WO2004004165A1 - 送信装置および通信モード選択用テーブル更新方法 - Google Patents

送信装置および通信モード選択用テーブル更新方法 Download PDF

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WO2004004165A1
WO2004004165A1 PCT/JP2003/008023 JP0308023W WO2004004165A1 WO 2004004165 A1 WO2004004165 A1 WO 2004004165A1 JP 0308023 W JP0308023 W JP 0308023W WO 2004004165 A1 WO2004004165 A1 WO 2004004165A1
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mcs
calibration data
data
unit
communication mode
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Kenichi Miyoshi
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device and a communication mode selection table updating method.
  • a carrier-to-interference ratio (CIR) is used.
  • CIR carrier-to-interference ratio
  • MCS Modulation Coding Schemes
  • Adaptive modulation for transmitting data in a coded scheme is under study.
  • a predetermined tape mode for communication mode (MCS) selection (hereinafter simply referred to as “table”) is used.
  • the table shows, for example, the transmission quality such as CIR for each MCS and the error rate such as bucket error rate (PER) or bit error rate (BER: Bit Error Rate) for each MCS as shown in Fig. 1A. Obtained from correspondence. That is, in FIG. 1A, in order to satisfy a desired error rate R, MCS 1 is selected if the CIR is equal to or less than the threshold a, and MCS 2 is selected if the CIR is equal to or more than the threshold a and equal to or less than the threshold b.
  • PER bucket error rate
  • BER Bit Error Rate
  • MCS 3 If is greater than or equal to threshold b and less than or equal to threshold c, MCS 3 must be selected, and if CIR is greater than or equal to threshold c, MCS 4 must be selected. Therefore, the table in this case is as shown in FIG. 1B, for example.
  • the table is based on the correspondence between the transmission quality and the error rate for each MCS.For example, if the transmission quality cannot be measured accurately due to errors in the CIR measurement circuit, or the effect of the propagation environment If this occurs, the correspondence between the transmission quality and the error rate may deviate from the correspondence between the actual transmission quality and the error rate. This results in an inaccurate table and, as a result, the optimal M
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-644424 discloses a method of updating a table to an accurate table. This method measures the transmission quality of the received data, detects that this transmission quality deviates from the desired transmission quality, and rewrites the correspondence between the transmission quality and the error rate when the deviation is detected. , To update the tape.
  • the communication terminal apparatus cannot measure the transmission quality and cannot update the table for selecting the MCS of the data for the communication terminal. That is, as shown in FIG. 2, for example, when data is transmitted after scheduling to four communication terminal devices A to D, data 10 and data 20 are transmitted to communication terminal device D. Is sent. Since the communication terminal device D does not receive the data from when the data 10 is transmitted until the data 20 is transmitted, the transmission quality cannot be measured. Therefore, during this period, the difference between the desired transmission quality and the actual transmission quality cannot be detected as in the above-described conventional technique.
  • the table is based on the correspondence between the CIR and the error rate for each MCS, but if the data transmission period is long in a specific MCS, the MCS of the received data is always It is the same, and the correspondence between CIR and error rate for other MCS cannot be updated.
  • An object of the present invention is to correctly update a communication mode selection table and to select an optimum MCS according to an actual line state.
  • the subject of the present invention is that a base station device transmits calibration data for updating a communication mode selection table, and uses a transmission quality such as an error rate and a throughput of the calibration data to generate a communication mode selection table. Is to be updated.
  • a transmitting apparatus is a transmitting apparatus in a wireless communication system that uses a communication mode selection table to select a communication mode according to a line state.
  • a communication mode selection table updating method uses a communication mode selection table to select a communication mode according to a line condition. Transmitting calibration data for updating a communication mode selection table; and transmitting the transmitted calibration data over a communication line. Updating the communication mode selection table based on the transmission quality at that time.
  • Figure 1A shows an example of the relationship between the error rate and transmission quality.
  • FIG. 1B is a diagram showing an example of a communication mode selection table
  • Figure 2 is a diagram showing an example of a conventional data slot configuration.
  • FIG. 3A is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3B is a diagram following FIG. 3A
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a scheduler according to the first embodiment
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a data slot configuration according to the first embodiment
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of a data slot configuration according to Embodiment 1
  • FIG. 8A is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 8B is a diagram following FIG. 8A,
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a switching unit according to Embodiment 2.
  • FIG. 10A is a diagram showing an example of a data slot configuration
  • FIG. 10B is a diagram illustrating an example of a data slot configuration according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a switching unit according to the third embodiment of the present invention.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a data slot configuration according to Embodiment 3
  • FIG. 13A is a block diagram illustrating a configuration of a base station device according to Embodiment 4 of the present invention,
  • Figure 13B is a figure that follows Figure 13A,
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 4
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of MCS information according to Embodiment 4,
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 17A is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 5
  • FIG. 17B is a view following FIG. 17A.
  • MCS will be described as an example of the communication mode.
  • FIG. 3A and FIG. 3B are block diagrams showing a configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the base station device shown in FIG. 1 includes a transmitting unit, a receiving unit, and a table updating unit.
  • the transmission unit is a buffer 102, a buffer 104, a scheduler 106, an MCS selection unit 108, an adaptive encoding unit 110, a destination information generation unit 112, a modulation unit 114, an adaptive modulation unit 116, a modulation unit 118, and a spreading unit 120.
  • the buffer 102 temporarily stores data to be transmitted when transmitting data according to the scheduling by the scheduler 106.
  • the buffer 104 temporarily stores calibration data to be transmitted to update a table (MCS selection table) 148 described later.
  • the scheduler 106 schedules data to be transmitted based on downlink CIRs reported from a plurality of communication terminal apparatuses.
  • the scheduler 106 causes the buffer 104 to transmit calibration data when there is no data to be transmitted.
  • scheduler 106 notifies MCS selection section 108 of which communication terminal apparatus data is to be transmitted, outputs data addressed to the communication terminal apparatus to adaptive coding section 110, and transmits the calibration data.
  • select the communication terminal The destination information generation unit 1 12 is notified of whether to transmit the data.
  • the scheduler 106 has a buffer monitoring unit 106a and a switch 106b.
  • the buffer monitoring unit 106a monitors the buffer 102, and connects the switch 106b when the transmission data is not stored in the buffer 102.
  • the switch 106 b is normally disconnected, and when connected by the buffer monitoring unit 106 a, the calibration data stored in the buffer 104 is transferred to the adaptive encoding unit 1. Send to 10
  • the MCS selection unit 108 determines the error rate of the communication terminal device based on the CIR reported from the communication terminal device as the data transmission destination and a table 148 (described later) corresponding to the communication terminal device. Select an MCS that gives the desired error rate. In addition, when the calibration data is transmitted, the 1 ⁇ ⁇ 3 selection unit 108 selects the MCS in a predetermined order. The MCS selection unit 108 instructs the coding rate and modulation scheme of the selected MCS to the adaptive coding unit 110 and the adaptive modulation unit 116, respectively, and modulates that the selected MCS is selected. Notify Unit 1 14 and Table Rewriting Unit 1 4 6. Adaptive coding section 110 error-encodes transmission data or calibration data at the coding rate of MCS selected by MCS selecting section 108. The destination information generation unit 112 generates information on the destination of the calibration data notified from the scheduler 106.
  • Modulating section 114 modulates information about the MCS selected by MCS selecting section 108 (hereinafter, referred to as “MCS information”).
  • MCS information modulates information about the MCS selected by MCS selecting section 108
  • Adaptive modulation section 116 modulates transmission data or carrier data using the MCS modulation scheme selected by MCS selection section 108.
  • Modulating section 118 modulates the destination information generated by destination information generating section 112.
  • the spreading unit 120 spreads the MCS information. You.
  • the spreading unit 122 spreads transmission data or calibration data.
  • the spreading section 124 spreads the destination information.
  • the multiplexing unit 126 multiplexes the MCS information, transmission data or calibration data, and destination information.
  • the transmission RF section 128 performs predetermined radio transmission processing (D / A conversion, up-conversion, etc.) on the multiplexed signal output from the multiplexing section 126, and transmits the multiplexed signal from the duplexer 130 via an antenna. To send.
  • predetermined radio transmission processing D / A conversion, up-conversion, etc.
  • the receiving unit is a receiving RF unit 13 2, a despreading unit 13 4, a despreading unit 1 36
  • the despreading section 1 34, the despreading section 1 36, the demodulation section 1 38, the demodulation section 1 40, the CIR decoding section 1 42, and the error rate decoding section 1 4 4 As many as the number of communication terminal devices that communicate with the base station device.
  • the reception RF section 132 performs a predetermined radio reception process (down-comparison, AZD conversion, etc.) on a reception signal received from the antenna via the duplexer 130.
  • the despreading unit 134 despreads information on the CIR of the downlink, which is included in the received signal and measured in the communication terminal apparatus.
  • Despreading section 136 despreads information on the error rate of data transmitted on the downlink included in the received signal.
  • Demodulation section 1338 demodulates information related to downlink CIR.
  • Demodulation section 140 demodulates information related to the downlink error rate.
  • the CIR decoding section 144 decodes information related to the downlink CIR, and stores the obtained CIR in the scheduler 106, the MCS selection section 108, and the table rewriting section 1
  • Error rate decoding section 144 decodes information on the error rate of the data transmitted on the downlink, and notifies the obtained error rate to table rewriting section 144.
  • the table updating unit includes a table rewriting unit 146 and a table 148. Of these, tables 148 are provided for the number of communication terminal devices that communicate with the base station device of the present embodiment.
  • Table Manual ⁇ 1 4 6 compares the error rate with a predetermined threshold value corresponding to each communication terminal apparatus, the result of the comparison, when to update the table 1 4 8, or, Kiyaribu
  • the CIR and error rate of the ration data are reported, rewrite the table 148 corresponding to the communication terminal that reported the error rate.
  • the table 148 should be updated, for example, although MCS that can satisfy the desired error rate is selected from the table 148 and the transmission data is transmitted, There are cases where the error rate reported from the communication terminal device does not satisfy the desired error rate.
  • the fact that the error rate does not satisfy the desired error rate means that the data is actually transmitted despite the fact that a table is created so that the error rate becomes 10 ° / 0 , for example.
  • the error rate is lower than 10%, for example, 1%, and conversely, the error rate is higher than 10%, for example, 20%.
  • the table rewriting unit 146 determines the correspondence between the CIR and the error rate in the MCS (that is, the MCS used for data transmission) notified from the MCS selection unit 108. Is rewritten based on the CIR decoded by CIR decoding section 144 and the error rate decoded by error rate decoding section 144 (ie, the CIR and error rate reported from the communication terminal apparatus).
  • Table 148 is provided for each communication terminal apparatus that performs base station apparatus communication according to the present embodiment, and shows MCSs that can satisfy a desired error rate in association with CIRs as in the related art. I have.
  • the tape drive 148 is updated based on the data error rate (for example, PER, BER, or frame error rate (FER)).
  • the table 148 may be updated based on a result of comparing an index indicating data transmission quality in the downlink, such as throughput and delay, with a predetermined threshold. In these cases, whether or not to update the table 148 is determined by feedback of information such as throughput and delay time from the communication partner station.
  • scheduler 106 performs scheduling by allocating data to be transmitted to slots based on the downlink CIR reported from each communication terminal apparatus serving as a communication partner. As a result of the scheduling, data to be transmitted is temporarily stored in the buffer 102.
  • the base station apparatus of the present embodiment performs communication with communication terminal apparatuses A to D, A, A, (none), D, A, A, (none), (none), B , B, (none), (none), C, C, and D
  • the data is allocated to each communication terminal device and transmitted, and the buffer 102 temporarily stores each data in the above order. Is stored.
  • (none) indicates that there is no transmission data to be transmitted and the slot is empty, and at this time, the buffer 102 is assumed to be empty.
  • the buffer monitoring unit 106a in the scheduler 106 constantly monitors the buffer 102, and when the buffer 102 becomes empty (that is, in the case of the above (none)) Then, switch 106 b is connected.
  • the calibration data is transmitted from the buffer 104.
  • calibration data is allocated to slots that become empty slots as a result of scheduling. Therefore, the data is output from the scheduler 106 to the adaptive encoding unit 110 in order from the data on the left in FIG.
  • data 202, data 204, data 206, and data 208 indicate calibration data.
  • Data 202 is transmitted using the modulation scheme (QPSK) and coding rate (1/2) of MCS 1 shown in FIG. 6, and similarly, data 204 is transmitted using MCS 2 shown in FIG.
  • Data 206 is transmitted using the modulation scheme (QPSK) and code rate (3Z4), and data 206 is transmitted using the MCS 3 modulation method (16QAM) and code rate (1Z2).
  • 08 is transmitted using the MCS 4 modulation method (16 QAM) and coding rate (3/4).
  • the selection of these MCSs is performed by the MCS selection section 108, and the adaptive coding section 110 and the adaptive modulation section 116 use the selected MCS coding rate and modulation scheme to carry the signals.
  • the prescription data is error coded and modulated.
  • the calibration data is spread by the spreading unit 122.
  • the information of the MCS (MCS information) selected by the MCS selection unit 108 is notified to the table rewriting unit 146, and is modulated by the modulation unit 114 and spread by the spreading unit 120.
  • MCS1, MCS2, MCS3, and MCS4 shown in FIG. 6 are selected in this order. Transmits an MCS request signal for requesting transmission of calibration data in a specific MCS, and the base station apparatus may transmit calibration data in the requested MCS.
  • calibration data data composed of random sequence data and error detection code, known data such as PN (Pseudo Noise) sequence, and advertisement data can be used.
  • known data such as PN (Pseudo Noise) sequence
  • advertisement data can be used.
  • a communication terminal device receiving calibration data can correctly detect PER (packet error rate) as an error rate.
  • the communication terminal can correctly detect not only PER but also BER (bit error rate) which is an error rate in a bit unit.
  • the table can be updated, and the empty slot can be used effectively.
  • the base station apparatus By allocating the calibration data to the empty slots and transmitting the data, the base station apparatus always transmits a signal with a constant power. Thereby, a cell adjacent to the cell in which the base station apparatus of this embodiment is located The amount of interference given to the cell becomes constant, and stable communication can be performed in adjacent cells.
  • the CIR measured by the communication terminal device changes accordingly.
  • the time at which the CIR is measured And the amount of interference at the time of selecting the MCS may differ. Therefore, the selected MCS may not always be the optimal MCS for data transmission, but if the amount of interference from neighboring cells is constant, the measured CIR value will be almost constant and the optimal You can select a suitable MC S.
  • the scheduler 106 notifies the destination information generation unit 112 of the destination of the calibration data.
  • the destination of the calibration data may be any communication terminal device that communicates with the base station device, or when the MCS request signal is used as described above, it may be a communication terminal device that has requested a specific MCS. .
  • destination information is generated by the destination information generation unit 112, and the destination information is modulated by the modulation unit 118 and spread by the spreading unit 124.
  • the MCS information, calibration data, and destination information after spreading are multiplexed by the multiplexing section 126, and predetermined radio transmission processing (D / A conversion, up-conversion, etc.) is performed by the transmission RF section 128. It is transmitted from the antenna via the duplexer 130. MCS information and destination information are transmitted on the control channel, and calibration data is transmitted on the data channel.
  • the transmitted calibration data is received by a communication terminal device (not shown) included in the destination information, and the communication terminal device (not shown) demodulates and decodes the calibration data based on the MCS information. Then, a broadcast signal including the CIR, which is the downlink transmission quality, and the error rate of the calibration data is transmitted to the base station apparatus.
  • the broadcast signal including the CIR and the error rate transmitted from the communication terminal device is received from the antenna via the duplexer 130, and received by the reception RF unit 132 to a predetermined radio signal. Reception processing (down conversion, AZD conversion, etc.) is performed. Then, the received signal is despread by despreading section 134 and despreading section 1336 provided for each communication terminal apparatus.
  • the received signal is demodulated by the demodulation unit 138, decoded by the CIR decoding unit 142, and the obtained CIR is converted into a scheduler 106,] ⁇ 1 ⁇ 3 selection unit 108, and a table. Notification is sent to the writing department 1 4 6.
  • the signal despread by the despreading unit 136 is demodulated by the demodulation unit 140, decoded by the error rate decoding unit 144, and the obtained error rate is notified to the table rewriting unit 146. Is done. Then, the correspondence between the CIR and the error rate in the MCS (that is, the MCS used for transmitting the calibration data) notified from the MCS selection unit 108 by the table rewriting unit 146 is determined by the CIR decoding unit.
  • the CIR and error rate decoding unit notified from 144 2 The broadcast signal is transmitted after being updated based on the error rate notified from 144 (that is, the actual CIR and error rate of the calibration data) 148 corresponding to the communication terminal device that has been updated is updated.
  • calibration data for updating the MCS selection table is allocated to the empty slot and transmitted.
  • the communication terminal device reports the downlink transmission quality and error rate to the base station device, and the base station device correctly updates the MCS selection table according to the reported transmission quality and error rate.
  • the base station apparatus inserts the calibration data into an empty slot and transmits the data.
  • the base station apparatus is in a predetermined number of slot units (four slot units in FIG. 7).
  • the transmission may be performed so that the calibration data is always inserted.
  • the calibration data is transmitted periodically, and the MCS selection table can be reliably updated.
  • a feature of the second embodiment of the present invention is that the communication terminal apparatus transmits calibration data using an empty slot and selects MCS in uplink and line communication.
  • FIG. 8A and 8B are block diagrams showing the configuration of the communication terminal device according to Embodiment 2.
  • the communication terminal device shown in the figure includes a transmitting unit, a receiving unit, and a table updating unit.
  • the transmission unit is a switching unit 302, an MCS selection unit 304, an adaptive encoding unit 303, a modulation unit 308, an adaptive modulation unit 310, a spreading unit 312, a spreading unit 314, It comprises a multiplexing section 316 and a transmitting RF section 318.
  • Switching section 302 switches between transmission data and calibration data and outputs the result to adaptive encoding section 303. Specifically, when there is no transmission data to be transmitted, calibration data is output. When outputting the calibration data, the switching unit 302 notifies the MCS selection unit 304 of the fact.
  • the internal configuration of the switching unit 302 will be described with reference to FIG.
  • the switching unit 302 has a data monitoring unit 302a and a switch 302b.
  • the data monitoring unit 302a constantly monitors the transmission data, and connects the switch 302b when there is no transmission data to be transmitted.
  • Switch 302b is normally in a disconnected state, and when connected by data monitoring section 302a, sends calibration data to adaptive coding section 303. Has become.
  • the 1 ⁇ ⁇ 3 selection section 304 selects the desired error rate in the base station apparatus based on the CIR reported from the base station apparatus (not shown) as the communication partner station and the table 338. Choose an MC S that satisfies. Also 1 ⁇ 1.
  • the 3 selecting section 304 selects the MCS in a predetermined order.
  • the MC selection section 304 sets the coding rate and modulation scheme of the selected MCS respectively. It instructs adaptive coding section 303 and adaptive modulation section 310 and notifies that modulation section 308 and tape rewriting section 336 have selected the MCS.
  • Adaptive coding section 303 error-encodes transmission data or calibration data at the MCS coding rate selected by MCS selecting section 304.
  • the modulation section 308 modulates information (MCS information) on the MCS selected by the MCS selection section 304.
  • Adaptive modulation section 310 modulates transmission data or calibration data with the modulation scheme of MCS selected by MCS selection section 304.
  • the spreading section 312 spreads the MCS information.
  • the spreading unit 314 spreads transmission data or calibration data.
  • the multiplexing unit 316 multiplexes the MCS information and the transmission data or the calibration data.
  • the transmission RF section 318 performs predetermined radio transmission processing (DZA conversion, up-conversion, etc.) on the multiplexed signal output from the multiplexing section 316, and transmits the multiplexed signal from the duplexer 320 via an antenna. Send.
  • DZA conversion, up-conversion, etc. predetermined radio transmission processing
  • the receiving unit consists of the receiving RF unit 3 2 2, despreading unit 3 2 4, despreading unit 3 2 6, demodulation unit 3 2 8, demodulation unit 3 3 0 CIR decoding unit 3 3 2, and error rate decoding unit 3 3 It consists of four parts.
  • the reception RF section 322 performs predetermined radio reception processing (down conversion, A / D conversion, etc.) on a reception signal received from the antenna via the duplexer 320.
  • Despreading section 324 despreads information on the uplink CIR measured in the base station apparatus, which is included in the received signal.
  • Despreading section 326 despreads information included in the received signal, which is related to the error rate of data transmitted on the uplink.
  • Demodulation section 328 demodulates information related to uplink CIR.
  • Demodulation section 330 demodulates information relating to the uplink error rate.
  • CIR decoding section 332 decodes information related to the uplink CIR, and notifies the obtained CIR to MCS selection section 304 and tuple rewriting section 33 36.
  • Error rate decoding section 3334 decodes information relating to the error rate of data transmitted on the uplink, and reports the obtained error rate to table rewriting section 3336.
  • the table updating unit includes a
  • the table rewriting unit 336 compares the error rate with a predetermined threshold value, and when the comparison results in updating the table 338, or when the CIR and error rate of the calibration data are reported Then, rewrite Table 3 3 8.
  • Table 3 3 8 when the table 338 should be updated, for example, even though the MCS that can satisfy the desired error rate is selected from the table 338 and the transmission data is transmitted, There are cases where the error rate actually reported from the base station apparatus does not satisfy the desired error rate.
  • the fact that the error rate does not satisfy the desired error rate means that, in spite of the fact that the table is created so that the error rate becomes 10%, for example, data is actually transmitted, The error rate is lower than 10%, for example, 1%, or conversely, the error rate is higher than 10%, for example, 20%.
  • the table rewriting unit 336 determines the correspondence between the CIR and the error rate in the MCS (that is, the MCS used for data transmission) notified from the MCS selection unit 304. Is rewritten based on the CIR decoded by the CIR decoding section 332 and the error rate decoded by the error rate decoding section 334 (that is, the CIR and the error rate reported from the base station apparatus).
  • Table 338 shows MCS that can satisfy a desired error rate in association with CIR as in the past.
  • the table 338 is updated based on the data error rate.
  • other indexes indicating the data transmission quality in the uplink such as throughput / delay time, may be used.
  • the table 338 may be updated based on the result of comparing with the predetermined threshold value.
  • switching section 302 transmits transmission data to be transmitted to the base station apparatus. If there is no data, the calibration data is sent to the adaptive encoding unit 306. For example, as shown in FIG. 1 OA, suppose that transmission data is transmitted in the order of MCS 3, MCS 4, MCS 3, (none), MCS 3, MCS 3, MCS 4, (none) . MCS 3 and MCS 4 indicate the MCS used for transmission data, respectively, and (none) indicates that there is no transmission data to be transmitted and the slot is empty.
  • the data monitoring unit 302 a in the switching unit 302 constantly monitors transmission data, and when there is no transmission data to be transmitted (that is, in the case of the above (none)), Connect switch 302b.
  • the calibration data is transmitted to adaptive encoding section 306.
  • the calibration data is allocated to a slot that has no transmission data to be transmitted and is an empty slot, and the switching unit 302 sends the data power to the left of the sheet of FIG.
  • the data is sequentially output to the adaptive encoding unit 306.
  • data 402 and data 404 indicate calibration data transmitted using MCS 3 and MCS 4, respectively.
  • the selection of the MCS used for the calibration data is performed by the MCS selection unit 304, and the coding rate and modulation scheme of the MCS selected by the adaptive coding unit 303 and the adaptive modulation unit 310. Is used, the calibration data is error-coded and modulated. Then, the calibration data is diffused by the diffusion unit 314. Also, the information of the MCS (MCS information) selected by the MCS selection section 304 is notified to the table rewriting section 336, and is also modulated by the modulation section 308 to be spread by the spreading section. It is spread by 3 1 2.
  • known data such as random sequence data and error detection code, PN sequence and the like can be used as the calibration data.
  • the MCS information and the calibration data after spreading are multiplexed by the multiplexing unit 316, and predetermined radio transmission processing (D / A conversion, up-conversion, etc.) is performed by the transmission RF unit 318, and shared. Transmitted from the antenna via the device 320.
  • the MCS information is transmitted on the control channel, and the calibration data is transmitted on the data channel.
  • the transmitted calibration data is received by a base station device (not shown), and the base station device (not shown) demodulates and decodes the calibration data based on the MCS information, and obtains a signal based on uplink transmission quality.
  • a notification signal including the error rate of a certain CIR and the calibration data is transmitted to the communication terminal.
  • the broadcast signal including the CIR and the error rate transmitted from the base station apparatus is received from the antenna via the duplexer 320, and a predetermined radio reception process (down conversion, A / D Conversion). Then, the received signal is despread by despreading section 324 and despreading section 326, respectively.
  • the received signal is demodulated by the demodulation unit 328, decoded by the CIR decoding unit 332, and the obtained CIR is sent to the MCS selection unit 304 and the table rewriting unit 336. Notified.
  • the signal despread by the despreading unit 326 is demodulated by the demodulation unit 330 and decoded by the error rate decoding unit 334, and the obtained error rate is notified to the table rewriting unit 336. Is done. Then, the correspondence between the CIR and the error rate in the MCS notified from the MCS selection unit 304 (that is, the MCS used for transmitting the calibration data) by the table rewriting unit 336 is determined by the CIR decoding unit 3. Table 3 3 8 After being updated based on the CIR and error rate decoding unit notified from 3 2, the error rate lost from 3 4 (that is, the actual CIR and error rate of the calibration data) Is updated.
  • the calibration data for updating the MCS selection table is updated in the empty slot.
  • the base station device reports the uplink transmission quality and the error rate to the communication terminal device, and the communication terminal device correctly updates the MCS selection table according to the reported transmission quality and the error rate.
  • a feature of Embodiment 3 of the present invention is that a communication terminal apparatus periodically transmits calibration data and selects MCS in uplink communication.
  • the configuration of the communication terminal device according to Embodiment 3 is the same as that of the communication terminal device according to Embodiment 2 shown in FIGS. 8A and 8B, and thus description thereof will be omitted.
  • only the switching unit 302 is different from the second embodiment.
  • the switching unit 302 outputs the calibration data at a predetermined cycle regardless of the presence or absence of the transmission data.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the internal configuration of switching section 302 according to the present embodiment.
  • the switching unit 302 has a counter 302c and a switch 302d.
  • the counter 302c measures the transmission data transmitted from the switching unit 302, and switches the switch 302d to the calibration data side each time the number of times of measurement reaches a predetermined number.
  • the switch 302d is normally connected to the transmission data side, and when it is switched to the calibration data side by the counter 302c, it sends the calibration data to the adaptive encoding unit 303. It has become.
  • switching section 302 sends the carrier precision data to adaptive encoding section 303 at a predetermined cycle regardless of the presence or absence of transmission data to be transmitted to the base station apparatus.
  • the counter 302c in the switching unit 302 measures the number of times that the transmission data is transmitted from the switch 302d, and each time the number of times of measurement reaches a predetermined number, the switch 302d To the calibration data side. When the carrier replacement data is transmitted, the counter 302c switches the switch 302d again to the transmission data side.
  • calibration data (indicated by “K” in the figure) is transmitted to the adaptive encoding unit 303 at a predetermined cycle (8 slot cycle in the figure).
  • calibration data for updating the MCS selection table is periodically transmitted regardless of the presence or absence of transmission data to be transmitted. Can be more reliably maintained in an accurate state, and an optimal MCS can be selected according to an actual line state.
  • the feature of the fourth embodiment of the present invention is that the MCS used for transmitting the calibration data is not changed in a predetermined order, but is changed by using the MCS according to the request from the receiving side. This is the point at which the transmission data is transmitted.
  • FIGS. 13A and 13B are block diagrams showing the configuration of the base station apparatus according to Embodiment 4.
  • the base station device shown in FIG. 1 includes a transmitting unit, a receiving unit, and a table updating unit.
  • the transmission unit is a switching unit 502, an MCS selection unit 504, an adaptive encoding unit 110, a modulation unit 114, an adaptive modulation unit 116, a spreading unit 120, a spreading unit 122 , A multiplexing section 126 and a transmission RF section 128.
  • Switching section 502 switches between transmission data and calibration data and outputs the result to adaptive encoding section 110. More specifically, the switching unit 502 normally transmits transmission data, but is specified by an MCS request decoding unit 501 in the receiving unit described later. When the request of the MCS is received, the transmission of the transmission data is temporarily stopped and the transmission of the calibration data is transmitted. When outputting the calibration data, the switching unit 502 notifies the MCS selection unit 504 of the fact.
  • MCS selection section 504 selects an MCS such that the error rate in the communication terminal device satisfies the desired error rate, based on the CIR reported from the communication terminal device as the communication partner station and table 148. Further, when the calibration data is transmitted, the] ⁇ ⁇ 3 selection unit 504 selects a specific MCS notified from an MCS request decoding unit 5100 described later. The MCS selection section 504 instructs the coding rate and modulation scheme of the selected MCS to the adaptive coding section 110 and the adaptive modulation section 116, respectively, and notifies the modulation section 114 and the table rewriting that the selected MCS has been selected. Notify part 146.
  • the receiving section consists of the receiving RF section 132, despreading section 506, despreading section 134, despreading section 136, demodulation section 508, demodulation section 138, demodulation section 140, MCS request decoding section 5 10 and ⁇ 11 decoding section. 142 and an error rate decoding unit 144.
  • Despreading section 506 despreads the information included in the received signal, which requests the calibration data of a specific MCS.
  • Demodulation section 508 demodulates information requesting a specific MCS.
  • MCS request decoding section 510 decodes information requesting a specific MCS, and notifies switching section 502 and MCS selection section 504 of a specific MCS included in the information.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 4.
  • the communication terminal device shown in FIG. 1 includes a receiving unit and a transmitting unit.
  • the receiving unit consists of the receiving RF unit 604, despreading unit 606, despreading unit 608, demodulation unit 610, adaptive demodulation unit 612, MCS information decoding unit 614, adaptive decoding unit 616, CIR measurement unit 618, and error. It comprises a rate detection unit 620.
  • the reception RF section 604 performs a predetermined radio reception process (downcomparison, AZD conversion, etc.) on a reception signal received from the antenna via the duplexer 602.
  • Despreading section 606 receives the MC selected in the base station apparatus, Despread S information (MCS information).
  • MCS information despread S information
  • the despreading unit 608 despreads data or calibration data included in the received signal.
  • Demodulation section 6 10 demodulates MCS information.
  • Adaptive demodulation section 612 demodulates data or calibration data in a demodulation scheme corresponding to the MCS modulation scheme notified from MCS information decoding section 614.
  • the MCS information decoding unit 614 decodes the MCS information and determines the coding rate and modulation scheme of the obtained MCS (that is, the MCS used for transmitting data or calibration data). An instruction is given to the adaptive demodulation unit 6 12 and the adaptive decoding unit 6 16 respectively. Adaptive decoding section 616 error-decodes the data or calibration data based on the MCS coding rate notified from MCS information decoding section 614.
  • the CIR measurement section 618 measures the CIR of the data or the calibration data, and notifies the notification signal generation section 622 of the transmission section described later.
  • the error rate detecting section 620 detects an error rate of the data or the calibration data, notifies the notification signal generating section 622 in the transmitting section described later, and outputs the received data after decoding.
  • the transmission unit consists of a broadcast signal generation unit 62, an MCS request generation unit 62, a modulation unit 62, a modulation unit 62, a spreading unit 63, a spreading unit 63, and a transmission RF unit 63. It consists of four parts.
  • Broadcast signal generation section 622 generates a broadcast signal for reporting the CIR measured by CIR measurement section 618 and the error rate detected by error rate detection section 620 to the base station apparatus. I do.
  • the MCS request generator 624 generates an MCS request signal for requesting calibration data of a specific MCS.
  • MCS information decoded by the MCS information decoding unit 6 14 is stored in a memory (not shown), and the MCS request generation unit 6 24 Generate an MCS request signal that requests calibration data.
  • the modulation unit 626 modulates the notification signal including the CIR and the error rate of the data or the calibration data.
  • Modulating section 628 modulates an MCS request signal requesting calibration data of a specific MCS.
  • Spreading section 630 spreads the broadcast signal.
  • the spreading section 632 spreads the MCS request signal.
  • the transmission RF section 634 performs predetermined radio transmission processing (DZA conversion, up-conversion, etc.) on the broadcast signal or the MCS request signal, and transmits the signal from the duplexer 602 via an antenna.
  • the MCS request generation unit 624 of the communication terminal generates an MCS request signal requesting calibration data of a specific MCS such as an MCS that has not been used for a long time.
  • the generated MCS request signal is modulated by modulation section 628, spread by spreading section 632, and transmitted via transmission RF section 634, duplexer 6002 and antenna.
  • the MCS request signal is received from the antenna of the base station apparatus via the duplexer 130, and is subjected to predetermined radio reception processing by the reception RF section 132, and then despread by the despreading section 506. Is done. Then, the MCS request signal is demodulated by demodulation section 508 and decoded by MCS request decoding section 5 10. As a result of decoding the MCS request signal, the MCS requested by the communication terminal apparatus is notified to switching section 502 and MCS selection section 504.
  • the switching unit 502 sends the calibration data to the adaptive coding unit 110, and the MCS selection unit 504 sets the requested coding rate and modulation scheme of the MCS to the adaptive coding unit. Instructed to 110 and adaptive modulation section 116.
  • the calibration data is error-coded and modulated by adaptive coding section 110 and adaptive modulation section 116, respectively, and spread Spread by 2 2
  • the MCS selected by the MCS selection section 504 is notified to the table rewriting section 146 and is modulated by the modulation section 114 as MCS information.
  • the information about the selected MCS may be used as the MCS information as the MCS information, but when the calibration data is transmitted, the calibration data is transmitted based on, for example, a table shown in FIG. 15. A value indicating that this is performed (“0” in the figure) may be used as MCS information.
  • the MCS selected by the MCS selection unit 504 is the MCS requested from the communication terminal device, and thus the communication terminal device is again transmitted by the MCS information. No need to notify. Therefore, as described above, even when the fact that the calibration data is transmitted is used as the MCS information, the communication terminal apparatus performs demodulation according to the MCS used for the received calibration data. And error decoding.
  • the MCS information is modulated by the modulator 114, spread by the spreading unit 120, and multiplexed with the calibration data by the multiplexing unit 126.
  • the multiplexed signal obtained by the multiplexing is subjected to predetermined radio transmission processing by transmission RF section 128, and transmitted from the antenna via duplexer 130.
  • the MCS information and destination information are transmitted on a control channel, and the calibration data is transmitted on a data channel.
  • the calibration data and the corresponding MCS information are received from the antenna of the communication terminal device via the duplexer 602, and after a predetermined radio reception process is performed by the reception RF section 604, the MCS information is received.
  • the information is despread by the despreading unit 606, and the calibration data is despread by the despreading unit 608.
  • the despread MCS information is demodulated by the demodulation unit 610, decoded by the MCS information decoding unit 614, and the obtained MCS modulation scheme and coding rate are changed accordingly. These are instructed to the adaptive demodulation unit 6 12 and the adaptive decoding unit 6 16, respectively. At this time, as described above, when the fact that the calibration data is transmitted is transmitted as the MCS information, the modulation scheme and coding rate of the MCS requested from the MCS request generation unit 624 are used. May be instructed respectively.
  • the despread carrier data is demodulated by adaptive demodulation section 612 and error-decoded by adaptive decoding section 616. These demodulation and error decoding are performed according to the modulation scheme and coding rate of the MCS notified by the MCS information.
  • the CIR of the calibration data is measured by the CIR measuring section 618, the error rate of the calibration data is detected by the error rate detecting section 620, and the calibration data is converted to advertising data or the like.
  • the decryption result is output as received data.
  • the CIR and the error rate of the calibration data are output to a notification signal generation unit 622, and a notification signal is generated.
  • the broadcast signal is modulated by modulation section 626, spread by spreading section 630, and transmitted via transmission RF section 634, duplexer 602, and antenna.
  • the broadcast signal is received from the antenna of the base station device via the duplexer 130, and after a predetermined radio reception process is performed by the reception RF unit 132, the despreading unit 133 and the despreading are performed.
  • the signal is despread by the unit 136 and demodulated by the demodulation unit 138 and the demodulation unit 140.
  • CIR of the calibration data included in the broadcast signal is decoded by CIR decoding section 142, and is notified to table rewriting section 144. Further, the error rate decoding section 144 decodes the error rate of the calibration data included in the broadcast signal, and notifies the table rewriting section 144.
  • the correspondence between the CIR and the error rate in the MCS notified from the MCS selection unit 504 (that is, the MCS used for transmitting the calibration data) by the table rewriting unit 146 is as follows:
  • the CIR notified from the CIR decoder 144 and the error rate notified from the error rate decoder 144 (that is, After updating based on the actual CIR and error rate of the replication data) the tape drive 148 corresponding to the communication terminal device that transmitted the report signal is updated.
  • the base station apparatus transmits carrier data using the MCS requested by the communication terminal apparatus.
  • the MCS selection table can be updated for the MCS required by the device, the MCS selection table can be updated uniformly, and only the minimum necessary calibration data is transmitted. This can reduce the effect of calibration data on line capacity.
  • the MCS information for transmitting calibration data is not information about MCS but information that calibration data is to be transmitted, the MCS of calibration data is notified. Since there is no need to perform this, it is possible to use the corresponding line capacity for data transmission, and the data transmission throughput can be improved.
  • a feature of the fifth embodiment of the present invention is that the receiving side of the calibration data updates the MCS selection table using the error rate of the received calibration data.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 5.
  • the base station device shown in FIG. 1 includes a transmission unit and a reception unit.
  • the same parts as those of the base station apparatus (Embodiment 1 and Embodiment 4) shown in FIGS. 3 ⁇ and 3 ⁇ and FIGS. 13A and 13B are used. Are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • 5 is a switching unit 502, an MCS determination unit 720, an adaptive encoding unit 110, a modulation unit 114, an adaptive modulation unit 116, a spreading unit 120, and a spreading unit 1 22, multiplexing section 126, and transmitting RF section 128.
  • the MCS determination section 702 receives a message from an MCS candidate decoding section 708 in the reception section described later. From the known MCS candidates, determine the MCS to be actually used. In addition, when the calibration data is transmitted, the MCS determination unit 702 determines a specific MCS notified from the MCS request decoding unit as an actually used MCS. The MCS determination unit 7202 instructs the determined coding rate and modulation scheme of the MCS to the adaptive coding unit 110 and the adaptive modulation unit 116, respectively, and notifies the modulation unit that the MCS has been determined. Notify 1 1 4
  • the receiving unit consists of the receiving RF unit 132, despreading unit 506, despreading unit 704, demodulation unit 508, demodulation unit 706, MCS request decoding unit 510, and MCS candidate decoding. It is composed of part 708.
  • the despreading unit 7 ⁇ 4 despreads information on the MCS candidates used in transmitting data, which are included in the received signal.
  • Demodulation section 706 demodulates information of the MCS candidate.
  • the MCS candidate decoding unit 708 decodes the information of the MCS candidate, and notifies the obtained MCS candidate to the MCS determination unit 702.
  • FIG. 17A and FIG. 17B are block diagrams showing the configuration of the communication terminal apparatus according to Embodiment 5.
  • the communication terminal device shown in the figure includes a receiving unit, a table updating unit, and a transmitting unit.
  • the same portions as those in the communication terminal device (Embodiment 4) shown in FIG. 14 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the table updating unit includes a table rewriting unit 802 and a table 804.
  • the table rewriting unit 802 compares the error rate with a predetermined threshold value, and when the result of the comparison indicates that the table 804 should be updated, or notifies the CIR and error rate of the received calibration data If this is done, rewrite Table 804.
  • the table 804 should be updated, for example, an MCS that can satisfy a desired error rate is selected from the table 804 and notified to the base station apparatus as an MCS candidate. Regardless, there is a case where the error rate of the data actually transmitted from the base station apparatus does not satisfy the desired error rate.
  • the table writing unit 802 stores the MCS notified from the MCS candidate selection unit 806 (that is, the MCS used for data transmission from the base station apparatus).
  • the correspondence between the CIR and the error rate in the candidate is calculated based on the CIR measured by the CIR measuring section 618 and the error rate detected by the error rate detecting section 620 (that is, the CIR of the actually received data). And error rate).
  • the MCS obtained by the MCS information decoding section 6 14 is configured to be notified to the table rewriting section 8 02, and the table rewriting section 8 02
  • the correspondence between the CIR and the error rate in the MCS notified from the unit 614 (that is, the MCS actually used for data transmission from the base station apparatus) may be rewritten.
  • Table 804 shows MCS that can satisfy a desired error rate in association with CIR as in the conventional case.
  • the transmission unit consists of the MC S selection unit 806, the MCS request generation unit 624, the modulation unit 808, the modulation unit 628, the spreading unit 810, the spreading unit 632, and the transmission RF. It is composed of part 6 3 4.
  • the MCS candidate selection unit 806 determines, based on the CIR of the data transmitted from the base station apparatus as the communication partner station and the table 804, that the error rate of the own apparatus satisfies the desired error rate. Select an appropriate MC S as an MC S candidate.
  • the MCS catching selection unit 806 stores, for example, the selected MCS candidates, and designates the MCS that has not been selected as the MCS candidate for a period longer than the predetermined period as a specific MCS, and It notifies the generation unit 624 to generate an MCS request signal.
  • Modulating section 808 modulates the MCS candidate selected by MCS candidate selecting section 806.
  • the spreading unit 810 spreads the MCS candidates.
  • the base station From the request for calibration data by the communication terminal, the base station The operation up to the transmission of the calibration data is the same as in the fourth embodiment, and a description thereof will not be repeated.
  • the calibration data and the corresponding MCS information are despread and demodulated, respectively, as in Embodiment 4, and the CIR and error rate of the calibration data are output to table rewriting section 802.
  • the CIR is also output to the MCS candidate selection unit 806.
  • the correspondence between the CIR and the error rate in the MCS candidate notified from the MCS candidate selection unit 806 (or the MCS notified from the MCS information decoding unit 614) is performed by the table rewriting unit 802.
  • the relationship is updated based on the CIR notified from the CIR measurement section 6 18 and the error rate notified from the error rate detection section 6 20 (that is, the CIR and error rate of the received calibration data).
  • the tape 804 is updated.
  • the table 804 is referred to based on the CIR, and the MC which can satisfy a desired error rate can be obtained.
  • S is selected as the MC S candidate.
  • the information of the selected MSS trap is modulated by the modulator 808, spread by the spreading unit 810, and transmitted via the transmission RF unit 634, the duplexer 602, and the antenna.
  • the information of the MCS candidate is received from the antenna of the base station apparatus via the duplexer 130, and after predetermined RF reception processing is performed by the reception RF section 132, the despreading section 704 reversely performs the processing. It is spread and demodulated by the demodulation unit 705.
  • the demodulated MCS candidate information is decoded by MCS candidate decoding section 708, and the obtained MCS candidate is notified to MCS determination section 702. And MC S decision The unit 702 determines whether or not the MCS detection is used as the MCS actually used, and finally determines the MCS used for data transmission.
  • the MCS selection table of the communication terminal device is updated based on the transmission quality and the error rate of the calibration data received by the communication terminal device. Even when the communication terminal device has an MCS selection table used for data transmission from the base station device to the communication terminal device, the MCS selection table is correctly updated and the optimum MC S can be selected.
  • the communication between the base station device and the communication terminal device has been described for convenience, but the present invention is also used for the communication between the base station device and the base station device or the communication terminal device and the communication terminal device. be able to.
  • the base station apparatus switches transmission data and calibration data in accordance with a request from the communication terminal apparatus and transmits the data.
  • the calibration data may be transmitted when there is an empty slot or periodically.
  • the MCS requested from the communication terminal device may be temporarily stored, and the MCS stored at the transmission timing of the calibration data may be read.
  • the present invention is applicable to a transmitting apparatus and a communication mode selection table updating method. Can be.

Description

明 細 書 送信装置および通信モード選択用テーブル更新方法 技術分野
本発明は、 送信装置および通信モード選択用テーブル更新方法に関する。 背景技術
近年、 例えば HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) において 行われるに、 回線品質に応じて所望の誤り率を満たしてデータを伝送するため に、 C I R (Carrier to Interference Ratio:搬送波対干渉波比) などの伝 送品質を測定し、 測定された伝送品質に基づいて変調方式および誤り符号化方 式力 らなる通信モード (MCS : Modulation Coding Schemes) を選択し、 選 択された M C Sの変調方式および誤り符号化方式でデータを送信する適応変 調が検討されている。
MCSの選択には、 あらかじめ決定されている通信モード (MCS) 選択用 テープノレ (以下、 単に 「テーブル」 という) が用いられる。 テーブルは、 例え ば図 1 Aに示すような、各 MCSごとの C I Rなどの伝送品質とバケツトエラ 一レート ( P E R: Packet Error Rate) またはビットエラーレート (BER : Bit Error Rate) などの誤り率との対応関係から得られる。 すなわち、 図 1A において、 所望の誤り率 Rを満たすためには、 C I Rが閾値 a以下であれば M CS 1を選択し、 C I Rが閾値 a以上閾値 b以下であれば MCS 2を選択し、 C I Rが閾値 b以上閾値 c以下であれば MC S 3を選択し、 C I Rが閾値 c以 上であれば MCS 4を選択する必要がある。 したがって、 この場合のテーブル は、 例えば図 1 Bに示すようになる。
データを送信するために用いる M C S選択の際には、 このテーブルを参照す ることにより、 測定された伝送品質に基づいて所望の誤り率を満たすことがで きる M C Sを選択する。
上述のように、 テーブルは、 M C Sごとの伝送品質と誤り率との対応関係に 基づいているが、 例えば C I R測定回路に誤差が生じて伝送品質を正確に測定 できない場合や、 伝搬環境の影響が生じた場合は、 伝送品質と誤り率との対応 関係が実際の伝送品質と誤り率との対応関係からずれてしまうことがある。 こ のため、 テーブルが不正確なものとなり、 結果として、 データ伝送に最適な M
C Sを選択できないことがある。
このような事態を防ぐため、 例えば特開 2 0 0 2— 6 4 4 2 4号公報におい ては、 テーブルを正確なものに更新する方法が開示されている。 この方法は、 受信データの伝送品質を測定し、 この伝送品質が所望の伝送品質とずれている ことを検出し、 ずれが検出されると、伝送品質と誤り率との対応関係を書き換 えて、 テープノレを更新するものである。
しかしながら、 上述した従来の方法では、 受信データの伝送品質に基づいて テーブルの書き換えを行うため、 受信されるデータの量が少ない場合は、 受信 データの伝送品質を正確に測定することができず、 テーブルの更新を正しく実 行できないことがあるという問題がある。
具体的には、 例えば基地局装置が複数の通信端末装置に対してスケジユーリ ングを行ってデータを送信している場合、 特定の通信端末装置に対してデータ が送信されない時には、 その通信端末装置においては伝送品質を測定すること ができず、 当該通信端末装置に対するデータの MC Sを選択するためのテープ ルを更新することができない。 すなわち、 例えば図 2に示すように、 4つの通 信端末装置 A〜 Dに対してスケジューリングを行ってデータが送信される場 合、 通信端末装置 Dに対しては、 データ 1 0およびデータ 2 0が送信される。 し力、し、 データ 1 0が送信されてからデータ 2 0が送信されるまでは、 通信端 末装置 Dはデータを受信しないため、 伝送品質を測定することができない。 し たがって、 この期間は、 上記従来の技術のように、 所望の伝送品質と実際の伝 送品質とのずれを検出することができない。 また、 上述したように、 テーブルは、 MC Sごとの C I Rと誤り率との対応 関係に基づいているが、 特定の MC Sでデータが送信される期間が長いと、 受 信データの M C Sは常に同一のものとなり、 他の M C Sに関する C I Rと誤り 率との対応関係を更新することができない。
このようにテーブルを更新することができないと、 C I Rと誤り率との対応 関係がテープ と実際とでは大きくずれてしまうことがあり、 実際の回線状態 に応じた最適な M C Sを選択することができないという問題がある。 発明の開示
本発明の目的は、 通信モード選択用テーブルの更新を正しく実行し、 実際の 回線状態に応じた最適な MC Sを選択することである。
本発明の主題は、 基地局装置が通信モード選択用テーブルを更新するための キヤリブレーションデータを送信し、 このキャリブレーションデータの誤り率 やスループットなどの伝送品質を用いて、 通信モード選択用テーブルを更新す ることである。
本発明の一形態によれば、 送信装置は、 回線状態に応じた通信モードを選択 するために通信モ一ド選択用テ一ブルを用いる無線通信システムにおける送 信装置であって、 通信モード選択用テーブルを更新するためのキヤリブレーシ ョンデータを送信する送信手段と、 送信されたキヤリプレーシヨンデータが通 信回線上を伝送される際の伝送品質に応じて更新された前記通信モード選択 用テーブルに基づき、 データを送信するための通信モードを決定する決定手段 と、 を有する構成を採る。
本発明の他の形態によれば、 通信モード選択用テーブル更新方法は、 回線状 態に応じた通信モードを選択するために通信モード選択用テーブルを用いる 無線通信システムにおける通信モード選択用テーブル更新方法であって、 通信 モード選択用テーブルを更新するためのキヤリブレーシヨンデータを送信す るステップと、 送信したキヤリプレーションデータが通信回線上を伝送される 際の伝送品質に基づいて通信モード選択用テーブルを更新するステップと、 を 有する。 図面の簡単な説明
図 1 Aは、 誤り率と伝送品質の関係の一例を示す図、
図 1 Bは、 通信モード選択用テーブルの一例を示す図、
図 2は、 従来のデータのス口ット構成の一例を示す図、
図 3 Aは、.本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すプロック図、 図 3 Bは、 図 3 Aに続く図、
図 4は、 実施の形態 1に係るスケジューラの構成を示すブロック図、 図 5は、 実施の形態 1に係るデータのス口ット構成の一例を示す図、 図 6は、 実施の形態 1に係る MC Sの一例を示す図、
図 7は、 実施の形態 1に係るデータのス口ット構成の他の一例を示す図、 図 8 Aは、 本発明の実施の形態 2に係る通信端末装置の構成を示すプロック 図、
図 8 Bは、 図 8 Aに続く図、
図 9は、 実施の形態 2に係る切替部の構成を示すプロック図、
図 1 0 Aは、 データのスロット構成の一例を示す図、
図 1 0 Bは、 実施の形態 2に係るデータのス口ット構成の一例を示す図、 図 1 1は、 本発明の実施の形態 3に係る切替部の構成を示すプロック図、 図 1 2は、 実施の形態 3に係るデータのス口ット構成の一例を示す図、 図 1 3 Aは、 本発明の実施の形態 4に係る基地局装置の構成を示すプロック 図、
図 1 3 Bは、 図 1 3 Aに続く図、
図 1 4は、 実施の形態 4に係る通信端末装置の構成を示すブロック図、 図 1 5は、 実施の形態 4に係る M C S情報の一例を示す図、
図 1 6は、 本発明の実施の形態 5に係る基地局装置の構成を示すプロック図、 図 17Aは、 実施の形態 5に係る通信端末装置の構成を示すブロック図、 お ょぴ、
図 17Bは、 図 1 7 Aに続く図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について、 図面を参照しながら詳細に説明する。 なお、 以下の説明では、 通信モードとして MCSを例にとって説明する。
(実施の形態 1 )
図 3 Aおよび図 3 Bは、本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示 すブロック図である。 同図に示す基地局装置は、 送信部、 受信部、 およびテー ブル更新部から構成されている。
送信部は、 バッファ 102、 バッファ 104、 スケジューラ 106、 MC S 選択部 108、 適応符号化部 1 10、 宛先情報生成部 1 12、 変調部 1 14、 適応変調部 116、 変調部 118、 拡散部 120、 拡散部 122、 拡散部 12 4、 多重部 126、 および送信 RF (Radio Frequency) 部 1 28から構成さ れている。
バッファ 102は、 スケジューラ 106によるスケジューリングに従ってデ ータを送信する際に、 送信すべきデータを一時的に格納する。 バッファ 104 は、 後述するテーブル (MCS選択用テーブル) 148を更新するために送信 するキャリブレーションデータを一時的に格納する。
スケジューラ 106は、複数の通信端末装置から報告された下り回線の C I Rに基づいて、 送信すべきデータのスケジューリングを行う。 また、 スケジュ ーラ 106は、 送信すべきデータが無い場合に、 バッファ 104からキヤリブ レーシヨンデータを送信させる。 スケジューラ 106は、 スケジューリングの 結果、 どの通信端末装置にデータを送信するかを MC S選択部 108へ通知し、 当該通信端末装置宛てのデータを適応符号化部 1 10へ出力し、 キヤリブレー ションデータを送信する場合は、 どの通信端末装置にキヤリブレーションデー タを送信するかを宛先情報生成部 1 1 2へ通知する。
ここで、 図 4を用いてスケジューラ 1 0 6の内部構成について説明する。 図 4に示すように、 スケジューラ 1 0 6は、 バッファ監視部 1 0 6 aおよび スィツチ 1 0 6 bを有している。 バッファ監視部 1 0 6 aは、 ノ ッファ 1 0 2 を監視し、 バッファ 1 0 2に送信データが格納されていない場合に、 スィッチ 1 0 6 bを接続させる。 スィッチ 1 0 6 bは、 通常接続されていない状態にあ り、 バッファ監視部 1 0 6 aによって接続されると、 バッファ 1 0 4に格納さ れているキヤリプレーションデータを適応符号化部 1 1 0へ送出するように なっている。
再び図 3 Aおよび図 3 Bを参照して、 本実施の形態に係る基地局装置の構成 を説明する。
MC S選択部 1 0 8は、 データの送信先とな 通信端末装置から報告された C I Rと当該通信端末装置に対応するテーブル 1 4 8 (後述) とに基づいて、 通信端末装置における誤り率が所望の誤り率となるような M C Sを選択する。 また、 1^〇3選択部1 0 8は、 キャリブレーションデータが送信される場合、 所定の順序で MC Sを選択する。 M C S選択部 1 0 8は、 選択した MC Sの符 号化率および変調方式をそれぞれ適応符号化部 1 1 0および適応変調部 1 1 6へ指示するとともに、 当該 MC Sを選択した旨を変調部 1 1 4およびテープ ル書換部 1 4 6へ通知する。 適応符号化部 1 1 0は、 MC S選択部 1 0 8によ つて選択された M C Sの符号化率で送信データまたはキヤリブレーシヨンデ ータを誤り符号化する。 宛先情報生成部 1 1 2は、 スケジューラ 1 0 6から通 知されたキャリブレーションデータの宛先に関する情報を生成する。
変調部 1 1 4は、 MC S選択部 1 0 8によって選択された MC Sに関する情 報 (以下、 「MC S情報」 という) を変調する。 適応変調部 1 1 6は、 MC S 選択部 1 0 8によって選択された M C Sの変調方式で送信データまたはキヤ リプレーシヨンデータを変調する。 変調部 1 1 8は、 宛先情報生成部 1 1 2に よって生成された宛先情報を変調する。 拡散部 1 2 0は、 M C S情報を拡散す る。拡散部 1 2 2は、送信データまたはキヤリプレーションデータを拡散する。 拡散部 1 2 4は、 宛先情報を拡散する。 多重部 1 2 6は、 M C S情報、 送信デ ータまたはキャリブレーションデータ、 ならびに宛先情報を多重する。 送信 R F部 1 2 8は、 多重部 1 2 6から出力される多重信号に対して所定の無線送信 処理 (D/A変換、 アップコンバートなど) を行い、 共用器 1 3 0からアンテ ナを介して送信する。
受信部は、 受信 R F部 1 3 2、 逆拡散部 1 3 4、 逆拡散部 1 3 6、 復調部 1
3 8、 復調部 1 4 0、 C I R復号部 1 4 2、 および誤り率復号部 1 4 4から構 成されている。 このうち、 逆拡散部 1 3 4、 逆拡散部 1 3 6、 復調部 1 3 8、 復調部 1 4 0、 C I R復号部 1 4 2、 および誤り率復号部 1 4 4は、 本実施の 形態の基地局装置と通信を行う通信端末装置の数だけ設けられている。
受信 R F部 1 3 2は、 アンテナから共用器 1 3 0を介して受信された受信信 号に対して所定の無線受信処理(ダウンコンパ一ト、 AZD変換など)を行う。 逆拡散部 1 3 4は、 受信信号に含まれる、 通信端末装置において測定された下 り回線の C I Rに関する情報を逆拡散する。 逆拡散部 1 3 6は、 受信信号に含 まれる、 下り回線を伝送されたデータの誤り率に関する情報を逆拡散する。 復調部 1 3 8は、 下り回線の C I Rに関する情報を復調する。 復調部 1 4 0 は、 下り回線の誤り率に関する情報を復調する。
C I R復号部 1 4 2は、 下り回線の C I Rに関する情報を復号し、 得られた C I Rをスケジューラ 1 0 6、 M C S選択部 1 0 8、 およびテーブル書換部 1
4 6へ通知する。 誤り率復号部 1 4 4は、 下り回線を伝送されたデータの誤り 率に関する情報を復号し、得られた誤り率をテーブル書換部 1 4 6へ通知する。 テーブル更新部は、 テープル書換部 1 4 6およびテーブル 1 4 8から構成さ れている。 このうち、 テーブル 1 4 8は、 本実施の形態の基地局装置と通信を 行う通信端末装置の数だけ備えられている。
テーブル書换部 1 4 6は、 各通信端末装置に対応する誤り率と所定の閾値と を比較し、 比較の結果、 テーブル 1 4 8を更新すべき場合、 または、 キヤリブ レーシヨンデータの C I Rおよび誤り率が報告された場合に、 誤り率を報告し た通信端末装置に対応するテーブル 1 4 8を書き換える。 ここで、 テーブル 1 4 8を更新すべき場合としては、 例えば、 所望の誤り率を満たすことができる MC Sをテーブル 1 4 8から選択して送信データを送信したにも拘わらず、 実 際に通信端末装置から報告された誤り率が所望の誤り率を満たしていない場 合などが挙げられる。 また、 誤り率が所望の誤り率を満たしていないとは、 具 体的には例えば誤り率が 1 0 °/0となるようにテーブルを作成したにも拘わら ず、 実際にデータの送信を行うと、 誤り率が 1 0 %より低く例えば 1 %であつ たり、逆に誤り率が 1 0 %より高く例えば 2 0 %であつたりすることなどであ る。
また、 テーブル 1 4 8の書き換えに際して、 テーブル書換部 1 4 6は、 MC S選択部 1 0 8から通知された MC S (すなわち、 データ送信に用いられた M C S ) における C I Rと誤り率の対応関係を、 C I R復号部 1 4 2によって復 号された C I Rおよび誤り率復号部 1 4 4によって復号された誤り率 (すなわ ち、通信端末装置から報告された C I Rおよび誤り率)に基づいて書き換える。 テーブル 1 4 8は、 本実施の形態の基地局装置通信を行う通信端末装置ごと に備えられており、 従来と同様に、 所望の誤り率を満たすことができる M C S を C I Rに対応づけて示している。
なお、本実施の形態においては、データの誤り率(例えば、 P E R、 B E R、 またはフレームエラーレート (F E R : Frame Error Rate) など) に基づいて テープノレ 1 4 8の更新を行うものとしたが、 この他にも例えばスループットゃ 遅延など、 下り回線におけるデータの伝送品質を示す指標を、 所定の閾値と比 較した結果に基づいてテーブル 1 4 8を更新するようにしても良い。 これらの 場合には、 スループットや遅延時間などの情報が通信相手局からフィ一ドバッ クされることにより、 テーブル 1 4 8の更新をするか否かが決定される。
次いで、 上記のように構成された基地局装置の動作について、 図 5から図 7 を用いて具体的に例を挙げながら説明する。 まず、 図 5を用いて、 キャリブレーションデータの送信について説明する。 上述したように、 スケジューラ 1 0 6は、 通信相手となる各通信端末装置か ら報告される下り回線の C I Rに基づいて、 送信すべきデータをスロットに割 り当ててスケジューリングを行う。 スケジューリングの結果、 送信すべきデー タは、 バッファ 1 0 2に一時的に格納される。
例えば、 本実施の形態の基地局装置が通信端末装置 A〜Dと通信を行う場合、 各スロットに、 A、 A、 (なし) 、 D、 A、 A、 (なし) 、 (なし) 、 B、 B、 (なし) 、 (なし) 、 C、 C、 Dの順に各通信端末装置に対するデータが割り 当てられて送信されるとすると、 バッファ 1 0 2には、 上記の順で各データが 一時的に格納される。 なお、 (なし) は、 送信すべき送信データが無く空きス ロットとなることを示し、 このとき、 バッファ 1 0 2は空であるものとする。 ここで、 スケジューラ 1 0 6内のバッファ監視部 1 0 6 aは、 常時 ッファ 1 0 2を監視しており、 バッファ 1 0 2が空になった場合 (すなわち、 上記の (なし) の場合) に、 スィッチ 1 0 6 bを接続させる。
これにより、 送信すべき送信データが無い場合には、 バッファ 1 0 4からキ ヤリブレーシヨンデータが送出される。 換言すれば、 スケジューリングの結果 空きスロッ トとなるスロットにキヤリブレーションデータが割り当てられる ことになる。 したがって、 スケジューラ 1 0 6からは、 図 5の紙面向かって左 のデータから順に適応符号化部 1 1 0へ出力されることになる。 なお、 図 5に おいて、データ 2 0 2、データ 2 0 4、データ 2 0 6、およびデータ 2 0 8は、 キヤリブレーションデータを示している。
また、 データ 2 0 2は、 図 6に示す MC S 1の変調方式 (Q P S K) および 符号化率 (1 / 2 ) で送信され、 同様にデータ 2 0 4は、 図 6に示す MC S 2 の変調方式 (Q P S K) および符号化率 (3 Z 4 ) で送信され、 データ 2 0 6 は、 M C S 3の変調方式( 1 6 Q AM)および符号化率( 1 Z 2 ) で送信され、 データ 2 0 8は、 MC S 4の変調方式(1 6 Q AM) および符号化率(3 / 4 ) で送信される。 これらの MCSの選択は、 MCS選択部 108によって行われ、 適応符号ィ匕 部 1 10および適応変調部 1 16によって、 選択された MCSの符号化率およ ぴ変調方式が用いられることにより、 キヤリプレーションデータが誤り符号化 および変調される。 そして、 キャリブレーションデータは、 拡散部 122によ つて拡散される。 また、 MCS選択部 108によって選択された MCSの情報 (MC S情報) は、 テーブル書換部 146へ通知されるとともに、 変調部 1 1 4によって変調され、 拡散部 120によって拡散される。
なお、 ここでは、 キャリブレーションデータを送信する際の MC Sとして、 図 6に示す MC S 1、 MC S 2、 MC S 3、 MC S 4の順に選択するものとし たが、 例えば、 通信端末装置が特定の MCSでのキャリブレーションデータの 送信を要求するための MCS要求信号を送信し、 基地局装置は、 要求された M C Sでキヤリブレーションデータを送信しても良い。
キャリブレーションデータとしては、 ランダム系列のデータおよび誤り検出 符号からなるデータ、 PN (Pseudo Noise) 系列などの既知のデータ、 ならび に広告用データなどを用いることができる。
これらのうち、 ランダム系列および誤り検出符号を用いた場合は、 キヤリブ レーシヨンデータを受信する通信端末装置において、 誤り率として PER (パ ケットエラーレート) を正しく検出することができる。
また、 PN系列などの既知のデータを用いた場合は、通信端末装置において、 PERのみでなくビット単位の誤り率である BER (ビットエラーレート) ま で正しく検出することができる。
さらに、 通信端末装置において必ずしも必要とはされていない広告用のデー タを用いた場合は、 テーブルの更新を行うことができるとともに、 空きスロッ トの有効利用を図ることができる。
また、 このように、 キャリブレーションデータを空きスロットに割り当てて 送信することにより、 基地局装置からは常に一定パヮの信号が送信されること になる。 これにより、 本実施の形態の基地局装置が配置されるセルの隣接セル に対して与える干渉量が一定となり、 隣接セルにおいては安定した通信を行う ことが可能となる。
これは、 以下の理由によっている。 すなわち、 隣接セルからの干渉量がスロ ットごとに変化すると、 それに伴って通信端末装置が測定する C I Rが変化す るため、 C I Rに基づいて MC Sを選択する場合に、 C I Rを測定する時点で の干渉量と MC Sを選択する時点での干渉量とが異なることがある。 そのため、 選択された M C Sが必ずしもデータの送信に最適な M C Sでは無いことがあ るのに対し、 隣接セルからの干渉量が一定であると、 C I Rの測定値もほぼ一 定になって、 最適な MC Sを選択できる。
また、 スケジューラ 1 0 6は、 キヤリプレーションデータの宛先を宛先情報 生成部 1 1 2へ通知する。 キャリブレーションデータの宛先は、 基地局装置と 通信を行うすべての通信端末装置としても良いし、 上述のように M C S要求信 号を用いる場合は、 特定の MC Sを要求した通信端末装置としても良い。
そして、宛先情報生成部 1 1 2によって、宛先情報が生成され、宛先情報は、 変調部 1 1 8によって変調され、 拡散部 1 2 4によって拡散される。 拡散後の MC S情報、 キャリブレーションデータ、 および宛先情報は、 多重部 1 2 6に よって多重され、送信 R F部 1 2 8によって所定の無線送信処理(D/A変換、 アップコンバートなど) が行われ、 共用器 1 3 0を介してアンテナから送信さ れる。 なお、 MC S情報および宛先情報は、 制御チャネルにて送信され、 キヤ リブレーションデータはデータチャネルにて送信される。
送信されたキヤリプレーシヨンデータは、 宛先情報に含まれている通信端末 装置 (不図示) によって受信され、 通信端末装置 (不図示) は、 MC S情報に 基づいてキヤリブレーシヨンデータを復調および復号し、 下り回線の伝送品質 である C I Rとキヤリプレーションデータの誤り率を含む報知信号を基地局 装置へ送信する。
通信端末装置から送信された C I Rおよび誤り率を含む報知信号は、 アンテ ナから共用器 1 3 0を介して受信され、 受信 R F部 1 3 2によって所定の無線 受信処理 (ダウンコンバート、 AZD変換など) が行われる。 そして、 受信信 号は、 通信端末装置ごとに設けられた逆拡散部 1 3 4および逆拡散部 1 3 6に よってそれぞれ逆拡散される。 そして、 受信信号は、 復調部 1 3 8によって復 調され、 C I R復号部 1 4 2によって復号され、 得られた C I Rがスケジユー ラ 1 0 6、 ]\ 1〇 3選択部1 0 8、 およびテーブル書换部 1 4 6へ通知される。 一方、 逆拡散部 1 3 6によって逆拡散された信号は、 復調部 1 4 0によって 復調され、 誤り率復号部 1 4 4によって復号され、 得られた誤り率がテーブル 書換部 1 4 6へ通知される。 そして、 テーブル書換部 1 4 6によって、 MC S 選択部 1 0 8から通知された MC S (すなわち、 キャリブレーションデータの 送信に用いられた M C S ) における C I Rと誤り率の対応関係が、 C I R復号 部 1 4 2から通知された C I Rおよび誤り率復号部 1 4 4から通知された誤 り率 (すなわち、 キャリブレーションデータの実際の C I Rおよび誤り率) に 基づいて更新された上で、報知信号を送信した通信端末装置に対応するテープ ノレ 1 4 8が更新される。
このように、 本実施の形態によれば、 スケジューリングの結果、 空きスロッ トが生じた場合は、 空きスロットに MC S選択用テーブルを更新するためのキ ヤリブレーシヨンデータを割り当てて送信するため、 通信端末装置は、 下り回 線の伝送品質と誤り率とを基地局装置へ報告し、 基地局装置は、 報告された伝 送品質および誤り率に応じて MC S選択用テーブルの更新を正しく実行し、実 際の回線状態に応じた最適な MC Sを選択することができる。
なお、 本実施の形態においては、 基地局装置は、 空きスロットにキヤリブレ ーシヨンデータを揷入して送信したが、 図 7に示すように、 所定数のスロット 単位 (図 7では、 4スロット単位) でキヤリプレーションデータを必ず挿入す るようにして送信しても良い。 これにより、 周期的にキャリブレーションデー タが送信されることになり、確実に MC S選択用テーブルの更新を行うことが できる。
(実施の形態 2 ) 本発明の実施の形態 2の特徴は、 通信端末装置が空きスロットを用いてキヤ リプレーションデータを送信し、 上り回,線の通信において MC Sを選択する点 である。
図 8 Aおよび図 8 Bは、 実施の形態 2に係る通信端末装置の構成を示すプロ ック図である。 同図に示す通信端末装置は、 送信部、 受信部、 およびテーブル 更新部から構成されている。
送信部は、 切替部 3 0 2、 M C S選択部 3 0 4、 適応符号化部 3 0 6、 変調 部 3 0 8、 適応変調部 3 1 0、 拡散部 3 1 2、 拡散部 3 1 4、 多重部 3 1 6、 および送信 R F部 3 1 8から構成されている。
切替部 3 0 2は、 送信データおよびキヤリブレーションデータを切り替えて、 適応符号化部 3 0 6へ出力する。 具体的には、 送信すべき送信データが無い場 合に、 キヤリブレーションデータを出力する。 また、 切替部 3 0 2は、 キヤリ ブレーションデータを出力する場合、 その旨を MC S選択部 3 0 4へ通知する。 ここで、 図 9を用いて切替部 3 0 2の内部構成について説明する。
図 9に示すように、 切替部 3 0 2は、 データ監視部 3 0 2 aおよびスィツチ 3 0 2 bを有している。 データ監視部 3 0 2 aは、 常に送信データを監視し、 送信すべき送信データが無い場合に、 スィッチ 3 0 2 bを接続させる。 スィッ チ 3 0 2 bは、 通常接続されていない状態にあり、 データ監視部 3 0 2 aによ つて接続されると、 キヤリブレーションデータを適応符号化部 3 0 6へ送出す るようになっている。
再び図 8 Aおよび図 8 Bを参照して、 本実施の形態に係る通信端末装置の構 成を説明する。
1^〇 3選択部3 0 4は、 通信相手局である基地局装置 (不図示) から報告さ れる C I Rとテーブル 3 3 8とに基づいて、 基地局装置における誤り率が所望 の誤り率を満たすような MC Sを選択する。 また、 1^1。 3選択部3 0 4は、 キ ャリプレーシヨンデータが送信される場合、 所定の順序で M C Sを選択する。 MC S選択部 3 0 4は、選択した MC Sの符号化率および変調方式をそれぞれ 適応符号化部 3 0 6および適応変調部 3 1 0へ指示するとともに、 当該 MC S を選択した旨を変調部 3 0 8およびテープ 書換部 3 3 6 通知する。 適応符 号化部 3 0 6は、 M C S選択部 3 0 4によつて選択された M C Sの符号化率で 送信データまたはキャリブレーションデータを誤り符号化する。
変調部 3 0 8は、 M C S選択部 3 0 4によつて選択された M C Sに関する情 報 (MC S情報) を変調する。 適応変調部 3 1 0は、 MC S選択部3 0 4にょ つて選択された M C Sの変調方式で送信データまたはキヤリブレーシヨンデ ータを変調する。 拡散部 3 1 2は、 M C S情報を拡散する。 拡散部 3 1 4は、 送信データまたはキャリブレーションデータを拡散する。 多重部 3 1 6は、 M C S情報ならびに送信データまたはキャリブレーションデータを多重する。 送 信 R F部 3 1 8は、 多重部 3 1 6から出力される多重信号に対して所定の無線 送信処理 (DZA変換、 アップコンバートなど) を行い、 共用器 3 2 0からァ ンテナを介して送信する。
受信部は、 受信 R F部 3 2 2、 逆拡散部 3 2 4、 逆拡散部 3 2 6、 復調部 3 2 8、 復調部 3 3 0 C I R復号部 3 3 2、 および誤り率復号部 3 3 4から構 成されている。
受信 R F部 3 2 2は、 アンテナから共用器 3 2 0を介して受信された受信信 号に対して所定の無線受信処理(ダウンコンバート、 A/D変換など)を行う。 逆拡散部 3 2 4は、 受信信号に含まれる、 基地局装置において測定された上り 回線の C I Rに関する情報を逆拡散する。 逆拡散部 3 2 6は、 受信信号に含ま れる、 上り回線を伝送されたデータの誤り率に関する情報を逆拡散する。 復調 部 3 2 8は、 上り回線の C I Rに関する情報を復調する。 復調部 3 3 0は、 上 り回線の誤り率に関する情報を復調する。 C I R復号部 3 3 2は、 上り回線の C I Rに関する情報を復号し、 得られた C I Rを M C S選択部 3 0 4およびテ プル書換部 3 3 6 通知する。 誤り率復号部 3 3 4は、 上り回線を伝送され たデータの誤り率に関する情報を復号し、 得られた誤り率をテーブル書換部 3 3 6 通知する。 テーブル更新部は、 テーブル書換部 3 3 6およびテーブル 3 3 8から構成さ れている。
テーブル書換部 3 3 6は、 誤り率と所定の閾値とを比較し、 比較の結果、 テ 一ブル 3 3 8を更新すべき場合、 または、 キャリブレーションデータの C I R および誤り率が報告された場合に、 テーブル 3 3 8を書き換える。 ここで、 テ 一ブル 3 3 8を更新すべき場合としては、 例えば、 所望の誤り率を満たすこと ができる MC Sをテーブル 3 3 8から選択して送信データを送信したにも拘 わらず、 実際に基地局装置から報告された誤り率が所望の誤り率を満たしてい ない場合などが挙げられる。 また、 誤り率が所望の誤り率を満たしていないと は、 具体的には例えば誤り率が 1 0 %となるようにテーブルを作成したにも拘 わらず、 実際にデータの送信を行うと、 誤り率が 1 0 %より低く例えば 1 %で あったり、 逆に誤り率が 1 0 %より高く例えば 2 0 %であったりすることなど である。
また、 テーブル 3 3 8の書き換えに際して、 テーブル書換部 3 3 6は、 MC S選択部 3 0 4から通知された MC S (すなわち、 データ送信に用いられた M C S ) における C I Rと誤り率の対応関係を、 C I R復号部 3 3 2によって復 号された C I Rおよび誤り率復号部 3 3 4によって復号された誤り率 (すなわ ち、 基地局装置から報告された C I Rおよび誤り率) に基づいて書き換える。 テーブル 3 3 8は、 従来と同様に、 所望の誤り率を満たすことができる M C Sを C I Rに対応づけて示している。
なお、 本実施の形態においては、 データの誤り率に基づいてテーブル 3 3 8 の更新を行うものとしたが、 この他にも例えばスループットゃ遅延時間など、 上り回線におけるデータの伝送品質を示す指標を、 所定の閾値と比較した結果 に基づいてテーブル 3 3 8を更新するようにしても良い。
次いで、 上記のように構成された通信端末装置の動作について、 図 1 O Aお よび図 1 0 Bを用いて具体的に例を挙げながら説明する。
上述したように、 切替部 3 0 2は、 基地局装置に対して送信すべき送信デー タが無い場合に、 キャリブレーションデータを適応符号化部 3 0 6へ送出する。 例えば、図 1 O Aに示すように、 M C S 3、 MC S 4、 MC S 3、 (なし) 、 MC S 3、 MC S 3、 M C S 4、 (なし) の順に送信データが送信されるとす る。 なお、 MC S 3および MC S 4は、 それぞれ送信データに用いら る MC Sを示しており、 (なし) は、 送信すべき送信データが無く空きスロッ トとな ることを示している。
ここで、 切替部 3 0 2内のデータ監視部 3 0 2 aは、 常時送信データを監視 しており、 送信すべき送信データが無い場合 (すなわち、 上記の (なし) の場 合) に、 スィッチ 3 0 2 bを接続させる。
これにより、 送信すべき送信データが無い場合には、 キヤリプレーションデ ータが適応符号化部 3 0 6へ送出される。 換言すれば、 送信すべき送信データ が無く空きスロットとなるスロットにキヤリプレーションデータが割り当て られることになり、 切替部 3 0 2からは、 図 1 0 Bの紙面向かって左のデータ 力、ら順に適応符号化部 3 0 6へ出力されることになる。 なお、 図 1 0 Bにおい て、 データ 4 0 2およびデータ 4 0 4は、 それぞれ MC S 3および M C S 4を 用いて送信されるキヤリプレーションデータを示している。
キャリブレーションデータに用いる M C Sの選択は、 MC S選択部 3 0 4に よって行われ、 適応符号化部 3 0 6および適応変調部 3 1 0によって、 選択さ れた M C Sの符号化率および変調方式が用いられることにより、 キヤリブレー シヨンデータが誤り符号ィヒおよび変調される。 そして、 キヤリブレーシ 3ンデ- ータは、 拡散部 3 1 4によって拡散される。 また、 MC S選択部 3 0 4によつ て選択された MC Sの情報 (MC S情報) は、 テーブル書換部 3 3 6へ通知さ れるとともに、 変調部 3 0 8によって変調され、 拡散部 3 1 2によって拡散さ れる。
キヤ Vブレーションデータとしては、 実施の形態 1と同様に、 ランダム系列 のデータおよび誤り検出符号からなるデータならびに P N系列などの既知の データなどを用いることができる。 そして、 拡散後の MC S情報およびキャリブレーションデータは、 多重部 3 1 6によって多重され、 送信 R F部 3 1 8によって所定の無線送信処理 (D/ A変換、 アップコンバートなど) が行われ、 共用器 3 2 0を介してアンテナか ら送信される。 なお、 M C S情報は、 制御チャネルにて送信され、 キヤリブレ ーションデータはデータチャネルにて送信される。
送信されたキャリブレーションデータは、 基地局装置 (不図示) によって受 信され、 基地局装置 (不図示) は、 MC S情報に基づいてキャリブレーション データを復調および復号し、 上り回線の伝送品質である C I Rとキヤリプレー シヨンデータの誤り率を含む報知信号を通信端末装置へ送信する。
基地局装置から送信された C I Rおよび誤り率を含む報知信号は、 アンテナ から共用器 3 2 0を介して受信され、 受信 R F部 3 2 2によって所定の無線受 信処理 (ダウンコンバート、 A/D変換など) が行われる。 そして、 受信信号 は、 逆拡散部 3 2 4および逆拡散部 3 2 6によってそれぞれ逆拡散される。 そ して、 受信信号は、 復調部 3 2 8によって復調され、 C I R復号部 3 3 2によ つて復号され、 得られた C I Rが M C S選択部 3 0 4およびテ一ブル書換部 3 3 6へ通知される。
一方、 逆拡散部 3 2 6によって逆拡散された信号は、 復調部 3 3 0によって 復調され、 誤り率復号部 3 3 4によって復号され、 得られた誤り率がテーブル 書換部 3 3 6へ通知される。 そして、 テーブル書換部 3 3 6によって、 MC S 選択部 3 0 4から通知された M C S (すなわち、 キャリブレーションデータの 送信に用いられた M C S ) における C I Rと誤り率の対応関係が、 C I R復号 部 3 3 2から通知された C I Rおよび誤り率復号部 3 3 4から通失口された誤 り率 (すなわち、 キャリブレーションデータの実際の C I Rおよび誤り率) に 基づいて更新された上で、 テーブル 3 3 8が更新される。
このように、 本実施の形態によれば、 送信すべき送信データが無く、 空きス 口ットが生じた場合は、 空きスロットに MC S選択用テ ブルを更新するため のキヤリブレーシヨンデータを割り当てて送信するため、 通信相手局である基 地局装置は、 上り回線の伝送品質と誤り率とを通信端末装置へ報告し、 通信端 末装置は、 報告された伝送品質および誤り率に応じて MC S選択用テーブルの 更新を正しく実行し、 実際の回線状態に応じた最適な MC Sを選択することが できる。
(実施の形態 3 )
本発明の実施の形態 3の特徴は、 通信端末装置が周期的にキヤリブレーショ ンデータを送信し、 上り回線の通信において MC Sを選択する点である。 実施の形態 3に係る通信端末装置の構成は、 図 8 Aおよび図 8 Bに示した実 施の形態 2に係る通信端末装置と同様であるため、 その説明を省略する。 ただ し、 本実施の形態においては、 切替部 3 0 2のみが実施の形態 2と異なってい る。
切替部 3 0 2は、 送信データの有無に関わらず、 所定の周期でキヤリプレー ションデータを出力する。
図 1 1は、 本実施の形態に係る切替部 3 0 2の内部構成を示すプロック図で ある。
図 1 1に示すように、 切替部 3 0 2は、 カウンタ 3 0 2 cおよびスィッチ 3 0 2 dを有している。 カウンタ 3 0 2 cは、 切替部 3 0 2から送出される送信 データを計測し、 計測回数が所定の回数に達するたびにスィツチ 3 0 2 dをキ ャリブレーションデータ側に切り替える。 スィッチ 3 0 2 dは、 通常送信デー タ側に接続された状態にあり、 カウンタ 3 0 2 cによってキャリブレーション データ側へ切り替えられると、 キヤリプレーションデータを適応符号化部 3 0 6へ送出するようになっている。
次いで、 上記のように構成された通信端末装置のキヤリブレーシヨンデータ の送信動作について、 図 1 2を用いて具体的に例を挙げながら説明する。 上述したように、 切替部 3 0 2は、 基地局装置に対して送信すべき送信デー タの有無に関わらず、 所定の周期でキヤリプレーシヨンデータを適応符号化部 3 0 6へ送出する。 W
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すなわち、 切替部 3 0 2内のカウンタ 3 0 2 cは、 スィッチ 3 0 2 dから送 信データが送出される回数を計測し、 計測回数が所定の回数に達するたびにス イッチ 3 0 2 dをキャリブレーションデータ側へ切り替える。 キヤリプレーシ ョンデータが送出されると、 カウンタ 3 0 2 cは、 再びスィツチ 3 0 2 dを送 信データ側へ切り替える。
これにより、 例えば図 1 2に示すように、 所定の周期 (図では 8スロット周 期) でキャリブレーションデータ (図中 「K」 で示す) が適応符号化部 3 0 6 へ送出される。
このように、 本実施の形態によれば、 送信すべき送信データの有無に関わら ず、 MC S選択用テーブルを更新するためのキヤリブレーションデータを周期 的に送信するため、 MC S選択用テーブルをより確実に正確な状態に保つこと ができ、 実際の回線状態に応じた最適な MC Sを選択することができる。
(実施の形態 4 )
本宪明の実施の形態 4の特徴は、 キヤリブレーシヨンデータの送信に用いる MC Sをあらかじめ定められた順番で変更するのではなく、 受信側からの要求 に応じた MC Sを用いてキヤリブレーションデータを送信する点である。
図 1 3 Αおよび図 1 3 Bは、 実施の形態 4に係る基地局装置の構成を示すブ ロック図である。 同図に示す基地局装置は、 送信部、 受信部、 およびテーブル 更新部から構成されている。 なお、 図 1 3 Aおよび図 1 3 Bに示す基地局装置 において、 図 3 Aおよび図 3 Bに示す基地局装置 (実施の形態 1 ) と同じ部分 には同じ符号を付し、 その説明を省略する。
送信部は、 切替部 5 0 2、 MC S選択部 5 0 4、 適応符号化部 1 1 0、 変調 部 1 1 4、 適応変調部 1 1 6、 拡散部 1 2 0、 拡散部 1 2 2、 多重部 1 2 6、 および送信 R F部 1 2 8から構成されている。
切替部 5 0 2は、 送信データおよびキャリブレーションデータを切り替えて、 適応符号化部 1 1 0へ出力する。 具体的には、 切替部 5 0 2は、 通常、 送信デ ータを送出しているが、 後述する受信部内の MC S要求復号部 5 1 0から特定 の MC Sの要求を受けた場合に、 送信データの送出を一時的に停止し、 キヤリ ブレーシヨンデータを送出する。 また、 切替部 502は、 キャリブレーション データを出力する場合、 その旨を MCS選択部 504へ通知する。
MCS選択部 504は、 通信相手局である通信端末装置から報告される C I Rとテーブル 148とに基づいて、通信端末装置における誤り率が所望の誤り 率を満たすような MCSを選択する。 また、 ]^〇3選択部504は、 キヤリブ レーシヨンデータが送信される場合、 後述する MC S要求復号部 5 1 0から通 知される特定の MC Sを選択する。 MCS選択部504は、 選択した MCSの 符号化率および変調方式をそれぞれ適応符号化部 1 10および適応変調部 1 16へ指示するとともに、 当該 MC Sを選択した旨を変調部 114およびテー ブル書換部 146へ通知する。
受信部は、 受信 R F部 132、 逆拡散部 506、 逆拡散部 134、 逆拡散部 136、 復調部 508、 復調部 138、 復調部 140、 MC S要求複号部 5 1 0、 〇 11復号部142、 および誤り率復号部 144から構成されている。 逆拡散部 506は、 受信信号に含まれる、 特定の MC Sのキヤリブレーショ ンデータを要求する情報を逆拡散する。 復調部 508は、 特定の MC Sを要求 する情報を復調する。 MCS要求復号部 510は、 特定の MCSを要求する情 報を復号し、 この情報に含まれる特定の MC Sを切替部 502および MC S選 択部 504へ通知する。
図 14は、 実施の形態 4に係る通信端末装置の構成を示すブロック図である。 同図に示す通信端末装置は、 受信部および送信部から構成されている。
受信部は、 受信 R F部 604、 逆拡散部 606、 逆拡散部 608、 復調部 6 10、 適応復調部 612、 MCS情報復号部 614、 適応復号化部 6 1 6、 C I R測定部 618、 および誤り率検出部 620から構成されている。
受信 RF部 604は、 アンテナから共用器 602を介して受信された受信信 号に対して所定の無線受信処理(ダウンコンパ一ト、 AZD変換など)を行う。 逆拡散部 606は、 受信信号に含まれる、 基地局装置において選択された MC Sの情報 (MC S情報) を逆拡散する。 逆拡散部 6 0 8は、 受信信号に含まれ る、 データまたはキャリブレーションデータを逆拡散する。 復調部 6 1 0は、 MC S情報を復調する。 適応復調部 6 1 2は、 MC S情報復号部 6 1 4から通 知された MC Sの変調方式に対応する復調方式でデータまたはキヤリブレー シヨンデータを復調する。
MC S情報復号部 6 1 4は、 M C S情報を復号し、 得られた MC S (すなわ ち、 データまたはキヤリブレーションデータの送信に用いられている MC S ) の符号化率および変調方式をそれぞれ適応復調部 6 1 2および適応復号化部 6 1 6へ指示する。 適応復号化部 6 1 6は、 MC S情報復号部 6 1 4から通知 された M C Sの符号化率に基づいてデータまたはキヤリブレーションデータ を誤り復号化する。
C I R測定部 6 1 8は、 データまたはキャリブレーションデータの C I Rを 測定し、 後述する送信部内の報知信号生成部 6 2 2へ通知する。 誤り率検出部 6 2 0は、 データまたはキャリブレーションデータの誤り率を検出し、 後述す る送信部内の報知信号生成部 6 2 2へ通知するとともに、復号後の受信データ を出力する。
送信部は、報知信号生成部 6 2 2、 M C S要求生成部 6 2 4、変調部 6 2 6、 変調部 6 2 8、 拡散部 6 3 0、 拡散部 6 3 2、 および送信 R F部 6 3 4から構 成されている。
報知信号生成部 6 2 2は、 C I R測定部 6 1 8によつて測定された C I Rお よび誤り率検出部 6 2 0によって検出された誤り率を基地局装置へ報知する ための報知信号を生成する。
MC S要求生成部 6 2 4は、 特定の M C Sのキヤリブレーションデータを要 求するための MC S要求信号を生成する。 具体的には、 例えば M C S情報復号 部 6 1 4によって復号された M C S情報を図示しないメモリに蓄積しておき、 MC S要求生成部 6 2 4は、所定期間より長い期間使用されていない MC Sの キヤリブレーションデータを要求する MC S要求信号を生成する。 変調部 6 26は、 データまたはキャリブレーションデータの C I Rおよび誤 り率を含む報知信号を変調する。 変調部 62 8は、 特定の MC Sのキヤリブレ ーシヨンデータを要求する MC S要求信号を変調する。 拡散部 6 30は、 報知 信号を拡散する。 拡散部 6 3 2は、 MC S要求信号を拡散する。 送信 RF部 6 34は、 報知信号または MC S要求信号に対して所定の無線送信処理 (DZA 変換、 アップコンバートなど) を行い、 共用器 60 2からアンテナを介して送 信する。
次いで、 上記のように構成された基地局装置および通信端末装置の動作につ いて説明する。
まず、 通信端末装置によるキャリブレーションデータの要求から基地局装置 によるキヤリプレーションデータの送信までの動作について説明する。
通信端末装置の MCS要求生成部 6 24によって、 例えば長期間使用されて いない MC Sなどの特定の MC Sのキヤリブレーシヨンデータを要求する M CS要求信号が生成される。 生成された MC S要求信号は、 変調部 6 28によ つて変調され、 拡散部 63 2によって拡散され、 送信 RF部 6 34、 共用器 6 02およびアンテナを介して送信される。
MC S要求信号は、基地局装置のアンテナから共用器 1 30を介して受信さ れ、 受信 R F部 1 32によつて所定の無線受信処理が行われた後、 逆拡散部 5 06によって逆拡散される。 そして、 MCS要求信号は、 復調部 508によつ て復調され、 MC S要求復号部 5 1 0によって復号される。 MC S要求信号が 復号された結果、 通信端末装置によって要求されている MC Sが切替部 502 および MC S選択部 504へ通知される。
この通知を受け、 切替部 50 2によって、 適応符号ィヒ部 1 1 0へキヤリブレ ーシヨンデータが送出され、 MC S選択部 504によって、 要求された MCS の符号化率および変調方式がそれぞれ適応符号化部 1 1 0および適応変調部 1 1 6へ指示される。 キャリブレーションデータは、 適応符号化部 1 1 0およ び適応変調部 1 1 6によって、 それぞれ誤り符号化および変調され、 拡散部 1 2 2によって拡散される。
一方、 M C S選択部 5 0 4によつて選択された M C Sは、 テーブル書換部 1 4 6へ通知されるとともに、 MC S情報として変調部 1 1 4によって変調され る。 このとき、 MC S情報として、 選択した MC Sに関する情報を MC S情報 としても良いが、 キヤリブレーシヨンデータを送信する場合は、 例えば図 1 5 に示すような表に基づき、 キャリブレーションデータが送信される旨を示す値 (図では 「0」 ) を MC S情報としても良い。
本実施の形態においては、 キヤリブレーションデータを送信する場合に MC S選択部 5 0 4で選択される M C Sは、 通信端末装置から要求された M C Sで あるため、 再度 MC S情報によって通信端末装置へ通知する必要がない。 した がって、 上述のように、 キャリブレーションデータが送信される旨を MC S情 報とした場合でも、 通信端末装置は、 受信したキャリブレーションデータに用 いられている MC Sに応じた復調および誤り復号ィヒを行うことができる。
MC S情報は、 変調部 1 1 4によって変調され、 拡散部 1 2 0によって拡散 され、 多重部 1 2 6によってキャリブレーションデータと多重される。 多重さ れて得られた多重信号は、 送信 R F部 1 2 8によって所定の無線送信処理が行 われ、 共用器 1 3 0を介してアンテナから送信される。 なお、 MC S情報およ ぴ宛先情報は、 制御チャネルにて送信され、 キャリブレーションデータはデー タチャネルにて送信される。
次に、 通信端末装置によるキャリブレーションデータの受信から基地局装置 によるテーブルの更新までの動作について説明する。
キヤリプレーションデータおよび対応する MC S情報は、 通信端末装置のァ ンテナから共用器 6 0 2を介して受信され、 受信 R F部 6 0 4によって所定の 無線受信処理が行われた後、 MC S情報は逆拡散部 6 0 6によって逆拡散され、 キャリブレーションデータは逆拡散部 6 0 8によって逆拡散される。
逆拡散後の MC S情報は、 復調部 6 1 0によって復調され、 MC S情報復号 部 6 1 4によつて復号され、 得られた M C Sの変調方式およぴ符号化率がそれ ぞれ適応復調部 6 1 2および適応複号化部 6 1 6へ指示される。 このとき、 上 述したように、 MC S情報として、 キャリブレーションデータが送信される旨 が送信されている場合は、 MC S要求生成部 6 2 4から要求した MC Sの変調 方式および符号化率がそれぞれ指示されるようにすれば良い。
逆拡散後のキヤリプレーシヨンデータは、 適応復調部 6 1 2によって復調さ れ、 適応復号化部 6 1 6によって誤り復号化される。 これらの復調および誤り 復号化は、 MC S情報によって通知された M C Sの変調方式および符号化率に 対応して行われる。
そして、 C I R測定部 6 1 8によって、 キヤリプレーシヨンデータの C I R が測定され、 誤り率検出部 6 2 0によって、 キャリブレーションデータの誤り 率が検出されるとともに、 キヤリブレーションデータが広告用データなどの場 合には、 復号結果が受信データとして出力される。
また、 キャリブレーションデータの C I Rおよび誤り率は、 報知信号生成部 6 2 2へ出力され、 報知信号が生成される。 報知信号は、 変調部 6 2 6によつ て変調され、 拡散部 6 3 0によって拡散され、 送信 R F部 6 3 4、 共用器 6 0 2およびアンテナを介して送信される。
報知信号は、 基地局装置のアンテナから共用器 1 3 0を介して受信され、 受 信 R F部 1 3 2によって所定の無線受信処理が行われた後、 逆拡散部 1 3 4お よび逆拡散部 1 3 6によって逆拡散され、復調部 1 3 8および復調部 1 4 0に よって復調される。 そして、 C I R復号部 1 4 2によって、 報知信号に含まれ るキヤリプレーションデータの C I Rが復号され、 テーブル書換部 1 4 6へ通 知される。 また、 誤り率復号部 1 4 4によって、 報知信号に含まれるキヤリブ レーシヨンデータの誤り率が復号され、 テーブル書換部 1 4 6へ通知される。 そして、 テーブル書換部 1 4 6によって、 MC S選択部 5 0 4から通知され た MC S (すなわち、 キャリブレーションデータの送信に用いられた MC Sを 選択) における C I Rと誤り率の対応関係が、 C I R復号部 1 4 2から通知さ れた C I Rおよび誤り率復号部 1 4 4から通知された誤り率 (すなわち、 キヤ リプレーションデータの実際の C I Rおよび誤り率) に基づいて更新された上 で、報^!信号を送信した通信端末装置に対応するテープノレ 1 4 8が更新される。 この うに、 本実施の形態によれば、 基地局装置は、 通信端末装置から要求' された場合に、 通信端末装置から要求された MC Sを用いてキヤリプレーショ ンデータを送信するため、 通信端末装置が必要とする MC Sに関して MC S選 択用テーブルを更新することができ、 MC S選択用テーブルの更新を万遍なく 行うことができるとともに、 必要最小限のキャリブレーションデータのみを送 信し、 キヤリブレーションデータによる回線容量への影響を低減することがで さる。
また、 キャリブレーションデータを送信する場合の MC S情報を、 MC Sに 関する情報ではなく、 キヤリブレーションデータが送信される旨の情報とした 場合に ίま、 キヤリブレーシヨンデータの MC Sを通知する必要がなくなるため、 その分の回線容量をデータの送信に使用することが可能となり、 データ送信の スループットを向上させることができる。
(実施の形態 5 )
本発明の実施の形態 5の特徴は、 キヤリブレーションデータの受信側が、 受 信したキヤリブレーシヨンデータの誤り率を用いて M C S選択用テーブルを 更新する点である。
図 1 6は、 実施の形態 5に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。 同図に示す基地局装置は、 送信部および受信部から構成されている。 なお、 図 1 6に承す基地局装置において、 図 3 Αおよび図 3 Βならびに図 1 3 Aおよび 図 1 3 Bに示す基地局装置 (実施の形態 1および実施の形態 4 ) と同じ部分に は同じ符号を付し、 その説明を省略する。
送信音 |5は、 切替部 5 0 2、 MC S決定部 7 0 2、 適応符号化部 1 1 0、 変調 部 1 1 4、 適応変調部 1 1 6、 拡散部 1 2 0、 拡散部 1 2 2、 多重部 1 2 6、 および送信 R F部 1 2 8から構成されている。
MC S決定部 7 0 2は、 後述する受信部内の MC S候補復号部 7 0 8から通 知される M C S候補の中から、 実際に使用する MC Sを決定する。 また、 MC S決定部 7 0 2は、 キャリブレーションデータが送信される場合、 M C S要求 復号部から通知される特定の MC Sを、 実際に使用する MC Sとして決定する。 MC S決定部 7 0 2は、 決定した M C Sの符号化率および変調方式をそれぞれ 適応符号化部 1 1 0および適応変調部 1 1 6へ指示するとともに、 当該 MC S に決定した旨を変調部 1 1 4へ通知する。
受信部は、 受信 R F部 1 3 2、 逆拡散部 5 0 6、 逆拡散部 7 0 4、 復調部 5 0 8、 復調部 7 0 6、 MC S要求復号部 5 1 0、 および M C S候補復号部 7 0 8から構成されている。
逆拡散部 7◦ 4は、 受信信号に含まれる、 データを送信する際に用いられる MC Sの候補の情報を逆拡散する。 復調部 7 0 6は、 MC S候補の情報を復調 する。 MC S候補復号部 7 0 8は、 MC S候補の情報を復号し、 得られた M C S候補を MC S決定部 7 0 2へ通知する。
図 1 7 Aおよび図 1 7 Bは、 実施の形態 5に係る通信端末装置の構成を示す ブロック図である。 同図に示す通信端末装置は、 受信部、 テーブル更新部、 お よび送信部から構成されている。 なお、 図 1 7 Aおよび図 1 7 Bに示す通信端 末装置において、 図 1 4に示す通信端末装置 (実施の形態 4 ) と同じ部分には 同じ符号を付し、 その説明を省略する。
テーブル更新部は、 テーブル書換部 8 0 2およびテーブル 8 0 4から構成さ れている。
テーブル書換部 8 0 2は、 誤り率と所定の閾値とを比較し、 比較の結果、 テ 一ブル 8 0 4を更新すべき場合、 または、 受信したキヤリブレーションデータ の C I Rおよび誤り率が通知された場合に、 テーブル 8 0 4を書き換える。 こ こで、 テーブル 8 0 4を更新すべき場合としては、 例えば、 所望の誤り率を満 たすことができる M C Sをテーブル 8 0 4から選択し、 M C S候補として基地 局装置へ通知したにも拘わらず、 実際に基地局装置から送信されたデータの誤 り率が所望の誤り率を満たしていない場合などが挙げられる。 また、 テーブル 8 0 4の書き換えに際して、 テーブル書换部 8 0 2は、 MC S候捕選択部 8 0 6から通知された MC S (すなわち、 基地局装置からのデー タ送信に用いられる MC S候補) における C I Rと誤り率の対応関係を、 C I R測定部 6 1 8によって測定された C I Rおよび誤り率検出部 6 2 0によつ て検出された誤り率(すなわち、実際に受信したデータの C I Rおよび誤り率) に基づいて書き換える。
なお、 本実施の形態においては、 MC S情報復号部 6 1 4によって得られた MC Sがテーブル書換部 8 0 2へ通知される構成にして、 テーブル書換部 8 0 2は、 MC S情報復号部 6 1 4から通知された MC S (すなわち、 実際に基地 局装置からのデータ送信に用いられた MC S ) における C I Rと誤り率の対応 関係を書き換えるようにしても良い。
テーブル 8 0 4は、 従来と同様に、 所望の誤り率を満たすことができる MC Sを C I Rに対応づけて示している。
送信部は、 MC S侯捕選択部 8 0 6 、 MC S要求生成部 6 2 4、 変調部 8 0 8、 変調部 6 2 8、 拡散部 8 1 0、 拡散部 6 3 2、 および送信 R F部 6 3 4か ら構成されている。
MC S候補選択部 8 0 6は、 通信相手局である基地局装置から送信されたデ ータの C I Rとテーブル 8 0 4とに基づいて、 自装置における誤り率が所望の 誤り率を満たすような MC Sを MC S候補として選択する。 また、 M C S候捕 選択部 8 0 6は、 例えば選択した MC S候補を蓄積しておき、 所定期間より長 い期間 MC S候補として選択されていない MC Sを特定の MC Sとして、 MC S要求生成部 6 2 4へ通知し、 MC S要求信号を生成させる。
変調部 8 0 8は、 MC S候補選択部 8 0 6によって選択された MC S候補を 変調する。 拡散部 8 1 0は、 MC S候補を拡散する。
次いで、 上記のように構成された基地局措置および通信端末装置の動作につ いて説明する。
通信端末装置によるキヤリプレーションデータの要求から基地局装置によ るキヤリプレーションデータの送信までの動作については、 実施の形態 4と同 様であるため、 その説明を省略する。
そこで、 まず、 通信端末装置によるキャリブレーションデータの受信からテ 一ブルの更新および MC S候補の送信までの動作について説明する。
キヤリブレーションデータおよび対応する MC S情報は、 実施の形態 4と同 様に、 それぞれ逆拡散および復調され、 キヤリブレーシヨンデータの C I Rお よび誤り率がテーブル書換部 8 0 2へ出力される。 また、 C I Rは、 MC S候 補選択部 8 0 6へも出力される。
そして、 テーブル書換部 8 0 2によって、 MC S候補選択部 8 0 6から通知 された MC S候補 (または、 MC S情報復号部 6 1 4から通知された MC S ) における C I Rと誤り率の対応関係が、 C I R測定部 6 1 8から通知された C I Rおよび誤り率検出部 6 2 0から通知された誤り率 (すなわち、 受信したキ ヤリブレーシヨンデータの C I Rおよび誤り率) に基づいて更新された上で、 テープノレ 8 0 4が更新される。
一方、 C I R測定部 6 1 8によって測定された C I Rが M C S候補選択部 8 0 6へ出力されると、 C I Rに基づいてテーブル 8 0 4が参照され、 所望の誤 り率を満たすことができる MC Sが MC S候補として選択される。 選択された M C S候捕の情報は、 変調部 8 0 8によって変調され、 拡散部 8 1 0によって 拡散され、 送信 R F部 6 3 4、 共用器 6 0 2、 およびアンテナを介して送信さ れる。
次に、 基地局装置による MC S候補の受信から M C Sの決定までの動作につ いて説明する。
MC S候補の情報は、基地局装置のアンテナから共用器 1 3 0を介して受信 され、 受信 R F部 1 3 2によって所定の無線受信処理が行われた後、 逆拡散部 7 0 4によって逆拡散され、 復調部 7 0 5によって復調される。
復調後の M C S候補の情報は、 M C S候補復号部 7 0 8によつて復号され、 得られた MC S候補が MC S決定部 7 0 2へ通知される。 そして、 MC S決定 部 702によって、 MCS候捕を実際に使用する MCSとするか否かが判断さ れ、 最終的にデータ送信に用いられる MC Sが決定される。
このように、 本実施の形態によれば、 通信端末装置が有する MCS選択用テ 一ブルを、 通信端末装置が受信したキヤリブレーシヨンデータの伝送品質およ び誤り率に基づいて更新するため、 基地局装置から通信端末装置へのデータ送 信に用いる MC S選択用テーブルを通信端末装置が有する場合でも、 MC S選 択用テーブルの更新を正しく実行し、 実際の回線状態に応じた最適な MC Sを 選択することができる。
なお、 上記各実施の形態においては、 便宜上、 基地局装置対通信端末装置の 通信について説明したが、 本発明は、 基地局装置対基地局装置または通信端末 装置対通信端末装置の通信にも用いることができる。
また、 上記実施の形態 4、 5においては、 基地局装置は、 通信端末装置から の要求に従って送信データとキヤリブレーションデータとを切り替えて送信 するものとしたが、 実施の形態 1〜3と同様に、 空きスロットがある時かまた は周期的にキヤリブレーションデータを送信するようにしても良い。 その場合 には、 通信端末装置から要求された MC Sを一時的に記憶しておき、 キヤリブ レーションデータの送信タイミングに記憶された MC Sを読み出すようにす れば良い。
以上説明したように、 本発明によれば、 通信モード選択用テーブルの更新を 正しく実行し、 実際の回線状態に応じた最適な MC Sを選択することができる。 本明細書は、 2002年 6月 28日出願の特願 2002— 189881、 2 002年 8月 20日出願の特願 2002— 238820、 および 2003年 6 月 3日出願の特願 2003-1 58416に基づく。 これらの内容はすべてこ こに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 送信装置および通信モード選択用テーブル更新方法に適用するこ とができる。

Claims

請求の範囲
1 . 回線状態に応じた通信モードを選択するために通信モード選キ尺用テープ ルを用いる無線通信システムにおける送信装置であって、
通信モード選択用テーブルを更新するためのキヤリプレーションデータを 送信する送信手段と、
送信されたキャリブレーションデータが通信回線上を伝送される際の伝送 品質に応じて更新された前記通信モード選択用テーブルに基づき、 データを送 信するための通信モードを決定する決定手段と、
を有する送信装置。
2 . 前記決定手段は、
キヤリブレーションデータが通信回線上を伝送される際の伝送品質を含む 情報を受信する受信手段と、
受信された伝送品質を含む情報に基づいて通信モード選択用テ一ブルを更 新する更新手段と、 を有し、
更新された通信モード選択用テーブルから実際にデータを送信するための 通信モードを決定する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
3 . 前記決定手段は、
通信相手局が有する通信モード選択用テーブルであってキヤリブレーショ ンデータの伝送品質に基づいて更新される通信モード選択用テープノレから選 択された通信モードの候補を含む情報を受信する受信手段、 を有し、
受信された通信モード候補から実際にデータを送信するための通信モード を決定する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
4 . 前記送信手段は、
空きスロットにキャリブレーションデータを揷入して送信する請求の範囲 第 1項記載の送信装置。
5 . 前記送信手段は、 所定数のスロットごとにキヤリブレーションデータを挿入して送信する ffc 求の範囲第 1項記載の送信装置。
6 . 前記送信手段は、
自装置と通信を行うすべての通信相手局に対してキヤリブレーションデー タを送信する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
7 . 前記送信手段は、
キャリブレーションデータの送信を要求する通信相手局に対してキヤリブ レーションデータを送信する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
8 . 前記送信手段は、
キヤリブレーシヨンデータの送信先を示す宛先情報を送信する請求の範囲 第 1項記載の送信装置。
9 . 前記送信手段は、
周期的に通信モードを変更してキヤリプレーションデータを送信する請求 の範囲第 1項記載の送信装置。
1 0 . 前記送信手段は、
通信相手局から要求された通信モードでキヤリブレーションデータを送信 する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
1 1 . 前記送信手段は、
キヤリブレーシヨンデータを送信する際に、 当該キヤリブレーシヨンデータ の通信モードを通知するための通信モード情報として、 キヤリブレーションデ' ータを送信する旨の情報を送信する請求の範囲第 1 0項記載の送信装置。
1 2 . 前記送信手段は、
ランダム系列のデータおよび誤り検出符号を含むキヤリプレーションデー タを送信する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
1 3 . 前記送信手段は、
通信相手局において既知のデータをキヤリプレーションデータとして送信 する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
1 4 . 前記送信手段は、
通信相手局において不要なデータを含むキヤリプレーションデータを送信 する請求の範囲第 1項記載の送信装置。
1 5 . 請求の範囲第 1項記載の送信装置を有する基地局装置。
1 6 . 請求の範囲第 1項記載の送信装置を有する通信端末装置。
1 7 . 回線状態に応じた通信モードを選択するために通信モード選択用テー ブルを用いる無線通信システムにおける通信モード選択用テ一ブル更新方法 であって、
通信モード選択用テーブルを更新するためのキヤリプレーションデータを 送信するステップと、
送信したキャリブレーションデータが通信回線上を伝送される際の伝送品 質に基づいて通信モード選択用テーブルを更新するステップと、
を有する通信モード選択用テーブル更新方法。
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