WO2004047336A1 - 基地局装置及び送信割り当て制御方法 - Google Patents

基地局装置及び送信割り当て制御方法 Download PDF

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WO2004047336A1
WO2004047336A1 PCT/JP2003/014049 JP0314049W WO2004047336A1 WO 2004047336 A1 WO2004047336 A1 WO 2004047336A1 JP 0314049 W JP0314049 W JP 0314049W WO 2004047336 A1 WO2004047336 A1 WO 2004047336A1
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WO
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transmission power
block size
transmission
base station
signal
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PCT/JP2003/014049
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English (en)
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Inventor
Hitoshi Iochi
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W52/04TPC
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus and a transmission assignment control method in a wireless communication system that performs adaptive modulation of downlink high-speed packet communication, and is suitable for application to, for example, a base station apparatus.
  • a base station apparatus '' Spine ft technology
  • a high-speed, large-capacity downlink channel is shared by a plurality of communication terminal devices, and a downlink high-speed packet transmission method for transmitting a bucket from a base station device to the communication terminal device has been developed.
  • a scheduling technique and an adaptive modulation technique are used to increase transmission efficiency.
  • Scheduling technology means that a base station device sets a communication terminal device (hereinafter referred to as “destination device”) to which a high-speed downlink packet is transmitted for each time slot, and allocates a packet to be transmitted to the destination device.
  • the adaptive modulation technique is a technique for adaptively determining a modulation scheme and an error correction coding scheme (MCS: Modulation and Coding Scheme) according to the state of a propagation path of a communication terminal apparatus that performs bucket transmission.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • H—ARQ Hybrid-Automatic Repeat Request
  • ARQ is a technology that automatically retransmits a data unit (packet) for which an error has been detected by the receiving device.
  • the H-ARQ is a technology that allows the transmitting device to perform a specific process when retransmitting. In this technology, only the bits are selected and transmitted to the receiving device, and the receiving device combines the retransmitted signal and the received signal.
  • H—ARQ has exactly the same encoding as the first transmission.
  • CC Chose Combining
  • I Rdncremental Redundancy I Rdncremental Redundancy
  • the operation of the base station apparatus and the communication terminal apparatus of the wireless communication system that performs high-speed bucket transmission using the scheduling technique and the adaptive modulation technique will be outlined.
  • the base station device predicts the line quality based on the downlink status report value (for example, CQI: Channel Quality of Indicator) transmitted from each communication terminal device, and transmits the communication terminal device with the best line quality.
  • a packet to the destination device is allocated to each time slot.
  • the TBS Transport Block Size
  • the number of spreading codes hereinafter simply referred to as the “number of codes”
  • the modulation scheme hereinafter simply referred to as the “number of codes”
  • the base station apparatus performs error correction coding and modulation on the packet in accordance with the contents determined in this way, and transmits the packet to the destination apparatus.
  • scheduling information indicating the scheduling result is transmitted to the destination device.
  • each communication terminal Based on the received scheduling information, each communication terminal performs demodulation and decoding corresponding to the modulation scheme and coding rate determined by the base station in a time slot to which a packet addressed to the own station is allocated. , CRC detection, etc. If the packet data could be decoded correctly, an ACK signal indicating this is transmitted to the base station apparatus, and if the packet data could not be decoded correctly, an NACK signal indicating this is transmitted to the base station apparatus.
  • the base station apparatus transmits new data when receiving the ACK signal, and retransmits the same data when receiving the NACK signal.
  • the base station apparatus Based on these CQIs, the TBS, the number of codes, and the modulation method (the combination of these is referred to as “TFRC: Transport Format and Resource CombinationJ”, and the transmission power is determined.
  • TFRC Transport Format and Resource CombinationJ
  • the tape disclosed in 3GPP, El-02-0675, Motorola, Ericsson, "Revised CQI Proposal" Determined based on this Figure 1 shows the CQI table disclosed in the above document, TFRC Is associated with each CQ I.
  • the T FRC that satisfies the FER (Frame Error Rate) of 0.1 in one transmission for each CQ I is obtained by simulation. is there.
  • Figure 1 is not a simulation of all possible combinations of the TFRC, but a partial simulation.
  • Figure 1 shows a summary of CQI and the number of codes in a separate table for each modulation scheme.
  • the shaded area in Fig. 2 has the possibility that a TBS larger than the TBS shown in the CQ I tape in Fig. 2 can be set, and the throughput cannot be maximized.
  • the transmission power of the HS-PDSCH is determined by how the base station device allocates the transmission power resources to the communication terminal devices, and is used when the transmission power resources are insufficient. Does not always yield the relationship of the above equation (2).
  • Equation (2) does not hold
  • Equation (1) also does not hold
  • the TFRC is unambiguously defined from the CQI table according to the CQI notified from the communication terminal without considering the HS-PDSCH transmission power. It is not appropriate to make a decision. Disclosure of the invention
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus and a scheduling method capable of considering the transmission power of the HS-PD SCH and maximizing the throughput.
  • the above purpose is based on the channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator) that indicates the channel quality and downlink quality of the HS-PDSCH based on the transmission power resource, and the maximum transmission block size (TBS) that satisfies the predetermined signal quality. : Transport BlockSize), the number of spreading codes (hereinafter simply referred to as the “number of codes”), and the combination of modulation methods.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • TBS maximum transmission block size
  • number of spreading codes hereinafter simply referred to as the “number of codes”
  • Figure 1 shows a conventional CQ I tape
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a conventional CQ I table in which CQ I and the number of codes correspond to each modulation scheme.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a communication terminal apparatus that performs wireless communication with the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. Block diagram,
  • FIG. 5 is a block diagram showing an internal configuration of a scheduler in the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a TBS table included in the MCS determination unit in the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention,
  • FIG. 7 is a diagram showing a state in which a conventional CQI table is compared with the TBS table of the first embodiment
  • FIG. 8A is a diagram showing a TBS table according to the first embodiment of the present effort.
  • FIG. 8B is a diagram showing a coding rate of each TBS according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 9 is a diagram showing a TBS table in an MCS determining unit in the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. Flow diagram showing the procedure for determining the MCS using,
  • FIG.1OA is a diagram showing a TBS table according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10B is a diagram showing a coding rate of each TBS according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a diagram showing a state where a conventional CQI table is compared with the TBS table of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a relationship between SIR and FER required for one transmission
  • FIG. 13 is a block diagram showing an internal configuration of a scheduling unit in Embodiments 3 and 5 of the present invention
  • FIG. 14 is a flowchart showing a procedure for determining the MCS using the TBS table in the MCS determination unit in the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an internal configuration of a scheduling unit according to Embodiments 4, 6, and 7 of the present invention.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a procedure for determining the MCS using the TBS table in the MCS determination unit according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a flowchart showing a procedure for determining the MCS using the TBS table in the MCS determination unit according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a procedure for determining the MCS using the TBS tape in the MCS determination unit according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a flowchart showing a procedure for determining an MCS using a TBS table in an MCS determination unit according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a block diagram showing an internal configuration of a scheduling section in a base station apparatus according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. Hereinafter, the operation of each component of base station apparatus 100 shown in FIG. 3 will be described.
  • Duplexer (D UP ) 102 outputs a signal received by antenna 101 to reception RF section 103. Further, duplexer 102 wirelessly transmits the signal output from transmission RF section 166 from antenna 101.
  • Reception RF section 103 converts the radio frequency reception signal output from duplexer 102 into a baseband digital signal and outputs the signal to demodulation section 104.
  • Demodulation section 104 performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, and error correction decoding on the received baseband signal, and outputs the result to demultiplexing section 105.
  • Separation section 105 separates the output signal of demodulation section 104 into data and control signals.
  • the control signals separated by the separation unit 105 include a TPC command for DL (Down Link), a CQI signal, a pilot signal, an ACKZNACK signal, and the like.
  • the CQI signal and the ACKZNACK signal are output to scheduler 151, and the TPC command for DL is output to transmission power control section 158.
  • SIR measuring section 106 measures uplink received SIR based on the desired wave level and the interference wave level measured in the demodulation process, and outputs a signal indicating SIR to TPC command generating section 107.
  • the TPC command generation unit 107 determines whether the received SIR of the uplink Based on the minor relation, a TPC command for UL (Up Link) that instructs to increase or decrease the uplink transmission power is generated.
  • the demodulation section 104, the separation section 105, the SIR measurement section 106, and the TPC command generation section 107 are prepared by the number of communication terminal apparatuses that perform wireless communication.
  • the scheduler 151 which is a feature of the present invention, includes a communication terminal device (hereinafter, referred to as a “destination device”) that transmits a packet based on a bucket transmission control signal, a CQI signal from each communication terminal device, and an ACKZNACK signal.
  • the information indicating the destination device and the bucket data to be transmitted is output to the buffer (Queue) 152.
  • the scheduler 151 determines a TBS (Transport Block Size), the number of codes, and a modulation scheme based on the CQI signal and the pilot signal of the transmission destination apparatus, instructs the modulation section 153, and instructs the modulation section 153. Instruct also in buffer 152.
  • TBS Transport Block Size
  • scheduler 151 determines the transmission power of the packet data based on the CQI signal from the destination device, and outputs a signal indicating the transmission power to transmission power control section 154.
  • the scheduler 151 outputs a signal to be transmitted to the destination apparatus by HS-SCCH (Shared Control Channel of HS-FDSCH) (hereinafter, referred to as “HS-SCCH signal”) to the amplification section 161.
  • HS-SCCH signal includes information (TFRI) indicating the timing of transmitting the bucket data, the coding rate of the bucket data, the modulation scheme, and the like.
  • TFRI information indicating the timing of transmitting the bucket data, the coding rate of the bucket data, the modulation scheme, and the like.
  • the buffer 152 outputs packet data for the transmission destination device instructed by the scheduler 151 for the TBS to the modulator 153.
  • Modulating section 153 performs error correction coding, modulation, and spreading on the packet data according to the instruction of scheduler 151, and outputs the result to amplifying section 155.
  • the transmission power control section 154 controls the amount of amplification of the
  • the transmission power of the output signal of the tuning unit 153 is controlled to be the value determined by the scheduler 15 1.
  • the output signal of the amplification unit 155 is a signal transmitted on the HS-PDSCH, and is output to the multiplexing unit (MUX) 165.
  • Multiplexing units (MUX) 156 are provided for the number of communication terminal devices that perform wireless communication, and multiplex a pilot signal and UL TPC command with individual data (including control signals) to be transmitted to each communication terminal device. Output to modulator 157.
  • MUX Multiplexing units
  • Modulating section 157 performs error correction coding, modulation and spreading on the output signal of multiplexing section 156 and outputs the result to amplifying section 159.
  • Transmission power control section 158 controls the transmission power of the output signal of modulation section 157 by controlling the amount of amplification of amplification section 159 according to the TPC command for DL. Further, transmission power control section 158 outputs a signal indicating the transmission power value to transmission power control section 160.
  • the signal amplified by the amplification section 159 is a signal transmitted by a DPCH (Dedicated Physical Channel: including A-DPCH), and is output to the multiplexing section (MUX) 165.
  • DPCH Dedicated Physical Channel: including A-DPCH
  • the multiplexing section 156, the modulating section 157, the transmission power control section 158, and the amplifying section 159 are provided as many as the number of communication terminal apparatuses for wireless communication.
  • the transmission power control section 160 controls the amplification amount of the amplification section 161 with a value obtained by adding an offset to the transmission power value of the transmission power control section 158, and thereby the transmission power of the HS—SCCH signal output from the scheduler 151. Control.
  • the signal amplified by the amplification section 161 is a signal transmitted on the HS-SCCH, and is output to the multiplexing section 165.
  • transmission power control section 160 may correct the offset value based on the retransmission state or the like.
  • Modulating section 162 performs error correction coding, modulation and spreading on the common control data, and outputs the result to amplifying section 164.
  • Transmission power control section 163 controls the transmission power of the output signal of modulation section 162 by controlling the amount of amplification of amplification section 164.
  • the output signal of amplification section 164 is a signal transmitted on the CP ICH or the like, and is output to multiplexing section 165.
  • Multiplexing section 165 multiplexes each output signal of amplifying section 155, amplifying section 159, amplifying section 161 and amplifying section 164, and outputs the multiplexed signal to transmitting RF section 166.
  • the transmission RF section 166 converts the baseband digital signal output from the multiplexing section 165 into a radio frequency signal and outputs the signal to the duplexer 102.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 200 that performs free-flow communication with base station apparatus 100 shown in FIG.
  • Communication terminal apparatus 200 in FIG. 4 receives individual data, common control data, packet data, and HS-SCCH signals from base station apparatus 100.
  • the operation of each component in communication terminal apparatus 200 of FIG. 4 will be described.
  • the duplexer (D UP ) 202 receives the signal received by the antenna 201 and receives the signal.
  • duplexer 202 wirelessly transmits the signal output from transmission RF section 258 from antenna 201.
  • the reception RF section 203 converts the radio frequency reception signal output from the duplexer 202 into a baseband digital signal, outputs the HS-PD SCH signal to the buffer 204, and demodulates the HS-SCCH signal. 205, outputs the DPCH signal to the demodulation unit 208, and outputs the common control channel signal to the CIR (Carrier to Carrier).
  • CIR Carrier to Carrier
  • the buffer 204 temporarily stores the HS-PDSCH signal and stores the signal in the demodulator 20.
  • Demodulation section 205 performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, error correction decoding, etc. on the HS-SCCH signal, the arrival timing of packet data addressed to the own station, the number of codes of the bucket data, and the modulation. Information necessary for demodulating bucket data, such as a scheme, is obtained and output to demodulation section 206.
  • the demodulation unit 206 performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, and error correction decoding on the HS-PDSCH signal stored in the buffer based on the information obtained by the demodulation unit 205, and demodulates.
  • the bucket data obtained by the processing is output to the error detection unit 207.
  • the error detection unit 207 performs error detection on the bucket data output from the demodulation unit 206, and multiplexes an ACK signal if no error is detected and a NACK signal if no error is detected.
  • Demodulation section 208 performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, and error correction decoding on the DPCH signal, and outputs the result to demultiplexing section 209.
  • Separating section 209 separates the output signal of demodulating section 208 into data and control signals.
  • the control signal separated by the separation unit 209 includes a TPC command for UL and the like.
  • the UL TPC command is output to transmission power control section 257.
  • SIR measurement section 210 measures the downlink reception SIR based on the desired wave level and interference wave level measured in the demodulation process, and outputs all measured reception SIRs to TPC command generation section 211.
  • the TPC command generation unit 211 generates a DL TPC command based on the magnitude relationship between the received SIR output from the SIR measurement unit 210 and the target SIR, and outputs it to the multiplexing unit (MUX) 254.
  • MUX multiplexing unit
  • CIR measurement section 212 measures CIR using a signal of a common control channel from the base station apparatus, and outputs the measurement result to CQI generation section 213.
  • CQI generating section 213 generates a CQI signal based on the CIR of the signal transmitted from the base station apparatus, and outputs the generated CQI signal to multiplexing section 251.
  • the multiplexing unit 251 multiplexes the CQI signal and the ACK / NACK signal and outputs the multiplexed signal to the modulation unit 252.
  • Modulation section 252 performs error correction coding, modulation and spreading on the output signal of multiplexing section 251 and outputs the result to multiplexing section (MUX) 256.
  • MUX multiplexing section
  • Modulating section 253 performs error correction coding, modulation and spreading on the data to be transmitted to base station apparatus 100, and outputs the result to multiplexing section 256.
  • the multiplexing section 254 multiplexes the TPC command for DL and the pilot signal and outputs the multiplexed signal to the modulation section 255.
  • Modulating section 255 performs error correction coding, modulation and spreading on the output signal of multiplexing section 254 and outputs the result to multiplexing section 256.
  • the multiplexing unit 256 outputs the output signals of the modulation units 252, 253, and 255.
  • the signal is multiplexed and output to the transmission RF section 258.
  • Transmission power control section 257 controls the transmission power of the output signal of multiplexing section 256 by controlling the amount of amplification of transmission RF section 258 according to the UL TPC command. When connected to a plurality of base station apparatuses, transmission power control section 257 performs control to increase transmission power only when all UL TPC commands instruct transmission power to increase.
  • Transmission RF section 258 amplifies the baseband digital signal output from multiplexing section 256, converts the signal into a radio frequency signal, and outputs the signal to duplexer 202.
  • the transmission destination determining unit 301 selects each communication terminal device that is a candidate for transmitting a packet from the packet transmission control signal, and determines the transmission destination device based on the CQI signal from each of the selected communication terminal devices. For example, a communication terminal device having the best reception quality is determined as a destination device based on the CQI signal. Then, destination determining section 301 outputs information indicating the destination apparatus to buffer 152, HS-PDSCH SIR estimating section 303, MCS determining section 304, and HS-SCCH signal generating section 305. In addition, the transmission destination determination unit 301 sends the new data to the buffer 152 so as to transmit new data when the ACK signal is input, and retransmits the previously transmitted data when the NACK signal is input. Instruct.
  • Transmission power determining section 302 manages transmission power resources and determines transmission power of HS-PDSCH and transmission power of pilot channel. Then, transmission power determining section 302 outputs a signal indicating the determined transmission power to HS-PDSCH SIR estimation section 303 and transmission power control sections 154 and 163.
  • HS-PDSCH SIR estimating section 303 estimates the SIR of HS-PDSCH as signal quality in the destination apparatus based on the CQI signal and the transmission power, and outputs the estimation result to MCS determining section 304.
  • the estimation of 3 I of 113_? 03011 is based on the transmission of HS-PDSCH determined from transmission power resources. Based on the power (PHS-PDSCH), the transmission power of the pilot channel (PCPICH), and the offset ⁇ ⁇ , this is performed by the following equation (3).
  • the MCS determining section 304 selects the MCS of the transmission destination device (determines the number of codes and the modulation scheme) and determines the MCS as the HS. — Output to S CCH signal generation unit 305 and instruct modulation unit 153. For TBS, an instruction to buffer 152 is issued.
  • the HS-SCCH signal generator 305 generates an HS-SCCH signal for the destination device based on the MCS or the like output from the MCS determiner 304, and outputs the signal to the amplifier 161.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a TBS table included in the MCS determining unit 304, in which HS-PDSCH SIR is divided into 30 steps of 1 [dB] from 13.5 [dB] to 25.5 [dB]. TBS corresponding to 1 to 15 codes are assigned to each.
  • this table is provided for each modulation method, and in FIG. 6, it is provided for QPSK and 16 QAM.
  • Fig. 7 shows a comparison between the conventional CQI table and the TBS table described above.
  • the vertical axis is TBS [bit]
  • the horizontal axis is HS-PD SCH SIR [dB].
  • the polygonal line connecting the circled plots shows the conventional CQI table
  • the polygonal line connecting the square plots shows the TBS tape in the present embodiment.
  • the BS shown in the present embodiment is optimized by a combination of the number of codes and the modulation scheme.
  • TB S table is CQ I tape for any SIR It is possible to send a lot of TBs, which is expected to improve throughput.
  • the TBS table in FIG. 6 actually becomes, for example, as shown in FIGS. 8A and 8B.
  • FIG. 8A is a table showing specific TBS values when a turbo code having a coding rate of 1/3 is applied, and FIG. 8B shows a coding rate corresponding to TBS in FIG. 8A. It is shown. In these, the number of codes is illustrated for 1 to 5 for simplicity of explanation.
  • a predetermined range of HS—PDS CH S IR corresponds to each code number. This is because most of the coding rates are 1Z3 or more and 1 or less in Fig. 8B, and if the coding rate is less than 1Z3, the redundancy after coding is high. This is because the same coded bit is mapped to multiple symbols on the physical channel, resulting in poor efficiency.
  • the value of less than 13 is only for QPSK, 1 code, which has the smallest number of bits of the physical channel. This is an error-prone environment when HS-PDSCH SIR is very low. This is because it is necessary to reduce the TBS because it is necessary to lower the coding rate and increase redundancy. On the other hand, the coding rate is 1 or less because all systematic bits in the turbo code are always transmitted.
  • TPS can be larger for QP SK. This is because QPS K is more resistant to errors. In such a case, the code resources Then, it is conceivable to use low-level QPSK with a multilevel modulation.
  • step (hereinafter abbreviated as “ST”) 701 based on the capability of the communication terminal apparatus and the number of codes that can be assigned by the base station apparatus, the combination of the number of unselectable codes and the modulation scheme is determined. Mask. As a result, many combinations of the modulation scheme and the number of codes can be reduced, so that the time required for TBS selection in the following can be reduced. If there are no unselectable combinations, the process proceeds to ST702 without masking.
  • an estimated value of HS-PDSCH SIR at the time of reception by the communication terminal apparatus is calculated from CQI, transmission power of HS-PDSCH determined from transmission power resources, transmission power of pilot channel, and offset ⁇ . .
  • the largest TBS is searched from a selectable combination of the number of codes and the modulation method, and the searched TBS is set as a catch.
  • ST 704 the number of codes to be the TBS and the modulation method selected in ST 703 are determined, and the MCS determination procedure ends.
  • the TBS table based on the SIR of the HS-PD SCH considering transmission power resources is prepared for all combinations of the number of codes and the modulation scheme, and the communication terminal apparatus receives the data.
  • the TBS can be optimized and the throughput can be improved.
  • TBS table a mathematical expression may be used as long as TBS is uniquely determined.
  • Embodiment 1 has been described using the same TBS table without distinguishing between initial transmission and retransmission, but in this embodiment, consideration is given to retransmission, especially retransmission of IR method.
  • the following describes the TB S table.
  • FIG. 10A is a table showing specific values of TBS
  • FIG. 10B is a table showing the encoding ratio corresponding to TBS.
  • the number of codes is illustrated for 1 to 5 for simplicity of explanation. Focusing on FIG. 10B, most of the coding rates are 0.6 or more and 1 or less, which limits the coding rate compared to the coding rate of FIG.
  • FIG. 11 shows a comparison between the conventional CQI table and the above-mentioned TBS table.
  • the vertical axis is TBS [bit]
  • the horizontal axis is HS-PDSCH SIR [dB].
  • a polygonal line connecting diamond-shaped plots indicates a conventional CQI table
  • a polygonal line connecting triangle plots indicates a TBS table in the present embodiment.
  • a polygonal line connecting the square plots indicates the TBS table in the first embodiment.
  • TBS shown in the present embodiment is optimized by a combination of the number of codes and the modulation scheme.
  • the TBS table according to the present embodiment is suitable for the IR scheme of H—ARQ, that is, when retransmission is performed partially or entirely including untransmitted coded bits different from the initial transmission. This will be described with reference to FIG.
  • FIG. 12 is a diagram showing the relationship between SIR and FER required for one transmission.
  • the ordinate is the FER
  • the abscissa is the SIR required for one transmission.
  • the line connecting the points plotted with a square indicates the case where transmission was performed once (1 TX) with QPS
  • the line connecting the points plotted with a triangle indicates the case where transmission was performed twice (2 TX) with the CC method.
  • the line connecting the points plotted with circles indicates the case of two transmissions (2Tx) by the IR method.
  • IR method is CC method It is possible to transmit at a lower SIR than the equation, and this difference is the gain (IR gain) of the IR system.
  • the receiving communication terminal device decodes systematic bits by combining the parity bits received up to the previous time and the parity bits sent during retransmission, so encoding is performed every time the number of retransmissions increases The rate is reduced, and the gain of the IR system can always be secured. That is, it is possible to further reduce the number of retransmissions until the predetermined quality is satisfied.
  • FIG. 12 shows the number of transmissions up to the second time
  • the number of transmissions may be three or more, and the gain of the IR method increases as the number of retransmissions increases and the code rate decreases.
  • the upper limit of TBS is determined in consideration of the amount of memory used by the communication terminal device for H-ARQ.
  • the TBS used in the TBS table by setting the TBS used in the TBS table to be equal to or higher than the predetermined coding rate, transmission per transmission of the IR method in which transmission is performed at a different coding rate every retransmission is performed.
  • the SIR required for the system can be reduced.
  • the present invention is not limited to this, and may be adjusted to an appropriate value equal to or more than the coding rate of the coding device.
  • the value may be adjusted to an appropriate value according to the modulation method.
  • the modulation method considering the case of 16 QAM, which is more error-prone than QPSK, by setting the appropriate value larger than that of QPSK, IR
  • a predetermined reception quality can be satisfied with a smaller number of retransmissions even with 16 QAM, which is prone to error. As a result, the throughput can be improved.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an internal configuration of a scheduling unit according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the parts in common with FIG. 5 are denoted by the same reference numerals as in FIG. 5, and detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 13 differs from FIG. 5 in that MCS determining section 304 has been changed to MCS determining section 1101.
  • Pappa 152 counts the data amount of the data waiting to be transmitted (hereinafter, referred to as “data amount in queue”), and notifies MCS determination section 1101 of the count.
  • the MCS deciding section 1101 considers the amount of data in the queue and keeps the TBS from exceeding the transmission data amount by a certain amount or more. For example, if the HS-PDSCH SIR is good and a TBS candidate exceeding the amount of data in the queue by a certain amount or more is determined, it is necessary to perform padding processing to fill an empty area, but this processing may not be performed. Also, waste of resources can be avoided.
  • ST 1201 a comparison is made between the amount of data in the queue notified from the buffer 152 and the TBS candidate searched for in the ST 703. That is, it is determined whether or not the amount of data in the queue is equal to or more than the TBS candidate. If the amount of data in the queue is equal to or larger than the TBS candidate, the process proceeds to ST 704. If the amount of data in the queue is not equal to or greater than the TBS candidate, the process proceeds to ST 1202.
  • TBS is adjusted to be the closest to and larger than the data amount in Queue that matches the data amount in Queue, and the process proceeds to ST704.
  • MCS the number of bits in the queue.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the internal configuration of the scheduling unit according to Embodiment 4 of the present invention. However, the parts in common with Fig. 5 are the same as in Fig. 5. The sign of — is attached, and the detailed description is omitted. FIG. 15 differs from FIG. 5 in that MCS determining section 304 has been changed to MCS determining section 1301.
  • the MCS determination unit 1301 compares the amount of data in the queuing notified from the buffer 1 52 with the size of the TBS, and if the TBS exceeds the amount of data in the queuing by a certain amount or more, the TBS Do not exceed a certain amount. That is, in the TBS table, TBS is adjusted in the direction of decreasing HS-PDSCH SIR. 1 ⁇ ⁇ 3 determination section 1301 instructs transmission power determination section 302 to reduce the transmission power for the reduced HS-PDSC HSI R.
  • the procedure for determining the MCS using the TBS table in the MCS determination section 1301 will be described with reference to FIG. However, parts in FIG. 16 common to FIG. 14 are denoted by the same reference numerals as in FIG.
  • TBS is reduced in the direction of decreasing HS-PDSCH SIR, and is adjusted to a force that is equal to the amount of data in Queue and is greater than and closest to the amount of data in Queue.
  • MCS determining section 1301 instructs transmission power determining section 302 to reduce the transmission power, and proceeds to ST 704. .
  • the HS-PDSCH SIR is reduced.
  • transmission power resources can be used effectively.
  • the MCS determination unit 1101 compares the amount of data in the Queue notified from the buffer 152 in ST 1201 with the TBS detection retrieved in ST 703. That is, it is determined whether or not the amount of data in the queue is equal to or greater than the TBS detection. If the amount of data in the queue is equal to or greater than the TBS candidate, the process proceeds to ST 704. If the amount of data in the queue is not equal to or greater than the TBS, the process proceeds to ST 1501.
  • the TBS in the TBS table, the TBS is reduced in the direction to reduce the number of codes and the number of modulation levels, and the force that matches the amount of data in the queue is larger than the amount of data in the queue and is the closest to the TBS. adjust.
  • code resources can be effectively used, and codes can be allocated to many communication terminal devices, so that throughput can be improved.
  • the MCS when the MCS is determined, if the TBS searched based on the HS-PDSCH SIR exceeds a certain amount of data in the queue, the number of codes and the modulation level By adjusting the TBS in the direction of decreasing the number, code resources can be used effectively, so that the throughput can be improved and the reception quality at the communication terminal can be improved. Wear.
  • MCS determining section 1301 determines the amount of data in the queue notified from buffer 152 in ST 1201 and the TB searched in ST 703. A size comparison with the S hunter is made. That is, it is determined whether the amount of data in the queue is equal to or greater than the TBS candidate. If the amount of data in the queue is equal to or greater than the TBS candidate, the process proceeds to ST 704. If the amount of data in the queue is not equal to or greater than the TBS candidate, the process proceeds to ST 601.
  • the TBS is reduced in the TBS table in the direction of decreasing the HS—PDSCH SIR, the number of codes and the number of modulation levels, and is equal to or larger than the amount of data in the queue. , And adjust to the closest TBS.
  • MCS determination section 1301 instructs transmission power determination section 302 to reduce the transmission power, and proceeds to ST 704. I do.
  • MCS determination section 1301 compares the amount of data in the queuing notified from buffer 152 in ST 1201 with the TBS detection retrieved in ST 703. That is, the amount of data in Queue is TB S It is determined whether it is greater than or equal to the complement. If the amount of data in the queue is equal to or greater than the TBS candidate, the process proceeds to ST 704. If the amount of data in the queue is not equal to or greater than the TBS candidate, the process proceeds to ST 1701.
  • the number of codes and HS-PDS CH S IR are reduced according to the ratio of the amount of data in the queue to the TBS candidate searched in ST 703. For example, if this ratio is 1 / A, the number of codes and HS-PDSC H311 are multiplied by 1 /. As a result, it is not necessary to search the TBS table again for TBS adjustment, and the time required for MCS determination can be reduced.
  • the TBS searched based on the HS—PDSCH SIR exceeds the data amount in the queue by a certain amount or more at the time of MCS determination, the data in the queue for the TBS candidate
  • the time required for MCS determination can be reduced.
  • transmission power resources can be used effectively.
  • the base station apparatus has determined the MCS.
  • the communication terminal apparatus determines the MCS.
  • FIG. 20 is a block diagram showing the internal configuration of the scheduling section in the base station apparatus according to Embodiment 8 of the present invention.
  • the transmission destination determining unit 1801 obtains information on the MCS requested by the communication terminal device, selects a communication terminal device having a large TBS based on the MCS information, and generates an HS-SCCH signal for the selected transmission destination device. Notify the unit 1803 and the MCS control unit 1804.
  • Transmission power determining section 1802 determines the transmission power of HS-PDSCH, and outputs information indicating the determined transmission power to HS-SCCH signal generation section 1803.
  • HS-SCCH signal generator 1803 outputs from transmission power determiner 1802 An HS-SCCH signal including the transmission power information of the obtained HS-PDSCH is generated and output to the amplification section 161.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 8 of the present invention. However, parts in FIG. 21 common to FIG. 4 are denoted by the same reference numerals as in FIG. 4, and detailed description thereof will be omitted.
  • Demodulation section 205 demodulates the HS-SCCH signal transmitted from the base station apparatus, extracts the HS-PDSCH transmission power information, and outputs it to HS-PDSCH SIR estimation section 1901.
  • the HS-PDSCH SIR estimating section 1901 calculates the HS-PDSCH SIR from the CI scale indicating the downlink quality measured by the CIR measuring section 212 and the HS-PDSCH transmission power information output from the demodulating section 205. Is estimated and notified to the MCS determination unit 1902.
  • MCS determination section 1902 has the TBS table described in Embodiment 1 or Embodiment 2, searches for TBS based on the value notified from HS-PDSCH SIR estimation section, and determines TBS. Then, an MCS corresponding to the determined TBS is determined. The determined MCS and the TBS corresponding to the MCS are output to the multiplexing unit (MUX) 251 as MCS information, subjected to predetermined transmission processing, and then transmitted to the base station apparatus.
  • MUX multiplexing unit
  • the TBS table included in the MCS determination unit 1902 is assigned an optimal TBS for each communication terminal device according to the capability of each communication terminal device, for example, the number of receivable multiplex codes and the number of modulation levels. It is assumed that a TB S table is used. For this reason, the throughput of each communication terminal device is improved, so that the system throughput can also be improved.
  • the communication terminal device individually has a TBS table according to the capability of the own device, and requests the MCS desired by the own device to the base station device. Per throughput is improved, resulting in system Can also be improved.
  • a base station apparatus includes: a transmission power determining unit that determines transmission power of a downlink signal based on a transmission power resource; and a transmission power determined by the transmission power determining unit and a signal received from a communication terminal apparatus.
  • Quality estimating means for estimating signal quality in the communication terminal device based on a channel report value indicating downlink quality, and a maximum transmission block satisfying a predetermined reception quality according to the signal quality estimated by the quality estimating means.
  • Allocating means for deciding the size and allocating a combination of the number of spreading codes and the modulation scheme corresponding to the determined transmission block size.
  • the base station apparatus of the present invention employs a configuration in which the allocating means determines a transmission block size based on a spreading code resource of the own apparatus, a number of spreading codes within a capability of the communication terminal apparatus, and a modulation scheme.
  • a table in which the transmission block size, the number of spreading codes and the modulation scheme are associated in advance is prepared, and the spreading code resources of its own device and the spreading code within the capability of the communication terminal device are prepared. If the transmission block size corresponding to the number and the modulation method is determined, the time required for searching for a tape insert can be reduced.
  • the base station apparatus of the present invention employs a configuration in which the allocating means determines a transmission block size having a coding rate equal to or greater than a predetermined value.
  • the base station apparatus employs a configuration in which the allocating means changes a predetermined value of a coding rate according to a modulation scheme.
  • the base station apparatus is characterized in that, when the maximum transmission block size determined to satisfy a predetermined reception quality according to the estimated signal quality exceeds a data amount waiting for transmission by a certain amount or more, The transmission block size is adjusted so that the transmission block size is within a certain amount from the amount of data waiting to be transmitted. According to this configuration, when the maximum transmission block size exceeds the amount of data waiting to be transmitted by a certain amount or more, padding is adjusted by adjusting the transmission block size so that the transmission block size falls within a certain amount from the amount of data waiting to be transmitted. No processing is performed, unnecessary processing can be omitted, and code resources and transmission power resources can be used efficiently.
  • the allocating means instructs the transmission power determining means to reduce the transmission power of the downlink signal to adjust a transmission block size
  • the transmission power determining means comprises: A configuration is adopted in which the transmission power of the downlink signal is reduced according to the instruction of the allocating means.
  • the transmission power resource can be used efficiently by reducing the transmission power of the downlink signal to adjust the transmission block size.
  • the base station apparatus of the present invention employs a configuration in which the allocating unit reduces the number of spreading codes allocated to adjust a transmission block size.
  • the code resources can be used efficiently by reducing the number of spreading codes to adjust the transmission block size.
  • the base station apparatus of the present invention employs a configuration in which the allocating means reduces the number of modulation levels to adjust the transmission block size. According to this configuration, the reception quality can be improved by reducing the number of modulation levels to adjust the transmission block size.
  • the base station apparatus wherein the allocating means reduces the number of spread codes allocated to adjust the transmission block size, reduces the number of modulation levels, and issues an instruction to reduce the transmission power of a downlink signal. This is performed on the transmission power determining means, and the transmission power determining means adopts a configuration for reducing the transmission power of the downlink signal according to the instruction of the allocating means.
  • the transmission power resource and the code resource can be used efficiently by reducing the transmission power, the number of spreading codes, and the number of modulation levels to adjust the transmission block size. Therefore, reception quality can be improved.
  • the allocating unit adjusts a transmission block size.
  • the power and the number of codes corresponding to the maximum transmission block size are reduced.
  • the communication terminal device includes: a receiving unit that receives transmission power information of a downlink signal determined based on a transmission power resource; a quality measuring unit that measures signal quality; Based on the transmission power information and the signal quality measured by the quality measuring means, a maximum transmission block size that satisfies a predetermined reception quality is determined, and the determined transmission block size and the transmission block size are determined.
  • Requesting means for requesting the base station apparatus for a combination of the corresponding spreading code number and modulation scheme.
  • the transmission block size is determined for each communication terminal device.
  • the transmission block size can be optimized for each communication terminal device, so that the throughput can be improved.
  • a transmission allocation control method includes: a transmission power determining step of determining transmission power of a downlink signal based on a transmission power resource; and a transmission power determined by the transmission power determining step and a downlink received from a communication terminal apparatus.
  • a quality estimation step of estimating the signal quality in the communication terminal device based on the line report value indicating the line quality; and a maximum transmission block size satisfying a predetermined reception quality according to the signal quality estimated by the quality estimation step. And allocating a combination of a spreading code number and a modulation scheme corresponding to the determined transmission block size.
  • the present invention it is possible to determine a combination of the number of codes and the modulation scheme that becomes a TBS satisfying a predetermined quality according to the line quality of the HS-PDSCH based on the transmission power resource.
  • the transmission power of HS-PDSC H it is possible to transmit at the optimal TBS, thereby improving the throughput.
  • the present invention relates to a base station apparatus and a transmission allocation control method in a wireless communication system that performs adaptive modulation of downlink high-speed packet communication, and is suitable for use in, for example, a base station apparatus.

Abstract

送信先決定部301は、パケットを送信する候補となる各通信端末装置を選択し、選択した各通信端末装置からのCQI信号に基づいて送信先装置を決定する。送信電力決定部302は、送信電力リソースを管理し、HS−PDSCHの送信電力及びパイロットチャネルの送信電力を決定する。HS−PDSCH SIR推定部303は、CQI信号及び送信電力に基づいて送信先装置におけるHS−PDSCHのSIRを推定する。MCS決定部304は、HS−PDSCH SIRに基づいて、最大のTBSを決定し、決定したTBSに対応するMCSを変調部153に指示する。これにより、HS−PDSCHの送信電力を考慮し、かつ、スループットを最大化することができる。

Description

明 細 書 基地局装置及び送信割り当て制御方法 技術分野
本発明は、 下り高速パケット通信の適応変調を行う無線通信システムにおけ る基地局装置及び送信割り当て制御方法に関し、 例えば、 基地局装置に適用し て好適なものである。 '脊 ft技術
無線通信の分野では、 高速大容量な下りチャネルを複数の通信端末装置が共 有し、 基地局装置から通信端末装置にバケツトを伝送する下り高速パケット伝 送方式が開発されている。 下り高速パケット伝送方式では、 伝送効率を高める ために、 スケジユーリング技術及び適応変調技術が用 、られている。
スケジューリング技術とは、 基地局装置がタイムスロット毎に下り高速パケ ットの送信先となる通信端末装置 (以下、 「送信先装匱」 という) を設定し、 送信先装置に送信するパケットを割り当てる技術である。 また、 適応変調技術 とは、 バケツト送信する通信端末装置の伝搬路の状態に応じて適応的に変調方 式及び誤り訂正符号化方式 (MCS: Modulation and Coding Scheme) を決定 する技術である。
また、 高速パケット伝送を行う無線通信システムでは、 データの受信性能の 向上を図るために A R Q (Automatic Repeat Request)、 特に、 H— A R Q (Hybrid-Automatic Repeat Request)が用レヽられている。 A R Qとは、 受信側 装置で誤りが検出されたデータ単位 (パケット) を送信側装置が再送信する処 理を自動的に行う技術であり、 H— A R Qは、 送信側装置が再送時に特定のビ ットのみを選択して受信側装置に送信し、 受信側装置において再送信号と既受 信信号とを合成する技術である。 H— A R Qには、 初回送信と全く同じ符号化 を行ったバケツトを再送する C C (Chase Combining)方式と、 初回送信と異な る符号化を行ったバケツトを再送する I Rdncremental Redundancy)方式と がある。
以下、 スケジューリング技術及ぴ適応変調技術を用いて高速バケツト伝送を 行う無線通信システムの基地局装置及び通信端末装置の動作について概説す る。
基地局装置は、 各通信端末装置から送信された下り回線状態の報告値 (例え ば、 C Q I :Channel Quality of Indicator) に基づいて回線品質を予測し、 最 も回線品質が良い通信端末装置を送信先装置として、各タイムスロットにその 送信先装置へのパケットを割り当てる。 また、 予測した回線品質に基づいて、 T B S (Transport Block Size),拡散コ"ド数(以下、単に「コード数」という)、 変調方式、 符号化率、 及ぴ送信電力を決定する。 そして、 基地局装置は、 この ように定めだ内容に従ってパケットを誤り訂正符号化及び変調して送信先装 置に送信する。 また、 スケジューリングの結果を示すスケジューリング情報も 送信先装置に送信する。
各通信端末装置は、 受信したスケジューリング情報に基づいて、 自局宛のパ ケットが割り当てられたタイムスロットにおいて、 基地局装置で決定された変 調方式及び符号化率に対応した復調及び復号を行い、 C R C検出等を行う。 パ ケットデータを正しく復号できた場合にはこれを示す A C K信号を、 バケツト データを正しく復号できなかった場合にはこれを示す N A C K信号を基地局 装置に送信する。
基地局装置は、 A C K信号を受信すると新規データを送信し、 NA C K信号 を受信すると同一データを再送信する。
このように、 下り高速パケット伝送方式は、 セクタ内に存在する全ての通信 端末装置で 1つのチャネルを共有して効率的にパケットを伝送するので、 コー ドリソースを有効活用することができる。
ここで、 上述したように従来においては、 基地局装置は、 各通信端末装置か らの CQ Iに基づいて TB S、 コード数、変調方式(これらの組み合わせを「T F R C : Transport Format and Resource CombinationJ とレヽっ 、 及び送信 電 力 を 決 定 し て お り 、 具 体 的 に は 、 例 え ば 3GPP,El-02-0675,Motorola,Ericsson,"Revised CQI Proposal"に開示された テープ こ基づいて決定される。 図 1は、 上記文献に開示された CQ Iテープ ルであり、 TFRCが各 CQ Iと対応付けられている。 これは、 各 CQ Iにお いて、 1回の送信で F E R (Frame Error Rate)が 0. 1を満たす T FRCがシ ミュレーションにより求められたものである。
上記文献では、 シミュレーションにおいて、 £1 が0. 1となる HS— Ρ D S C H(High Speed-Physical Downlink Shared Channel)の S I R (Signal to Interference Ratio)は下記の数式 1となることが示されている。
S I R [dB] =-4. 5 + CQ I · · ■ (1) ここで、 CQ Iは図 1の場合には、 1〜30のいずれかの値をとり、 一 4. 5は H S D P Aを適用したシステムにおいて、 通信端末装置が RAKE受信機 を使用し、 伝搬環境は 1パスの静特性、 FER=0. 1となる場合の定数であ る。
上記数式 (1) のような関係を得るためには、 HS— PDSCHの送信電力 (PHS— PDSCH)、パイロットチャネル(CP I C H ommon Pilot Channel) の送信電力 (PCPICH) 、 オフセット Γの関係が以下の数式 (2) を満たす必 要がある。
I HS一 PDSCH= J" CP】CH+上"1
しかしながら、 図 1は、 TFRCが取り得る組み合わせ全てについてシミュ レーションを行った結果ではなく、 部分的なシミュレーション結果に過ぎない。 図 1を別の表に C Q Iとコード数とを変調方式毎に対応させて概略まとめた のが図 2である。 図, 2の網掛け部分には、 図 2の CQ Iテープ こ示された T B Sよりも大きい TB Sを設定できる可能性があり、 スループットを最大化で きていないという問題がある。 また、 HS— PDS CHの送信電力は、 基地局装置において送信電力リソー スをどのように通信端末装置に配分するかによって決められるものであり、 送 信電力リソースが不足しているような場合には、 上述した数式 (2) の関係が 得られるとは限らない。 従って、数式(2) が成り立たない場合には数式(1) も同様に成り立たず、 HS— PDSCHの送信電力を考慮せず、 通信端末装置 から通知された CQ Iに従って CQ Iテーブルから TFRCを一義的に決定 するのは適切ではない。 発明の開示
本発明の目的は、 HS— PD S CHの送信電力を考慮し、 かつ、 スループッ トを最大化することができる基地局装置及びスケジユーリング方法を提供す ることである。
上記目的は、 送信電力リソースに基づいた HS— PDSCHの回線品質及び 下り回線品質を示す回線報告値 (CQ I: Channel Quality Indicator) に応じ て、 所定の信号品質を満たす最大の送信プロックサイズ (T B S : Transport BlockSize)と、 その際の拡散コード数 (以下、 単に 「コード数」 という) 及び 変調方式の組み合わせを決定することにより達成される。 図面の簡単な説明
図 1は、 従来における CQ Iテープ を示す図、
図 2は、従来における CQ Iテーブルを CQ Iとコード数とを変調方式毎に 対応させた概略図、
図 3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 4は、本発明の実施の形態 1に係る基地局装置と無線通信を行う通信端末 装置の構成を示すブロック図、
図 5は、本発明の実施の形態 1に係る基地局装置におけるスケジューラの内 部構成を示すブロック図、 図 6は、 本発明の実施の形態 1に係る基地局装置における MC S決定部が有 する T B Sテーブルの概略図、
図 7は、 従来の C Q Iテーブルと実施の形態 1の T B Sテーブルとを比較し た様子を示す図、
図 8 Aは、 本努明の実施の形態 1の T B Sテーブルを示す図、
図 8 Bは、 本発明の実施の形態 1の各 T B Sの符号化率を示す図、 図 9は、 本発明の実施の形態 1に係る基地局装置における MC S決定部にお いて T B Sテーブルを用いて MC Sを決定する手順を示すフロー図、
図 1 O Aは、 本発明の実施の形態 2の T B Sテーブルを示す図、
図 1 0 Bは、 本発明の実施の形態 2の各 T B Sの符号化率を示す図、 図 1 1は、従来の C Q Iテーブルと実施の形態 2の T B Sテーブルとを比較 した様子を示す図、
図 1 2は、 送信 1回当たりに必要な S I Rと F E Rとの関係を示す図、 図 1 3は、 本発明の実施の形態 3及び 5におけるスケジューリング部の内部 構成を示すブロック図、
図 1 4は、 本発明の実施の形態 3における MC S決定部において T B Sテー ブルを用いて MC Sを決定する手順を示すフロー図、
図 1 5は、 本発明の実施の形態 4、 6及び 7におけるスケジユーリング部の 内部構成を示すプロック図、
図 1 6は、 本発明の実施の形態 4における MC S決定部において T B Sテー ブルを用いて MC Sを決定する手順を示すフロー図、
図 1 7は、本 明の実施の形態 5における MC S決定部において T B Sテー ブルを用いて MC Sを決定する手順を示すフロー図、
図 1 8は、本発明の実施の形態 6における MC S決定部において T B Sテー プルを用いて MC Sを決定する手順を示すフロー図、
図 1 9は、 本発明の実施の形態 7における MC S決定部において T B Sテー ブルを用いて MC Sを決定する手順を示すフロー図、 図 20は、本発明の実施の形態 8に係る基地局装置におけるスケジユーリン グ部の内部構成を示すプロック図、 及ぴ、
図 21は、本発明の実施の形態 8に係る通信端末装置の構成を示すプロック 図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
(実施の形態 1 )
図 3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で ある。 以下、 図 3に示した基地局装置 100の各構成部分の作用について説明 する。
共用器 (DUP) 102は、 アンテナ 101で受信された信号を受信 RF部 1 03に出力する。 また、 共用器 102は、 送信 RF部 166から出力された信 号をアンテナ 101から無線送信する。
受信 RF部 103は、 共用器 102から出力された無線周波数の受信信号を ベースバンドのディジタル信号に変換し、 復調部 104に出力する。
復調部 104は、 受信ベースバンド信号に対して逆拡散、 RAKE合成、 誤 り訂正復号等の復調処理を行い、 分離部 105に出力する。
分離部 105は、 復調部 104の出力信号をデータと制御信号とに分離する。 分離部 105にて分離された制御信号には、 D L (Down Link) 用 T P Cコマ ンド、 CQ I信号、 パイロット信号、 ACKZNACK信号等が含まれる。 C Q I信号及び ACKZNACK信号はスケジューラ 151に出力され、 D L用 T P Cコマンドは送信電力制御部 158に出力される。
S I R測定部 106は、 復調の過程で測定される希望波レベル及ぴ干渉波レ ベルによって上り回線の受信 S I Rを測定し、 S I Rを示す信号を TPCコマ ンド生成部 107に出力する。
T P Cコマンド生成部 107は、 上り回 /锒の受信 S I Rと目標 S I Rとの大 小関係により、 上り回線の送信電力の増減を指示する UL (Up Link) 用 TP Cコマンドを生成する。
なお、 復調部 104、 分離部 105、 S I R測定部 106、 TPCコマンド 生成部 107は、 それぞれ無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意されてい る。
本願発明の特徴部分であるスケジューラ 151は、 バケツト伝送用制御信号、 各通信端末装置からの CQ I信号、 ACKZNACK信号に基づいてパケット を送信する通信端末装置 (以下、 「送信先装置」 という) を決定し、 送信先装 置及び送信するバケツトデータを示す情報をバッファ (Queue) 152に出力 する。
また、 スケジューラ 151は、 送信先装置の CQ I信号及びパイ口ット信号 に基づいて T B S (Transport Block Size),コード数及び変調方式を決定し、変 調部 153に指示し、 TB Sについてはバッファ 152にも指示する。
また、 スケジューラ 151は、 送信先装置からの CQ I信号に基づいてパケ ットデータの送信電力を決定し、 送信電力を示す信号を送信電力制御部 154 に出力する。
また、 スケジューラ 151は、 HS— SCC H (Shared Control Channel of HS-FDSCH)によって送信先装置に送信する信号 (以下、 「HS-SCCH用信 号」 という) を増幅部 161に出力する。 HS— SCCH用信号には、 バケツ トデータを送信するタイミング、 バケツトデータの符号化率及ぴ変調方式等を 示す情報 (TFR I) が含まれる。 なお、 スケジューラ 151の内部構成につ いては後述する。
バッファ 152は、 スケジューラ 151に指示された送信先装置に対するパ ケットデータを TBS分、 変調部 153に出力する。
変調部 153は、 スケジューラ 151の指示に従ってパケットデータに対し て誤り訂正符号化、 変調及び拡散を行って増幅部 155に出力する。
送信電力制御部 154は、 増幅部 155の增幅量を制御することにより、 変 調部 1 53の出力信号の送信電力をスケジューラ 1 5 1で決定された値とな るように制御する。 増幅部 155の出力信号は、 H S— P D S CHで送信され る信号であって、 多重部 (MUX) 165に出力される。
多重部(MUX) 156は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、 各通信端末装置に送信する個別データ (制御信号も含む) にパイロット信号及 び UL用 TP Cコマンドを多重して変調部 1 57に出力する。
変調部 157は、 多重部 156の出力信号に対して誤り訂正符号化、 変調及 び拡散を行って増幅部 159に出力する。
送信電力制御部 1 58は、 DL用 TPCコマンドに従って増幅部 159の増 幅量を制御することにより、 変調部 157の出力信号の送信電力を制御する。 また、 送信電力制御部 1 58は、 送信電力値を示す信号を送信電力制御部 16 0に出力する。 増幅部 1 5 9にて増幅された信号は、 DPCH (Dedicated Physical Channel: A— D P C Hを含む)で送信される信号であって、多重部(M UX) 165に出力される。
なお、 多重部 156, 変調部 1 57、 送信電力制御部 158、 増幅部 159 は、 それぞれ無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意されている。
送信電力制御部 160は、 送信電力制御部 158の送信電力値にオフセット をつけた値で増幅部 161の増幅量を制御することにより、 スケジューラ 15 1から出力された HS— SCCH用信号の送信電力を制御する。 増幅部 161 にて増幅された信号は、 HS— SCCHで送信される信号であって、 多重部 1 65に出力される。 なお、 送信電力制御部 160は、 再送状態等によりオフセ ット値を捕正してもよい。
変調部 162は、 共通制御データに対して誤り訂正符号化、 変調及び拡散を 行って増幅部 164に出力する。 送信電力制御部 163は、 増幅部 164の増 幅量を制御することにより、 変調部 162の出力信号の送信電力を制御する。 増幅部 164の出力信号は、 CP I CH等で送信される信号であって、 多重部 165に出力される。 多重部 165は、 増幅部 1 55、 増幅部 159、 増幅部 16 1及ぴ増幅部 1 64の各出力信号を多重し、 送信 RF部 166に出力する。
送信 RF部 166は、 多重部 165から出力されたベースバンドのディジタ ル信号を無線周波数の信号に変換して共用器 102に出力する。
図 4は、 図 3に示した基地局装置 100と無 ί泉通信を行う通信端末装置 20 0の構成を示すプロック図である。 図 4の通信端末装置 200は、 基地局装置 100から個別データ、 共通制御データ、 パケットデータ、 HS— SCCH用 信号を受信する。 以下、 図 4の通信端末装置 200における各構成部分の作用 について説明する。
共用器 (DUP) 202は、 アンテナ 201で受信された信号を受信 RF部 2
03に出力する。 また、 共用器 202は、 送信 RF部 258から出力された信 号をアンテナ 201から無線送信する。
受信 RF部 203は、 共用器 202から出力された無線周波数の受信信号を ベースバンドのディジタル信号に変換し、 HS— PD S CHの信号をバッファ 204に出力し、 HS— SCCH用信号を復調部 205に出力し、 DPCHの 信号を復調部 208に出力し、 共通制御チャネルの信号を C I R (Carrier to
Interference Ratio) 測定部 212に出力する。
バッファ 204は、 H S— P D S C Hの信号を一時的に保存して復調部 20
6に出力する。
復調部 205は、 HS— S CCH用信号に対して逆拡散、 RAKE合成、 誤 り訂正復号等の復調処理を行い、 自局宛パケットデータの到来タイミング、 当 該バケツトデータのコード数及び変調方式等、 バケツトデータの復調に必要な 情報を取得して復調部 206に出力する。
復調部 206は、 復調部 205にて取得された情報に基づいてバッファに保 存されている HS— PDSCHの信号に対して逆拡散、 RAKE合成、 誤り訂 正復号等の復調処理を行い、復調処理によって得られたバケツトデータを誤り 検出部 207に出力する。 誤り検出部 207は、 復調部 206から出力されたバケツトデータに対して 誤り検出を行い、 誤りが検出されなかつた場合には A C K信号を、 誤りが検出 されなかった場合には NACK信号を多重部 (MUX) 251に出力する。 復調部 208は、 DPCHの信号に対して逆拡散、 RAKE合成、 誤り訂正 復号等の復調処理を行い、 分離部 209に出力する。
分離部 209は、 復調部 208の出力信号をデータと制御信号とに分離する。 分離部 209にて分離された制御信号には、 UL用 T P Cコマンド等が含まれ る。 UL用 TP Cコンドは送信電力制御部 257に出力される。
S I R測定部 210は、 復調の過程で測定される希望波レベル及び干渉波レ ベルによって下り回線の受信 S I Rを測定し、 測定した全ての受信 S I Rを T PCコマンド生成部 211に出力する。
T PCコマンド生成部 21 1は、 S I R測定部 210から出力された受信 S I Rと目標 S I Rとの大小関係により DL用 TPCコマンドを生成し、 多重部 (MUX) 254に出力する。
C I R測定部 21 2は、 基地局装置からの共通制御チャネルの信号を用いて C I Rを測定し、 測定結果を C Q I生成部 213に出力する。 C Q I生成部 2 13は、 基地局装置から送信された信号の C I Rに基づく CQ I信号を生成し て多重部 251に出力する。
多重部 251は、 C Q I信号及び A C K/NAC K信号を多重して変調部 2 52に出力する。 変調部 252は、 多重部 251の出力信号に対して誤り訂正 符号化、 変調及び拡散を行って多重部 (MUX) 256に出力する。
変調部 253は、 基地局装置 100に送信するデータに対して誤り訂正符号 化、 変調及び拡散を行って多重部 256に出力する。
多重部 254は、 D L用 T P Cコマンド、 パイロット信号を多重して変調部 255に出力する。 変調部 255は、 多重部 254の出力信号に対して誤り訂 正符号化、 変調及び拡散を行って多重部 256に出力する。
多重部 256は、 変調部 252、 変調部 253及び変調部 255の各出力信 号を多重し、 送信 RF部 258に出力する。
送信電力制御部 257は、 U L用 TP Cコマンドに従って送信 RF部 258 の増幅量を制御することにより、 多重部 256の出力信号の送信電力を制御す る。 なお、 複数の基地局装置と接続している場合、 送信電力制御部 257は、 全ての U L用 T P Cコマンドが送信電力の上昇を指示する場合のみ送信電力 を上昇させる制御を行う。
送信 RF部 258は、 多重部 256から出力されたベースバンドのディジタ ル信号を増幅し、 無線周波数の信号に変換して共用器 202に出力する。
次に、 基地局装置 100のスケジューラ 151の内部構成について図 5を用 いて説明する。
送信先決定部 301は、 パケット伝送用制御信号よりパケットを送信する候 補となる各通信端末装置を選択し、 選択した各通信端末装置からの CQ I信号 に基づいて送信先装置を決定する。 例えば、 CQ I信号に基づいて受信品質が 最も良い通信端末装置を送信先装置として決定する。 そして、 送信先決定部 3 01は、 送信先装置を示す情報をバッファ 152、 HS— PDSCH S I R 推定部 303、 MC S決定部 304及び H S-SCC H用信号生成部 305に 出力する。 また、 送信先決定部 301は、 A CK信号を入力した場合には新し いデータを送信するように、 NACK信号を入力した場合には前回送信したデ ータを再送するようにバッファ 152に指示する。
送信電力決定部 302は、 送信電力リソースを管理し、 HS— PDSCHの 送信電力及びパイロットチャネルの送信電力を決定する。 そして、 送信電力決 定部 302は、 決定した送信電力を示す信号を HS— PDSCH S I R推定 部 303及び送信電力制御部 154、 163に出力する。
HS-PDSCH S I R推定部 303は、 C Q I信号及び送信電力に基づ いて送信先装置における信号品質としての HS— PD S CHの S I Rを推定 し、 推定結果を MCS決定部 304に出力する。 113_?03011の3 I の 推定は、 具体的には、 送信電力リソースから決定した HS— PDSCHの送信 電力(PHS— PDSCH)、パイロットチャネルの送信電力(P CP I CH)、 オフセット Γより、 以下の数式 (3) により行われる。
HS— PDSCH S I R [d B] =~4. 5 + C Q I + { PHSPDSCH
(PCPI CH+Γ) } … (3) MCS決定部 304は、 HS—PDSCH S I Rに基づいて T B Sを決定 すると、 送信先装置の MCS選択 (コード数及び変調方式の決定) を行い、 M C Sを HS— S CCH用信号生成部 305に出力するとともに変調部 1 53 に指示する。 また、 TBSについては、 バッファ 1 52への指示を行う。
HS— SCCH用信号生成部 305は、 MCS決定部 304から出力された MCS等をもとに送信先装置用の HS— SCCH用信号を生成し、 増幅部 16 1に出力する。
ここで、 MC S決定部 304の詳細について説明する。 図 6は、 MCS決定 部 304が有する T B Sテーブルの概略図であり、 HS— PDSCH S I R が一 3. 5 [dB] 〜25. 5 [dB] まで 1 [ d B ] ずつ 30段階に区切ら れており、 それぞれにコード数 1〜15までに対応する TB Sが割り当てられ ている。
さらに、 このテーブルが変調方式毎に設けられており、 図 6では、 QPSK と 16 Q AMについて設けられている。 このテーブルに割り当てられる TB S は、 所用品質 (例えば、 FER=0. 1) を満たして伝送できる最大の TB S が設定される。
従来の CQ Iテーブルと上述の TB Sテーブルとを比較した様子を示した のが図 7である。 この図では、 縦軸に TBS [b i t] を、 横軸に HS— PD SCH S I R [dB] をとつたグラフである。 丸印のプロットを結ぶ折れ線 が従来の CQ Iテーブルを示すものであり、 四角のプロットを結ぶ折れ線が本 実施の形態における TB Sテープ を示すものである。 本実施の形態が示す Τ B Sは、 コード数及び変調方式の組み合わせにより最適化されたものである。 この図によれば、 どの S I Rの場合にも TB Sテーブルの方が CQ Iテープ ルょりも多くの TB Sを送ることができ、 スループットを向上させることが分 力る。 図 6の TBSテーブルは、 実際には例えば図 8 A及ぴ図 8 Bに示すよう になる。
図 8 Aは、符号化率 1 / 3のターボ符号を適用した場合について具体的な T B Sの値を示したテーブルであり、 図 8 Bは、 図 8 Aの TB Sに対応する符号化 率を示したものである。 これらは、 説明の簡便化のためコード数を 1〜5まで について例示した。
図 8A及ぴ図 8 Bから分かるように、 各コード数には、 HS— PDS CH S I Rの所定範囲が対応している。 これは、 図 8Bに着目すると、 ほとんどの 符号化率が 1Z3以上、 1以下となっており、 1Z 3未満となると、 符号化後 の冗長性が高くなり、 すなわち、 レートマッチングを行うためリピテイシヨン により同じ符号化ビットが物理チャネル上の複数シンボルにマッピングされ、 効率が悪くなるためである。
1 3未満となっているのは、 物理チャネルのビット数が最小となる QPS K、 1コードの場合のみであり、 これは、 HS— PDSCH S I Rが非常に 低い場合、 誤りやすい環境となるため、 符号化率を低くし、 冗長性を高める必 要があることから、 TBSを小さくせざるを得ないためである。 一方、 符号化 率が 1以下となっているのは、 ターボ符号におけるシステマティックビットを 全ビット必ず送信することにしているためである。
図 8 Αから分かることは、 ある変調方式のあるコード数についてみると、 H S-PDSCH S I Rが大きいほど TB Sを大きくすることができる。 また、 ある HS— PDSCH S I Rのある変調方式についてみると、 コード数が大 きいほど TB Sを大きくすることができる。
さらに、 ある HS— PDSCH S I Rについて物理チャネルのビット数が 同じとなる組み合わせ(例えば、 Q P S Kで 2コードと 16 Q AMで 1コード) を比較すると、 QP SKの方が TB Sを大きくすることができ、 これは QPS Kの方が誤りに強いためである。 このような場合、 コードリソースに余裕があ れば、 変調多値数の低レヽ Q P S Kを用いることが考えられる。
次に、 MCS決定部 304において TB Sテーブルを用いて MCSを決定す る手順について図 9を参照して説明する。図 9において、ステップ(以下、 「S T」 と省略) 701では、 通信端末装置の能力や基地局装置が割り当て可能な コード数に基づいて、 選択不可能なコ一ド数及び変調方式の組み合わせをマス クする。 これにより、 変調方式及ぴコード数の多くの組み合わせを減らすこと ができるため、 以下における T B S選択にかける時間を短縮することができる。 選択不可能な組み合わせがない場合は、 マスクすることなく ST 702に移行 する。
ST 702では、 通信端末装置が受信する際の HS— PDSCH S I Rの 推定値を、 CQ I、 送信電力リソースから決定した HS— PDS CHの送信電 力、 パイロットチャネルの送信電力及びオフセット Γから算出する。
ST 703では、 推定した HS— PD S CH S I Rにおいて、 選択可能な コ一ド数及び変調方式の組み合わせの中から最大の T B Sを検索し、 検索した TBSを候捕とする。
ST 704では、 ST 703において選択された TB Sとなるコード数、 変 調方式を決定し、 MCS決定手順を終了する。
このように本実施の形態によれば、 送信電力リソースを考慮した HS— PD S CHの S I Rに基づいた TB Sテーブルを、 コード数及び変調方式の全ての 組み合わせについて用意し、通信端末装置が受信する際の HS— PDS CHの S I Rから TB Sを決定することにより、 TB Sの最適化を図ることができ、 スループットを向上させることができる。
なお、 本実施の形態では、 TB Sテーブルを用いて説明したが、 TB Sがー 義的に決定されれば数式を用いてもよい。
(実施の形態 2)
実施の形態 1では、 初回送信時、 再送時を区別せず同一の TB Sテーブルを 用いて説明したが、 この実施の形態では、 再送時、 特に I R方式の再送を考慮 した TB Sテーブルについて説明する。
図 10Aは、 具体的な TB Sの値を示したテーブルであり、 図 10Bは、 T B Sに対応する符号ィ匕率を示したものである。 これらは、 説明の簡便化のため コード数を 1〜5までについて例示した。 図 10Bに着目すると、 ほとんどの 符号化率が 0. 6以上、 1以下となっており、 図 8の符号化率に比べ、 符号化 率を制限している。
従来の CQ Iテーブルと上述の TB Sテーブルとを比較した様子を示した のが図 11である。 この図では、 縦軸に TBS [b i t] を、 横軸に HS— P DSCH S I R [d B] をとつたグラフである。 菱形のプロットを結ぶ折れ 線が従来の CQ Iテーブルを示すものであり、 三角のプロットを結ぶ折れ線が 本実施の形態における TB Sテーブルを示すものである。 そして四角のプロッ トを結ぶ折れ線が実施の形態 1における TB Sテーブルを示すものである。 本 実施の形態が示す T B Sは、 コード数及び変調方式の組み合わせにより最適化 されたものである。
この図によれば、 HS— PDSCH S I Rが低いところでは、 従来との差 はほとんどないが、 10 [d B] 付近から従来よりも多くの TB Sを送ること ができ、 実施の形態 1の場合とほぼ同じ TB Sで送ることができる。
本実施の形態における TB Sテーブルは、 H— ARQの I R方式、すなわち、 初回送信と部分的に、 あるいは全て異なる未送信の符号化ビットを含めて再送 を行う場合に適しており、 この様子を図 12を用いて説明する。
図 1 2は、 送信 1回当たりに必要な S I Rと FERとの関係を示す図である。 この図では、 縦軸に FERを、 横軸に送信 1回当たりに必要な S I Rをとる。 また、 四角でプロットした点を結ぶ線が Q P S で 1回送信 ( 1 T X ) した場 合を示し、 三角でプロットした点を結ぶ線が C C方式で 2回送信 ( 2 T X ) し た場合を示しており、 また、 丸でプロットした点を結ぶ線が I R方式で 2回送 信(2Tx)した場合を示している。 CC方式も I R方式も 2回送信の場合は、 送信 1回当たりに必要な S I Rを低減している。 ところが、 I R方式は CC方 式に比較してさらに低い S I Rで送信することができ、 この差分が I R方式の 利得 (I R利得) である。
このように、 符号化率を 0. 6以上としたことにより、 初回送信時に送信す ることができるパリティビットが限られ、 再送時に残りのパリティビットを送 信することになる。 I R方式では、 受信側の通信端末装置において前回までに 受信したパリティビットと再送時に送られてきたパリティビットとを合わせ てシステマティックビットを復号することになるので、 再送回数が增える毎に 符号化率が小さくなり、 常に I R方式の利得を確保することができる。 すなわ ち、 所定の品質を満たすまでの再送回数をより少なくすることができる。
図 12には、 送信回数 2回目までしか示していないが、 3回以上としてもよ く、 I R方式の利得は再送回数が増えて符号ィヒ率が小さくなるに従い大きくな る。
なお、 本実施の形態では、 通信端末装置が H— ARQに用いるメモリ量を考 慮して、 TB Sの上限を決めるものとする。
このように本実施の形態によれば、 TB Sテーブルに用いられる TB Sを所 定の符号化率以上とすることにより、再送毎に異なる符号化率で送信する I R 方式の 1回当たりの送信に必要な S I Rを低減することができる。
なお、 本実施の形態では、 符号化率を 0. 6以上とする場合について説明し たが、 これに限らず、 符号ィヒ器の符号化率以上の適切な値に調整すればよい.。 例えば、 変調方式に応じた適切な値に調整してもよく、 この場合、 QPSKに 比べ誤りやすい 16 Q AMの場合を考えると、適切な値を QP SKの場合より も大きくすることにより、 I R方式の再送方法を用いた場合、 誤りやすい 16 Q AMでもより少ない再送回数で所定の受信品質を満たすことができる。 この 結果、 スループットの向上を図ることができる。
(実施の形態 3)
この実施の形態では、 バッファ (Qu e u e) 内の送信待ちデータ量を考慮 して、 TBSを調整する場合について説明する。 図 13は、 本発明の実施の形態 3におけるスケジユーリング部の内部構成を 示すブロック図である。 ただし、 図 1 3力 図 5と共通する部分には図 5と同 —の符号を付し、 その詳しい説明は省略する。 図 13が図 5と異なる点は、 M CS決定部 304を MCS決定部 1 101に変更した点である。
パップァ 152は、 送信待ちデータのデータ量 (以下、 「Qu e u e内デー タ量」 という) をカウントし、 MC S決定部 1 101に通知する。 MCS決定 部 1 101は、 Qu e u e内データ量を考慮し、 T B Sが送信データ量を一定 以上越えないようにする。 例えば、 HS— PDSCH S I Rがよく、 Qu e u e内データ量を一定以上越える T B S候補が決定されると、 パディング処理 を行い空き領域を埋める必要があるが、 この処理を行わなくてもよい。 また、 リソースの浪費を回避することができる。
次に、 MCS決定部 1 101において TB Sテーブルを用いて MC Sを決定 する手順について図 14を参照して説明する。 ただし、 図 14が図 9と共通す る部分には図 9と同一の符号を付し、その説明は省略する。 S T 1201では、 バッファ 1 52から通知された Q u e u e内データ量と S T 703において 検索された TB S候補との大小比較が行われる。 すなわち、 Qu e u e内デー タ量が TB S候補以上であるか否かが判定される。 Qu e u e内データ量が T B S候補以上である場合は、 ST 704に移行し、 Qu e u e内データ量が T B S候捕以上ではない場合、 ST 1202に移行する。
ST 1202では、 Q u e u e内データ量と一致するカ Q u e u e内デー タ量よりも大きく、 かつ最も近い TB Sに調整し、 ST 704に移行する。 このように本実施の形態によれば、 MC S決定の際に、 Qu e u e内のデー タ量を考慮し、 TBSを調整することにより、 リソースの浪費を回避すること ができる。
(実施の形態 4)
図 15は、本発明の実施の形態 4におけるスケジューリング部の内部構成を 示すプロック図である。 ただし、 図 15力 図 5と共通する部分には図 5と同 —の符号を付し、 その詳しい説明は省略する。 図 15が図 5と異なる点は、 M C S決定部 304を MC S決定部 1 301に変更した点である。
MCS決定部 1301は、 バッファ 1 52から通知された Qu e u e内デー タ量と TB S候捕との大小比較を行い、 TBSが Qu e u e内データ量を一定 以上越える場合、 TBSが Qu e u e内データ量を一定以上越えないようにす る。 すなわち、 TB Sテーブルにおいて、 HS— PDSCH S I Rを下げる 方向に TB Sを調整する。 1^〇3決定部1301は、 低減した HS— PDSC H S I R分の送信電力を下げるように送信電力決定部 302に指示する。 次に、 MC S決定部 1301において TB Sテーブルを用いて MC Sを決定 する手順について図 16を参照して説明する。 ただし、 図 16が図 14と共通 する部分には図 14と同一の符号を付し、 その説明は省略する。 ST 1401 では、 TBSテーブルにおいて、 HS— PDSCH S I Rを減少させる方向 に TB Sを減らし、 Qu e u e内データ量と一致する力 \ Qu e u e内データ 量よりも大きく、 かつ最も近い TB Sに調整する。
ST 1402では、 ST 1401で減少させた分の HS— PDSCH S I Rに相当する送信電力を減少させるため、 MCS決定部 1301が送信電力決 定部 302に送信電力減少を指示し、 S T 704に移行する。
このように本実施の形態によれば、 MCS決定の際に、 HS— PDS CH S I Rに基づいて検索された TB Sが Qu e u e内データ量を一定以上越え た場合、 HS— PDSCH S I Rを減少させる方向に TB Sを調整し、 減少 させた HS— PDSCH S I Rに相当する分の送信電力を減少させること により、 送信電力リソースを有効に利用することができる。
(実施の形態 5)
本発明の実施の形態 5におけるスケジューリング部の内部構成は図 1 3と 共通するので、 図 13を代用し、 MCS決定部 1 101における MCS決定手 順について図 17を参照して説明する。 ただし、 図 17が図 14と共通する部 分には図 14と同一の符号を付し、 その説明は省略する。 図 1 7において、 MCS決定部 1 101は、 ST 1201でバッファ 152 から通知された Q u e u e内データ量と S T 703において検索された TB S候捕との大小比較が行われる。 すなわち、 Qu e u e内データ量が TB S候 捕以上であるか否かが判定される。 Qu e u e内データ量が T B S候補以上で ある場合は、 ST 704に移行し、 Qu e u e内データ量が TB S候捕以上で はない場合、 ST 1 501に移行する。
ST 1501では、 T B Sテーブルにおいて、 コード数及び変調多値数を減 少させる方向に TB Sを減らし、 Qu e u e内データ量と一致する力 Qu e u e内データ量よりも大きく、 かつ最も近い TB Sに調整する。
ここでは、 コード数を減少させることから、 コードリソースを有効に利用す ることができ、 多くの通信端末装置にコードを割り当てることができるため、 スループットを向上させることができる。
また、 変調多値数を減少させることから、 誤りにくくなるため、 通信端末装 置での受信品質を向上させることができる。
このように本実施の形態によれば、 MCS決定の際に、 HS— PDSCH S I Rに基づいて検索された TB Sが Qu e u e内データ量を一定以上越え た場合、 コ一ド数及び変調多値数を減少させる方向に T B Sを調整することに より、 コードリソースを有効に利用することができるため、 スループットを向 上させることができ、 また、 通信端末装置での受信品質を向上させることがで きる。
(実施の形態 6)
本発明の実施の形態 6におけるスケジューリング部の内部構成は図 1 5と 共通するので、 図 15を代用し、 MCS決定部 1301における MCS決定手 順について図 18を参照して説明する。 ただし、 図 18が図 16と共通する部 分には図 16と同一の符号を付し、 その説明は省略する。
図 18において、 MCS決定部 1 301は、 ST 1201でバッファ 152 から通知された Qu e u e内データ量と ST 703において検索された TB S候捕との大小比較が行われる。 すなわち、 Qu e u e内データ量が TB S候 補以上であるか否かが判定される。 Qu e u e内データ量が TB S候補以上で ある場合は、 S T 704に移行し、 Qu e u e内データ量が T B S候補以上で はない場合、 S T 1 601に移行する。
ST 1601では、 TB Sテーブルにおいて、 HS— PDSCH S I R、 コード数及び変調多値数を減少させる方向に T B Sを減らし、 Qu e u e内デ ータ量と一致するか、 Qu e u e内データ量よりも大きく、 かつ最も近い TB Sに調整する。
ST 1402では、 ST 1601で減少させた分の HS— PDSCH S I Rに相当する送信電力を減少させるため、 MC S決定部 1301が送信電力決 定部 302に送信電力減少を指示し、 S T 704に移行する。
このように本実施の形態によれば、 MCS決定の際に、 HS— PDSCH S I Rに基づいて検索された TB Sが Qu e u e内データ量を一定以上越え た場合、 HS— PDSCH S I R、 コード数及び変調多値数を減少させる方 向に TB Sを調整し、 減少させた HS— PDSCH S I Rに相当する分の送 信電力を減少させることにより、送信電力リソースを有効に利用することがで きる。 また、 コードリソースを有効利用することにより、 多くの通信端末装置 にコードを割り当てることができるため、 スループットを向上させることがで きる。 さらに、 通信端末装置での受信品質を向上させることができる。
(実施の形態 7)
本発明の実施の形態 7におけるスケジューリング部の内部構成は図 1 5と 共通するので、 図 1 5を代用し、 MCS決定部 1301における MCS決定手 順について図 1 9を参照して説明する。 ただし、 図 1 9が図 16と共通する部 分には図 16と同一の符号を付し、 その説明は省略する。
図 19において、 MCS決定部 1301は、 ST 1 201でバッファ 1 52 から通知された Q u e u e内データ量と S T 703において検索された TB S候捕との大小比較が行われる。 すなわち、 Qu e u e内データ量が TB S候 補以上であるか否かが判定される。 Qu e u e内データ量が T B S候補以上で ある場合は、 ST 704に移行し、 Qu e u e内データ量が TB S候補以上で はない場合、 ST 1 701に移行する。
S T 1701では、 ST 703において検索された TB S候補に対する Qu e u e内データ量の割合に応じてコード数及び HS— PDS CH S I Rを 減少する。 例えば、 この割合が 1/Aとすると、 コード数及び HS— PDSC H 311 を1/ 倍する。 これにより、 TB S調整のために TB Sテーブル を再検索する必要がなくなり、 MC S決定までに要する時間を短縮することが できる。
このように本実施の形態によれば、 MCS決定の際に、 HS— PDSCH S I Rに基づいて検索された TB Sが Qu e u e内データ量を一定以上越え た場合、 TB S候補に対する Qu e u e内データ量の割合に応じてコード数及 び HS— PDSCH S I Rを減少することにより、 MCS決定までに要する 時間を短縮することができる。 また、 減少させた HS— PDS CH S I Rに 相当する分の送信電力を減少させることにより、 送信電力リソースを有効に利 用することができる。
(実施の形態 8)
上述した各実施の形態では、 基地局装置が MCSを決定していたが、 本実施 の形態では通信端末装置が MC Sを決定する場合について説明する。
図 20は、 本発明の実施の形態 8に係る基地局装置におけるスケジユーリン グ部の内部構成を示すブロック図である。 送信先決定部 1801は、 通信端末 装置が要求する MC Sの情報を取得し、 MCS情報に基づいて TB Sが大きい 通信端末装置を選択し、 選択した送信先装置を H S -SCC H用信号生成部 1 803及び MC S制御部 1804に通知する。
送信電力決定部 1802は、 HS— PDSCHの送信電力を決定し、 決定し た送信電力を示す情報を HS— SCCH用信号生成部 1803に出力する。
HS-SCC H用信号生成部 1803は、 送信電力決定部 1802から出力 された H S— P D S C Hの送信電力情報を含め、 H S— S C C H用信号を生成 し、 増幅部 161に出力する。
MC S制御部 1804は、 送信先決定部 1801が決定した通信端末装置に MCSを割り当てるため、 MCS情報に基づいて変調部 153を制御する。 図 21は、 本発明の実施の形態 8に係る通信端末装置の構成を示すプロック 図である。 ただし、 図 21が図 4と共通する部分は図 4と同一の符号を付し、 その詳しい説明を省略する。 復調部 205は、 基地局装置から送信された HS 一 S C C H用信号を復調し、 HS— PDSC Hの送信電力情報を抽出した後、 HS— PDSCH S I R推定部 1901に出力する。
HS-PD S CH S I R推定部 1901は、 C I R測定部 212が測定し た下り回線品質を示す C I尺と、復調部 205から出力された HS— PDSC Hの送信電力情報とから、 HS— PDSCH S I Rを推定し、 MC S決定部 1902に通知する。
MC S決定部 1 902は、 実施の形態 1又は実施の形態 2で説明した T B S テーブルを有し、 HS— PDSCH S I R推定部から通知された値に基づい て TBSを検索し、 TBSを決定する。 そして、 決定した TB Sに対応する M CSを決定する。 決定した MCS及びこの MCSに対応する TB Sは、 MCS 情報として多重部(MUX) 251に出力され、所定の送信処理を施された後、 基地局装置に送信される。
なお、 MC S決定部 1 902が有する T B Sテーブルは、 各通信端末装置の 能力、 例えば、 受信可能な多重コード数や変調多値数等に応じて通信端末装置 毎に最適な TB Sが割り当てられた TB Sテーブルを用いることとする。 この ため、 通信端末装置毎のスループットが改善するので、 システムのスループッ トも向上させることができる。
このように本実施の形態によれば、 通信端末装置が自装置の能力に応じた T B Sテーブルを個別に有し、 自装置が所望する MC Sを基地局装置に要求する ことにより、 通信端末装置毎のスループットが改善され、 結果としてシステム のスループットも向上させることができる。
本発明の基地局装置は、送信電力リソースに基づいて下り回線信号の送信電 力を決定する送信電力決定手段と、 前記送信電力決定手段によつて決定された 送信電力及び通信端末装置から受信した下り回線品質を示す回線報告値とに 基づいて通信端末装置における信号品質を推定する品質推定手段と、 前記品質 推定手段によって推定された信号品質に応じて、所定の受信品質を満たす最大 の送信プロックサイズを決定し、決定した送信プロックサイズに対応する拡散 コード数及び変調方式の組み合わせを割り当てる割り当て手段と、 を具備する 構成を採る。
この構成によれば、 送信電力リソースに基づいて下り回線信号の送信電力と、 下り回線品質を示す回線報告値とに基づいて推定された通信端末装置におけ る信号品質に応じて所定の信号品質を満たす最大の送信プロックサイズが決 定されることより、 スループットを向上させることができる。
本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 自装置の拡散コードリソース と、 通信端末装置の能力内の拡散コード数及び変調方式とに基づいて、 送信ブ ロックサイズを決定する構成を採る。
この構成によれば、 例えば、 予め送信ブロックサイズと拡散コード数及ぴ変 調方式が対応付けられたテーブルを用意しておき、 自装置の拡散コードリソー ス及び通信端末装置の能力内の拡散コード数及び変調方式に対応する送信ブ ロックサイズを決定するようにすれば、 テープノレの検索に要する時間を短縮す ることができる。
本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 所定値以上の符号化率となる 送信プロックサイズを決定する構成を採る。
この構成によれば、 所定値以上の符号ィヒ率に制限することにより、 初回送信 時に送信可能なパリティビットが制限されるため、 再送時に残りのパリティビ ットを送信するようにすれば、 再送毎に符号化率が低くなる再送方法を用いた 場合、 より少ない再送回数で所定の受信品質を満たすことができる。 本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 変調方式に応じて符号化率の 所定値を変更する構成を採る。
この構成によれば、 例えば、 Q P S Kに比べ誤りやすい 1 6 Q AMの場合、 所定値を Q P S Kの場合よりも大きくすることにより、 再送毎に符号化率が低 くなる再送方法を用いた場合、 誤りやすい 1 6 QA1V [でもより少ない再送回数 で所定の受信品質を満たすことができる。
本発明の基地局装置は、前記割り当て手段が、推定された信号品質に応じて、 所定の受信品質を満たすように決定された最大の送信プロックサイズが送信 待ちのデータ量を一定以上越える場合、 送信プロックサイズが送信待ちのデー タ量から一定以内に収まるように送信プロックサイズを調整する構成を採る。 この構成によれば、 最大の送信ブロックサイズが送信待ちのデータ量を一定 以上越える場合、 送信ブロックサイズが送信待ちのデータ量から一定以内に収 まるように送信プロックサイズを調整することにより、 パディング処理を行わ ず、 余分な処理を省くことができ、 コードリソースや送信電力リソースを効率 よく使用することができる。
本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 送信ブロックサイズを調整す るため下り回線信号の送信電力を低減する指示を前記送信電力決定手段に対 して行い、 前記送信電力決定手段は、 前記割り当て手段の指示に従って、 下り 回線信号の送信電力を低減する構成を採る。
この構成によれば、 送信ブロックサイズを調整するため下り回線信号の送信 電力を低減することより、 送信電力リソースを効率よく使用することができる。 本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 送信ブロックサイズを調整す るため割り当てる拡散コード数を低減する構成を採る。
この構成によれば、 送信プロックサイズを調整するため拡散コード数を低減 することより、 コードリソースを効率よく使用することができる。
本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 送信プロックサイズを調整す るため変調多値数を低減する構成を採る。 この構成によれば、 送信プロックサイズを調整するため変調多値数を低減す ることより、 受信品質を向上させることができる。
本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 送信ブロックサイズを調整す るため割り当てる拡散コード数を低減し、 変調多値数を低減すると共に、 下り 回線信号の送信電力を低減する指示を前記送信電力決定手段に対して行い、 前 記送信電力決定手段は、 前記割り当て手段の指示に従って、 下り回線信号の送 信電力を低減する構成を採る。
この構成によれば、 送信ブロックサイズを調整するため送信電力、 拡散コー ド数、 及び変調多値数を低減することより、 送信電力リソース及ぴコードリソ ースを効率よく使用することができ、 また、 受信品質を向上させることができ る。
本発明の基地局装置は、 前記割り当て手段が、 送信ブロックサイズを調整す るため、 前記最大の送信プロックサイズに対する送信待ちデータ量の割合に応 じて、 前記送信電力決定手段によって決定された送信電力と、 前記最大の送信 ブロックサイズに対応するコード数を低減する構成を採る。
この構成によれば、 送信プロックサイズが送信待ちデータ量を一定以上越え る場合でも、 送信プロックサイズを調整するため、 再度送信ブロックサイズを 検索しないので、 コード数及ぴ変調方式を決定するまでに要する時間を短縮す ることができる。 また、 送信電力リソースを効率よく使用することができる。 本発明の通信端末装置は、 送信電力リソースに基づいて決定された下り回線 信号の送信電力情報を受信する受信手段と、 信号品質を測定する品質測定手段 と、 前記受信手段によつて受信された送信電力情報と前記品質測定手段によつ て測定された信号品質とに基づいて、所定の受信品質を満たす最大の送信プロ ックサイズを決定し、 決定した送信プロックサイズと、 この送信ブロックサイ ズに対応する拡散コード数及び変調方式との組み合わせを基地局装置に要求 する要求手段と、 を具備する構成を採る。
この構成によれば、 通信端末装置毎に送信プロックサイズを決定することよ り、 通信端末装置の能力内の拡散コード数や変調方式等を考慮すると、 通信端 末装置毎に送信プロックサイズを最適化させることができるので、 スループッ トを向上させることができる。
本発明の送信割り当て制御方法は、 送信電力リソースに基づいて下り回線信 号の送信電力を決定する送信電力決定工程と、 前記送信電力決定工程によって 決定された送信電力及び通信端末装置から受信した下り回線品質を示す回線 報告値とに基づいて通信端末装置における信号品質を推定する品質推定工程 と、 前記品質推定工程によって推定された信号品質に応じて、 所定の受信品質 を満たす最大の送信プロックサイズを決定し、決定した送信プロックサイズに 対応する拡散コード数及び変調方式の組み合わせを割り当てる割り当て工程 と、 を具備するようにした。
この方法によれば、 送信電力リソースに基づいて下り回線信号の送信電力と、 下り回線品質を示す回線報告値とに基づいて推定された通信端末装置におけ る信号品質に応じて所定の受信品質を満たす最大の送信プロックサイズが決 定されることより、 スループットを向上させることができる。
以上説明したように、 本発明によれば、 送信電力リソースに基づいた HS— PDS CHの回線品質に応じて、所定の品質を満たす TB Sとなるコード数及 び変調方式の組み合わせを決定することにより、 HS— PDSC Hの送信電力 を考慮し、 最適な TB Sで送信することができるので、 スループットを向上さ せることができる。
本明細書は、 2002年 1 1月 20日出願の特願 2002— 337257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、 下り高速パケット通信の適応変調を行う無線通信システムにおける 基地局装置及び送信割り当て制御方法に関し、 例えば、 基地局装置に用いるに 好適でめる。

Claims

請求の範囲
1 . 送信電力リソースに基づいて下り回線信号の送信電力を決定する送信電力 決定手段と、
前記送信電力決定手段によって決定された送信電力及び通信端末装置から 受信した下り回線品質を示す回線報告値とに基づいて通信端末装置における 信号品質を推定する品質推定手段と、
前記品質推定手段によつて推定された信号品質に応じて、 所定の受信品質を 満たす最大の送信ブロックサイズを決定し、 決定した送信ブロックサイズに対 応する拡散コード数及び変調方式の組み合わせを割り当てる割り当て手段と、 を具備する基地局装置。
2. 前記割り当て手段は、 自装置の拡散コードリソースと、 通信端末装置の能 力内の拡散コード数及び変調方式とに基づいて、 送信プロックサイズを決定す る請求の範囲 1に記載の基地局装置。
3 . 前記割り当て手段は、 所定値以上の符号化率となる送信プロックサイズを 決定する請求の範囲 1に記載の基地局装置。
4. 前記割り当て手段は、 変調方式に応じて符号化率の所定値を変更する請求 の範囲 3に記載の基地局装置。
5 . 前記割り当て手段は、 推定された信号品質に応じて、 所定の受信品質を満 たすように決定された最大の送信プロックサイズが送信待ちのデータ量を一 定以上越える場合、 送信ブロックサイズが送信待ちのデータ量から一定以内に 収まるように送信プロックサイズを調整する請求の範囲 1に記載の基地局装 置。
6 . 前記割り当て手段は、 送信プロックサイズを調整するため下り回線信号の 送信電力を低減する指示を前記送信電力決定手段に対して行い、
前記送信電力決定手段は、 前記割り当て手段の指示に従って、 下り回線信号 の送信電力を低減する請求の範囲 5に記載の基地局装置。
7. 前記割り当て手段は、 送信プロックサイズを調整するため割り当てる拡散 コード数を低減する請求の範囲 5に記載の基地局装置。
8 . 前記割り当て手段は、 送信ブロックサイズを調整するため変調多値数を低 減する請求の範囲 5に記載の基地局装置。
9 . 前記割り当て手段は、 送信プロックサイズを調整するため割り当てる拡散 コード数を低減し、 変調多値数を低減すると共に、 下り回線信号の送信電力を 低減する指示を前記送信電力決定手段に対して行い、
前記送信電力決定手段は、 前記割り当て手段の指示に従って、 下り回線信号 の送信電力を低減する請求の範囲 5に記載の基地局装置。
1 0 . 前記割り当て手段は、 送信プロックサイズを調整するため、 前記最大の 送信プロックサイズに対する送信待ちデータ量の割合に応じて、 前記送信電力 決定手段によつて決定された送信電力と、前記最大の送信プロックサイズに対 応するコード数を低減する請求の範囲 5に記載の基地局装置。
1 1 . 送信電力リソースに基づいて決定された下り回線信号の送信電力情報を 受信する受信手段と、
信号品質を測定する品質測定手段と、
前記受信手段によつて受信された送信電力情報と前記品質測定手段によつ て測定された信号品質とに基づいて、所定の受信品質を満たす最大の送信プロ ックサイズを決定し、 決定した送信ブロックサイズと、 この送信プロックサイ ズに対応する拡散コード数及び変調方式との組み合わせを基地局装置に要求 する要求手段と、
を具備する通信端末装置。
1 2 . 送信電力リソースに基づいて下り回線信号の送信電力を決定する送信電 力決定工程と、
前記送信電力決定工程によって決定された送信電力及び通信端末装置から 受信した下り回線品質を示す回線報告値とに基づいて通信端末装置における 信号品質を推定する品質推定工程と、
前記品質推定工程によつて推定された信号品質に応じて、 所定の受信品質を 満たす最大の送信ブロックサイズを決定し、 決定した送信プロックサイズに対 応する拡散コード数及び変調方式の組み合わせを割り当てる割り当て工程と、 を具備する送信割り当て制御方法。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100395965C (zh) * 2005-02-24 2008-06-18 华为技术有限公司 下行高速共享控制信道的功率控制方法
CN102625374A (zh) * 2011-01-28 2012-08-01 普天信息技术研究院有限公司 一种功率调整方法
CN104012018A (zh) * 2011-11-07 2014-08-27 高通股份有限公司 用于灵活带宽系统的语音服务解决方案

Families Citing this family (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
JP3753698B2 (ja) * 2003-02-07 2006-03-08 松下電器産業株式会社 無線送信装置および伝送レート決定方法
US7177297B2 (en) 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
US8611283B2 (en) 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
US7693032B2 (en) 2004-02-13 2010-04-06 Neocific, Inc. Methods and apparatus for multi-carrier communication systems with adaptive transmission and feedback
US8014264B2 (en) * 2004-05-01 2011-09-06 Neocific, Inc. Methods and apparatus for communication with time-division duplexing
US7584397B2 (en) 2004-06-10 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically adjusting data transmission parameters and controlling H-ARQ processes
CN1969481B (zh) * 2004-06-17 2015-02-11 日本电气株式会社 上行链路分组数据发送功率控制方法
JP4432645B2 (ja) * 2004-07-02 2010-03-17 富士通株式会社 通信装置、無線通信システム
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
GB0421663D0 (en) * 2004-09-29 2004-10-27 Nokia Corp Transmitting data in a wireless network
JP2006115358A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Ntt Docomo Inc パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
JP4568575B2 (ja) * 2004-10-15 2010-10-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
JP4457868B2 (ja) * 2004-11-25 2010-04-28 富士通株式会社 無線通信装置、移動局
US8831115B2 (en) 2004-12-22 2014-09-09 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US8238923B2 (en) 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
JP4555692B2 (ja) * 2005-01-14 2010-10-06 富士通株式会社 移動無線通信システム及び無線通信装置
CN101133674B (zh) * 2005-03-02 2011-08-03 日本电气株式会社 下行链路分组通信的传输控制方法和无线基站
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
JP2006311490A (ja) * 2005-03-30 2006-11-09 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線基地局装置
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
US7502408B2 (en) * 2005-04-21 2009-03-10 Broadcom Corporation RF transceiver having adaptive modulation
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
WO2006138622A2 (en) * 2005-06-16 2006-12-28 Qualcomm Incorporated Negotiated channel information reporting in a wireless communication system
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
EP1909408A4 (en) 2005-07-28 2012-08-08 Fujitsu Ltd RADIO TRANSMISSION APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLLING THE DOWNSTREAM TRANSMISSION THEREOF
US7403745B2 (en) * 2005-08-02 2008-07-22 Lucent Technologies Inc. Channel quality predictor and method of estimating a channel condition in a wireless communications network
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) * 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
JP5063883B2 (ja) * 2005-09-29 2012-10-31 富士通株式会社 無線通信装置、送信方法、送信装置、データ伝送システムおよびデータ伝送方法
ES2805456T3 (es) * 2005-09-30 2021-02-12 Optis Wireless Technology Llc Dispositivo de transmisión de radio, y procedimiento de transmisión de radio
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
JP4661532B2 (ja) * 2005-11-02 2011-03-30 日本電気株式会社 移動通信システム及び移動局並びにそのデコード制御方法
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
CN1862991B (zh) * 2005-12-01 2012-01-04 华为技术有限公司 一种通信系统中发射功率的动态调节系统及方法
US7903614B2 (en) * 2006-04-27 2011-03-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting link adaptation parameters for CDMA-based wireless communication systems
CN101479975B (zh) * 2006-04-28 2011-12-21 三菱电机株式会社 无线通信装置
US8774083B2 (en) * 2006-05-04 2014-07-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a communication system
WO2007136002A1 (ja) 2006-05-19 2007-11-29 Panasonic Corporation 無線送信装置及び無線送信方法
JP4812534B2 (ja) * 2006-06-19 2011-11-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動局及びチャネル品質情報通知方法
CN101094030B (zh) * 2006-06-19 2010-12-01 中兴通讯股份有限公司 用于移动通信系统中的无线资源分配方法
CN101490975B (zh) 2006-07-12 2014-05-14 英特尔公司 确定可预测的调制和编码方案的系统和方法
CN100411363C (zh) * 2006-09-27 2008-08-13 华为技术有限公司 一种高速下行共享信道资源分配方法
EP2070229B1 (en) * 2006-10-05 2016-03-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for predicting channel quality indicator (cqi) values.
CN101207553B (zh) * 2006-12-18 2010-12-08 中兴通讯股份有限公司 一种高速下行分组接入业务中确定传输块大小的方法
WO2008085842A1 (en) * 2007-01-04 2008-07-17 Interdigital Technology Corporation Node b based segmentation/concatenation
US8406255B2 (en) * 2007-04-23 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for controlling data transmission in a wireless communication system
US8467367B2 (en) 2007-08-06 2013-06-18 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of traffic data and control information in a wireless communication system
CN101384072B (zh) * 2007-09-04 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 一种提高高速下行分组接入业务传输速率的方法
US9204456B2 (en) * 2007-09-28 2015-12-01 Alcatel Lucent Load control for wireless base station
US20090161613A1 (en) * 2007-11-30 2009-06-25 Mark Kent Method and system for constructing channel quality indicator tables for feedback in a communication system
WO2009096658A1 (en) 2008-01-31 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method for determining transport block size and signal transmission method using the same
JP4937152B2 (ja) * 2008-02-01 2012-05-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動通信システム及び無線基地局
MY151716A (en) * 2008-02-14 2014-06-30 Mimos Berhad Dynamic harq with adaptive power control for wireless transmission
CN101309460B (zh) * 2008-07-14 2011-04-20 华为技术有限公司 多用户资源分配的方法和装置
CN101630991B (zh) * 2008-07-15 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 时分同步码分多址接入终端及其信道质量指示确定方法
CN101754347B (zh) * 2008-12-19 2012-07-25 电信科学技术研究院 多流波束赋形传输时cqi估计方法、系统及设备
JP4693897B2 (ja) * 2008-12-24 2011-06-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び通信制御方法
CN101772145B (zh) * 2008-12-31 2012-05-23 华为技术有限公司 分配码字个数和功率的方法及装置
JP5210922B2 (ja) * 2009-02-26 2013-06-12 Kddi株式会社 符号化方式選択装置、送信装置、符号化方式選択方法およびプログラム
CN102077657B (zh) * 2009-05-21 2013-04-24 华为技术有限公司 一种功率控制方法、装置和基站
JP5293423B2 (ja) * 2009-06-05 2013-09-18 富士通株式会社 端末装置および基地局装置
US9338820B2 (en) 2010-01-15 2016-05-10 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for providing machine-to-machine communication in a wireless network
US9148204B2 (en) * 2010-06-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Physical resource block (PRB) bundling for open loop beamforming
GB2482497A (en) * 2010-08-03 2012-02-08 Icera Inc Adapting transport block size for uplink channel transmission
US9769763B2 (en) * 2011-04-26 2017-09-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Nodes and method for power control
US9516531B2 (en) 2011-11-07 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Assistance information for flexible bandwidth carrier mobility methods, systems, and devices
US20130114571A1 (en) 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Coordinated forward link blanking and power boosting for flexible bandwidth systems
EP2639983A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-18 Panasonic Corporation MCS table adaptation for low power ABS
US8699340B2 (en) * 2012-06-01 2014-04-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Table-based link adaptation for wireless communication network transmissions
US9144080B2 (en) * 2012-11-07 2015-09-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Selecting transmission parameters for downlink transmissions based on retransmission rates
WO2014175800A1 (en) * 2013-04-26 2014-10-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and network efficiency node for increased data throughput in wireless networks
KR102059135B1 (ko) * 2013-08-14 2019-12-24 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 간 통신을 위한 송신 제어 장치 및 방법
KR20160058873A (ko) 2013-09-18 2016-05-25 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 데이터 송신 방법, 기지국 및 사용자 장비
US9949216B2 (en) * 2013-09-25 2018-04-17 Apple Inc. Power consumption optimization for cellular communication via power amplifier biasing
US9622184B2 (en) 2013-09-25 2017-04-11 Apple Inc. Transport block size and channel condition assessment based power consumption reduction for cellular communication
EP3075195B1 (en) 2013-11-28 2018-11-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A network node and method for determining downlink transmission power for a downlink shared channel
CN106416359B (zh) * 2014-03-21 2019-05-31 阿尔卡特朗讯 用于低成本机器类型通信的方法和装置
JP6343347B2 (ja) * 2014-03-31 2018-06-13 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America D2D通信方法、D2D通信対応ワイヤレスデバイス、およびeNode B
CN105228235B (zh) * 2015-09-09 2019-05-24 上海华为技术有限公司 信号处理方法和基站
EP3461042A4 (en) * 2016-08-03 2019-08-07 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. DEVICE AND METHOD FOR TRANSMITTING DATA
KR102467757B1 (ko) * 2017-08-11 2022-11-16 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 동일한 사이즈 코드 블록에 대한 전송 블록 사이즈 결정
KR102412615B1 (ko) * 2017-09-07 2022-06-23 삼성전자주식회사 단말간 전송들 사이 충돌들을 고려하는 무선 통신 방법 및 장치
US10924203B1 (en) * 2019-07-26 2021-02-16 Hughes Network Systems, Llc On-the-fly inroute adaptive modulation
US11728922B2 (en) * 2020-07-27 2023-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for determination of uplink/downlink transport block size and modulation and coding scheme

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11508432A (ja) * 1996-03-15 1999-07-21 モトローラ・インコーポレイテッド 拡散スペクトル通信システムにおける電力制御方法および装置
JPH11355373A (ja) * 1998-06-05 1999-12-24 Fujitsu Ltd 適応変調方式
JP2002076985A (ja) * 2000-08-25 2002-03-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、通信端末装置及び通信方法
JP2002101043A (ja) * 2000-06-26 2002-04-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、通信端末装置及び通信方法
JP2002118514A (ja) * 2000-08-02 2002-04-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置、基地局装置および無線通信方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI105430B (fi) * 1995-05-24 2000-08-15 Nokia Networks Oy Tukiasemalaitteisto sekä menetelmä antennikeilan suuntaamiseksi
US6473623B1 (en) * 1996-04-18 2002-10-29 At&T Wireless Services, Inc. Method for self-calibration of a wireless communication system
US6542481B2 (en) * 1998-06-01 2003-04-01 Tantivy Communications, Inc. Dynamic bandwidth allocation for multiple access communication using session queues
JP3447579B2 (ja) * 1998-10-07 2003-09-16 松下電器産業株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
JP2000184426A (ja) * 1998-12-16 2000-06-30 Fujitsu Ltd 基地局装置および基地局制御装置
US6317435B1 (en) * 1999-03-08 2001-11-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for maximizing the use of available capacity in a communication system
JP3343908B2 (ja) * 1999-06-22 2002-11-11 日本電気株式会社 同報通信方法とそのシステム及びその基地局装置と移動局
US6735447B1 (en) * 1999-12-08 2004-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission power control of a mobile station
JP2002084217A (ja) * 2000-09-08 2002-03-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置および到来方向推定方法
US6990087B2 (en) * 2002-04-25 2006-01-24 Raytheon Company Dynamic wireless resource utilization
US6882625B2 (en) * 2000-12-14 2005-04-19 Nokia Networks Oy Method for scheduling packetized data traffic
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
CA2371556C (en) * 2001-02-19 2005-08-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Dpch multiplexing apparatus and method for outer loop power control in a w-cdma communication system
US6940827B2 (en) * 2001-03-09 2005-09-06 Adaptix, Inc. Communication system using OFDM for one direction and DSSS for another direction
US7047016B2 (en) * 2001-05-16 2006-05-16 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for allocating uplink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US6662024B2 (en) * 2001-05-16 2003-12-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for allocating downlink resources in a multiple-input multiple-output (MIMO) communication system
US7020110B2 (en) * 2002-01-08 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Resource allocation for MIMO-OFDM communication systems
US6975650B2 (en) * 2002-02-13 2005-12-13 Interdigital Technology Corporation Transport block set segmentation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11508432A (ja) * 1996-03-15 1999-07-21 モトローラ・インコーポレイテッド 拡散スペクトル通信システムにおける電力制御方法および装置
JPH11355373A (ja) * 1998-06-05 1999-12-24 Fujitsu Ltd 適応変調方式
JP2002101043A (ja) * 2000-06-26 2002-04-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、通信端末装置及び通信方法
JP2002118514A (ja) * 2000-08-02 2002-04-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置、基地局装置および無線通信方法
JP2002076985A (ja) * 2000-08-25 2002-03-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、通信端末装置及び通信方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100395965C (zh) * 2005-02-24 2008-06-18 华为技术有限公司 下行高速共享控制信道的功率控制方法
CN102625374A (zh) * 2011-01-28 2012-08-01 普天信息技术研究院有限公司 一种功率调整方法
CN104012018A (zh) * 2011-11-07 2014-08-27 高通股份有限公司 用于灵活带宽系统的语音服务解决方案
CN104012018B (zh) * 2011-11-07 2017-05-31 高通股份有限公司 用于灵活带宽系统的语音服务解决方案

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