、 前記第 2の無線通信システムに割り当てられた無線回線の空きスロッ トに揷入して送信する無線通信システム。
1 2 . 自システムに収容している各通信端末に通信リソースを割り当て、 その 割り当てに従って生成した送信パケットを、 自システムに収容している全ての 通信端末に対して同じ送信パヮで送信することにより比較的高い伝送レート でパケット通信を行う第 1の無線通信システムと、 前記第 1の無線通信システ ムよりも低い伝送レートで無線通信を行う第 2の無線通信システムとを統合 した無線通信システムであって、
前記第 1の無線通信システムにおいてパケット通信を行っている第 1の通 信端末に対して、 前記第 1の通信端末と異なる第 2の通信端末から前記第 2の 無線通信システム下での発呼があった場合に、 高速パケット通信の終了時刻を 算出し、 算出した終了時刻を前記第 2の通信端末に通知する無線通信システム。
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