WO2006049135A1 - 通信装置及びスケジューリング方法 - Google Patents

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WO2006049135A1
WO2006049135A1 PCT/JP2005/020021 JP2005020021W WO2006049135A1 WO 2006049135 A1 WO2006049135 A1 WO 2006049135A1 JP 2005020021 W JP2005020021 W JP 2005020021W WO 2006049135 A1 WO2006049135 A1 WO 2006049135A1
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specific area
communication
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PCT/JP2005/020021
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Masayuki Hoshino
Hiroki Haga
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to a communication device and a scheduling method, and more particularly to a communication device, a communication terminal device, and a scheduling method applied to a communication scheme using frequency scheduling.
  • MC-CDMA multicarrier CDMA
  • a base station selects subcarriers with good propagation paths based on reception quality information such as SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) reported from a plurality of communication terminal apparatuses. Send data. Because each user uses a subcarrier in the propagation state, communication with a small packet error rate (PER) is possible.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • Patent Document 1 a resource control method that takes into account the delay request has been proposed (for example, Patent Document 1).
  • a circuit-switched connection with a dynamically controllable bandwidth is allocated to a connection that has a strict requirement for transmission delay.
  • resources are allocated from the resource pool that has not been specified after the resource allocation to the circuit switched connection to a connection having a high tolerance for transmission delay.
  • Patent Document 1 Special Table 2001-512939
  • the communication terminal apparatus must report the reception quality information of all subcarriers to the base station apparatus during frequency scheduling. There is a problem that the amount of information increases and interference with other traffic increases. Further, in the conventional device, the communication terminal device has all subcarriers. Therefore, there is a problem that the current consumption increases due to signal processing for quality measurement.
  • the conventional apparatus applies resource control in consideration of the delay request, a user who transmits data in which the delay is allowed is transmitted even though the priority of transmission allocation is lowered. ⁇ ⁇ Delay is not allowed! ⁇ It is necessary to continue sending control information equivalent to that of the user who is sending data, and there is a problem that interference increases due to transmission of control information and current consumption due to reception quality measurement increases There is.
  • An object of the present invention is to provide a communication apparatus and a scheduling method that can reduce the amount of control information, suppress interference with other traffic, and prevent an increase in current consumption. That is.
  • a communication apparatus includes a subcarrier selection unit that selects a subcarrier from a plurality of subcarriers within a predetermined communication band, and a radio quality of the subcarrier selected by the subcarrier selection unit. It adopts a configuration comprising radio quality measuring means for measuring and reporting means for reporting radio quality information, which is radio quality information of subcarriers measured by the radio quality measuring means, to a communication partner.
  • the scheduling method of the present invention includes a step of selecting a subcarrier from a plurality of subcarriers within a predetermined communication band, a step of measuring radio quality of the selected subcarrier, and a measured subcarrier Reporting radio quality information, which is information on the radio quality of a carrier, to a communication partner, and selecting a subcarrier to which a transmission signal is assigned based on the radio quality information at the communication partner. I made it.
  • the amount of control information can be reduced, interference with other traffic can be suppressed, and an increase in current consumption can be prevented.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a communication apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing operations of the communication apparatus and the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between frequency and reception quality according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a communication apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing operations of the communication apparatus and the base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a communication apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing operations of the communication apparatus and the base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a communication apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing a relationship between frequency and reception quality according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a communication apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the antenna 101 receives a signal and outputs the signal to the RF receiving unit 102 and transmits the signal input from the RF transmitting unit 112.
  • RF receiving section 102 down-converts the reception signal input from antenna 101 to the baseband frequency and outputs the received signal to demodulation section 103.
  • Demodulation section 103 uses the modulation scheme information contained in the transmission parameter information input from demultiplexing section 105 for the subcarriers indicated by the radio resource allocation information input from demultiplexing section 105 described later.
  • the received signal input from the RF receiving unit 102 is demodulated and output to the error correction decoding unit 104 and the radio quality measuring unit 107.
  • send parameters Is information on a modulation scheme and a coding rate assigned to each communication apparatus in a base station apparatus to be described later, and is information transmitted from the base station apparatus to each communication apparatus.
  • the radio resource allocation information is information on subcarriers selected based on radio quality by the base station apparatus, and is information transmitted from the base station apparatus to each communication apparatus.
  • Error correction decoding section 104 for the subcarriers indicated by the radio resource allocation information input from demultiplexing section 105, information on the code rate included in the transmission parameter information input from demultiplexing section 105 On the basis of the received signal, the received signal input from demodulating section 103 is subjected to error correction decoding and output to separating section 105.
  • Separating section 105 separates radio resource allocation information, specific area information and transmission parameter information from the received signal input from error correction decoding section 104, and separates the specific area information into specific area information control section. 106, and outputs radio resource allocation information and transmission parameter information to demodulation section 103 and error correction decoding section 104. Separating section 105 outputs the received signal after separating radio resource allocation information, specific area information, and transmission parameter information.
  • the specific area information is information on subcarriers selected by the communication apparatus 100 instructed from the base station apparatus, and is information transmitted from the base station apparatus to each communication apparatus.
  • the specific area information control unit 106 which is a subcarrier selection means, selects and selects a subcarrier to which data to be transmitted to itself is assigned, designated by the specific area information input from the separation unit 105.
  • the subcarrier information is output to radio quality measuring section 107. A method for selecting a subcarrier will be described later.
  • Radio quality measuring section 107 uses a pilot signal, which is a known signal included in the received signal input from demodulation section 103, and selects a subcarrier selected from information on the subcarrier input from specific area information control section 106. Measure the wireless quality of Then, the wireless quality measuring unit 10 7 outputs the measurement result to the wireless quality information generating unit 108.
  • Radio quality information generation section 108 generates radio quality information that is information indicating the measurement result input from radio quality measurement section 107, and outputs the generated radio quality information to multiplexing section 109.
  • Multiplexer 109 receives the transmission signal and the radio quality information input from radio quality information generator 108. Are multiplexed and output to the error correction code section 110.
  • Error correction code encoding section 110 performs error correction encoding on the multiplexed transmission signal input from multiplexing section 109 and outputs the result to modulation section 111.
  • Modulator 111 modulates the transmission signal input from error correction encoder 110 and outputs the modulated signal to RF transmitter 112.
  • RF transmitting section 112 up-converts the transmission signal input from modulating section 111 to a baseband frequency force to a radio frequency and outputs the result to antenna 101.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 200.
  • FIG. 2 shows a case where the base station apparatus 200 communicates with two communication apparatuses 100, but the base station apparatus 200 can communicate with any number of communication apparatuses other than two.
  • transmission meter setting units 207 and 208, radio quality threshold value setting units 209 and 210, and specific area allocation setting units 211 and 212 are provided in the same number as the number of communicating communication devices. be able to.
  • the antenna 201 receives a signal and outputs the signal to the RF receiving unit 202, and the RF transmitting unit 21
  • the RF receiver 202 down-converts the received signal input from the antenna 201 to the baseband frequency and outputs the received signal to the demodulator 203.
  • Demodulation section 203 demodulates the received signal input from RF reception section 202 and error correction decoding section 2
  • Error correction decoding section 204 performs error correction decoding on the received signal input from demodulation section 203 and outputs the result to demultiplexing section 205.
  • Separation section 205 separates radio quality information for each subcarrier reported from each communication device from the received signal input from error correction decoding section 204. Separation section 205 then outputs the radio quality information of each separated communication device to resource allocation section 206, and outputs the reception signal after separating the radio quality information.
  • resource allocating unit 206 Resources are allocated to the apparatus, that is, subcarriers are allocated. At this time, the resource allocation unit 206 excludes subcarriers for which radio quality information has not been reported from the communication device 100 from the allocation targets. For example, the resource allocation unit 206 performs subcarrier allocation in each communication apparatus 100 by selecting a subcarrier whose radio quality information is equal to or higher than a threshold value.
  • the resource allocation unit 206 outputs radio resource allocation information, which is information on the assigned subcarriers, to the multiplexing unit 213, and transmits the radio resource allocation information to the transmission parameter setting unit 207 and the transmission parameter setting unit 208 for each communication device. Output to.
  • Transmission parameter setting section 207 sets transmission parameters such as a modulation scheme and a code rate in a subcarrier to which a transmission signal is allocated, based on radio resource allocation information input from resource allocation section 206. Then, the transmission parameter setting unit 207 outputs the transmission signal addressed to each communication device to the multiplexing unit 213 including information on the set transmission parameter, and processes the transmission signal with the set transmission parameter. This is instructed to the correction encoding unit 214 and the modulation unit 215.
  • Transmission parameter setting section 208 sets transmission parameters such as a modulation scheme and a code rate in a subcarrier to which a transmission signal is allocated based on radio resource allocation information input from resource allocation section 206. Then, the transmission parameter setting unit 208 outputs the transmission signal addressed to each communication device to the multiplexing unit 213 including the set transmission parameter information, and performs an error so as to process the transmission signal with the set transmission parameter. This is instructed to the correction encoding unit 214 and the modulation unit 215.
  • the radio quality threshold value setting unit 209 sets the threshold, sets the value, sets the threshold! /, And sets the value information as a resource. Output to allocation unit 2 06.
  • Radio quality threshold setting section 210 sets a threshold based on QoS and traffic of the communication device, and outputs the set threshold information to resource allocation section 206.
  • the specific area allocation setting unit 211 selects an arbitrary subcarrier from a plurality of subcarriers within a predetermined communication band based on values such as QoS and traffic of the communication device. Then, the specific area allocation setting unit 211 specifies the specific area that is information of the selected subcarrier. The information is output to the multiplexing unit 213.
  • Specific area allocation setting section 212 selects an arbitrary subcarrier from a plurality of subcarriers within a predetermined communication band, based on values such as QoS and traffic of the communication device. Then, specific area allocation setting section 212 outputs specific area information, which is information on the selected subcarrier, to multiplexing section 213.
  • Multiplexer 213 receives transmission parameter information input from transmission parameter setting section 207 and transmission parameter setting section 208, specific area information input from specific area allocation setting section 211 and specific area allocation setting section 212, and resource allocation The radio resource allocation information and the transmission signal input from unit 206 are multiplexed and output to error correction code unit 214.
  • the error correction code input unit 214 applies the error correction code to the multiplexed transmission signal input from the multiplexing unit 213 at the coding rate specified by the transmission parameter setting unit 207 and the transmission parameter setting unit 208. And output to the modulation unit 215.
  • Modulation section 215 modulates the transmission signal input from error correction coding section 214 with the modulation scheme instructed by transmission parameter setting section 207 and transmission parameter setting section 208 to generate an RF transmission section. Output to 216.
  • RF transmission section 216 up-converts the transmission signal input from modulation section 215 to a baseband frequency power radio frequency and outputs the result to antenna 201.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing operations of the communication device 100 and the base station device 200, and a case where the base station device 200 communicates with two communication devices 100 will be described as an example.
  • the two communication devices 100 are described as MS # 1 and MS # 2, respectively, and the base station device 200 is described as BTS.
  • MS # 1 and MS # 2 have the same configuration as in FIG. 1, and BTS has the same configuration as in FIG.
  • the specific area allocation setting unit 211 and the specific area allocation setting unit 212 set in advance a specific area that accommodates a user whose delay is allowed (specific area allocation control). For example, when transmitting data that cannot tolerate a delay to BTS force MS # 1 and transmitting data that can tolerate a delay to MS # 2, specific area allocation setting section 211 sets all of the communication bandwidth. Select a specific area that contains the subcarriers, and BTS sets the specific area allocation. The specific area information of the specific area selected in section 211 is transmitted to MS # 1 (step ST30 Do. Also, specific area allocation setting section 212 selects some of the subcarriers in the communication band. The BTS transmits the specific area information of the specific area selected by the specific area allocation setting section 212 to MS # 2 (step ST302).
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the frequency and the reception quality in the communication band # 411 of MS # 1 and MS # 2.
  • MS # 1 receives specific area information for selecting all specific areas # 401, # 402, # 403, # 404, and # 405.
  • MS # 1 reports the measured radio quality # 412 of subcarrier # 410 in specific areas # 401, # 402, # 403, # 404, and # 405 to BTS (step ST303).
  • MS # 2 that has received the specific area information selects a subcarrier instructed by the specific area information by the specific area information control unit 106, and selects the subcarrier selected by the radio quality measurement unit 107. Measure radio quality (radio quality measurement (specific area)). From FIG. 4, MS # 2 receives specific area information for selecting specific area # 402, for example, and radio quality measurement unit 107 measures the radio quality of subcarrier # 410 of specific area # 402. MS # 2 reports the measured radio quality # 413 of subcarrier # 410 of specific area # 402 to BTS (step ST304).
  • the BTS that has received the wireless quality information of wireless quality # 412 and # 413 assigns the resource to the ⁇ 206 [trowel, specific area # 401, # 402, # 403, # 404, # 405 sub Carrier [For this, resources corresponding to radio quality # 412 are allocated to MS # 1 (resource allocation control based on radio quality). At this time, since BTS has better quality than wireless quality # 413, wireless quality # 412 performs allocation processing according to the delay request. Can allocate resources for MS # 1 sending unacceptable data Resources cannot be allocated for force MS # 2. Therefore, the BTS transmits transmission parameter information only to MS # 1 (step ST305).
  • the BTS processes a transmission signal to be transmitted to MS # 1 based on the transmission parameter set by transmission parameter setting section 207 (transmission processing for MS # 1). Then, BTS transmits a transmission signal to MS # 1 (step ST306).
  • MS # 1 which has received the transmission parameter information and transmission signal, processes the reception signal (reception processing), confirms that it has been demodulated, and returns a reception response to the BTS (step ST307). ).
  • MS # 1 transmits the subcarriers of specific areas # 401, # 402, # 403, # 404, and # 405 of the specific area information received in step ST301 at radio quality measurement section 107.
  • Radio quality # 412 is measured (radio quality measurement (all resources)), and radio quality information is reported to BTS (step ST308).
  • MS # 2 measures radio quality # 414 of subcarrier of specific area # 402 of specific area information received in step ST302 at radio quality measurement section 107 (radio quality measurement (specific area)). Then, the radio quality information is reported to BTS (step ST309).
  • the BTS that has received the radio quality information of radio quality # 412 and # 414 indicates that the radio quality of specific area # 4 02 is better in MS # 2 than in MS # 1
  • MS # 1 is allocated to resources corresponding to radio quality # 412 for subcarriers of specific areas # 401, # 403, # 404, # 405.
  • resources corresponding to radio quality # 414 are allocated to subcarriers in specific area # 402 (resource allocation control based on radio quality). Therefore, the BTS transmits the information on the transmission parameters of the specific areas # 401, # 403, # 404, and # 405 for MS # 1 (step ST310), and the specific area for MS # 2.
  • # Transmit subcarrier transmission parameter information of 402 (step ST311).
  • the BTS processes the transmission signal to be transmitted to MS # 1 based on the transmission parameter set by the transmission parameter setting unit 207 (transmission processing for MS # 1), and sets the transmission parameter. Based on the transmission parameters set in section 208, the transmission signal to be transmitted to MS # 2 is processed (transmission processing for MS # 2). And BTS sends against MS # 1 A signal is transmitted (step ST312), and a transmission signal is transmitted to MS # 2 (step ST313).
  • MS # 1 which has received the transmission parameter information and the transmission signal, processes the reception signal (reception processing), and returns a reception response to the BTS (step ST 314).
  • MS # 2 which has received the transmission parameter information and the transmission signal, processes the reception signal (reception processing), confirms that it has been demodulated, and returns a reception response to the BTS (step ST315).
  • MS # 1 performs predetermined processing (reception completion processing) on the assumption that communication has been completed by the second transmission addressed to MS # 1, and does not perform quality measurement thereafter.
  • MS # 2 measures radio quality # 414 of the subcarrier in specific area # 40 2 of the specific area information received in step ST302 at radio quality measurement section 107 (radio quality measurement (specific area) ) And report the radio quality information to BTS (step ST316). Thereafter, the same processing is repeated.
  • the communication terminal apparatus measures only the radio quality of the subcarriers instructed by the base station apparatus and reports to the base station apparatus, so that the amount of control information Can be reduced, interference with other traffic can be suppressed, and an increase in current consumption can be prevented.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 500 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a case where communication apparatus 500 is applied to a communication terminal apparatus will be described as an example.
  • communication apparatus 500 is the same as communication apparatus 100 according to the first embodiment shown in FIG. 1, except for specific area information control unit 106.
  • a control unit 501 is added.
  • FIG. 5 the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Separating section 105 separates radio resource allocation information, specific area information, specific area expiration date information, and transmission parameter information from the received signal input from error correction decoding section 104, and separates specific area information. And the specific area expiration date information is output to the specific area related information control unit 501 and the radio resource allocation information and transmission parameter information are demodulated 1 03 and the error correction decoding unit 104. Separating section 105 outputs a received signal after separating radio resource allocation information, specific area information, specific area expiration date information, and transmission parameter information.
  • the specific area expiration date information is information for designating a predetermined time for selecting a subcarrier instructed from the base station apparatus, and is information transmitted from the base station apparatus to each communication apparatus.
  • the specific area-related information control unit 501 inputs the separation unit 105 units within the specific area expiration date (specific area selection time) indicated by the specific area expiration information input from the separation unit 105. Based on the specific area information, select the subcarrier to which the data to be sent to you is assigned. Specifically, the specific area related information control unit 501 selects the subcarrier indicated by the specific area information within the time indicated by the specific area expiration information, and sets it as the specific area expiration information. Within a time not specified, all subcarriers within a predetermined communication band are selected. Then, specific area-related information control section 501 outputs information on the selected subcarrier to radio quality measurement section 107. A method for selecting a subcarrier will be described later. In addition, when a subcarrier to be selected is specified in specific area information in all time zones, the base station apparatus does not need to transmit specific area expiration information.
  • Radio quality measuring section 107 uses a pilot signal that is a known signal included in the received signal input from demodulation section 103, and uses the subcarrier information selected from the subcarrier information input from specific area related information control section 501. Measure the radio quality of the carrier. Radio quality measuring section 107 then outputs the measurement result to radio quality information generating section 108.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of base station apparatus 600.
  • Base station apparatus 600 according to Embodiment 2 includes base station apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG. 2 having multiplexing section 601 instead of multiplexing section 213 as shown in FIG. .
  • FIG. 6 parts having the same configuration as in FIG.
  • Transmission parameter setting section 207 based on the radio resource allocation information input from resource allocation section 206, modulates the modulation scheme and code in the subcarrier to which the transmission signal is allocated. Set transmission parameters such as rate. Then, the transmission parameter setting unit 207 outputs the transmission signal addressed to each communication device to the multiplexing unit 601 including the set transmission parameter information and processes the transmission signal with the set transmission parameter. This is instructed to the correction encoding unit 214 and the modulation unit 215.
  • Transmission parameter setting section 208 sets transmission parameters such as a modulation scheme and a code rate in a subcarrier to which a transmission signal is allocated based on radio resource allocation information input from resource allocation section 206. Then, the transmission parameter setting unit 208 outputs the transmission signal addressed to each communication device to the multiplexing unit 601 including the set transmission parameter information, and performs an error so as to process the transmission signal with the set transmission parameter. This is instructed to the correction encoding unit 214 and the modulation unit 215.
  • the specific area allocation setting unit 211 selects an arbitrary subcarrier from a plurality of subcarriers within a predetermined communication band based on values such as QoS and traffic of the communication device. Then, specific area allocation setting section 211 outputs specific area information that is information of the selected subcarrier to multiplexing section 601.
  • the specific area allocation setting unit 212 selects an arbitrary subcarrier from a plurality of subcarriers within a predetermined communication band, based on values such as QoS and traffic of the communication device. Then, specific area allocation setting section 212 outputs specific area information, which is information on the selected subcarrier, to multiplexing section 601.
  • Multiplexer 601 includes transmission parameter information input from transmission parameter setting section 207 and transmission parameter setting section 208, specific area information input from specific area allocation setting section 211 and specific area allocation setting section 212, and resource allocation.
  • the radio resource allocation information, the specific area expiration date information, and the transmission signal input from unit 206 are multiplexed and output to error correction code unit 214.
  • the error correction code key unit 214 performs error correction code on the multiplexed transmission signal input from the multiplexing unit 601 at the coding rate specified by the transmission parameter setting unit 207 and the transmission parameter setting unit 208. And output to the modulation unit 215.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing operations of communication apparatus 500 and base station apparatus 600.
  • An example in which the ground station device 600 communicates with two communication devices 500 will be described.
  • the two communication devices 500 are described as MS # 1 and MS # 2, respectively, and the base station device 600 is described as BTS.
  • MS # 1 and MS # 2 have the same configuration as FIG. 5, and BTS has the same configuration as FIG.
  • the specific area allocation setting unit 211 and the specific area allocation setting unit 212 set in advance a specific area that accommodates a user whose delay is allowed (specific area allocation control).
  • Set the specific area expiry time # 701 which is the time to perform the setting process (specific area timer setting).
  • the BTS performs processing for selecting a specific area within the specific area expiry date # 701, and does not perform processing for selecting the specific area during a time zone other than the specific area expiry date # 701.
  • BTS does not change the specific area information notified to MS # 1 and MS # 2.
  • the base station apparatus sets the specific area expiration date at a predetermined period, so the specific area expiration date is set.
  • Appropriate resource allocation control can be implemented for each specific area allocation.
  • the communication device does not need to change the measurement interval within the specific area expiration date instructed from the base station device, so that the processing in the communication device can be simplified. I'll do it.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 800 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • Embodiment 3 a case where communication device 800 is applied to a communication terminal device will be described as an example.
  • Communication device 800 according to Embodiment 3 is the same as communication device 100 according to Embodiment 1 shown in Fig. 1 except for specific zone information control unit 106, as shown in Fig. 8, in specific zone information.
  • a generation unit 801 is added.
  • FIG. 8 the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Separation section 105 separates radio resource allocation information and transmission parameter information from the received signal input from error correction decoding section 104, and demodulates the separated radio resource allocation information and transmission parameter information. And output to the error correction decoding unit 104. Further, the separation unit 105 separates the QoS information, which is information as to whether or not the data transmitted to itself is data that can tolerate delay, from the received signal input from the error correction decoding unit 104 and separates it. The QoS information is output to the specific area information generation unit 801. Separating section 105 outputs a received signal after separating QoS information, radio resource allocation information, and transmission parameter information.
  • the specific area information generation unit 801 determines the subcarriers in the predetermined communication band. A subcarrier to which data to be transmitted to the user is allocated is selected from among them, and information on the selected subcarrier is output to radio quality measuring section 107. In addition, the specific area information generation unit 801 allocates the data transmitted to itself if the data transmitted to itself cannot accept delay from the QoS information input from the separation unit 105. All subcarriers in the communication band are selected as the corresponding subcarriers, and information on the selected subcarriers is output to radio quality measuring section 107. Also, the specific area information generation unit 801 outputs the information of the selected subcarrier to the multiplexing unit 109 as specific area information when the data transmitted to itself is QoS information that allows delay.
  • Radio quality measuring section 107 uses a pilot signal that is a known signal included in the received signal input from demodulation section 103, and uses the subcarrier information selected from the subcarrier information input from specific area information generation section 801. Measure the wireless quality of Then, the wireless quality measuring unit 10 7 outputs the measurement result to the wireless quality information generating unit 108.
  • Multiplexing section 109 multiplexes the transmission signal, the radio quality information input from radio quality information generating section 108, and the specific area information input from specific area information generating section 801, and outputs the result to error correction encoding section 110.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of device 900.
  • Base station apparatus 900 according to Embodiment 2 includes base station apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG. 2, as shown in FIG. 9, specific area allocation setting section 211 and specific area allocation setting section 212.
  • a specific area information control unit 901 is added except for.
  • FIG. 9 the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • Separation section 205 separates the radio quality information and specific area information for each subcarrier reported from each communication device from the received signal input from error correction decoding section 204. Separation section 205 then outputs the radio quality information of each separated communication device to resource allocation section 206 and outputs the specific area information of each separated communication apparatus to specific area information control section 901. Separating section 205 outputs the received signal after separating the radio quality information and the specific area information.
  • Specific area information control section 901 allocates resources within the range of subcarriers selected by communication apparatus 800, reported to specific area information input from demultiplexing section 205 to resource allocation section 206. Instruct to do.
  • the resource allocation unit 206 inputs the radio quality information input from the demultiplexing unit 205 and the radio quality threshold value setting units 209 and 210 for the subcarriers instructed by the specific area information control unit 901. Based on the threshold information, resources are allocated to each communication device, that is, subcarriers are allocated. Then, the resource allocation unit 206 outputs radio resource allocation information, which is information on the allocated subcarriers, to the multiplexing unit 213, and transmits the radio resource allocation information for each communication device to the transmission parameter setting unit 207 and the transmission parameter setting unit. Output to 208.
  • the multiplexing unit 213 multiplexes the transmission parameter information input from the transmission parameter setting unit 207 and the transmission parameter setting unit 208, the radio resource allocation information, the QoS information, and the transmission signal input from the resource allocation unit 206.
  • the error correction code key unit 214 To the error correction code key unit 214.
  • the judgment as to whether or not the data in the QoS information can tolerate the delay is made by comparing the predetermined threshold V, the value and the allowable delay time of the data, and determining whether or not the allowable delay time is greater than the value. For example, it may be determined that the data can tolerate a delay.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing operations of communication apparatus 800 and base station apparatus 900, and a case where base station apparatus 900 communicates with two communication apparatuses 800 will be described as an example.
  • the two communication devices 800 are described as MS # 1 and MS # 2, respectively, and the base station device 900 is described as BTS.
  • MS # 1 and MS # 2 have the same configuration as FIG. 8, and BTS has the same configuration as FIG.
  • the BTS transmits the QoS information of MS # 1 to MS # 1 (step ST1001).
  • BTS transmits MS # 2 QoS information to MS # 2 (step ST1002).
  • the QoS information sent to MS # 1 is information that sends data that cannot tolerate delay
  • the QoS information that is sent to MS # 2 is information that sends data that can tolerate delay. It is.
  • the MS # 1 that has received the QoS information does not generate specific area information in the specific area information generation unit 801 because the data transmitted to itself is data that cannot be delayed! /.
  • MS # 2 which has received the QoS information, generates specific area information in the specific area information generation unit 801 because the data transmitted to the MS # 2 can tolerate delay (specific area request processing).
  • MS # 2 transmits the generated specific area information to BTS (step ST1003).
  • MS # 1 which does not transmit specific area information, measures the radio quality of all subcarriers in the communication band (radio quality measurement (all resources)). For example, from FIG. 4, MS # 1 measures the radio quality of subcarrier # 410 in all specific areas # 401, # 402, # 403, # 404, and # 405 at radio quality measurement unit 107. Then, MS # 1 reports the measured radio quality # 412 of subcarrier # 410 in specific areas # 401, # 402, # 403, # 404, and # 405 to BTS (step ST303).
  • MS # 2 which has transmitted specific area information, measures the radio quality of subcarriers in the specific area of the specific area information transmitted to BTS (radio quality measurement (specific area)). For example, from Fig.4, when MS # 2 transmits specific area information of specific area # 402 to BTS, radio quality measurement unit 107 measures the radio quality of subcarrier # 410 of specific area # 402. . MS # 2 then reports the measured radio quality # 41 3 of subcarrier # 410 in specific area # 402 to BTS (step ST304). In FIG. 10, the subsequent operations are the same as those in FIG. 3, so the same reference numerals as those in FIG.
  • the communication apparatus transmits a part of the subcarriers in the communication band when the data in which the delay is allowed is transmitted to itself. Since a subcarrier is selected and only the radio quality of the selected subcarrier is measured and reported to the base station apparatus, the amount of control information can be reduced and interference with other traffic can be suppressed. Furthermore, an increase in current consumption can be prevented.
  • the force S that includes the information on the result of determination as to whether or not the delay is acceptable in the QoS information transmitted from the base station apparatus 900 is not limited to this.
  • the QoS information includes information on the allowable time
  • the specific area information generation unit 801 of the communication device 800 compares the value with the allowable time of the QoS information. If it is! /, The value is greater than or equal to the value, it may be determined that the delay is acceptable data.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 1100 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • a case where communication device 1100 is applied to a communication terminal device will be described as an example.
  • communication device 1100 according to Embodiment 4 adds measurement range class control section 1101 to communication device 100 according to Embodiment 1 shown in FIG.
  • the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Separation section 105 separates radio resource allocation information and transmission parameter information from the received signal input from error correction decoding section 104, and demodulates radio resource allocation information and transmission parameter information to demodulation section 103. And output to the error correction decoding unit 104. Further, the separation unit 105 separates and separates the measurement range class information, which is information indicating stepwise the allowable delay time of the data transmitted to itself, from the received signal input from the error correction decoding unit 104 The measurement range class information is output to the measurement range class control unit 1101. Separating section 105 outputs the received signal after separating measurement range class information, radio resource allocation information, and transmission parameter information. Details of the measurement range class information will be described later.
  • Measurement range class control section 1101 stores the same measurement range selection information as the base station apparatus that associates the measurement range class and the measurement range, and the measurement range class information input from separation section 105 Is used to select a measurement range with reference to the measurement range selection information. Then, the measurement range class control unit 1101 outputs information on the selected measurement range to the specific area information control unit 106.
  • the specific area information control unit 106 selects, for each measurement range, a subcarrier to which data to be transmitted to itself is assigned based on the measurement range information input from the measurement range class control unit 1101, and selects the selected subcarrier. Is output to the wireless quality measurement unit 107. A method for selecting a subcarrier will be described later.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 1200.
  • Base station apparatus 1200 according to Embodiment 4 is the same as base station apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG. 2, except for specific area allocation setting sections 211 and 212, as shown in FIG. Add measurement range class controller 1201 and 1202.
  • FIG. 12 parts having the same configuration as in FIG. FIG. 12 shows a case where the base station apparatus 1200 communicates with two communication apparatuses 1100.
  • the base station apparatus 1200 can communicate with any number of communication apparatuses other than the two.
  • transmission meter setting units 207 and 208, radio quality threshold value setting units 209 and 210, and measurement range class control units 1201 and 1202 are respectively provided in the same number as the number of communicating communication devices. be able to.
  • the measurement range class control unit 1201 stores the same measurement range selection information as the measurement range class control unit 1101. From the measurement ranges set in stages for each allowable delay, The measurement range is selected based on the communication device QoS and traffic values, and the selected measurement range information is output to the multiplexing unit 213 as measurement range class information.
  • the measurement range class control unit 1202 stores the same measurement range selection information as the measurement range class control unit 1101. From the measurement ranges set in stages for each allowable delay, The measurement range is selected based on the communication device QoS and traffic values, and the selected measurement range information is output to the multiplexing unit 213 as measurement range class information. [0094] Next, a method for selecting a subcarrier will be described.
  • FIG. 13 is a diagram showing the relationship between the frequency and the reception quality in the communication band # 1311 of MS # 1 and MS # 2. In FIG. 13, there are 40 subcarriers # 1310 in communication band # 1311, and there are five specific areas # 1301, # 1302, # 1303, # 1304 in communication band # 1311. , # 1305 is set.
  • delay tolerance class 1 selects specific area # 1302, and delay tolerance class 2 selects specific area # 1 301 and specific area # 1302.
  • Tolerance class 3 selects specific areas # 1301, # 1302, # 1303, and # 1304, that is, selects all subcarriers in communication band # 1311.
  • Delay tolerance class 1 has the largest allowable delay time
  • Delay tolerance class 3 has the smallest allowable delay time
  • Delay tolerance class 2 has the smallest allowable delay time than delay tolerance class 1
  • the allowable delay time is larger than the delay tolerance class 3. In this way, the longer the allowable delay time of data, the smaller the number of subcarriers to which data is allocated.
  • base station apparatus 1200 transmits measurement range class information of delay tolerance class 1 and is allowed.
  • base station apparatus 1200 transmits delay range class 3 measurement range class information.
  • the operations of communication device 1100 and base station device 1200 are the same as those in FIG. 3 except that the measurement range is assigned instead of the specific area and the measurement range class information is transmitted instead of the specific area information. The description is omitted.
  • the subcarriers are divided into groups for each measurement range, and the measurement range according to the allowable delay time is set. Since it is selected, frequency scheduling for each subcarrier can be performed accurately according to the allowable delay time.
  • the base station apparatus can select a subcarrier by the communication apparatus only by transmitting the measurement range class information, so that the process for selecting the subcarrier can be simplified. can do.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of communication apparatus 1400 according to Embodiment 5 of the present invention. is there.
  • a case where communication device 1400 is applied to a communication terminal device will be described as an example.
  • Communication device 1400 according to Embodiment 5 is the same as communication device 100 according to Embodiment 1 shown in FIG. 1, except for specific area information control unit 106, as shown in FIG. A lath control unit 1401 and a specific area information generation unit 1402 are added.
  • FIG. 14 parts having the same configuration as in FIG.
  • Separating section 105 separates radio resource allocation information and transmission parameter information from the received signal input from error correction decoding section 104, and demodulates the separated radio resource allocation information and transmission parameter information. And output to the error correction decoding unit 104. Separation section 105 also separates QoS information, which is information indicating an allowable delay time of data transmitted to itself, from the received signal input from error correction decoding section 104, and separates the QoS information into the measurement range. Output to class controller 1401. Separating section 105 outputs the received signal after separating the QoS information, the radio resource allocation information, and the transmission parameter information.
  • the measurement range class control unit 1401 stores the same measurement range selection information as the base station apparatus that associates the measurement range class and measurement range for each allowable delay time, and also inputs the separation unit 105 power Refer to the measurement range selection information using QoS information and select the measurement range according to the allowable delay time. Then, the measurement range class control unit 1401 outputs information on the selected measurement range to the specific area information generation unit 1402 and the multiplexing unit 109.
  • specific area information generation unit 1402 selects a subcarrier in the measurement range as a subcarrier to which data to be transmitted to itself is assigned.
  • the subcarrier information is output to radio quality measurement section 107.
  • Radio quality measuring section 107 uses a pilot signal that is a known signal included in the received signal input from demodulation section 103, and uses the subcarrier information selected from the subcarrier information input from specific area information generation section 1402 Measure the wireless quality of Then, the wireless quality measuring unit 10 7 outputs the measurement result to the wireless quality information generating unit 108.
  • Multiplexer 109 receives the transmission signal and radio quality information input from radio quality information generator 108
  • the measurement range class information input from the measurement range class control unit 1401 is multiplexed and output to the error correction encoding unit 110.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 1500.
  • Base station apparatus 1500 according to Embodiment 5 is the same as base station apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG. 2, except for specific area allocation setting sections 211 and 212, as shown in FIG. A class control unit 1501 is added.
  • FIG. 15 the same components as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • Separation section 205 separates the radio quality information and measurement range class information for each subcarrier reported from each communication device from the received signal input from error correction decoding section 204. Separation section 205 then outputs the radio quality information of each separated communication apparatus to resource allocation section 206 and also outputs measurement range class information for each separated communication apparatus to measurement range class control section 1501. Separating section 205 outputs the received signal after separating the radio quality information and measurement range class information.
  • the measurement range class control unit 1501 stores the same measurement range selection information as the measurement range class control unit 1401, and uses the measurement range class information input from the separation unit 205 for measurement range selection. Select the measurement range by referring to the information. Then, the measurement range class control unit 1501 instructs the resource allocation unit 206 to perform resource allocation within the selected measurement range, that is, within the measurement range selected by the communication device 1400.
  • the resource allocation unit 206 inputs the radio quality information input from the demultiplexing unit 205 and the radio quality threshold setting units 209 and 210 for the subcarriers specified by the measurement range class control unit 1501. Based on the threshold information, resources are allocated to each communication device, that is, subcarriers are allocated. Resource allocation section 206 then outputs radio resource allocation information, which is information on the assigned subcarriers, to multiplexing section 213, and transmits the radio resource allocation information to transmission parameter setting section 207 and transmission parameter setting for each communication device. Output to part 208.
  • Multiplexer 213 receives transmission parameter information input from transmission parameter setting section 207 and transmission parameter setting section 208, and radio resource allocation input from resource allocation section 206.
  • the information, the QoS information, and the transmission signal are multiplexed and output to the error correction code unit 214.
  • the operations of communication device 1400 and base station device 1500 are the same as in FIG. 10 except that a measurement range is assigned instead of a specific area and measurement range class information is transmitted instead of specific area information. Is omitted. Further, the method for selecting a subcarrier is the same as in FIG.
  • the communication terminal apparatus selects a measurement range according to the allowable delay time of transmission data, and the radio quality of subcarriers within the selected measurement range Since only measurement is performed and reported to the base station apparatus, the amount of control information can be reduced, interference with other traffic can be suppressed, and an increase in current consumption can be prevented. Further, according to the fifth embodiment, since the subcarriers are divided into groups for each measurement range and the measurement range corresponding to the allowable delay class is selected, each subcarrier is accurately determined according to the allowable delay time. Frequency scheduling can be performed. Further, according to the fifth embodiment, it is possible to select a subcarrier only by transmitting measurement range class information, and therefore, it is possible to simplify the process for selecting a subcarrier.
  • the communication apparatus and scheduling method according to the present invention are suitable for application to a communication method using frequency scheduling.

Abstract

 制御情報量を小さくすることができるとともに他のトラフィックへの干渉を抑制することができ、さらに消費電流の増加を防ぐことができる通信装置。この装置では、分離部(105)は、受信信号から、無線リソース割り当て情報、特定区域情報及び送信パラメータの情報を分離する。特定区域情報制御部(106)は、特定区域情報にて指示された、自分宛に送信されるデータを割り当てるサブキャリアを選択する。無線品質測定部(107)は、パイロット信号を用いて、選択したサブキャリアの無線品質を測定する。無線品質情報生成部(108)は、無線品質測定部(107)から入力した測定結果を示す情報である無線品質情報を生成する。多重部(109)は、送信信号と無線品質情報とを多重する。

Description

明 細 書
通信装置及びスケジューリング方法
技術分野
[0001] 本発明は、通信装置及びスケジューリング方法に関し、特に周波数スケジユーリン グを用いた通信方式に適用する通信装置、通信端末装置及びスケジューリング方法 に関する。
背景技術
[0002] 高速無線伝送においては、多様なトラフィックを収容できる柔軟な伝送制御を行うこ とによって信号伝送の効率ィ匕を図ることが重要となる。トラフィック制御技術としては時 間スケジューリング、及び周波数スケジューリング等があり、例えば MC— CDMA (マ ルチキャリア CDMA)における周波数スケジューリングが検討されて 、る。
[0003] MC— CDMAにおいて、基地局は、複数の通信端末装置から報告される SINR (Si gnal to Interference plus Noise Ratio)等の受信品質情報に基づいて、伝搬路の良い サブキャリアを選択してデータを送信する。各ユーザがそれぞれ伝搬状態のょ 、サ ブキャリアを用いるため、小さい PER (Packet Error Rate)での通信が可能となる。
[0004] また、遅延要求を考慮したリソースの制御方法が提案されて 、る(例えば、特許文 献 1)。このような制御方法においては、送信遅延に対して厳格な要求を持つ接続に 対して、動的に制御できる帯域幅を伴う回路交換接続が割り当てられる。次いで、回 路交換接続へのリソース割り当て後に未指定となっているリソースプールから、送信 遅延に対して高 、許容度をもつ接続に対してリソースが割り当てられる。
特許文献 1 :特表 2001— 512939号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、従来の装置においては、周波数スケジューリングの際に、通信端末 装置は、全てのサブキャリアの受信品質情報を基地局装置に報告しなければならな いため、上り回線の制御情報量が大きくなり、他のトラフィックへの干渉が増加すると いう問題がある。また、従来の装置においては、通信端末装置は、全てのサブキヤリ ァの受信品質を測定する必要があるので、品質測定用の信号処理により消費電流が 増大するという問題がある。また、従来の装置は、遅延要求を考慮したリソースの制 御を適用することを想定した場合、遅延が許容されるデータを送信されるユーザは、 送信割当の優先順位は低くされるにもかかわらず、遅延が許容されな!ヽデータを送 信されるユーザと同等の制御情報を送り続ける必要があり、制御情報の送信により干 渉が増大するとともに、受信品質測定による消費電流が増加するという問題がある。
[0006] 本発明の目的は、制御情報量を小さくすることができるとともに他のトラフィックへの 干渉を抑制することができ、さらに消費電流の増加を防ぐことができる通信装置及び スケジューリング方法を提供することである。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明の通信装置は、所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中からサブキヤ リアを選択するサブキャリア選択手段と、前記サブキャリア選択手段にて選択された サブキャリアの無線品質を測定する無線品質測定手段と、前記無線品質測定手段 にて測定されたサブキャリアの無線品質の情報である無線品質情報を通信相手に報 告する報告手段と、を具備する構成を採る。
[0008] 本発明のスケジューリング方法は、所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中か らサブキャリアを選択するステップと、選択されたサブキャリアの無線品質を測定する ステップと、測定されたサブキャリアの無線品質の情報である無線品質情報を通信相 手に報告するステップと、前記通信相手にて前記無線品質情報に基づいて送信信 号を割り当てるサブキャリアを選択するステップと、を具備するようにした。
発明の効果
[0009] 本発明によれば、制御情報量を小さくすることができるとともに他のトラフィックへの 干渉を抑制することができ、さらに消費電流の増加を防ぐことができる。
図面の簡単な説明
[0010] [図 1]本発明の実施の形態 1に係る通信装置の構成を示すブロック図
[図 2]本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 3]本発明の実施の形態 1に係る通信装置と基地局装置の動作を示すシーケンス 図 [図 4]本発明の実施の形態 1に係る周波数と受信品質との関係を示す図
[図 5]本発明の実施の形態 2に係る通信装置の構成を示すブロック図
[図 6]本発明の実施の形態 2に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 7]本発明の実施の形態 2に係る通信装置と基地局装置の動作を示すシーケンス 図
[図 8]本発明の実施の形態 3に係る通信装置の構成を示すブロック図
[図 9]本発明の実施の形態 3に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 10]本発明の実施の形態 3に係る通信装置と基地局装置の動作を示すシーケンス 図
[図 11]本発明の実施の形態 4に係る通信装置の構成を示すブロック図
[図 12]本発明の実施の形態 4に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 13]本発明の実施の形態 4に係る周波数と受信品質との関係を示す図
[図 14]本発明の実施の形態 5に係る通信装置の構成を示すブロック図
[図 15]本発明の実施の形態 5に係る基地局装置の構成を示すブロック図
発明を実施するための最良の形態
[0011] 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
[0012] (実施の形態 1)
図 1は、本発明の実施の形態 1に係る通信装置 100の構成を示すブロック図である
。本実施の形態 1においては、通信装置 100を通信端末装置に適用した場合を例に 説明する。
[0013] アンテナ 101は、信号を受信して RF受信部 102へ出力するとともに、 RF送信部 11 2から入力した信号を送信する。
[0014] RF受信部 102は、アンテナ 101から入力した受信信号を無線周波数力もベースバ ンド周波数にダウンコンバートして復調部 103へ出力する。
[0015] 復調部 103は、後述する分離部 105から入力した無線リソース割り当て情報にて指 示されたサブキャリアについて、分離部 105から入力した送信パラメータの情報に含 まれる変調方式の情報に基づ 、て、 RF受信部 102から入力した受信信号を復調し て誤り訂正復号部 104及び無線品質測定部 107へ出力する。ここで、送信パラメ一 タの情報とは、後述する基地局装置にて各通信装置に割り当てられる変調方式及び 符号化率の情報であり、基地局装置から各通信装置へ送信される情報である。また 、無線リソース割り当て情報とは、基地局装置にて無線品質に基づいて選択された サブキャリアの情報であり、基地局装置から各通信装置へ送信される情報である。
[0016] 誤り訂正復号部 104は、分離部 105から入力した無線リソース割り当て情報にて指 示されたサブキャリアについて、分離部 105から入力した送信パラメータの情報に含 まれる符号ィ匕率の情報に基づいて、復調部 103から入力した受信信号を誤り訂正復 号して分離部 105へ出力する。
[0017] 分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、無線リソース割り 当て情報、特定区域情報及び送信パラメータの情報を分離して、分離した特定区域 情報を特定区域情報制御部 106へ出力し、無線リソース割り当て情報及び送信パラ メータの情報を復調部 103及び誤り訂正復号部 104へ出力する。また、分離部 105 は、無線リソース割り当て情報、特定区域情報及び送信パラメータの情報を分離した 後の受信信号を出力する。ここで、特定区域情報とは、基地局装置から指示される通 信装置 100にて選択するサブキャリアの情報であり、基地局装置から各通信装置へ 送信される情報である。
[0018] サブキャリア選択手段である特定区域情報制御部 106は、分離部 105から入力し た特定区域情報にて指示された、自分宛に送信されるデータを割り当てるサブキヤリ ァを選択し、選択したサブキャリアの情報を無線品質測定部 107へ出力する。なお、 サブキャリアを選択する方法にっ 、ては後述する。
[0019] 無線品質測定部 107は、復調部 103から入力した受信信号に含まれる既知信号で あるパイロット信号を用いて、特定区域情報制御部 106から入力したサブキャリアの 情報より、選択したサブキャリアの無線品質を測定する。そして、無線品質測定部 10 7は、測定結果を無線品質情報生成部 108へ出力する。
[0020] 無線品質情報生成部 108は、無線品質測定部 107から入力した測定結果を示す 情報である無線品質情報を生成し、生成した無線品質情報を多重部 109へ出力す る。
[0021] 多重部 109は、送信信号と無線品質情報生成部 108から入力した無線品質情報と を多重して誤り訂正符号ィ匕部 110へ出力する。
[0022] 誤り訂正符号ィ匕部 110は、多重部 109から入力した多重された送信信号を誤り訂 正符号化して変調部 111へ出力する。
[0023] 変調部 111は、誤り訂正符号化部 110から入力した送信信号を変調して RF送信 部 112へ出力する。
[0024] RF送信部 112は、変調部 111から入力した送信信号をベースバンド周波数力も無 線周波数にアップコンバートしてアンテナ 101へ出力する。
[0025] 次に、通信装置 100の通信相手である基地局装置 200の構成について、図 2を用 いて説明する。図 2は、基地局装置 200の構成を示すブロック図である。なお、図 2は 、基地局装置 200が 2つの通信装置 100と通信している場合であるが、基地局装置 2 00は、 2つ以外の任意の数の通信装置と通信することができる。この場合には、送信 ノ メータ設定部 207、 208、無線品質しきい値設定部 209、 210及び特定区域割 当設定部 211、 212は、通信している通信装置の数と同じ数だけ各々設けることがで きる。
[0026] アンテナ 201は、信号を受信して RF受信部 202へ出力するとともに、 RF送信部 21
6から入力した信号を送信する。
[0027] RF受信部 202は、アンテナ 201から入力した受信信号を無線周波数力もベースバ ンド周波数にダウンコンバートして復調部 203へ出力する。
[0028] 復調部 203は、 RF受信部 202から入力した受信信号を復調して誤り訂正復号部 2
04へ出力する。
[0029] 誤り訂正復号部 204は、復調部 203から入力した受信信号を誤り訂正復号して分 離部 205へ出力する。
[0030] 分離部 205は、誤り訂正復号部 204から入力した受信信号より、各通信装置から報 告されたサブキャリア毎の無線品質情報を分離する。そして、分離部 205は、分離し た各通信装置の無線品質情報をリソース割当て部 206へ出力するとともに、無線品 質情報を分離した後に受信信号を出力する。
[0031] リソース割当て部 206は、分離部 205から入力した無線品質情報、及び後述する無 線品質しきい値設定部 209、 210から入力したしきい値の情報に基づいて、各通信 装置に対してリソースの割り当て、即ちサブキャリアの割り当てを行う。この時、リソー ス割当て部 206は、通信装置 100から無線品質情報が報告されていないサブキヤリ ァは割り当て対象から除く。例えば、リソース割当て部 206は、各通信装置 100にお いて、無線品質情報の無線品質がしきい値以上のサブキャリアを選択することにより サブキャリアの割り当てを行う。そして、リソース割当て部 206は、割り当てたサブキヤ リアの情報である無線リソース割り当て情報を多重部 213へ出力するとともに、無線リ ソース割り当て情報を通信装置毎に送信パラメータ設定部 207及び送信パラメータ 設定部 208へ出力する。
[0032] 送信パラメータ設定部 207は、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割り 当て情報に基づいて、送信信号を割り当てるサブキャリアにおける変調方式、符号ィ匕 率等の送信パラメータを設定する。そして、送信パラメータ設定部 207は、各通信装 置宛の送信信号に、設定した送信パラメータの情報を含めて多重部 213へ出力する とともに、設定した送信パラメータにて送信信号を処理するように誤り訂正符号化部 2 14及び変調部 215に対して指示する。
[0033] 送信パラメータ設定部 208は、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割り 当て情報に基づいて、送信信号を割り当てるサブキャリアにおける変調方式、符号ィ匕 率等の送信パラメータを設定する。そして、送信パラメータ設定部 208は、各通信装 置宛の送信信号に、設定した送信パラメータの情報を含めて多重部 213へ出力する とともに、設定した送信パラメータにて送信信号を処理するように誤り訂正符号化部 2 14及び変調部 215に対して指示する。
[0034] 無線品質しき 、値設定部 209は、通信装置の QoS (Quality of Service)及びトラフ イツク等に基づ 、てしき!、値を設定し、設定したしき!/、値の情報をリソース割当て部 2 06へ出力する。
[0035] 無線品質しきい値設定部 210は、通信装置の QoS及びトラフィック等に基づいてし きい値を設定し、設定したしきい値の情報をリソース割当て部 206へ出力する。
[0036] 特定区域割当設定部 211は、通信装置の QoS及びトラフィック等の値に基づいて 、所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中から任意のサブキャリアを選択する。 そして、特定区域割当設定部 211は、選択したサブキャリアの情報である特定区域 情報を多重部 213へ出力する。
[0037] 特定区域割当設定部 212は、通信装置の QoS及びトラフィック等の値に基づいて 、所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中から任意のサブキャリアを選択する。 そして、特定区域割当設定部 212は、選択したサブキャリアの情報である特定区域 情報を多重部 213へ出力する。
[0038] 多重部 213は、送信パラメータ設定部 207及び送信パラメータ設定部 208から入 力した送信パラメータの情報、特定区域割当設定部 211及び特定区域割当設定部 212から入力した特定区域情報、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割 り当て情報、及び送信信号を多重して誤り訂正符号ィ匕部 214へ出力する。
[0039] 誤り訂正符号ィ匕部 214は、多重部 213から入力した多重された送信信号に対して 、送信パラメータ設定部 207及び送信パラメータ設定部 208より指示された符号化率 にて誤り訂正符号ィ匕して変調部 215へ出力する。
[0040] 変調部 215は、誤り訂正符号化部 214から入力した送信信号に対して、送信パラメ ータ設定部 207及び送信パラメータ設定部 208より指示された変調方式にて変調し て RF送信部 216へ出力する。
[0041] RF送信部 216は、変調部 215から入力した送信信号をベースバンド周波数力 無 線周波数にアップコンバートしてアンテナ 201へ出力する。
[0042] 次に、通信装置 100及び基地局装置 200の動作について、図 3を用いて説明する 。図 3は、通信装置 100及び基地局装置 200の動作を示すシーケンス図であり、基 地局装置 200が 2つの通信装置 100と通信を行う場合を例に説明する。図 3におい て、説明の都合上、 2つの通信装置 100を各々 MS # 1、 MS # 2と記載し、基地局装 置 200を BTSと記載する。 MS # 1及び MS # 2は図 1と同一構成を有し、 BTSは図 2 と同一構成を有する。
[0043] BTSは、特定区域割当設定部 211及び特定区域割当設定部 212にて、事前に、 遅延が許容されるユーザを収容する特定区域を設定する (特定区域割当制御)。例 えば、 BTS力 MS # 1に対して遅延を許容できないデータを送信し、 MS # 2に対し て遅延を許容できるデータを送信する場合には、特定区域割当設定部 211は通信 帯域内の全てのサブキャリアを含む特定区域を選択し、 BTSは特定区域割当設定 部 211にて選択した特定区域の特定区域情報を MS # 1へ送信する (ステップ ST30 Doまた、特定区域割当設定部 212は通信帯域内の複数のサブキャリアの中の一部 のサブキャリアを選択し、 BTSは特定区域割当設定部 212にて選択した特定区域の 特定区域情報を MS # 2へ送信する (ステップ ST302)。
[0044] 次に、特定区域情報を受信した MS # 1は、特定区域情報制御部 106にて、特定 区域情報により指示されたサブキャリアを選択し、無線品質測定部 107にて選択した サブキャリアの無線品質を測定する(無線品質測定 (全リソース))。図 4は、 MS#1 及び MS # 2の通信帯域内 #411における周波数と受信品質との関係を示す図であ る。なお、図 4において、通信帯域内 #411には 40個のサブキャリア #410が存在し ており、通信帯域内 #411には 5つのグノレープである特定区域 #401、 #402、 #4 03、 #404、 #405力設定されている。図 4より、 MS #1は、全ての特定区域 #401 、 #402、 #403、 #404、 #405を選択する特定区域情報を受信するため、無線品 質測定部 107は全ての特定区域 #401、 #402、 #403、 #404、 #405のサブキ ャリア #410の無線品質を測定する。そして、 MS# 1は、測定した特定区域 #401、 #402、 #403、 #404、 #405のサブキャリア #410の無線品質 #412を BTSに 報告する(ステップ ST303)。
[0045] 一方、特定区域情報を受信した MS # 2は、特定区域情報制御部 106にて、特定 区域情報により指示されたサブキャリアを選択し、無線品質測定部 107にて選択した サブキャリアの無線品質を測定する (無線品質測定 (特定区域))。図 4より、 MS#2 は、例えば特定区域 #402を選択する特定区域情報を受信し、無線品質測定部 10 7は特定区域 #402のサブキャリア #410の無線品質を測定する。そして、 MS #2 は、測定した特定区域 # 402のサブキャリア # 410の無線品質 # 413を BTSに報告 する(ステップ ST304)。
[0046] 次に、無線品質 #412、 #413の無線品質情報を受信した BTSは、リソース割当 て咅 206【こて、特定区域 #401、 #402、 #403、 #404、 #405のサブキャリア【こ 対して、無線品質 #412に応じたリソースを MS #1に割り当てる(無線品質に基づく リソース割り当て制御)。この時、 BTSは、無線品質 #412は無線品質 #413よりも品 質が良好であるとともに、遅延要求に応じた割当処理を実施しているために、遅延が 許容されないデータを送信する MS # 1に対してはリソースを割り当てることができる 力 MS # 2に対してリソースを割り当てることができない。従って、 BTSは、 MS # 1 に対してのみ送信パラメータの情報を送信する (ステップ ST305)。次に、 BTSは、 送信パラメータ設定部 207にて設定した送信パラメータに基づいて、 MS # 1へ送信 する送信信号の処理を行う (MS # 1用送信処理)。そして、 BTSは、 MS # 1に対し て送信信号を送信する (ステップ ST306)。次に、送信パラメータの情報及び送信信 号を受信した MS # 1は、受信信号を処理して (受信処理)、復調できたことを確認し て受信応答を BTSに対して返信する (ステップ ST307)。
[0047] 次に、 MS # 1は、無線品質測定部 107にて、ステップ ST301にて受信した特定区 域情報の特定区域 # 401、 # 402、 # 403、 # 404、 # 405のサブキャリアの無線品 質 # 412を測定し (無線品質測定 (全リソース) )、無線品質情報を BTSへ報告する( ステップ ST308)。また、 MS # 2は、無線品質測定部 107にて、ステップ ST302に て受信した特定区域情報の特定区域 # 402のサブキャリアの無線品質 # 414を測 定し (無線品質測定 (特定区域) )、無線品質情報を BTSへ報告する (ステップ ST30 9)。
[0048] 次に、無線品質 # 412、 # 414の無線品質情報を受信した BTSは、特定区域 # 4 02の無線品質は MS # 2の方が MS # 1よりも無線品質が良好であることより、リソー ス害 ιΓ当て咅 206にて、 MS # 1に対して ίま特定区域 # 401、 # 403、 # 404、 # 405 のサブキャリアに対して無線品質 # 412に応じたリソースを割り当てるとともに、 MS # 2に対しては特定区域 # 402のサブキャリアに対して無線品質 # 414に応じたリソ ースを割り当てる(無線品質に基づくリソース割り当て制御)。従って、 BTSは、 MS # 1に対して特定区域 # 401、 # 403、 # 404、 # 405のサブキャリアの送信ノ ラメータ の情報を送信するとともに (ステップ ST310)、 MS # 2に対して特定区域 # 402のサ ブキャリアの送信パラメータの情報を送信する (ステップ ST311)。
[0049] 次に、 BTSは、送信パラメータ設定部 207にて設定した送信パラメータに基づいて 、 MS # 1へ送信する送信信号の処理を行うとともに (MS # 1用送信処理)、送信パ ラメータ設定部 208にて設定した送信パラメータに基づいて、 MS # 2へ送信する送 信信号の処理を行う (MS # 2用送信処理)。そして、 BTSは、 MS # 1に対して送信 信号を送信するとともに (ステップ ST312)、 MS # 2に対して送信信号を送信する( ステップ ST313)。次に、送信パラメータの情報及び送信信号を受信した MS # 1は 、受信信号を処理して (受信処理)、受信応答を BTSに対して返信する (ステップ ST 314)。また、送信パラメータの情報及び送信信号を受信した MS # 2は、受信信号を 処理して (受信処理)、復調できたことを確認して受信応答を BTSに対して返信する( ステップ ST315)。
[0050] 次に、 MS # 1は、 MS # 1宛の 2回目の送信で通信が完了したものとして所定の処 理を行い(受信完了処理)、以後は品質測定を実施しない。次に、 MS # 2は、無線 品質測定部 107にて、ステップ ST302にて受信した特定区域情報の特定区域 # 40 2のサブキャリアの無線品質 # 414を測定し (無線品質測定 (特定区域) )、無線品質 情報を BTSへ報告する (ステップ ST316)。そして、以後は、同様の処理を繰り返す
[0051] このように、本実施の形態 1によれば、通信端末装置は、基地局装置によって指示 されたサブキャリアの無線品質のみを測定して基地局装置に報告するので、制御情 報量を小さくすることができるとともに他のトラフィックへの干渉を抑制することができ、 さらに消費電流の増加を防ぐことができる。
[0052] (実施の形態 2)
図 5は、本発明の実施の形態 2に係る通信装置 500の構成を示すブロック図である 。本実施の形態 2においては、通信装置 500を通信端末装置に適用した場合を例に 説明する。
[0053] 本実施の形態 2に係る通信装置 500は、図 1に示す実施の形態 1に係る通信装置 100において、図 5に示すように、特定区域情報制御部 106を除き、特定区域関連 情報制御部 501を追加する。なお、図 5においては、図 1と同一構成である部分には 同一の符号を付してその説明は省略する。
[0054] 分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、無線リソース割り 当て情報、特定区域情報、特定区域有効期限情報及び送信パラメータの情報を分 離して、分離した特定区域情報及び特定区域有効期限情報を特定区域関連情報制 御部 501へ出力し、無線リソース割り当て情報及び送信パラメータの情報を復調部 1 03及び誤り訂正復号部 104へ出力する。また、分離部 105は、無線リソース割り当て 情報、特定区域情報、特定区域有効期限情報及び送信パラメータの情報を分離し た後の受信信号を出力する。ここで、特定区域有効期限情報とは、基地局装置から 指示されるサブキャリアを選択する所定の時間を指定するための情報であり、基地局 装置から各通信装置へ送信される情報である。
[0055] 特定区域関連情報制御部 501は、分離部 105から入力した特定区域有効期限情 報にて指示された特定区域有効期限 (特定区域選択時間)内において、分離部 105 カゝら入力した特定区域情報に基づいて、自分宛に送信されるデータを割り当てるサ ブキャリアを選択する。具体的には、特定区域関連情報制御部 501は、特定区域有 効期限情報にて指示された時間内には、特定区域情報にて指示されたサブキャリア を選択し、特定区域有効期限情報にて指示されない時間内には、所定の通信帯域 内の全てのサブキャリアを選択する。そして、特定区域関連情報制御部 501は、選択 したサブキャリアの情報を無線品質測定部 107へ出力する。なお、サブキャリアを選 択する方法については後述する。また、全ての時間帯において特定区域情報にて選 択するサブキャリアが指示される場合には、基地局装置は特定区域有効期限情報を 送信する必要はない。
[0056] 無線品質測定部 107は、復調部 103から入力した受信信号に含まれる既知信号で あるパイロット信号を用いて、特定区域関連情報制御部 501から入力したサブキヤリ ァの情報より、選択したサブキャリアの無線品質を測定する。そして、無線品質測定 部 107は、測定結果を無線品質情報生成部 108へ出力する。
[0057] 次に、基地局装置 600の構成にっ 、て、図 6を用いて説明する。図 6は、基地局装 置 600の構成を示すブロック図である。
[0058] 本実施の形態 2に係る基地局装置 600は、図 2に示す実施の形態 1に係る基地局 装置 200において、図 6に示すように、多重部 213の代わりに多重部 601を有する。 なお、図 6においては、図 2と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明 は省略する。
[0059] 送信パラメータ設定部 207は、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割り 当て情報に基づいて、送信信号を割り当てるサブキャリアにおける変調方式、符号ィ匕 率等の送信パラメータを設定する。そして、送信パラメータ設定部 207は、各通信装 置宛の送信信号に、設定した送信パラメータの情報を含めて多重部 601へ出力する とともに、設定した送信パラメータにて送信信号を処理するように誤り訂正符号化部 2 14及び変調部 215に対して指示する。
[0060] 送信パラメータ設定部 208は、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割り 当て情報に基づいて、送信信号を割り当てるサブキャリアにおける変調方式、符号ィ匕 率等の送信パラメータを設定する。そして、送信パラメータ設定部 208は、各通信装 置宛の送信信号に、設定した送信パラメータの情報を含めて多重部 601へ出力する とともに、設定した送信パラメータにて送信信号を処理するように誤り訂正符号化部 2 14及び変調部 215に対して指示する。
[0061] 特定区域割当設定部 211は、通信装置の QoS及びトラフィック等の値に基づいて 、所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中から任意のサブキャリアを選択する。 そして、特定区域割当設定部 211は、選択したサブキャリアの情報である特定区域 情報を多重部 601へ出力する。
[0062] 特定区域割当設定部 212は、通信装置の QoS及びトラフィック等の値に基づいて 、所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中から任意のサブキャリアを選択する。 そして、特定区域割当設定部 212は、選択したサブキャリアの情報である特定区域 情報を多重部 601へ出力する。
[0063] 多重部 601は、送信パラメータ設定部 207及び送信パラメータ設定部 208から入 力した送信パラメータの情報、特定区域割当設定部 211及び特定区域割当設定部 212から入力した特定区域情報、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割 り当て情報、特定区域有効期限情報及び送信信号を多重して誤り訂正符号ィ匕部 21 4へ出力する。
[0064] 誤り訂正符号ィ匕部 214は、多重部 601から入力した多重された送信信号に対して 、送信パラメータ設定部 207及び送信パラメータ設定部 208より指示された符号化率 にて誤り訂正符号ィ匕して変調部 215へ出力する。
[0065] 次に、通信装置 500及び基地局装置 600の動作について、図 7を用いて説明する 。図 7は、通信装置 500及び基地局装置 600の動作を示すシーケンス図であり、基 地局装置 600が 2つの通信装置 500と通信を行う場合を例に説明する。図 7におい て、説明の都合上、 2つの通信装置 500を各々 MS # 1、 MS # 2と記載し、基地局装 置 600を BTSと記載する。 MS # 1及び MS # 2は図 5と同一構成を有し、 BTSは図 6 と同一構成を有する。
[0066] BTSは、特定区域割当設定部 211及び特定区域割当設定部 212にて、事前に、 遅延が許容されるユーザを収容する特定区域を設定するとともに (特定区域割り当て 制御)、特定区域を設定する処理を行う時間である特定区域有効期限 # 701を設定 する(特定区域タイマー設定)。これにより、 BTSは、特定区域有効期限 # 701内で は特定区域を選択する処理を行い、特定区域有効期限 # 701以外の時間帯では特 定区域を選択する処理を行わない。特定区域有効期限 # 701においては、 BTSは 、 MS # 1、 MS # 2に通知した特定区域情報を変更しない。また、特定区域有効期 限が設定される毎に、特定区域情報のサブキャリアを変えるようにすることもでき、特 定区域有効期限を所定回数設定する間は特定区域情報のサブキャリアを変えない ようにすることもできる。また、図 7においては、特定区域有効期限を 1回設定する場 合について説明したが、特定区域有効期限は、所定の周期にて複数回設定すること ができる。なお、以後の動作は図 3と同一であるので、その説明は省略する。
[0067] このように、本実施の形態 2によれば、上記実施の形態 1の効果に加えて、基地局 装置は、所定の周期にて特定区域有効期限を設定するので、特定区域有効期限毎 に特定区域割り当てに関して適切なリソース配分の制御を実施することができる。ま た、本実施の形態 2によれば、通信装置は、基地局装置から指示された特定区域有 効期限内は測定区間を変える必要がないので、通信装置における処理を簡単にす ることがでさる。
[0068] (実施の形態 3)
図 8は、本発明の実施の形態 3に係る通信装置 800の構成を示すブロック図である 。本実施の形態 3においては、通信装置 800を通信端末装置に適用した場合を例に 説明する。
[0069] 本実施の形態 3に係る通信装置 800は、図 1に示す実施の形態 1に係る通信装置 100において、図 8に示すように、特定区域情報制御部 106を除き、特定区域情報 生成部 801を追加する。なお、図 8においては、図 1と同一構成である部分には同一 の符号を付してその説明は省略する。
[0070] 分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、無線リソース割り 当て情報及び送信パラメータの情報を分離して、分離した無線リソース割り当て情報 及び送信パラメータの情報を復調部 103及び誤り訂正復号部 104へ出力する。また 、分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、自分宛に送信さ れるデータが遅延を許容できるデータであるか否かの情報である QoS情報を分離し て、分離した QoS情報を特定区域情報生成部 801へ出力する。また、分離部 105は 、 QoS情報、無線リソース割り当て情報及び送信パラメータの情報を分離した後の受 信信号を出力する。
[0071] 特定区域情報生成部 801は、分離部 105から入力した QoS情報より、自分宛に送 信されるデータが遅延を許容できるデータである場合には、所定の通信帯域内のサ ブキャリアの中から自分宛に送信されるデータを割り当てるサブキャリアを選択し、選 択したサブキャリアの情報を無線品質測定部 107へ出力する。また、特定区域情報 生成部 801は、分離部 105から入力した QoS情報より、自分宛に送信されるデータ が遅延を許容できな 、データである場合には、自分宛に送信されるデータを割り当 てるサブキャリアとして通信帯域内の全てのサブキャリアを選択し、選択したサブキヤ リアの情報を無線品質測定部 107へ出力する。また、特定区域情報生成部 801は、 自分宛に送信されるデータが遅延を許容できるデータである QoS情報の場合には、 選択したサブキャリアの情報を特定区域情報として多重部 109へ出力する。
[0072] 無線品質測定部 107は、復調部 103から入力した受信信号に含まれる既知信号で あるパイロット信号を用いて、特定区域情報生成部 801から入力したサブキャリアの 情報より、選択したサブキャリアの無線品質を測定する。そして、無線品質測定部 10 7は、測定結果を無線品質情報生成部 108へ出力する。
[0073] 多重部 109は、送信信号、無線品質情報生成部 108から入力した無線品質情報 及び特定区域情報生成部 801から入力した特定区域情報を多重して誤り訂正符号 化部 110へ出力する。
[0074] 次に、基地局装置 900の構成について、図 9を用いて説明する。図 9は、基地局装 置 900の構成を示すブロック図である。本実施の形態 2に係る基地局装置 900は、 図 2に示す実施の形態 1に係る基地局装置 200において、図 9に示すように、特定区 域割当設定部 211及び特定区域割当設定部 212を除き、特定区域情報制御部 901 を追加する。なお、図 9においては、図 2と同一構成である部分には同一の符号を付 してその説明は省略する。
[0075] 分離部 205は、誤り訂正復号部 204から入力した受信信号から各通信装置から報 告されたサブキャリア毎の無線品質情報及び特定区域情報を分離する。そして、分 離部 205は、分離した各通信装置の無線品質情報をリソース割当て部 206へ出力す るとともに、分離した各通信装置の特定区域情報を特定区域情報制御部 901へ出力 する。また、分離部 205は、無線品質情報及び特定区域情報を分離した後の受信信 号を出力する。
[0076] 特定区域情報制御部 901は、リソース割当て部 206に対して、分離部 205から入 力した特定区域情報にて報告された、通信装置 800が選択したサブキャリアの範囲 内にてリソース割り当てを行うように指示する。
[0077] リソース割当て部 206は、特定区域情報制御部 901にて指示されたサブキャリアに ついて、分離部 205から入力した無線品質情報、及び無線品質しきい値設定部 209 、 210から入力したしきい値の情報に基づいて、各通信装置に対してリソースの割り 当て、即ちサブキャリアの割り当てを行う。そして、リソース割当て部 206は、割り当て たサブキャリアの情報である無線リソース割り当て情報を多重部 213へ出力するととも に、無線リソース割り当て情報を通信装置毎に送信パラメータ設定部 207及び送信 ノ ラメータ設定部 208へ出力する。
[0078] 多重部 213は、送信パラメータ設定部 207及び送信パラメータ設定部 208から入 力した送信パラメータの情報、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割り当 て情報、 QoS情報及び送信信号を多重して誤り訂正符号ィ匕部 214へ出力する。ここ で、 QoS情報における遅延を許容できるデータであるか否かの判断は、所定のしき V、値とデータの許容できる遅延時間とを比較して、許容できる遅延時間がしき 、値以 上であれば遅延を許容できるデータであるものと判断する等が考えられる。
[0079] 次に、通信装置 800及び基地局装置 900の動作について、図 10を用いて説明す る。図 10は、通信装置 800及び基地局装置 900の動作を示すシーケンス図であり、 基地局装置 900が 2つの通信装置 800と通信を行う場合を例に説明する。図 10にお いて、説明の都合上、 2つの通信装置 800を各々 MS #1、 MS #2と記載し、基地局 装置 900を BTSと記載する。 MS # 1及び MS # 2は図 8と同一構成を有し、 BTSは 図 9と同一構成を有する。
[0080] BTSは、 MS # 1に対して MS # 1の QoS情報を送信する(ステップ ST1001)。ま た、 BTSは、 MS # 2に対して MS # 2の QoS情報を送信する(ステップ ST1002)。 この場合、 MS # 1に対して送信する QoS情報は遅延を許容できないデータを送信 する旨の情報であり、 MS # 2に対して送信する QoS情報は遅延を許容できるデータ を送信する旨の情報である。次に、 QoS情報を受信した MS #1は、自分宛に送信さ れるデータが遅延を許容できな!/、データであるので、特定区域情報生成部 801にて 特定区域情報を生成しない。一方、 QoS情報を受信した MS #2は、自分宛に送信 されるデータが遅延を許容できるデータであるので、特定区域情報生成部 801にて 特定区域情報を生成する(特定区域要求処理)。次に、 MS #2は、生成した特定区 域情報を BTSへ送信する (ステップ ST1003)。
[0081] 次に、特定区域情報を送信しない MS # 1は、通信帯域内の全てのサブキャリアの 無線品質を測定する(無線品質測定 (全リソース))。例えば、図 4より、 MS#1は、無 線品質測定部 107にて、全ての特定区域 #401、 #402、 #403、 #404、 #405 のサブキャリア #410の無線品質を測定する。そして、 MS# 1は、測定した特定区 域 #401、 #402、 #403、 #404、 #405のサブキャリア #410の無線品質 #412 を BTSに報告する(ステップ ST303)。
[0082] 一方、特定区域情報を送信した MS # 2は、 BTSに送信した特定区域情報の特定 区域のサブキャリアの無線品質を測定する (無線品質測定 (特定区域))。例えば、図 4より、 MS#2は、特定区域 #402の特定区域情報を BTSへ送信した場合には、無 線品質測定部 107は特定区域 # 402のサブキャリア # 410の無線品質を測定する。 そして、 MS #2は、測定した特定区域 #402のサブキャリア #410の無線品質 #41 3を BTSに報告する(ステップ ST304)。なお、図 10において、以後の動作は図 3と 同一であるので、図 3と同一の符号を付してその説明は省略する。 [0083] このように、本実施の形態 3によれば、通信装置は、遅延が許容されるデータが自 分宛に送信される場合には、通信帯域内のサブキャリアの内の一部のサブキャリアを 選択して、選択したサブキャリアの無線品質のみを測定して基地局装置に報告する ので、制御情報量を小さくすることができるとともに他のトラフィックへの干渉を抑制す ることができ、さらに消費電流の増加を防ぐことができる。
[0084] なお、本実施の形態 3において、基地局装置 900から送信される QoS情報に遅延 が許容できるデータであるか否かの判断結果の情報を含めることとした力 S、これに限 らず、 QoS情報には許容できる時間の情報を含めて、通信装置 800の特定区域情 報生成部 801にて QoS情報の許容できる時間としき 、値とを比較して、許容できる時 間がしき!/、値以上である場合に遅延が許容できるデータであるものと判断するように しても良い。
[0085] (実施の形態 4)
図 11は、本発明の実施の形態 4に係る通信装置 1100の構成を示すブロック図で ある。本実施の形態 4においては、通信装置 1100を通信端末装置に適用した場合 を例に説明する。
[0086] 本実施の形態 4に係る通信装置 1100は、図 1に示す実施の形態 1に係る通信装 置 100において、図 11に示すように、測定範囲クラス制御部 1101を追加する。なお 、図 11においては、図 1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は 省略する。
[0087] 分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、無線リソース割り 当て情報及び送信パラメータの情報を分離して、分離した無線リソース割り当て情報 及び送信パラメータの情報を復調部 103及び誤り訂正復号部 104へ出力する。また 、分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、自分宛に送信さ れるデータの許容できる遅延時間を段階的に示す情報である測定範囲クラス情報を 分離して、分離した測定範囲クラス情報を測定範囲クラス制御部 1101へ出力する。 また、分離部 105は、測定範囲クラス情報、無線リソース割り当て情報及び送信パラ メータの情報を分離した後の受信信号を出力する。なお、測定範囲クラス情報の詳 細は後述する。 [0088] 測定範囲クラス制御部 1101は、測定範囲クラスと測定範囲とを関係付けた基地局 装置と同一の測定範囲選択用情報を記憶しており、分離部 105から入力した測定範 囲クラス情報を用いて、測定範囲選択用情報を参照して測定範囲を選択する。そし て、測定範囲クラス制御部 1101は、選択した測定範囲の情報を特定区域情報制御 部 106へ出力する。
[0089] 特定区域情報制御部 106は、測定範囲クラス制御部 1101から入力した測定範囲 の情報より、自分宛に送信されるデータを割り当てるサブキャリアを測定範囲毎に選 択し、選択したサブキャリアの情報を無線品質測定部 107へ出力する。なお、サブキ ャリアを選択する方法にっ 、ては後述する。
[0090] 次に、基地局装置 1200の構成について、図 12を用いて説明する。図 12は、基地 局装置 1200の構成を示すブロック図である。
[0091] 本実施の形態 4に係る基地局装置 1200は、図 2に示す実施の形態 1に係る基地 局装置 200において、図 12に示すように、特定区域割当設定部 211、 212を除き、 測定範囲クラス制御部 1201、 1202を追加する。なお、図 12においては、図 2と同一 構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。また、図 12は、基地 局装置 1200が 2つの通信装置 1100と通信している場合である力 基地局装置 120 0は、 2つ以外の任意の数の通信装置と通信することができる。この場合には、送信 ノ メータ設定部 207、 208、無線品質しきい値設定部 209、 210及び測定範囲クラ ス制御部 1201、 1202は、通信している通信装置の数と同じ数だけ各々設けることが できる。
[0092] 測定範囲クラス制御部 1201は、測定範囲クラス制御部 1101と同一の測定範囲選 択用情報を記憶しており、許容できる遅延毎に段階的に設定された測定範囲の中か ら、通信装置の QoS及びトラフィック等の値に基づいて測定範囲を選択し、選択した 測定範囲の情報を測定範囲クラス情報として多重部 213へ出力する。
[0093] 測定範囲クラス制御部 1202は、測定範囲クラス制御部 1101と同一の測定範囲選 択用情報を記憶しており、許容できる遅延毎に段階的に設定された測定範囲の中か ら、通信装置の QoS及びトラフィック等の値に基づいて測定範囲を選択し、選択した 測定範囲の情報を測定範囲クラス情報として多重部 213へ出力する。 [0094] 次に、サブキャリアを選択する方法について説明する。図 13は、 MS # 1及び MS # 2の通信帯域内 # 1311における周波数と受信品質との関係を示す図である。な お、図 13において、通信帯域内 # 1311には 40個のサブキャリア # 1310が存在し ており、通信帯域内 # 1311には 5つの特定区域 # 1301、 # 1302、 # 1303、 # 13 04、 # 1305が設定されている。また、測定範囲クラス情報において、遅延許容度ク ラス 1は特定区域 # 1302を選択するものであり、遅延許容度クラス 2は特定区域 # 1 301及び特定区域 # 1302を選択するものであり、遅延許容度クラス 3は特定区域 # 1301、 # 1302、 # 1303、 # 1304を選択するもの、即ち通信帯域内 # 1311の全 てのサブキャリアを選択するものである。遅延許容度クラス 1が最も許容される遅延時 間が大きぐ遅延許容度クラス 3が最も許容される遅延時間が小さぐ遅延許容度クラ ス 2は遅延許容度クラス 1よりは許容される遅延時間が小さいが遅延許容度クラス 3よ りは許容される遅延時間が大きいものである。このように、データの許容できる遅延時 間が長くなるほどデータを割り当てるサブキャリアが少なくなるようにして 、る。
[0095] 図 13より、例えば許容される遅延時間が大きいデータを送信する通信装置 1100 に対しては、基地局装置 1200は、遅延許容度クラス 1の測定範囲クラス情報を送信 し、許容される遅延時間が小さいデータを送信する通信装置 1100に対しては、基地 局装置 1200は、遅延許容度クラス 3の測定範囲クラス情報を送信する。なお、通信 装置 1100及び基地局装置 1200の動作は、特定区域の代わりに測定範囲を割り当 てるとともに特定区域情報の代わりに測定範囲クラス情報を送信する以外は図 3と同 一であるので、その説明は省略する。
[0096] このように、本実施の形態 4によれば、上記実施の形態 1の効果に加えて、サブキヤ リアを測定範囲毎のグループに分けるとともに許容される遅延時間に応じた測定範 囲を選択するので、許容される遅延時間に応じて精度良く各サブキャリアについての 周波数スケジューリングを行うことができる。また、本実施の形態 4によれば、基地局 装置は測定範囲クラス情報を送信するだけで通信装置にてサブキャリアを選択する ことができるので、サブキャリアを選択するための処理を簡略ィ匕することができる。
[0097] (実施の形態 5)
図 14は、本発明の実施の形態 5に係る通信装置 1400の構成を示すブロック図で ある。本実施の形態 5においては、通信装置 1400を通信端末装置に適用した場合 を例に説明する。
[0098] 本実施の形態 5に係る通信装置 1400は、図 1に示す実施の形態 1に係る通信装 置 100において、図 14に示すように、特定区域情報制御部 106を除き、測定範囲ク ラス制御部 1401及び特定区域情報生成部 1402を追加する。なお、図 14において は、図 1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
[0099] 分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、無線リソース割り 当て情報及び送信パラメータの情報を分離して、分離した無線リソース割り当て情報 及び送信パラメータの情報を復調部 103及び誤り訂正復号部 104へ出力する。また 、分離部 105は、誤り訂正復号部 104から入力した受信信号から、自分宛に送信さ れるデータの許容できる遅延時間を示す情報である QoS情報を分離して、分離した QoS情報を測定範囲クラス制御部 1401へ出力する。また、分離部 105は、 QoS情 報、無線リソース割り当て情報及び送信パラメータの情報を分離した後の受信信号を 出力する。
[0100] 測定範囲クラス制御部 1401は、許容遅延時間毎の測定範囲クラスと測定範囲とを 関係付けた基地局装置と同一の測定範囲選択用情報を記憶しており、分離部 105 力も入力した QoS情報を用いて測定範囲選択用情報を参照して、許容できる遅延時 間に応じた測定範囲を選択する。そして、測定範囲クラス制御部 1401は、選択した 測定範囲の情報を特定区域情報生成部 1402及び多重部 109へ出力する。
[0101] 特定区域情報生成部 1402は、測定範囲クラス制御部 1401から入力した測定範 囲の情報より、測定範囲のサブキャリアを自分宛に送信されるデータを割り当てるサ ブキャリアとして選択し、選択したサブキャリアの情報を無線品質測定部 107へ出力 する。
[0102] 無線品質測定部 107は、復調部 103から入力した受信信号に含まれる既知信号で あるパイロット信号を用いて、特定区域情報生成部 1402から入力したサブキャリアの 情報より、選択したサブキャリアの無線品質を測定する。そして、無線品質測定部 10 7は、測定結果を無線品質情報生成部 108へ出力する。
[0103] 多重部 109は、送信信号、無線品質情報生成部 108から入力した無線品質情報 及び測定範囲クラス制御部 1401から入力した測定範囲クラス情報を多重して誤り訂 正符号化部 110へ出力する。
[0104] 次に、基地局装置 1500の構成について、図 15を用いて説明する。図 15は、基地 局装置 1500の構成を示すブロック図である。本実施の形態 5に係る基地局装置 150 0は、図 2に示す実施の形態 1に係る基地局装置 200において、図 15に示すように、 特定区域割当設定部 211、 212を除き、測定範囲クラス制御部 1501を追加する。な お、図 15においては、図 2と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明 は省略する。
[0105] 分離部 205は、誤り訂正復号部 204から入力した受信信号から各通信装置から報 告されたサブキャリア毎の無線品質情報及び測定範囲クラス情報を分離する。そして 、分離部 205は、分離した各通信装置の無線品質情報をリソース割当て部 206へ出 力するとともに、分離した各通信装置の測定範囲クラス情報を測定範囲クラス制御部 1501へ出力する。また、分離部 205は、無線品質情報及び測定範囲クラス情報を 分離した後の受信信号を出力する。
[0106] 測定範囲クラス制御部 1501は、測定範囲クラス制御部 1401と同一の測定範囲選 択用情報を記憶しており、分離部 205から入力した測定範囲クラス情報を用いて測 定範囲選択用情報を参照して、測定範囲を選択する。そして、測定範囲クラス制御 部 1501は、リソース割当て部 206に対して、選択した測定範囲内、即ち通信装置 14 00が選択した測定範囲内にてリソース割り当てを行うように指示する。
[0107] リソース割当て部 206は、測定範囲クラス制御部 1501にて指示されたサブキャリア について、分離部 205から入力した無線品質情報、及び無線品質しきい値設定部 2 09、 210から入力したしきい値の情報に基づいて、各通信装置に対してリソースの割 り当て、即ちサブキャリアの割り当てを行う。そして、リソース割当て部 206は、割り当 てたサブキャリアの情報である無線リソース割り当て情報を多重部 213へ出力すると ともに、無線リソース割り当て情報を通信装置毎に送信パラメータ設定部 207及び送 信パラメータ設定部 208へ出力する。
[0108] 多重部 213は、送信パラメータ設定部 207及び送信パラメータ設定部 208から入 力した送信パラメータの情報、リソース割当て部 206から入力した無線リソース割り当 て情報、 QoS情報及び送信信号を多重して誤り訂正符号ィ匕部 214へ出力する。な お、通信装置 1400及び基地局装置 1500の動作は、特定区域の代わりに測定範囲 を割り当てるとともに特定区域情報の代わりに測定範囲クラス情報を送信する以外は 図 10と同一であるので、その説明は省略する。また、サブキャリアを選択する方法は 図 13と同一であるので、その説明は省略する。
[0109] このように、本実施の形態 5によれば、通信端末装置は、送信データの許容される 遅延時間に応じた測定範囲を選択して、選択した測定範囲内のサブキャリアの無線 品質のみを測定して基地局装置に報告するので、制御情報量を小さくすることができ るとともに他のトラフィックへの干渉を抑制することができ、さらに消費電流の増加を防 ぐことができる。また、本実施の形態 5によれば、サブキャリアを測定範囲毎のグルー プに分けるとともに許容遅延度クラスに応じた測定範囲を選択するので、許容される 遅延時間に応じて精度良く各サブキャリアについての周波数スケジューリングを行う ことができる。また、本実施の形態 5によれば、測定範囲クラス情報を送信するだけで サブキャリアを選択することができるので、サブキャリアを選択するための処理を簡略 ィ匕することがでさる。
[0110] 本明細書は、 2004年 11月 2日出願の特願 2004— 319801に基づく。この内容は すべてここに含めておく。
産業上の利用可能性
[0111] 本発明にかかる通信装置及びスケジューリング方法は、周波数スケジューリングを 用 、た通信方式に適用するに好適である。

Claims

請求の範囲
[1] 所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中からサブキャリアを選択するサブキヤ リア選択手段と、
前記サブキャリア選択手段にて選択されたサブキャリアの無線品質を測定する無線 品質測定手段と、
前記無線品質測定手段にて測定されたサブキャリアの無線品質の情報である無線 品質情報を通信相手に報告する報告手段と、
を具備する通信装置。
[2] 前記サブキャリア選択手段は、所定の時間である特定区域選択時間内にサブキヤ リアを選択し、
前記無線品質測定手段は、前記特定区域選択時間内に選択したサブキャリアの無 線品質を測定し、前記特定区域選択時間以外の時間内に前記通信帯域内の全て のサブキャリアの無線品質を測定し、
前記報告手段は、前記特定区域選択時間内に選択したサブキャリアの前記無線品 質情報を前記通信相手に報告し、前記特定区域選択時間以外の時間内に前記通 信帯域内の全てのサブキャリアの前記無線品質情報を前記通信相手に報告する請 求項 1記載の通信装置。
[3] 前記サブキャリア選択手段は、許容される遅延時間が所定の時間以上であるデー タが前記通信相手力 送信される場合に、前記データを割り当てるサブキャリアを選 択する請求項 1記載の通信装置。
[4] 前記サブキャリア選択手段は、データの許容できる遅延時間が長くなるほど前記デ ータを割り当てるサブキャリアが少なくなるようにサブキャリアを選択する請求項 1記載 の通信装置。
[5] 前記サブキャリア選択手段は、複数のグループに分けられたサブキャリアの中から グループを選択することによりサブキャリアを選択する請求項 1記載の通信装置。
[6] 請求項 1記載の通信装置を具備する通信端末装置であって、
前記通信装置は、
所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中からサブキャリアを選択するサブキヤ リア選択手段と、
前記サブキャリア選択手段にて選択されたサブキャリアの無線品質を測定する無線 品質測定手段と、
前記無線品質測定手段にて測定されたサブキャリアの無線品質の情報である無線 品質情報を通信相手に報告する報告手段と、
を具備する。
所定の通信帯域内の複数のサブキャリアの中からサブキャリアを選択するステップ と、
選択されたサブキャリアの無線品質を測定するステップと、
測定されたサブキャリアの無線品質の情報である無線品質情報を通信相手に報告 するステップと、
前記通信相手にて前記無線品質情報に基づいて送信信号を割り当てるサブキヤリ ァを選択するステップと、
を具備するスケジューリング方法。
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