WO2005107101A1 - 無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2005107101A1
WO2005107101A1 PCT/JP2005/004252 JP2005004252W WO2005107101A1 WO 2005107101 A1 WO2005107101 A1 WO 2005107101A1 JP 2005004252 W JP2005004252 W JP 2005004252W WO 2005107101 A1 WO2005107101 A1 WO 2005107101A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
communication
transmission power
channel
station apparatus
communication channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/004252
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroyuki Shoji
Original Assignee
Kyocera Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corporation filed Critical Kyocera Corporation
Priority to CN2005800132917A priority Critical patent/CN1947361B/zh
Priority to US11/587,612 priority patent/US7907962B2/en
Publication of WO2005107101A1 publication Critical patent/WO2005107101A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity

Definitions

  • Wireless communication system base station apparatus, and transmission power control method
  • the present invention relates to a wireless communication system, a base station device, and a transmission power control method.
  • communication may be performed using a plurality of communication channels having different communication multiplicity.
  • a mobile communication system such as a PHS (Personal Handyphone System) employing the SDMA (Space Division Mutiple Access) method uses a logical channel of, and the CCH does not perform communication multiplexing by spatial multiplexing but RACH. Then, there is a thing that performs communication multiplexing by spatial multiplexing! /.
  • PHS Personal Handyphone System
  • SDMA Space Division Mutiple Access
  • Patent Document 1 discloses an invention related to a power control method in a wireless network.
  • Patent Document 1 European Patent Application Publication No. 0741467
  • processes such as synchronization and registration between the base station device and the mobile station device are performed in the CCH. Then, processing such as channel assignment processing is performed in RACH. In these cases, the transmission power control of the mobile station device is performed by open loop control. Thereafter, communication is started on the traffic channel, and transmission power control is performed by closed loop control.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a wireless communication apparatus capable of appropriately determining the transmission power of a communication apparatus according to different communication multiplexes of a plurality of communication channels.
  • a communication system, a base station apparatus, and a transmission power control method are provided. Means for solving the problem
  • the present invention for solving the above-mentioned problems provides a wireless communication system including a plurality of communication devices, in which a first communication device and a second communication device communicate using a first communication channel.
  • a first communication unit a second communication unit that performs communication between the first communication device and the second communication device using a second communication channel, and a communication status in the first communication channel.
  • Transmission power basic data determining means for determining basic data of transmission power of the second communication device in the second communication channel, and the transmission power basic data determining means is determined in accordance with at least the communication multiplicity of the second communication channel.
  • Transmission power determining means for determining transmission power of the second communication device in the second communication channel by changing basic data of transmission power.
  • the transmission power determining means may further change basic data of the determined transmission power according to a communication multiplicity of the first communication channel.
  • the transmission power determination means may determine that the higher the communication multiplicity of the second communication channel is, the higher the communication multiplicity of the second communication channel is.
  • the transmission power may be determined so that the transmission power in the channel is increased.
  • At least the communication multiplicity in the second communication channel may be a spatial multiplicity.
  • a base station apparatus is a base station apparatus used in a mobile communication system, and is a first communication means for communicating with the mobile station apparatus using a first communication channel.
  • Second communication means for communicating with the mobile station apparatus using the second communication channel; and a transmission power basic data determination at least according to a communication multiplicity of the second communication channel.
  • Transmission power determination means for determining an amount of change in basic data of transmission power determined by the determination means.
  • a first communication step in which a first communication device and a second communication device perform communication using a first communication channel;
  • a transmission power determining step of determining transmission power of the second communication device in the second communication channel is
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration block diagram of a mobile station device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a configuration block diagram of a base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of a base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of a process in the base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system 4 includes a plurality of mobile station devices 1, a base station device 2, and a communication network 3, as shown in FIG.
  • the base station device 2 communicates with the normal communication network 3 and the mobile station device 1.
  • the mobile station device 1 includes a control unit 11, a communication unit 12, a storage unit 13, an operation unit 14, and a display unit 15.
  • the control unit 11 controls each unit of the mobile station device 1 and executes processes related to a telephone call and data communication.
  • the communication unit 12 includes an antenna and modulates a voice signal or a communication packet according to an instruction input from the control unit 11. And performs processing such as receiving an audio signal or a communication packet arriving at the antenna via the antenna, demodulating the signal, and outputting the demodulated signal to the control unit 11.
  • the storage unit 13 operates as a work memory of the control unit 11.
  • the storage unit 13 holds programs and parameters related to various processes performed by the control unit 11.
  • the operation unit 14 is, for example, a numeric keypad or the like, and receives an input of a user's telephone number or a character string and outputs the input to the control unit 11.
  • the display unit 15 includes, for example, a liquid crystal display device, and displays and outputs information according to a signal input from the control unit 11.
  • the base station device 2 is configured to include a control unit 21, a network interface unit 22, a wireless communication unit 23, and a storage unit 24.
  • the control unit 21 controls each unit of the base station device 2 and executes processes related to a telephone call and data communication.
  • the network interface unit 22 is connected to the communication network 3 and receives an audio signal or a communication packet from the communication network 3 and outputs it to the control unit 21, or outputs an audio signal or communication signal according to an instruction of the control unit 21.
  • the radio communication unit 23 includes an antenna, receives and demodulates a voice signal and a communication packet from the mobile station device 1 and outputs the demodulated signal to the control unit 21 or in accordance with an instruction input from the control unit 21.
  • the storage unit 24 operates as a work memory of the control unit 21.
  • the storage unit 24 holds programs and parameters relating to various processes performed by the control unit 21.
  • the radio communication unit 23 and the control unit 21 of the base station device 2 are functionally configured to include a plurality of transmission / reception units 30, a path control unit 32, and a signal processing unit 34 as shown in FIG. I have.
  • the transmitting and receiving units 30 are each provided with an antenna 36.
  • the plurality of antennas 36 constitute a conventionally known adaptive array antenna.
  • the processing by the configuration will be briefly described. In reception, each antenna 36 receives a voice signal, a communication packet, or the like arriving at the antenna, converts the frequency of the radio wave received by each antenna 36 in the transmission / reception unit 30, and outputs it to the path control unit 32.
  • the path control unit 32 causes the signal processing unit 34 that performs demodulation processing and decoding processing to route the output from each transmission / reception unit 30 to routing.
  • the signal processing unit 34 converts the received signal based on the correlation between the received signal input from the path control unit 32 and the reference signal. obtain.
  • the signal processing unit 34 determines an antenna weight for each antenna based on the received signal for each mobile station apparatus 1 as a transmission partner.
  • the antenna weight is the weight of the transmission power of the transmission signal emitted to the mobile station device 1 in each antenna 36.
  • the transmitting / receiving section 30 transmits a signal from each antenna 36 based on the antenna weight.
  • the mobile communication system 4 employing the adaptive array antenna highly directional communication can be performed between the mobile station device 1 and the base station device 2. Therefore, a plurality of communications between the base station device 2 and the plurality of mobile station devices 1 can be accommodated at the same frequency and at the same time. In such a case, the communication is said to be spatially multiplexed, for example, the SDMA system is known.
  • control is performed so that the reception intensity of the radio wave from the mobile station device 1 received by the base station device 2 is always equal. Because, in the uplink (communication from the mobile station apparatus 1 to the base station apparatus 2), if the mobile station apparatus 1 is far from the base station apparatus 2, the reception intensity of the radio wave from the mobile station apparatus 1 received by the base station apparatus 2 is increased. The lower, the closer, the higher the reception strength.
  • the radio waves from the plurality of mobile station devices 1 communicating with the base station device 2 interfere with each other. In particular, the radio waves having the same reception intensity are interfered with by the radio waves having the same reception intensity.
  • the demodulation in device 2 is affected. In such a case, it is necessary to improve the accuracy of demodulation by reducing the number of multiple access in the same time slot, and this has the effect of reducing the overall throughput.
  • the mobile communication system 4 uses, for example, an open loop control on a BCH (broadcast channel), a CCH and a RACH, and a closed loop control performed on a TCH (traffic channel).
  • the transmission power is adjusted according to, and the transmission power is adjusted to obtain a certain SINR (signal-to-interference-and-noise ratio) that can be demodulated.
  • SINR signal-to-interference-and-noise ratio
  • communication quality is improved by selecting an appropriate modulation class by link adaptation.
  • the open loop control is performed through BCH, CCH, and RACH.
  • BCH and CCH are processed on different carriers or different time slots from RACH and TCH.
  • spatial multiplexing is not performed on BCH and CCH, but is spatially multiplexed on RACH and TCH. Then, for example, when a spatial multiplexing method using one time slot for three communications is used, the transmission power determined by the open loop control on the BCH and CCH does not conform to the communication environment of RACH and TCH. There are cases. This is because BCH and CCH and RACH and TCH have different spatial multiplexing degrees, so that the value of the noise amount, which is the noise floor inherent in the time slot, may be different. In general, the higher the degree of spatial multiplexing, the greater the noise floor due to the influence of interference waves from the mobile station apparatus 1 spatially multiplexed in the same time slot. For this reason, with the transmission power determined by the open loop control on the BCH and CCH, the reception strength at the base station apparatus 2 may be too small to demodulate!
  • the communication multiplicity represented by the spatial multiplicity is set as one of the parameters for determining the transmission power in the open loop control, so that the communication multiplicity of a plurality of communication channels differs.
  • the transmission power of the communication device is appropriately determined according to the severity. A specific configuration for setting the communication multiplicity as one of the parameters for determining the transmission power in the open loop control is described below.
  • the mobile station apparatus 1 receives the BCH broadcast from the base station apparatus 2 and performs processing such as determination of the base station apparatus 2 to be a communication partner and confirmation of synchronization. Then, the mobile station apparatus 1 uses the CCH to determine the transmission power, establish synchronization, and determine the channel for the base station apparatus 2 determined as the communication partner.
  • the signal transmitted from the mobile station apparatus 1 to the base station apparatus 2 in the CCH is a configuration request (CR), and the signal transmitted from the base station apparatus 2 to the mobile station apparatus 1 is a configuration message (CR). CM).
  • the determination of the transmission power performed at this time is determined by the mobile station device 1 according to the reception strength of the BCH or CM in the mobile station device 1.
  • the mobile station device 1 can transmit radio waves at its own transmission power depending on the reception strength of the BCH or CM. For example, it is possible to determine whether or not the vehicle can reach the base station device 2.
  • This transmission power control process is called open loop control.
  • Processing such as call registration and channel assignment is performed using RACH. That is, a process for starting the call process is performed.
  • a signal transmitted from the mobile station device 1 to the base station device 2 in RACH is called a request access (RA), and a signal transmitted from the base station device 2 to the mobile station device 1 is called an access assignment (AA).
  • RA request access
  • AA access assignment
  • RA request access
  • AA access assignment
  • AA access assignment
  • a call is established, and communication on the data channel is started (not shown).
  • transmission power control is performed by receiving the reception status of the communication partner device. This processing of transmission power control is called closed loop control.
  • a logical channel that performs control including BCH, CCH, and RACH is called a control channel.
  • a logical channel including a data channel is called a traffic channel.
  • communication is performed using different physical channels between the first communication channel represented by BCH and CCH and the second communication channel represented by RACH. That is, in the first communication channel, the base station apparatus 2 cannot perform spatial multiplexing because it does not know the location of the mobile station apparatus 1, whereas in the second communication channel, the base station apparatus 2 Since the antenna weight can be determined based on the radio wave transmitted by 1, the spatial multiplexing is performed. That is, the first communication channel and the second communication channel have different communication multiplicity.
  • the use of the second communication channel is started after the first communication channel, and the initial transmission power of the mobile station device 1 in the second communication channel is determined by open loop control in the first communication channel. It becomes the transmission power.
  • the communication is multiplexed in the second communication channel, so that the mobile station device 1 that is the multiplexing partner receives interference from radio waves. For this reason, depending on the degree of interference, the signal in the second communication channel cannot be demodulated or decoded by the base station apparatus 2 unless the transmission power is increased. That is, in the open-loop control that determines the transmission power according to the communication status on the first communication channel, the communication status on the second communication channel is not reduced, and the mobile station device 1 uses the base station. Since the situation of interference in the station apparatus 2 is not powerful, the mobile station apparatus 1 cannot perform appropriate transmission power control, and the base station apparatus 2 cannot demodulate or decode the received signal. In order to prevent this, the mobile communication system 4 determines the transmission power of the mobile station device 1 according to the communication multiplicity in the base station device 2! Fig. 6 shows a specific functional block diagram of the mobile communication system 4.
  • the mobile station device 1 functionally includes a receiving unit 60, a transmission power control unit 62, and a transmitting unit 64.
  • the base station apparatus 2 is functionally configured to include a receiving unit 50, a control unit 52, a communication multiplicity obtaining unit 54, a transmission power determining unit 56, and a transmitting unit 58.
  • Receiving section 50 receives a radio wave from mobile station apparatus 1 and outputs it to control section 52. Then, when communication is performed on the second communication channel next, the control unit 52 performs a process for performing communication multiplexing such as calculating an antenna weight in spatial multiplexing. Then, the communication multiplicity obtaining unit 54 obtains the number of mobile station devices 1 to be multiplexed in the second communication channel by the control unit 52, that is, the communication multiplicity. The communication multiplicity acquisition unit 54 outputs the acquired communication multiplicity to the transmission power determination unit 56, and the transmission power determination unit 56 determines the amount of change in the transmission power of the mobile station device 1 based on the communication multiplicity. Note that the higher the communication multiplicity of the second communication channel is, the larger the interference is usually. Therefore, the higher the communication multiplicity of the second communication channel is, the higher the transmission power of the mobile station apparatus 1 becomes. Power S to be determined!
  • transmission power determining section 56 outputs the above-mentioned change amount of the transmission power of mobile station apparatus 1 to transmission section 58, and transmission section 58 transmits the change amount to the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station apparatus 1 receives the change amount in the receiving section 60 and outputs it to the transmission power control section 62.
  • the transmission power control unit 62 transmits the received signal on the first communication channel.
  • a communication condition for example, transmission loss
  • basic data of the transmission power of the first communication channel and the transmission power of the second communication channel of the mobile station device 1 are determined according to the measured communication condition (open). Loop control).
  • transmission power control section 62 adds the change amount input from reception section 60 to basic data of transmission power in the second communication channel determined by open loop control, thereby obtaining basic data of transmission power.
  • the transmission power is changed to determine the transmission power, and the determined transmission power is output to the transmission section 64.
  • transmitting section 64 performs transmission on the second communication channel at the input transmission power.
  • the transmission power determining unit 56 determines the change amount according to the communication multiplicity in the second communication channel as in the above process, and also according to the communication multiplicity in the first communication channel. May be determined. That is, in the above example, communication multiplexing must be performed on the first communication channel. However, naturally, communication multiplexing may be performed on the first communication channel. In such a case, in order to more appropriately reflect the difference in interference caused by communication multiplexing between the first communication channel and the second communication channel, the communication multiplicity in the first communication channel and the second communication channel It is desirable to determine the transmission power of the mobile station device 1 in the second communication channel according to the difference or ratio with the communication multiplicity at the time.
  • FIG. 7 is a detailed flowchart of the processing of base station apparatus 2 in the present embodiment.
  • the maximum communication multiplicity is 3. Of course, it can actually be applied to various communication multiplicity.
  • the base station device 2 transmits a BCH (S100).
  • the mobile station apparatus 1 calculates the downlink transmission loss (S100).
  • This downlink transmission loss is also used for open loop control in the mobile station device 1. That is, the mobile station apparatus 1 can use the downlink transmission loss as a communication state and determine the transmission power of the mobile station apparatus 1 or basic data of the transmission power according to the communication state.
  • a CR is received in the CCH (S102).
  • the base station device 2 calculates a correction value for correcting the transmission power of the base station device 2 (S102).
  • the correction is a process for determining the transmission power of the base station device 2 by open loop control.
  • base station apparatus 2 determines whether or not the number of users already communicating on the physical channel used in RACH is 1 (S104). That is, the number of the users is communication heavy. Then, when the number of the users is 1, the base station apparatus 2 determines the value of K1 (S106). If the number of users is not 1, the base station apparatus 2 determines whether the number of users already communicating on the physical channel used in RACH is 2 (S108).
  • the base station device 2 determines the value of K2 (S110).
  • K1 is the amount of change in the transmission power when the mobile station apparatus 1 transmits an RA when the communication multiplicity is 1
  • K2 is where the mobile station apparatus 1 transmits the RA when the communication multiplicity is 2.
  • This is the amount of change in transmission power at that time. That is, the base station apparatus 2 determines the amount of change in the transmission power of the mobile station apparatus 1 according to the communication multiplexing degree in the base station apparatus 2. Then, the base station apparatus 2 transmits a CM on the CCH (S112). At this time, the base station apparatus 2 can transmit the CM including K1 and K2. Thus, base station apparatus 2 notifies mobile station apparatus 1 of the amount of change in transmission power.
  • the base station apparatus 2 may transmit only one of K1 and K2, which is required according to the communication multiplexing degree! Further, the base station device 2 transmits information indicating the amount of change, and the mobile station device 1 reads out the amount of change stored in the storage unit 13 based on the information indicating the amount of change, thereby obtaining the amount of change. You can get.
  • the mobile station device 1 transmits the basic data of the transmission power in the RACH of the mobile station device determined by the open loop control in accordance with the acquired change amount and the received power of the CM in the mobile station device. Then, the transmission power of the RA is determined based on the above, and is transmitted at the transmission power. That is, the mobile station device 1 adds the acquired change amount to the basic data of the transmission power in the RACH of the mobile station device determined by the open loop control according to the received power of the CM in the mobile station device. The transmission power of the RA is determined.
  • the base station apparatus 2 receives the RA by RACH, and calculates a correction value for correcting the transmission power of the base station apparatus 2 again based on the downlink transmission loss information included in the RA (S114). Then, base station apparatus 2 transmits AA in RACH with the corrected transmission power (S116).
  • the transmission power of mobile station apparatus 1 may be determined by the following equation. it can.
  • P ′ is basic data
  • P is the transmission power of the mobile station device 1.
  • Equation (1) represents the case of multiplicity 1
  • equation (2) represents the case of multiplicity 2
  • equation (3) represents the case of multiplicity 3. That is, the transmission power control unit 62 of the mobile station device 1 calculates the amount of change determined by the transmission power determination unit 56 of the base station device 2 in association with the communication multiplicity in basic data.
  • the change amount is stored in association with the communication multiplicity, and can be determined by reading out the stored communication multiplicity according to the communication multiplicity, or as a function of the communication multiplicity.
  • the function is stored, and is calculated by applying the function to the communication multiplicity.
  • the transmission power of mobile station apparatus 1 can be appropriately determined according to the number of spatial multiplexing.
  • the base station device 2 can reliably perform reception on the second communication channel.
  • the communication quality of communication between the base station apparatus 2 and the mobile station apparatus 1 can be improved.
  • transmission power control and link adaptation a transition from open loop control to closed loop control can be performed smoothly.
  • the communication throughput is also improved.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

 複数の通信チャネルの異なる多重数に応じて通信装置の送信電力を適切に決定する。移動体通信システム(4)において、基地局装置(2)と移動局装置(1)とがコンフィギュレーションチャネル(CCH)を使用して通信し、またランダムアクセスチャネル(RACH)を使用して通信する場合に、CCHにおける通信状況に応じて移動局装置(1)のRACHにおける送信電力の基礎データを決定する送信電力制御部(62)と、少なくとも前記RACHの通信多重度に応じて前記基礎データを変更することにより、移動局装置(1)のRACHにおける送信電力を決定する送信電力決定部(56)と、を含むことを特徴とする。

Description

明 細 書
無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法
技術分野
[0001] 本発明は無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法に関する。
背景技術
[0002] 無線通信においては、複数の通信多重度が異なる通信チャネルを使用して通信を 行う場合がある。例えば SDMA (Space Division Mutiple Access,空間分割多元接続 )方式を採用する PHS (Personal Handyphone System)等の移動体通信システムには の論理チャネルが使用され、 CCHでは空間多重による通信多重を行わず、 RACH では空間多重による通信多重を行うようにして!/、るものがある。
[0003] なお、特許文献 1には、無線ネットワークにおける電力制御方法に関する発明が開 示されている。
特許文献 1:欧州特許出願公開第 0741467号明細書
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] 上記移動体通信システムにおける通信の開始に当たっては、 CCHにおいて基地 局装置と移動局装置の同期や登録処理等の処理が行われる。そして次に RACHに お!、てチャネル割当処理等の処理が行われる。これらの際の移動局装置の送信電 力制御はオープンループ制御によって行われる。その後、トラヒックチャネルにおい て通信が開始され、送信電力制御はクローズトループ制御によって行われることにな る。
[0005] このため、 CCHでのオープンループ制御の結果が RACHでの信号送信に反映さ れる。しかしながら、上述のように RACHと CCHとでは空間多重度が異なるので、両 チャネルの雑音量は異なって 、る場合が多ぐ CCHでのオープンループ制御の結 果を RACHでの通信に反映させても、良好な通信結果が得られな!/、ことがあった。 すなわち、複数の通信チャネルの異なる通信多重度に応じて移動局装置の送信電 力を適切に制御できておらず、そのことが通信結果に影響していた。
[0006] 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、複数の通信チヤ ネルの異なる通信多重度に応じて通信装置の送信電力を適切に決定することのでき る無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法を提供することにある。 課題を解決するための手段
[0007] 上記課題を解決するための本発明は、複数の通信装置を含む無線通信システム において、第 1の通信装置と第 2の通信装置とが第 1の通信チャネルを使用して通信 を行う第 1通信手段と、前記第 1の通信装置と前記第 2の通信装置とが第 2の通信チ ャネルを使用して通信を行う第 2通信手段と、前記第 1の通信チャネルにおける通信 状況に応じて前記第 2の通信装置の前記第 2の通信チャネルにおける送信電力の 基礎データを決定する送信電力基礎データ決定手段と、少なくとも前記第 2の通信 チャネルの通信多重度に応じて前記決定される送信電力の基礎データを変更するこ とにより、前記第 2の通信装置の前記第 2の通信チャネルにおける送信電力を決定 する送信電力決定手段と、を含むことを特徴とする。
[0008] このようにすることにより、複数の通信チャネルの異なる通信多重度に応じて通信装 置の送信電力を適切に決定することができる。
[0009] また、上記無線通信システムにおいて、前記送信電力決定手段は、さらに前記第 1 の通信チャネルの通信多重度にも応じて前記決定される送信電力の基礎データを 変更する、こととしてもよい。
[0010] また、上記無線通信システムにお 、て、前記送信電力決定手段は、前記第 2の通 信チャネルの通信多重度が高!、ほど、前記第 2の通信装置の前記第 2の通信チヤネ ルにおける送信電力が大きくなるよう該送信電力を決定する、こととしてもよい。
[0011] また、上記無線通信システムにおいて、少なくとも前記第 2の通信チャネルにおける 通信多重度は、空間多重度である、こととしてもよい。
[0012] また、本発明に係る基地局装置は、移動体通信システムにおいて使用される基地 局装置であって、移動局装置と第 1の通信チャネルを使用して通信を行う第 1通信手 段と、前記移動局装置と前記第 2の通信チャネルを使用して通信を行う第 2通信手段 と、少なくとも前記第 2の通信チャネルの通信多重度に応じて送信電力基礎データ決 定手段により決定される送信電力の基礎データの変更量を決定する送信電力決定 手段と、を含むことを特徴とする。
[0013] また、本発明に係る送信電力制御方法は、第 1の通信装置と第 2の通信装置とが第 1の通信チャネルを使用して通信を行う第 1通信ステップと、前記第 1の通信装置と前 記第 2の通信装置とが第 2の通信チャネルを使用して通信を行う第 2通信ステップと、 前記第 1の通信チャネルにおける通信状況に応じて前記第 2の通信装置の前記第 2 の通信チャネルにおける送信電力の基礎データを決定する送信電力基礎データ決 定ステップと、少なくとも前記第 2の通信チャネルの通信多重度に応じて前記決定さ れる送信電力の基礎データを変更することにより、前記第 2の通信装置の前記第 2の 通信チャネルにおける送信電力を決定する送信電力決定ステップと、を含むことを特 徴とする。
図面の簡単な説明
[0014] [図 1]本発明の実施の形態に係る移動体通信システムの構成図である。
[図 2]本発明の実施の形態に係る移動局装置の構成ブロック図である。
[図 3]本発明の実施の形態に係る基地局装置の構成ブロック図である。
[図 4]本発明の実施の形態に係る基地局装置の機能ブロック図である。
[図 5]本発明の実施の形態に係る移動体通信システムのシーケンス図である。
[図 6]本発明の実施の形態に係る移動体通信システムの機能ブロック図である。
[図 7]本発明の実施の形態に係る基地局装置における処理のフロー図である。
発明を実施するための最良の形態
[0015] 本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
[0016] 本実施の形態に係る移動体通信システム 4は、図 1に示すように、複数の移動局装 置 1、基地局装置 2及び通信ネットワーク 3と、を含んで構成されている。基地局装置 2は、通常通信ネットワーク 3及び移動局装置 1と通信を行う。
[0017] 移動局装置 1は、図 2に示すように、制御部 11と、通信部 12と、記憶部 13と、操作 部 14と、表示部 15とを含んで構成されている。制御部 11は、移動局装置 1の各部を 制御し、通話やデータ通信に関わる処理を実行している。通信部 12は、空中線を備 え、制御部 11から入力される指示に従って、音声信号や通信用パケット等を変調し て空中線を介して出力したり、空中線に到来する音声信号や通信用パケット等を受 信して復調し、制御部 11に出力したり、といった処理を行う。記憶部 13は、制御部 1 1のワークメモリとして動作する。また、この記憶部 13は、制御部 11によって行われる 各種処理に関わるプログラムやパラメータを保持している。操作部 14は、例えばテン キー等であり、利用者力 電話番号や文字列の入力を受けて制御部 11に出力して いる。表示部 15は、例えば液晶表示装置を含んで構成されており、制御部 11から入 力される信号に従って情報を表示出力する。
[0018] 次に、基地局装置 2は、図 3に示すように、制御部 21と、ネットワークインターフェイ ス部 22と、無線通信部 23と、記憶部 24とを含んで構成されている。制御部 21は、基 地局装置 2の各部を制御し、通話やデータ通信に関わる処理を実行している。ネット ワークインターフェイス部 22は、通信ネットワーク 3と接続されており、通信ネットワーク 3からの音声信号や通信用パケット等を受信して制御部 21に出力したり、制御部 21 の指示に従って音声信号や通信用パケット等を通信ネットワーク 3に対して送信した りする。無線通信部 23は、空中線を備え、移動局装置 1からの音声信号や通信用パ ケット等をそれぞれ受信して復調し、制御部 21に出力したり、制御部 21から入力され る指示に従って、制御部 21から入力される音声信号や通信用パケット等を変調して 空中線を介して出力したり、といった処理を行う。記憶部 24は、制御部 21のワークメ モリとして動作する。また、この記憶部 24は、制御部 21によって行われる各種処理に 関わるプログラムやパラメータを保持して 、る。
[0019] 基地局装置 2の無線通信部 23及び制御部 21は、機能的には図 4に示すように複 数の送受信部 30、パス制御部 32、信号処理部 34を含んで構成されている。そして 送受信部 30にはそれぞれ空中線 36が備えられている。これらの複数の空中線 36は 従来公知のァダプティブアレイアンテナを構成している。ここで、該構成による処理を 簡単に説明する。受信においては、各空中線 36は空中線に到来する音声信号や通 信用パケット等を受信し、各空中線 36の受信電波を送受信部 30において周波数変 換し、パス制御部 32に出力する。パス制御部 32は各送受信部 30からの出力を復調 処理及び復号処理を行う信号処理部 34にルーチングさせる。信号処理部 34では、 パス制御部 32から入力される受信信号と、参照信号との相関に基づいて受信信号を 得る。このようにして複数の空中線 36において移動局装置 1からの電波を受信するこ とで、フェージングがある場合にも、より正確な受信信号を得ることを可能にしている。
[0020] 一方、送信にお!、ては、信号処理部 34は受信信号に基づ 、て送信相手となる移 動局装置 1ごとに空中線ごとのアンテナ重みを決定する。該アンテナ重みは各空中 線 36における該移動局装置 1に対して発射される送信信号の送信電力の重みであ る。そして、送受信部 30は該アンテナ重みに基づいて、各空中線 36から信号を送信 する。このように送信電力に重みをつけることにより、指向性のある電磁波の放射を電 気的に可能にしている。
[0021] このように、ァダプティブアレイアンテナを採用している移動体通信システム 4では、 移動局装置 1と基地局装置 2の間で指向性の強い通信を行うことができる。このため 、同一周波数かつ同一時刻に基地局装置 2と複数の移動局装置 1との間における複 数の通信を収容することができる。このような場合に、通信は空間多重されているとい い、例えば SDMA方式が知られている。
[0022] 移動体通信システム 4では、基地局装置 2で受信される移動局装置 1からの電波の 受信強度が常に等しくなるように制御している。なぜなら、アップリンク (移動局装置 1 から基地局装置 2への通信)では、移動局装置 1が基地局装置 2から遠ければ基地 局装置 2で受信する移動局装置 1からの電波の受信強度は低くなり、近ければ該受 信強度は高くなる。そして、基地局装置 2と通信を行っている複数の移動局装置 1か らの電波は互いに干渉し、特に上記受信強度の強い電波によって、同受信強度の 弱い電波が干渉を受けることによって基地局装置 2における復調に影響が生ずる。こ のような場合、同一タイムスロット内での多元接続数を減らすことによって復調の精度 を上げる必要があり、全体としてのスループットが低下することになる力もである。
[0023] より具体的には、移動体通信システム 4は、例えば BCH (ブロードキャストチャネル) 、 CCH及び RACHでのオープンループ制御、及び TCH (トラヒックチャネル)で行わ れるクローズトループ制御によって、それぞれの通信環境に合わせた送信電力制御 を行い、復調可能である程度の SINR (信号対干渉雑音比)を得られるよう、送信電 力を調整している。さらにリンクァダプテーシヨンによって適切な変調クラスを選択す ることにより通信品質の向上を図っている。 [0024] 上記オープンループ制御は BCH, CCH, RACHを通して行われる。一方、 BCH 及び CCHは RACH及び TCHとは異なるキャリアもしくは異なるタイムスロットで処理 が行われる。具体的には、 BCH及び CCHでは空間多重されないが、 RACH及び T CHでは空間多重される。そして、例えば 1つのタイムスロットを 3つの通信で使用す る空間多重方式を用いる場合には、 BCH及び CCHにおけるオープンループ制御 により求められた送信電力では、 RACH及び TCHの通信環境に適合しな ヽ場合が ある。 BCH及び CCHと、 RACH及び TCHとでは、空間多重度が異なるため、タイム スロットに内在するノイズフロアである雑音量の値が異なっている場合があるためであ る。一般には空間多重度が高いほど同一タイムスロットに空間多重されている移動局 装置 1からの干渉波の影響でノイズフロアは大きくなる。このため、 BCH及び CCHに おけるオープンループ制御により決定される送信電力では、基地局装置 2での受信 強度が小さすぎて復調できな!、場合がある。
[0025] 本実施形態では、上記空間多重度に代表される通信多重度を、オープンループ制 御において送信電力を決定する際のパラメータのひとつとすることにより、複数の通 信チャネルの異なる通信多重度に応じて通信装置の送信電力を適切に決定すること を実現している。このように、通信多重度をオープンループ制御において送信電力を 決定する際のパラメータのひとつとするための具体的な構成を以下に示す。
[0026] 移動体通信システム 4において基地局装置 2と移動局装置 1が通信を始める場合 には、図 5に示すようなシーケンスで通信の確立が行われる。まず移動局装置 1は、 基地局装置 2から報知される BCHを受信し、通信相手となる基地局装置 2の決定及 び同期の確認等の処理を行う。そして移動局装置 1は、通信相手と決定した基地局 装置 2に対し、 CCHを利用して、送信電力の決定、同期の確立、及びチャネルの決 定を行う。 CCHにおける移動局装置 1から基地局装置 2に送信される信号はコンフィ ギユレーシヨンリクエスト (CR)、基地局装置 2から移動局装置 1に送信される信号はコ ンフィギユレーシヨンメッセージ (CM)と呼ばれる。この際に行われる送信電力の決定 は移動局装置 1における BCH若しくは CMの受信強度に応じて移動局装置 1にお 、 て決定される。すなわち、基地局装置 2からの送信電力は一定なので、 BCH若しくは CMの受信強度により移動局装置 1は自らがどれだけの送信電力で電波を送信すれ ば基地局装置 2に到達しうるのかを判断することができる。この送信電力制御の処理 はオープンループ制御と呼ばれる。
[0027] そして、 RACHを用いて呼登録、チャネル割当等の処理が行われる。すなわち、呼 処理を開始するための処理が行われる。 RACHにおける移動局装置 1から基地局装 置 2に送信される信号はリクエストアクセス (RA)、基地局装置 2から移動局装置 1に 送信される信号はアクセスアサインメント (AA)と呼ばれる。 RACHでの処理が終了 すると呼が確立するので、データチャネルでの通信が開始される(不図示)。なお、デ ータチャネルでの呼処理が開始されると、通信相手となる装置における受信状況を 受信することにより送信電力制御が行われることとしている。この送信電力制御の処 理はクローズトループ制御と呼ばれる。ここで、 BCH、 CCH及び RACHを含む制御 を行う論理チャネルは制御チャネルと呼ばれる。また、データチャネルを含む論理チ ャネルはトラヒックチャネルと呼ばれる。
[0028] ここで、上述したように、 BCH及び CCHに代表される第 1の通信チャネルと、 RAC Hに代表される第 2の通信チャネルとでは異なる物理チャネルを使用して通信が行わ れる。すなわち、第 1の通信チャネルでは、基地局装置 2は移動局装置 1の場所を知 らないため空間多重を行うことができないのに対し、第 2の通信チャネルでは基地局 装置 2は移動局装置 1が送信する電波に基づいてアンテナ重みを決定することが出 来るので、空間多重が行われる。すなわち、第 1の通信チャネルと第 2の通信チヤネ ルとでは、通信多重度が異なっている。ここで、第 2の通信チャネルは第 1の通信チヤ ネルの後に使用が開始され、第 2の通信チャネルにおける移動局装置 1の初期送信 電力は第 1の通信チャネルにおけるオープンループ制御で決定された送信電力とな る。
[0029] 第 1の通信チャネルと異なり、第 2の通信チャネルでは通信が多重されているので、 多重相手となっている他の移動局装置 1が使用する電波力もの干渉を受ける。このた め、干渉の度合によっては送信電力を上げなくては特に第 2の通信チャネルにおけ る信号が基地局装置 2で復調又は復号できないこととなる。すなわち、第 1の通信チ ャネルにおける通信状況に応じて送信電力を決定するオープンループ制御では、第 2の通信チャネルにおける通信状況が分力 ないことに加え、移動局装置 1では基地 局装置 2での干渉の状況も分力 ないため、移動局装置 1では適切な送信電力制御 ができず、基地局装置 2で受信信号が復調又は復号できない場合が生じる。これを 防止するため、移動体通信システム 4は、基地局装置 2における通信多重度に応じて 移動局装置 1の送信電力を決定して!/、る。具体的な移動体通信システム 4の機能ブ ロック図を図 6に示す。
[0030] 本実施の形態における移動局装置 1は、機能的には、受信部 60、送信電力制御 部 62及び送信部 64を含んで構成されている。また、基地局装置 2は、機能的には、 受信部 50、制御部 52、通信多重度取得部 54、送信電力決定部 56及び送信部 58 を含んで構成されている。
[0031] 受信部 50は、移動局装置 1からの電波を受信し、制御部 52に出力する。そして制 御部 52は、次に第 2の通信チャネルでの通信が行われる場合には、例えば空間多 重においてはアンテナ重みを計算すること等の通信多重を行うための処理を行う。そ して、通信多重度取得部 54は、制御部 52により第 2の通信チャネルにおいて多重さ れる移動局装置 1の数、すなわち通信多重度を取得する。通信多重度取得部 54は 取得した通信多重度を送信電力決定部 56に出力し、送信電力決定部 56は該通信 多重度に基づいて移動局装置 1の送信電力の変更量を決定する。なお、第 2の通信 チャネルの通信多重度が高いほど上記干渉も通常多くなるため、第 2の通信チヤネ ルの通信多重度が高いほど移動局装置 1の送信電力が大きくなるよう、上記変更量 力 S決定されることとしてちよ!、。
[0032] なお、該送信電力の変更量はクローズトループ制御による処理が始まれば必要なく なるので、移動局装置 1の送信電力を上げる場合においても、他の移動局装置 1の 送信電力が本処理によって同時に上げられる場合はほとんどないと考えられる。この ため、本処理において送信電力を上げることにより干渉が大きくなることによる呼処理 への影響は小さ 、と考えられる。
[0033] そして、送信電力決定部 56は、送信部 58に対して移動局装置 1の送信電力の上 記変更量を出力し、送信部 58は、該移動局装置 1に対し、該変更量を送信する。
[0034] 移動局装置 1は受信部 60において該変更量を受信し、送信電力制御部 62に対し 出力する。ここで、送信電力制御部 62は、第 1の通信チャネルにおける受信信号の 通信状況 (例えば伝送損失)を測定し、測定した通信状況に応じて移動局装置 1の 第 1の通信チャネルにおける送信電力及び第 2の通信チャネルにおける送信電力の 基礎データを決定している(オープンループ制御)。そして送信電力制御部 62は、受 信部 60から入力される該変更量をオープンループ制御によって決定される第 2の通 信チャネルにおける送信電力の基礎データに加算することにより送信電力の基礎デ ータを変更して送信電力として決定し、決定した送信電力を送信部 64に出力する。 そして送信部 64は、入力される該送信電力で、第 2の通信チャネルにおける送信を 行う。
[0035] なお送信電力決定部 56は、上記処理のように第 2の通信チャネルにおける通信多 重度に応じて上記変更量を決定することに加え、第 1の通信チャネルにおける通信 多重度にも応じて決定することとしてもよい。すなわち、上記例においては第 1の通信 チャネルでは通信多重して ヽな 、こととして 、るが、当然第 1の通信チャネルにお!/ヽ て通信多重が行われる場合もある。このような場合には、より適切に第 1の通信チヤネ ルと第 2の通信チャネルとの通信多重による干渉の相違を反映するため、第 1の通信 チャネルにおける通信多重度と第 2の通信チャネルにおける通信多重度との差や比 などに応じて第 2の通信チャネルにおける移動局装置 1の送信電力を決定することが 望ましい。
[0036] 以上の処理を、フロー図を参照しながらより詳細に説明する。
[0037] 図 7は、本実施の形態における基地局装置 2の処理の詳細なフロー図である。なお 、同図では最大通信多重度を 3としている。もちろん実際には様々な通信多重度に 適用することができる。まず、基地局装置 2は BCHを送信する(S100)。そして、移動 局装置 1では下り伝送損失が計算される(S100)。この下り伝送損失は移動局装置 1 におけるオープンループ制御にも用いられる。すなわち移動局装置 1は、下り伝送損 失を通信状況として用 、、該通信状況に応じて当該移動局装置 1の送信電力又は 送信電力の基礎データを決定することができる。次に、 CCHにおいて CRを受信する (S102)。このとき該 CRに含まれる下り伝送損失情報に基づいて、基地局装置 2は、 当該基地局装置 2の送信電力を補正するための補正値を計算する (S102)。該補正 は、オープンループ制御で基地局装置 2の送信電力を決定するための処理である。 [0038] そして基地局装置 2は、 RACHにおいて使用される物理チャネルですでに通信し ているユーザの数が 1か否かを判断する(S104)。該ユーザの数はすなわち通信多 重度である。そして基地局装置 2は、該ユーザの数が 1である場合には、 K1の値を 決定する(S106)。ユーザの数が 1でない場合には、基地局装置 2は、 RACHにお いて使用される物理チャネルですでに通信しているユーザの数が 2か否かを判断す る(S108)。ユーザの数が 2である場合には、基地局装置 2は、 K2の値を決定する( S110)。ここで、 K1は通信多重度 1の場合に移動局装置 1が RAを送信する際の送 信電力の変更量であり、 K2は通信多重度 2の場合に移動局装置 1が RAを送信する 際の送信電力の変更量である。すなわち基地局装置 2は、当該基地局装置 2におけ る通信多重度に応じて移動局装置 1の送信電力の変更量を決定して 、る。そして基 地局装置 2は、 CCHにおいて CMを送信する(S112)。このとき基地局装置 2は、該 CMに K1及び K2を含めて送信することができる。このようにして基地局装置 2は、移 動局装置 1に送信電力の変更量を通知している。なお基地局装置 2は、通信多重度 に応じて必要となる K1又は K2の ヽずれか一方のみを送信することとしてもよ!ヽ。さら に基地局装置 2は、該変更量を示す情報を送信し、移動局装置 1は該変更量を示す 情報に基づいて、例えば記憶部 13に記憶される変更量を読み出すことにより、変更 量を取得することとしてもょ 、。
[0039] そして、移動局装置 1は、該取得する変更量と、移動局装置における CMの受信電 力に応じてオープンループ制御により決定される該移動局装置の RACHにおける送 信電力の基礎データと、に基づいて RAの送信電力を決定し、該送信電力で を 送信する。すなわち、移動局装置 1は、該取得する変更量を移動局装置における C Mの受信電力に応じてオープンループ制御により決定される該移動局装置の RAC Hにおける送信電力の基礎データに加算することにより、 RAの送信電力を決定して いる。そして基地局装置 2は RACHで該 RAを受信し、再度該 RAに含まれる下り伝 送損失情報に基づいて、基地局装置 2の送信電力を補正するための補正値を計算 する(S114)。そして基地局装置 2は、該補正後の送信電力で RACHにおいて AA を送信する(S 116)。
[0040] より具体的には、移動局装置 1の送信電力は、以下の式によって決定されることが できる。以下の式では P'は基礎データであり、 Pは移動局装置 1の送信電力である。 式(1)は多重度 1の場合、式(2)は多重度 2の場合、式(3)は多重度 3の場合を表し ている。すなわち移動局装置 1の送信電力制御部 62は、通信多重度に対応付けら れて基地局装置 2の送信電力決定部 56にて決定される変更量を、基礎データにカロ 算している。なお、該変更量は通信多重度に対応付けて記憶されており通信多重度 に応じて該記憶される通信多重度を読み出すことにより決定されることもできるし、通 信多重度の関数として該関数が記憶され、通信多重度に該関数を適用して算出され ること〖こより決定されることちでさる。
Ρ=Ρ' …ひ)
Ρ = Ρ' +Κ1 · · · (2)
Ρ = Ρ' +Κ2 · · · (3)
以上のようにして、空間多重数に応じて移動局装置 1の送信電力を適切に決定す ることができる。特に第 2の通信チャネルにおける移動局装置 1の送信電力を適切に 決定できることにより、基地局装置 2において第 2の通信チャネルにおける受信を確 実に行うことが可能となる。また、時間分割データの送受信を行う際の送信電力を制 御し、適切な変調クラスを採用することにより基地局装置 2と移動局装置 1との間の通 信の通信品質を上げることができる送信電力制御及びリンクァダプテーシヨンにおい て、オープンループ制御からクローズトループ制御への遷移を円滑に行うことができ る。また、 TCHが切断された後の再接続が円滑になるので、通信のスループットも改 善される。

Claims

請求の範囲
[1] 複数の通信装置を含む無線通信システムにおいて、
第 1の通信装置と第 2の通信装置とが第 1の通信チャネルを使用して通信を行う第 1通信手段と、
前記第 1の通信装置と前記第 2の通信装置とが第 2の通信チャネルを使用して通信 を行う第 2通信手段と、
前記第 1の通信チャネルにおける通信状況に応じて前記第 2の通信装置の前記第 2の通信チャネルにおける送信電力の基礎データを決定する送信電力基礎データ 決定手段と、
少なくとも前記第 2の通信チャネルの通信多重度に応じて前記決定される送信電 力の基礎データを変更することにより、前記第 2の通信装置の前記第 2の通信チヤネ ルにおける送信電力を決定する送信電力決定手段と、
を含むことを特徴とする無線通信システム。
[2] 請求の範囲第 1項に記載の無線通信システムにおいて、
前記送信電力決定手段は、さらに前記第 1の通信チャネルの通信多重度にも応じ て前記決定される送信電力の基礎データを変更する、
ことを特徴とする無線通信システム。
[3] 請求の範囲第 1項又は第 2項のいずれか 1項に記載の無線通信システムにおいて 前記送信電力決定手段は、前記第 2の通信チャネルの通信多重度が高いほど、前 記第 2の通信装置の前記第 2の通信チャネルにおける送信電力が大きくなるように該 送信電力を決定する、
ことを特徴とする無線通信システム。
[4] 請求の範囲第 1項力 第 3項のいずれか 1項に記載の無線通信システムにおいて、 少なくとも前記第 2の通信チャネルにおける通信多重度は、空間多重度である、 ことを特徴とする無線通信システム。
[5] 移動体通信システムにおいて使用される基地局装置であって、
移動局装置と前記第 1の通信チャネルを使用して通信を行う第 1通信手段と、 前記移動局装置と前記第 2の通信チャネルを使用して通信を行う第 2通信手段と、 少なくとも前記第 2の通信チャネルの通信多重度に応じて送信電力基礎データ決 定手段により決定される送信電力の基礎データの変更量を決定する送信電力決定 手段と、
を含むことを特徴とする基地局装置。
第 1の通信装置と第 2の通信装置とが第 1の通信チャネルを使用して通信を行う第 1通信ステップと、
前記第 1の通信装置と前記第 2の通信装置とが第 2の通信チャネルを使用して通信 を行う第 2通信ステップと、
前記第 1の通信チャネルにおける通信状況に応じて前記第 2の通信装置の前記第 2の通信チャネルにおける送信電力の基礎データを決定する送信電力基礎データ 決定ステップと、
少なくとも前記第 2の通信チャネルの通信多重度に応じて前記決定される送信電 力の基礎データを変更することにより、前記第 2の通信装置の前記第 2の通信チヤネ ルにおける送信電力を決定する送信電力決定ステップと、
を含むことを特徴とする送信電力制御方法。
PCT/JP2005/004252 2004-04-27 2005-03-10 無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法 WO2005107101A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2005800132917A CN1947361B (zh) 2004-04-27 2005-03-10 无线通信系统、基站装置和发送功率控制方法
US11/587,612 US7907962B2 (en) 2004-04-27 2005-03-10 Radio communications system, base station apparatus and method of transmission power control

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004-132268 2004-04-27
JP2004132268A JP4237668B2 (ja) 2004-04-27 2004-04-27 無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2005107101A1 true WO2005107101A1 (ja) 2005-11-10

Family

ID=35241991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2005/004252 WO2005107101A1 (ja) 2004-04-27 2005-03-10 無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7907962B2 (ja)
JP (1) JP4237668B2 (ja)
CN (1) CN1947361B (ja)
WO (1) WO2005107101A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101946424A (zh) * 2008-02-25 2011-01-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行随机接入流程的方法

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070064665A1 (en) 2005-08-23 2007-03-22 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for accessing an uplink random access channel in a single carrier frequency division multiple access system
GB2469229B (en) * 2005-11-04 2011-02-02 Nec Corp Wireless communication system and method of controlling a transmission power
EP2078342B1 (en) 2006-10-30 2015-08-26 LG Electronics Inc. Method for transmitting random access channel message and response message, and mobile communication terminal
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
EP2057862B1 (en) 2006-10-30 2017-02-01 LG Electronics Inc. Method for re-direction of uplink access
EP2137910B1 (en) 2007-04-30 2015-07-08 LG Electronics Inc. Methods of transmitting data blocks in wireless communication system
KR100917205B1 (ko) 2007-05-02 2009-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법
KR101470638B1 (ko) 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
US9198133B2 (en) * 2010-03-12 2015-11-24 Sunrise Micro Devices, Inc. Power efficient communications
KR20150131013A (ko) * 2013-03-18 2015-11-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003244070A (ja) * 2002-02-19 2003-08-29 Sanyo Electric Co Ltd 無線基地装置、送信電力制御方法、および送信電力制御プログラム
JP2004112761A (ja) * 2002-07-23 2004-04-08 Ntt Docomo Inc 送信電力決定方法、無線端末、無線基地局及び移動通信システム

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0741467A2 (en) 1995-04-25 1996-11-06 AT&T IPM Corp. A method and apparatus for power control in wireless networks
JP3821920B2 (ja) * 1996-09-17 2006-09-13 富士通株式会社 光通信システム
US6708041B1 (en) * 1997-12-15 2004-03-16 Telefonaktiebolaget Lm (Publ) Base station transmit power control in a CDMA cellular telephone system
FI105741B (fi) * 1998-02-12 2000-09-29 Nokia Networks Oy Tiedonsiirtomenetelmä ja radiojärjestelmä
JP2000092560A (ja) * 1998-09-11 2000-03-31 Nec Saitama Ltd 無線基地局装置およびphs公衆基地局装置ならびに移動通信方法
US6498785B1 (en) * 1998-10-02 2002-12-24 Nokia Mobile Phones Ltd Method and apparatus for power control on a common channel in a telecommunication system
DE19858725A1 (de) * 1998-12-18 2000-07-06 Siemens Ag Verfahren zur Signalübertragung in einem Kanal zum willkürlichen Zugriff eines Funk-Kommunikationssystems
PT1793638T (pt) * 1999-03-24 2017-03-17 Qualcomm Inc Acesso múltiplo com reserva
FI19992695A (fi) * 1999-12-15 2001-06-16 Nokia Networks Oy Kanava-allokointimenetelmä solukkoradioverkossa
GB0008488D0 (en) * 2000-04-07 2000-05-24 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system and method of operating the system
EP1198908B1 (en) * 2000-06-12 2017-08-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of assigning an uplink random access channel in a cdma mobile communication system
ES2287195T3 (es) * 2001-02-12 2007-12-16 Lg Electronics Inc. Control de la tasa de transmision de datos en el enlace inverso en cada estacion movil de manera dedicada.
US20020183086A1 (en) * 2001-06-04 2002-12-05 Martin Hellmark Technique for improving open loop power control in spread spectrum telecommunications systems
CN1152498C (zh) * 2001-07-20 2004-06-02 华为技术有限公司 码分多址通信系统中可变功率调整接入方法
KR100459573B1 (ko) * 2001-08-25 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서역방향 전송 전력 오프셋과 고속 순방향 공통 채널 전력레벨을 송수신하는 장치 및 방법
US6928287B2 (en) * 2002-06-28 2005-08-09 Arraycomm, Inc. Efficient broadcast channel structure and use for spatial diversity communications
EP1385275B1 (en) * 2002-07-23 2012-05-30 NTT DoCoMo, Inc. Method of deciding transmit power level in a mobile communications system
JP3574446B2 (ja) * 2002-09-19 2004-10-06 松下電器産業株式会社 送信電力制御方法および基地局装置
US7042857B2 (en) * 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US7304971B2 (en) * 2002-11-01 2007-12-04 Lucent Technologies Inc. Flexible transmission method for wireless communications
US7239884B2 (en) * 2003-01-23 2007-07-03 Motorola, Inc. Method for providing improved access times for a communication device
US20040179480A1 (en) * 2003-03-13 2004-09-16 Attar Rashid Ahmed Method and system for estimating parameters of a link for data transmission in a communication system
US7103319B2 (en) * 2003-05-12 2006-09-05 Motorola, Inc. Physical random access channel power control method for multimedia broadcast/multicast service

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003244070A (ja) * 2002-02-19 2003-08-29 Sanyo Electric Co Ltd 無線基地装置、送信電力制御方法、および送信電力制御プログラム
JP2004112761A (ja) * 2002-07-23 2004-04-08 Ntt Docomo Inc 送信電力決定方法、無線端末、無線基地局及び移動通信システム

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101946424A (zh) * 2008-02-25 2011-01-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行随机接入流程的方法
CN101946424B (zh) * 2008-02-25 2013-08-28 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行随机接入流程的方法
US8837438B2 (en) 2008-02-25 2014-09-16 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in wireless communication system
US8971349B2 (en) 2008-02-25 2015-03-03 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in wireless communication system
US9338800B2 (en) 2008-02-25 2016-05-10 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in wireless communication system
US9844078B2 (en) 2008-02-25 2017-12-12 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2005318131A (ja) 2005-11-10
US7907962B2 (en) 2011-03-15
JP4237668B2 (ja) 2009-03-11
US20080102875A1 (en) 2008-05-01
CN1947361A (zh) 2007-04-11
CN1947361B (zh) 2010-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2005107101A1 (ja) 無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法
JP4344427B2 (ja) 無線通信システムにおいて容量を改善するための方法および装置
EP2008484B1 (en) Orthogonal resource reuse with sdma beams
JP5827194B2 (ja) ネットワーク装置及び送信電力制御方法
AU701764B2 (en) Spectrally efficient high capacity wireless communication systems
EP1650883A2 (en) Method for transmission scheme selection based on the number of antennas and the data rate
JP3913575B2 (ja) 無線装置、無線通信システム、空間パス制御方法および空間パス制御プログラム
EP1128577A1 (en) Radio communication device and radio communication method
EP1601119A2 (en) Radio base station apparatus and radio communication method
JP2002016538A (ja) 通信システムにおいて端末装置とアクセス・ポイント間で通信を行う方法
WO2008030062A1 (en) Method and system for providing channel state information feedback in a wireless communication system
WO2001076100A1 (fr) Appareil de station mobile et procede permettant de commander la puissance de transmission
JP4010782B2 (ja) 無線端末装置およびその受信動作制御プログラム
KR20100097285A (ko) 다중 안테나 시스템에서 채널 환경에 따라 통신 방식을 변경하기 위한 장치 및 방법
KR20020091235A (ko) 기지국 선택
EP2219309A1 (en) Transmitter, method for controlling transmission, and communication device
US20030072274A1 (en) Transmission power setting method, a mobile communications system, and a base station
WO2010072254A1 (en) SOFT HANDOVER (SHO) FOR TRANSMIT ANTENNA ARRAY (TxAA) FOR 3GPP WCDMA UPLINK
JP4137662B2 (ja) 通信制御方法、無線装置、携帯端末
JP2009089413A (ja) 無線通信システム、基地局装置及び送信電力制御方法
EP1929662B1 (en) Data transmission scheme in wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SM SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BW GH GM KE LS MW MZ NA SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200580013291.7

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11587612

Country of ref document: US

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 11587612

Country of ref document: US