WO2006118301A1 - 送信電力制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局 - Google Patents

送信電力制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局 Download PDF

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WO2006118301A1
WO2006118301A1 PCT/JP2006/309158 JP2006309158W WO2006118301A1 WO 2006118301 A1 WO2006118301 A1 WO 2006118301A1 JP 2006309158 W JP2006309158 W JP 2006309158W WO 2006118301 A1 WO2006118301 A1 WO 2006118301A1
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base station
radio base
transmission
transmission block
transmission power
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PCT/JP2006/309158
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Masafumi Usuda
Anil Umesh
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Ntt Docomo, Inc.
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    • H04W52/265TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the quality of service QoS
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    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/44TPC being performed in particular situations in connection with interruption of transmission

Definitions

  • the present invention relates to a transmission power control method for controlling transmission power of data transmitted from a mobile station to a radio base station via an uplink, a mobile station, a radio base station, and a radio network controller.
  • the radio resources of the radio base station NodeB In consideration of transmission power, mobile station UE transmission processing performance, transmission speed required by higher-level applications, etc., determine the transmission speed of the dedicated channel, and move according to the Layer 3 (Radio Resource Control Layer) message. It is configured to notify the determined transmission rate of the dedicated channel to each of the station UE and the radio base station NodeB.
  • Layer 3 Radio Resource Control Layer
  • the radio network controller RNC is an apparatus that exists above the radio base station NodeB and controls the radio base station NodeB and the mobile station UE.
  • the radio network controller RNC generally controls and controls many radio base stations NodeB. Therefore, in a conventional mobile communication system, the processing load and For reasons such as processing delay, it is difficult to perform change control of the transmission speed of a high-speed channel (for example, about 1 to: LOOms).
  • step S101 the transmitting unit of the mobile station UE transmits the radio base station via the uplink.
  • the transmission unit of the mobile station UE always transmits a dedicated physical control channel (DPCCH) to which layer 1 control information such as pilots and TPC commands are mapped, and whether there is data.
  • DPCCH dedicated physical control channel
  • Dedicated physical data channel to which user data and layer 2 or higher control information is mapped according to the presence or absence of transmission allocation
  • DPDCH Dedicated Physical Data Chaneel
  • E-DPDCH Enhanced Physical Data Chaneel
  • step S102 the SIR calculation unit of the radio base station NodeB receives the received individual physical Calculate the signal-to-interference power ratio (received SIR) of the control channel (DPCCH) and compare it with the target SIR!
  • step S103 if the received SIR is greater than the target SIR as a result of the comparison, the SIR calculating unit notifies the transmitting unit to transmit the “Down” command, and if the received SIR is the target SIR, Notify the transmitter to send an “UP” command.
  • This series of operations is called “inner loop transmission power control”.
  • step S201 the receiving unit of the radio network controller RNC measures the reception quality of the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) (or may be the dedicated physical data channel (DPDCH)).
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • DPDCH dedicated physical data channel
  • step S202 the control unit of the radio network controller RNC sets a target SIR based on the measurement result and notifies the radio base station NodeB of the target SIR.
  • the control unit of the radio network controller R NC determines the amplitude of the dedicated physical data channel (E-DPDCH) and dedicated physical control channel (DPCCH) transmitted by the mobile station UE based on the measurement result.
  • a ratio (hereinafter, “gain factor”) is determined and notified to the mobile station UE.
  • the above series of operations is called “outer loop transmission power control”.
  • Outer loop transmission power control is applied to various changes in the wireless environment, such as when the mobile station UE enters a soft handover state, when the moving speed of the mobile station UE changes, or when radio waves are blocked by buildings. It is configured to be adaptable.
  • the outer loop transmission power control measures the reception quality of the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH), so there is no transmission of the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH). In case it doesn't work! ,.
  • the mobile station UE inserts dummy data into the MAC layer control information, empty information, etc. (that is, performs padding), generates a transmission block of the minimum transmission block size,
  • E-DPCCH non-specific dedicated physical control channel
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • the mobile station UE has no data to transmit! Even in this case, the reception quality of the radio network controller RNC power enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) Therefore, outer loop transmission power control can be performed, and deterioration of radio quality due to interruption of transmission data can be suppressed.
  • the radio network controller RNC power is not informed in advance about the transmission timing of the transmission block (that is, the power of which frame number is transmitted).
  • the enhanced dedicated physical control channel E-DPCCH
  • the enhanced dedicated physical data channel E-DPDCH
  • Non-Patent Document 1 3GPP TSG-RAN R2- 05937
  • the present invention has been made in view of the above points, and falls into a situation in which the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) and the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) cannot be detected. It is an object of the present invention to provide a transmission power control method, a mobile station, a radio base station, and a radio network controller that can prevent this and perform more stable outer loop transmission power control.
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • a first feature of the present invention is a transmission power control method for controlling transmission power of data transmitted to a radio base station through a mobile station power via an uplink.
  • a step of generating a transmission block having a predetermined minimum transmission block size and a frame having a frame number determined in advance by the mobile communication system Or the step of transmitting the transmission block to the radio base station in a frame of the frame number notified by the radio network controller, and the radio base station is included in the frame of the frame number
  • a step of extracting a transmission block, and the radio base station and the radio network controller according to the reception quality of the transmission block, the outer loop transmission for the transmission power And summarized in that a step of performing a force control.
  • the transmission block includes a state of the mobile station M
  • the AC layer control information may be generated by padding.
  • the transmission block may be generated by padding empty information.
  • a second feature of the present invention is a transmission block generator that generates a transmission block having a predetermined minimum transmission block size when there is no information to be transmitted to a radio base station in a mobile station. And a transmission block generator for transmitting the transmission block to the radio base station at a transmission timing predetermined by the mobile communication system or a transmission timing notified by the radio network controller. Is the gist.
  • a third feature of the present invention is a radio base station for realizing a transmission power control method for controlling the transmission power of data that is transmitted to the radio base station via the uplink.
  • the gist of the invention is that it includes an extraction unit that extracts a transmission block having a block size, and a notification unit that notifies the radio network controller of the reception quality of the extracted transmission block.
  • a fourth feature of the present invention is that a radio network controller for realizing a transmission power control method for controlling the transmission power of data transmitted to a radio base station via a mobile station as well as mobile station power
  • a frame number of a frame for transmitting a transmission block having a predetermined minimum transmission block size is sent to the mobile station and the radio base station.
  • a notification unit that notifies the wireless base station, and an outer loop that performs outer loop transmission power control for the transmission power in accordance with the reception quality of the transmission block having the predetermined minimum transmission block size that has been notified by the radio base station.
  • the main point is to provide loop transmission power control.
  • FIG. 1 is a functional block diagram of a mobile station in a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit in a mobile station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a MAC-e processing unit of a baseband signal processing unit in the mobile station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of a radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit in the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of MAC-e and layer 1 processing unit (uplink configuration) in the baseband signal processing unit of the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of MAC-e and layer 1 processing unit (uplink configuration) in the baseband signal processing unit of the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows MAC-e in the baseband signal processing unit of the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention and MAC-in of the layer 1 processing unit (uplink configuration). It is a functional block diagram of an e function part.
  • FIG. 8 is a functional block diagram of a radio network controller of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an overall configuration diagram of a general mobile communication system.
  • FIGS. 11 (a) to 11 (c) are diagrams for explaining an operation when transmitting burst data in a conventional mobile communication system.
  • FIG. 12 is a diagram showing a mechanism of transmission power control in uplink nuance in a conventional mobile communication system.
  • the mobile communication system according to the present embodiment includes a plurality of radio base stations NodeB # 1 to # 5 and a radio network controller RNC as shown in FIG.
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • EUL uplink enhancement
  • HARQ retransmission control N process stop undo
  • the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDC H) and the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) power are configured as the enhanced dedicated physical channel (E-DPCH) and the dedicated physical data.
  • a dedicated physical channel (DPCH) consisting of a channel (DPDCH: Dedicated Physical Data Channel) and a dedicated physical control channel (DPCCH) is used.
  • the enhanced dedicated physical control channel is a transmission format number for defining the transmission format (transmission block size, etc.) of E-DPDCH, information on HA RQ (number of retransmissions, etc.) Then, EUL control data such as scheduling information (transmission power, buffer retention, etc. at the mobile station UE) is transmitted.
  • the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) is mapped to the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) and transmitted through the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH). Based on the EUL control data, user data for the mobile station UE is transmitted.
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the dedicated physical control channel is a TFCI (Transport Format Combination Indicator) that identifies the symbol used for RAKE combining and SIR measurement, and the transmission format of the uplink dedicated physical data channel (DPDCH). ) And control data such as transmission power control bits in the downlink.
  • TFCI Transport Format Combination Indicator
  • the dedicated physical data channel (DPDCH) is mapped to the dedicated physical control channel (DPCCH), and based on the control data transmitted on the dedicated physical control channel (DPCCH), Send user data. However, if there is no user data to be transmitted to the mobile station UE, the dedicated physical data channel (DPDCH) is not transmitted! /.
  • HS—DPCCH High Speed Dedicated Physical Control Channel
  • el el
  • RACH random access channel
  • the high-speed dedicated physical control channel (HS-DPCCH) is a downlink quality identifier (CQI: Channel
  • the mobile station UE includes a bus interface 31, a call processing unit 32, a baseband processing unit 33, an RF unit 34, and a transmission / reception antenna 35. ing.
  • Such a function may exist independently as hardware, or may be partly or wholly integrated, or may be configured by a software process. Also good.
  • the bus interface 31 is configured to transfer user data output from the call processing unit 32 to another functional unit (for example, a functional unit related to an application).
  • the bus interface 31 is configured to transfer user data transmitted from another functional unit (for example, a functional unit related to an application) to the call processing unit 32.
  • the call processing unit 32 is configured to perform call control processing for transmitting and receiving user data.
  • the baseband signal processing unit 33 performs, on the baseband signal transmitted from the RF unit 34, layer 1 processing including despreading processing, RAKE combining processing, and FEC decoding processing, and MAC-e processing and MAC processing. It is configured to transmit user data obtained by performing MAC processing including -d processing and RLC processing to the call processing unit 32!
  • the baseband signal processing unit 33 performs RLC processing, MAC processing, and layer 1 processing on the user data transmitted from the call processing unit 32, generates a baseband signal, and transmits the baseband signal to the RF unit 34. It is configured to
  • the RF unit 34 generates a baseband signal by performing detection processing, filtering processing, quantization processing, etc. on the signal in the radio frequency band received via the transmission / reception antenna 35, and sends it to the baseband signal processing unit 33. Configured to send.
  • the RF unit 34 converts the baseband signal transmitted from the baseband signal processing unit 33 into a radio frequency band signal. It is comprised so that.
  • the baseband signal processing unit 33 includes an RLC processing unit 33a, a MAC-d processing unit 33b, a MAC-e processing unit 33c, and a layer 1 processing unit 33d. ing.
  • the RLC processing unit 33a is configured to perform processing (RLC processing) in an upper layer of Layer 2 on the user data transmitted from the call processing unit 32 and transmit the processed data to the MAC-d processing unit 33b. Has been.
  • the MAC-d processing unit 33b is configured to add a channel identifier header and create a transmission format in the uplink based on the limit of the transmission power in the uplink.
  • the MAC-e processing unit 33c includes an E-TFC selection unit 33cl and a HARQ processing unit.
  • the E-TFC selection unit 33cl transmits the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) and the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) based on the scheduling signal transmitted from the radio base station NodeB. It is configured to determine the format (E-TFC).
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the E-TFC selection unit 33cl also transmits transmission format information (transmission data block size, enhanced dedicated physical data channel (E-DP DCH) and dedicated physical control channel (DPCCH)) about the determined transmission format.
  • transmission format information transmission data block size, enhanced dedicated physical data channel (E-DP DCH) and dedicated physical control channel (DPCCH)
  • the transmission format ratio is transmitted to the layer 1 processing unit 33d, and the determined transmission format information is transmitted to the HARQ processing unit 33c2.
  • Scheduling signals are information broadcast in the cell where the mobile station UE is located, and all mobile stations located in the cell, or located in the cell. Control information for a particular group of mobile stations.
  • the HARQ processing unit 33c2 performs process management of “stop undo of N processes” and is based on a delivery confirmation signal (Ack / Nack for uplink data) received by the radio base station Node B! /, Configured to transmit user data in the uplink! RU
  • the HARQ processing unit 33c2 determines whether or not the downlink user data reception processing is successful based on the CRC result input from the layer 1 processing unit 33d. So Then, the HARQ processing unit 33c2 generates a delivery confirmation signal (Ack or Nack for downlink user data) based on the strong determination result and transmits it to the layer 1 processing unit 33d. In addition, when the above determination result is OK, the H ARQ processing unit 33c2 transmits the downlink user data input from the layer 1 processing unit 33d to the MAC-d processing unit 33d.
  • a delivery confirmation signal Ack or Nack for downlink user data
  • the HARQ processing unit 33c2 generates a transmission block (control PDU) having a predetermined minimum transmission block size (TBS) when there is no information to be transmitted to the radio base station NodeB.
  • the transmission block is transmitted to the radio base station at the transmission timing generated and determined in advance by the mobile communication system or the transmission timing notified by the radio network controller RNC.
  • the HARQ processing unit 33c2 uses the enhanced dedicated physical data channel (ED PDCH) or enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) of the frame number determined in advance by the mobile communication system. It is configured to transmit the transmission block to the radio base station using a frame or a frame with the frame number notified by the radio network controller RNC! Speak.
  • ED PDCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the HARQ processing unit 33c2 performs dummy data or CRC (for the MAC layer control information or empty information including the mobile station status (such as transmission power availability and transmission buffer status).
  • the above transmission block may be generated by padding using Cyclic Redundancy Check.
  • the radio base station NodeB includes an HWY interface 11, a baseband signal processing unit 12, a call control unit 13, and one or more transmission / reception units. 14, one or a plurality of amplifier units 15, and one or a plurality of transmission / reception antennas 16.
  • the HWY interface 11 is an interface with the radio network controller RNC.
  • the HWY interface 11 is configured to receive user data to be transmitted to the mobile station UE via the downlink from the radio network controller RNC and to input the user data to the baseband signal processing unit 12. .
  • the HWY interface 11 is a wireless line control
  • the control data for the radio base station NodeB is received from the station RNC and input to the call control unit 13.
  • the HWY interface 11 acquires user data included in an uplink signal that has also received the mobile station UE power from the baseband signal processing unit 12 via the uplink, and transmits the user data to the radio network controller RNC. Is configured to do. Further, the HWY interface 11 is configured to acquire control data for the radio network controller RNC from the call controller 13 and transmit it to the radio network controller RNC.
  • the baseband signal processing unit 12 performs RLC processing, MAC processing (MAC-d processing and MAC-e processing), and layer 1 processing on user data acquired from the HWY interface 11, and performs baseband signal processing. Is generated and transferred to the transceiver 14
  • the downlink MAC processing includes HARQ processing, scheduling processing, transmission rate control processing, and the like.
  • downlink layer 1 processing includes channel coding processing and spreading processing of user data.
  • the baseband signal processing unit 12 performs layer 1 processing, MAC processing (MAC-e processing and MAC-d processing), and RLC processing on the baseband signal that has also acquired the transmission / reception unit 14 power, and performs user processing. It is configured to extract data and transfer it to the HWY interface 11.
  • the uplink MAC processing includes HARQ processing, scheduling processing, transmission rate control processing, header discard processing, and the like. Also, layer 1 processing in the uplink includes despreading processing, RAKE combining processing, error correction decoding processing, and the like.
  • the call control unit 13 performs call control processing based on the control data acquired from the HWY interface 11.
  • the transmission / reception unit 14 is configured to perform a process of converting the baseband signal acquired from the baseband signal processing unit 12 into a radio frequency band signal (downlink signal) and transmit the signal to the amplifier unit 15. .
  • the transmission / reception unit 14 performs a process of converting the radio frequency band signal (uplink signal) acquired from the amplifier unit 15 into a baseband signal, thereby performing baseband signal transmission. It is configured to transmit to the signal processing unit 12.
  • the amplifier unit 15 is configured to amplify the downlink signal acquired from the transmission / reception unit 14 and transmit the amplified downlink signal to the mobile station UE via the transmission / reception antenna 16.
  • the amplifier unit 15 is configured to amplify the uplink signal received by the transmission / reception antenna 16 and transmit it to the transmission / reception unit 14.
  • the baseband signal processing unit 12 includes an RLC processing unit 121, a MAC-d processing unit 122, and a MAC-e and layer 1 processing unit 123.
  • the MAC-e and layer 1 processing unit 123 is configured to perform despreading processing, RAKE combining processing, error correction decoding processing, HARQ processing, and the like on the baseband signal acquired from the transmission / reception unit 14. Yes.
  • the MAC-d processing unit 122 is configured to perform a header discarding process on the output signals from the MAC-e and the layer 1 processing unit 123.
  • the RLC processing unit 121 is configured to perform retransmission control processing in the RLC layer, RLC-SDU reconstruction processing, and the like on the output signal from the MAC-d processing unit 122.
  • the MAC-e and layer 1 processing unit (uplink configuration) 123 includes a DPCC H RAKE unit 123a, a DPDCH RAKE unit 123b, an E-DPCCH RAKE unit 123c, and an E- DPDCH RAKE unit 123d, HS-DPCCH RAKE unit 123e, RACH processing unit 123f, TFCI decoder 123g, nofers 123h and 123m, re-despreading units 123i and 123n, FEC decoder units 123j and 123p
  • the E-DPCCH RAKE unit 123c applies despread processing and dedicated physical control channel (DPCCH) to the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) in the baseband signal transmitted from the transmitting / receiving unit 14. It is configured to perform RAKE synthesis using pilot symbols! Speak.
  • DPCCH dedicated physical control channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the E-DPCCH decoder unit 123k outputs the RAKE composite output of the E-DPCCH RAKE unit 123c. Is configured to obtain the transmission format number, information about HARQ, information about scheduling, etc., and input it to the MAC-e function unit 1231.
  • the E-DPDCH RAKE unit 123d transmits the transmission format transmitted from the MAC-e function unit 1231, for the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) in the baseband signal transmitted from the transceiver unit 14. It is configured to perform despreading processing using information (number of codes) and RAKE combining processing using pilot symbols included in the dedicated physical control channel (DPCCH).
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • the noffer 123m Based on the transmission format information (number of symbols) transmitted from the MAC-e function unit 1231, the noffer 123m is configured to accumulate the RAKE combined output of the E-DPDCH RAKE unit 123d.
  • re-despreading unit 123 ⁇ Based on the transmission format information (spreading rate) transmitted from MAC-e function unit 1231, re-despreading unit 123 ⁇ performs the RAKE combined output of E-DPDCH RAKE unit 123d stored in buffer 123m. Thus, it may be configured to perform despreading processing.
  • the HARQ buffer 123 ⁇ is configured to store the despreading processing output of the re-despreading unit 123 ⁇ based on the transmission format information transmitted from the MAC-e function unit 1231.
  • the FEC decoder unit 123 ⁇ Based on the transmission format information (transmission data block size) transmitted from the MAC-e function unit 1231, the FEC decoder unit 123 ⁇ performs despreading processing on the re-despreading unit 123 ⁇ stored in the HARQ buffer 123 ⁇ . An error correction decoding process (FEC decoding process) is performed on the output.
  • FEC decoding process error correction decoding process
  • SIR measurement section 123r measures the received SIR using the pilot portion of the dedicated physical control channel (DPCCH) output by DPCCH RAKE section 123a.
  • DPCCH dedicated physical control channel
  • the SIR comparison unit 123s compares the measured received SIR with the target SIR, and based on the comparison result, transmits the "UP" command or the "Down” command via the downlink. It instructs the downlink configuration of the subband signal processing unit 12.
  • the MAC-e function unit 1231 performs transmission based on the transmission format number, HARQ information, scheduling information, and the like acquired from the E-DPCCH decoder unit 123k.
  • the transmission format information (number of codes, number of symbols, spreading factor, transmission data block size, etc.) is calculated and output.
  • MAC-e function unit 1231 includes reception processing command unit 12311, HARQ management unit 12312, scheduling unit 12313, and quality measurement report unit 12314. .
  • the reception processing command unit 12311 is configured to transmit the transmission format number, information on HARQ, and information on scheduling input from the E-DPCCH decoder unit 123k to the HARQ management unit 12312.
  • the reception processing command unit 12311 is configured to transmit information related to scheduling input from the E-DPCCH decoder unit 123k to the scheduling unit 12313.
  • reception processing command section 12311 is configured to output transmission format information corresponding to the transmission format number input from E-DPCCH decoder section 123k!
  • the HARQ management unit 12312 determines whether or not the uplink user data reception process is successful based on the CRC result input from the FEC decoder unit 123p. Then, the H ARQ management unit 12312 generates a delivery confirmation signal (Ack or Nack) based on the strong determination result and transmits it to the downlink configuration of the baseband signal processing unit 12. Further, when the above determination result is OK, the HARQ management unit 12312 transmits the uplink user data input from the FEC decoder unit 123p to the radio network controller RNC.
  • a delivery confirmation signal Ack or Nack
  • the HARQ management unit 12312 clears the soft decision information stored in the HARQ buffer 123 ⁇ .
  • the HARQ management unit 12312 accumulates uplink user data in the HARQ buffer 123 ⁇ .
  • the HARQ management unit 12312 transfers the above-described determination result to the reception processing command unit 12311.
  • the reception processing command unit 12311 based on the received determination result, provides hardware resources to prepare for the next TTI. Is sent to the E-DPDCH RAKE unit 123d and the buffer 123m, and the HARQ buffer 123 ⁇ is notified for securing resources.
  • the reception processing command unit 12311 stores the buffer 123m and the FEC decoder unit 123p in the H ARQ buffer 123 ⁇ .
  • the HARQ buffer 123 ⁇ and the FEC decoder unit 123 ⁇ are instructed to perform the FEC decoding process after adding the uplink user data and the newly received uplink user data in the process corresponding to the TTI.
  • Scheduling section 12313 is configured to transmit a scheduling signal (absolute rate control channel (AGCH) or relative rate control channel (RGCH)) via the downlink configuration.
  • a scheduling signal absolute rate control channel (AGCH) or relative rate control channel (RGCH)
  • the quality measurement reporting unit 12314 measures the reception quality of the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) or enhanced dedicated physical control channel ( ⁇ -DPCCH) !, fixed period, or reception error When the error occurs, the reception quality (number of errors, error rate, etc.) of the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) is notified to the radio network controller RNC via the HWY interface 11. And
  • the quality measurement report unit 12314 receives a frame in the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) or enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) transmitted by the mobile station UE.
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • a transmission block having a predetermined minimum transmission block size included in a frame having a frame number predetermined by the mobile communication system or a frame number notified by the radio network controller is extracted, and the extracted transmission block is extracted.
  • Measure reception quality (number of errors, error rate, etc.).
  • the quality measurement report unit 12314 obtains a received sequence number (RSN) included in an enhanced dedicated physical data channel (E-DP DCH) or an enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH). Monitor and recognize that an error has occurred if RSN is missing.
  • E-DP DCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the quality measurement reporting unit 12314 notifies the radio network controller RNC of the reception quality of the transmission block described above.
  • the radio network controller RNC is an apparatus positioned above the radio base station NodeB, and is configured to control radio communication between the radio base station NodeB and the mobile station UE. ing.
  • the radio network controller RNC according to this embodiment includes a switching center interface 51, an LLC layer processing unit 52, a MAC layer processing unit 53, a media signal processing unit 54, A base station interface 55, a call control unit 56, and an outer loop transmission power control unit 57 are provided.
  • the switching center interface 51 is an interface with the switching center 1.
  • the switching center interface 51 transfers the downlink signal transmitted from the switching center 1 to the LLC layer processing unit 52, and transfers the uplink signal transmitted from the LLC layer processing unit 52 to the switching center 1. It is configured.
  • the LLC layer processing unit 52 is configured to perform LLC (Logical Link Control) sublayer processing such as header processing such as sequence numbers or trailer combining processing. After performing LLC sublayer processing, the LLC layer processing unit 52 transmits an uplink signal to the switching center interface 51, and transmits a downlink signal to the MAC layer processing unit 53. It is composed!
  • LLC Logical Link Control
  • the MAC layer processing unit 53 is configured to perform MAC layer processing such as priority control processing and header assignment processing. After performing the MAC layer processing, the MAC layer processing unit 53 transmits the uplink signal to the LLC layer processing unit 52 and transmits the downlink signal to the base station interface 55 (or the media signal processing unit 54). It is configured as follows.
  • the media signal processing unit 54 is configured to perform media signal processing on audio signals and real-time image signals.
  • the media signal processing unit 54 is configured to perform media signal processing, and then transmit an uplink signal to the MAC layer processing unit 53 and transmit a downlink signal to the base station interface 55. ! RU
  • Base station interface 55 is an interface with radio base station NodeB.
  • the base station interface 55 transfers the uplink signal transmitted from the radio base station NodeB to the MAC layer processing unit 53 (or media signal processing unit 54), and the MAC layer processing unit 53 (or media signal processing unit). 54)
  • the power is also configured to forward the transmitted downlink signal to the radio base station NodeB.
  • the call control unit 56 sets the channel by radio resource management processing or layer 3 signaling. It is configured to perform fixed and open processing.
  • radio resource management includes call admission control, node over control, and the like.
  • the call control unit 56 moves the frame number of a frame for transmitting a transmission block having a predetermined minimum transmission block size when there is no information to be transmitted from the mobile station UE to the radio base station NodeB. Notify the station UE and the radio base station NodeB.
  • the outer loop transmission power control unit 57 is based on the CRC result, the number of retransmissions, etc. for the non-dedicated dedicated physical data channel (E-DPDCH) that also receives the wireless base station NodeB power! Measure the reception quality of the Enhanst Dedicated Physical Data Channel (E-DPDCH)
  • E-DPDCH non-dedicated dedicated physical data channel
  • the outer loop transmission power control unit 57 instructs the radio base station NodeB to set the target SIR high or the gain.
  • the radio base station NodeB and the mobile station UE are instructed to set the factor high.
  • step S1001 when the mobile station UE detects that data transmission has not been performed for a predetermined time in step S1001, the mobile station UE is predetermined by the mobile system in step S1002.
  • Outer loop transmission power control data (the transmission block with the minimum transmission block size described above) is transmitted in the frame with the specified frame number or the frame with the frame number notified by the radio network controller RNC. .
  • the radio base station NodeB transmits a NACK in step S1004. As a result, the mobile station UE is urged to retransmit the data for outer loop transmission power control.
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the radio base station NodeB Upon receiving the outer loop transmission power control data in step S1005, the radio base station NodeB sends the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) to the radio network controller RNC in step S1006.
  • Received quality (specifically, enhanced) such as the error rate and the number of retransmissions of the dedicated physical data channel (E-DPDCH) Reception of the transmission block (data for transmission control of the loop transmission) in the frame transmitted with the predetermined frame number (dedicated physical control channel (E-DPCCH)) via the enhanced dedicated physical data channel (E-D PDCH) Quality).
  • step S1007 the radio network controller RNC determines a target SIR and a gain factor according to the reception quality of the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH), and sends them to the radio base station NodeB and the mobile station UE. Notice.
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DP CCH enhanced dedicated physical control channel

Landscapes

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Abstract

 エンハンスト個別物理制御チャネル(E-DPCCH)を検出することができない状況に陥ることを防ぎ、より安定したアウターループ送信電力制御を行う。本発明に係る送信電力制御方法は、移動局UEが、無線基地局NodeBに対して送信すべき情報がない場合に、所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロックを生成する工程と、移動局UEが、移動通信システムによって予め決められている送信タイミング、又は、無線回線制御局RNCによって通知された送信タイミングで、送信ブロックを無線基地局NodeBに対して送信する工程と、無線基地局NodeBが、送信タイミングに応じて送信ブロックを受信する工程と、無線基地局NodeBが、送信ブロックの受信品質に応じて送信電力を制御する工程とを有する。

Description

明 細 書
送信電力制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局 技術分野
[0001] 本発明は、上りリンクを介して移動局から無線基地局に対して送信されるデータの 送信電力を制御する送信電力制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御 局に関する。
背景技術
[0002] 従来の移動通信システムでは、無線回線制御局 RNC力 移動局 UEから無線基地 局 NodeBに対する上りリンクにおいて、無線基地局 NodeBの無線リソースや、上りリ ンクにおける干渉量や、移動局 UEの送信電力や、移動局 UEの送信処理性能や、 上位のアプリケーションが必要とする伝送速度等を鑑みて、個別チャネルの伝送速 度を決定し、レイヤ 3 (Radio Resource Control Layer)のメッセージによって、 移動局 UE及び無線基地局 NodeBのそれぞれに対して、決定した個別チャネルの 伝送速度を通知するように構成されて 、る。
[0003] ここで、無線回線制御局 RNCは、無線基地局 NodeBの上位に存在し、無線基地 局 NodeBや移動局 UEを制御する装置である。
[0004] 一般的に、データ通信は、音声通話や TV通話と比べて、トラヒックがバースト的に 発生することが多ぐ本来は、データ通信に用いられるチャネルの伝送速度を高速に 変更することが望ましい。
[0005] し力しながら、無線回線制御局 RNCは、図 10に示すように、通常、多くの無線基地 局 NodeBを統括して制御しているため、従来の移動通信システムでは、処理負荷や 処理遅延等の理由により、高速な (例えば、 1〜: LOOms程度の)チャネルの伝送速度 の変更制御を行うことは困難であるという問題点があった。
[0006] また、従来の移動通信システムでは、高速なチャネルの伝送速度の変更制御を行 うことができたとしても、装置の実装コストやネットワークの運用コストが大幅に高くなる という問題点があった。
[0007] そのため、従来の移動通信システムでは、数 100ms〜数 sオーダーでのチャネル の伝送速度の変更制御を行うのが通例である。
[0008] したがって、従来の移動通信システムでは、図 11 (a)に示すように、バースト的なデ ータ送信を行う場合、図 11 (b)に示すように、低速、高遅延及び低伝送効率を許容 してデータを送信するか、又は、図 11 (c)に示すように、高速通信用の無線リソース を確保して、空き時間の無線帯域リソースや無線基地局 NodeBにおけるハードゥエ ァリソースが無駄になるのを許容してデータを送信することとなる。
[0009] ただし、図 11において、縦軸の無線リソースには、上述の無線帯域リソース及びノヽ 一ドウエアリソースの両方が当てはめられるものとする。
[0010] そこで、第 3世代移動通信システムの国際標準化団体である「3GPP」及び「3GPP 2」において、無線リソースを有効利用するために、無線基地局 NodeBと移動局 UE との間のレイヤ 1及び MACサブレイヤ(レイヤ 2)における高速な無線リソース制御方 法が検討されてきた。以下、力かる検討又は検討された機能を総称して「上り回線ェ ンノヽンスメント(EUL: Enhanced Uplink)」と呼ぶこととする。
[0011] 図 12を参照して、上り回線ェンノヽンスメントにおける送信電力制御について説明す る。簡略のため、図 12の例では、 RF部やアンテナ部等の説明に必要の無い部分に ついては省略されている。
[0012] 第 1に、上り回線エンハンスメントにおける「インナーループ送信電力制御」につい て説明する。
[0013] ステップ S101において、移動局 UEの送信部は、上りリンクを介して、無線基地局
NodeBに対してデータを送信する。
[0014] ここで、移動局 UEの送信部は、パイロットや TPCコマンド等のレイヤ 1制御情報が マッピングされている個別物理制御チャネル(DPCCH : Dedicated Physical Co ntrol Chaneel)を常時送信し、データの有無や送信割当の有無等に応じて、ユー ザデータやレイヤ 2以上の制御情報がマッピングされている個別物理データチャネル
(DPDCH : Dedicated Physical Data Chaneel)或いはェンハンスト個別物理 データチャネル(E-DPDCH : Enhanced Dedicated Physical Data Chaneel
)を送信する。
[0015] ステップ S102において、無線基地局 NodeBの SIR計算部は、受信した個別物理 制御チャネル (DPCCH)の信号対干渉電力比(受信 SIR)を計算し、設定されて!、る 目標 SIRと比較する。
[0016] ステップ S103において、比較の結果、受信 SIR>目標 SIRである場合、 SIR計算 部は、「Down」コマンドを送信するように送信部に通知し、受信 SIRく目標 SIRであ る場合、「UP」コマンドを送信するように送信部に通知する。以上の一連の動作を「ィ ンナーループ送信電力制御」と呼ぶ。
[0017] 第 2に、上り回線エンハンスメントにおける「アウターループ送信電力制御」につい て説明する。
[0018] ステップ S201において、無線回線制御局 RNCの受信部は、ェンハンスト個別物 理データチャネル(E- DPDCH) (又は、個別物理データチャネル(DPDCH)でもよ い)の受信品質を測定する。
[0019] ステップ S202において、無線回線制御局 RNCの制御部は、測定結果に基づいて 目標 SIRを設定して無線基地局 NodeBに対して通知する。また、無線回線制御局 R NCの制御部は、測定結果に基づいて、移動局 UEによって送信されるェンノ、ンスト 個別物理データチャネル(E- DPDCH)と個別物理制御チャネル(DPCCH)との振 幅比(以下、「ゲインファクタ」)を決定し、当該移動局 UEに対して通知する。以上の 一連の動作を「アウターループ送信電力制御」と呼ぶ。
[0020] アウターループ送信電力制御は、移動局 UEがソフトハンドオーバ状態に入る場合 や、移動局 UEの移動速度が変わった場合や、建物により電波が遮られる場合等、 様々な無線環境の変動に適応できるように構成されて 、る。
[0021] また、アウターループ送信電力制御は、上述のように、ェンハンスト個別物理データ チャネル (E- DPDCH)の受信品質を測定するため、ェンハンスト個別物理データチ ャネル (E- DPDCH)の送信が無 、場合には動作しな!、。
[0022] そこで、例えば、移動局 UEが、 MACレイヤ制御情報や空の情報等にダミーデー タを入れて(すなわち、パディングを行い)、最小の送信ブロックサイズの送信ブロック を生成して、所定の送信周期で、ェンノヽンスト個別物理制御チャネル (E- DPCCH) 及びェンハンスト個別物理データチャネル (E- DPDCH)を用いて送信する方法が 提案されている (例えば、非特許文献 1参照)。 [0023] 力かる方法によれば、移動局 UEにお 、て送信すべきデータがな!、場合であっても 、無線回線制御局 RNC力 ェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)の 受信品質を測定することができるので、アウターループ送信電力制御を行うことがで き、送信データが途切れることによる無線品質の劣化を抑えることができる。
[0024] し力しながら、上述の方法では、無線回線制御局 RNC力 上述の送信ブロックの 送信タイミング(すなわち、どのフレーム番号のフレームで送信されるの力)について 事前に知らされていないため、ェンハンスト個別物理制御チャネル(E- DPCCH)を 正確に検出することができない状況では、ェンノヽンスト個別物理データチャネル (E- DPDCH)を検出することができず、アウターループ送信電力制御を行うことができな いという問題点があった。
非特許文献 1 : 3GPP TSG-RAN R2- 05937
発明の開示
[0025] そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、ェンハンスト個別物理制御 チャネル(E- DPCCH)及びェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)を 検出することができない状況に陥ることを防ぎ、より安定したアウターループ送信電力 制御を行うことができる送信電力制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御 局を提供することを目的とする。
[0026] 本発明の第 1の特徴は、上りリンクを介して移動局力も無線基地局に対して送信さ れるデータの送信電力を制御する送信電力制御方法であって、前記移動局が、前 記無線基地局に対して送信すべき情報がない場合に、所定の最小送信ブロックサイ ズの送信ブロックを生成する工程と、前記移動局が、移動通信システムによって予め 決められているフレーム番号のフレームで、又は、無線回線制御局によって通知され たフレーム番号のフレームで、前記送信ブロックを前記無線基地局に対して送信す る工程と、前記無線基地局が、前記フレーム番号のフレームに含まれる前記送信ブ ロックを抽出する工程と、前記無線基地局及び無線回線制御局が、前記送信ブロッ クの受信品質に応じて、前記送信電力につ 、てのアウターループ送信電力制御を 行う工程とを有することを要旨とする。
[0027] 本発明の第 1の特徴において、前記送信ブロックが、前記移動局の状態を含む M ACレイヤ制御情報に対してパディングを行うことによって生成されてもよい。
[0028] 本発明の第 1の特徴において、前記送信ブロックが、空の情報に対してパディング を行うことによって生成されてもょ 、。
[0029] 本発明の第 2の特徴は、移動局であって、無線基地局に対して送信すべき情報が な ヽ場合に、所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロックを生成する送信ブロック 生成部と、移動通信システムによって予め決められている送信タイミング、又は、無線 回線制御局によって通知された送信タイミングで、前記送信ブロックを前記無線基地 局に対して送信する送信ブロック生成部とを具備することを要旨とする。
[0030] 本発明の第 3の特徴は、上りリンクを介して移動局力も無線基地局に対して送信さ れるデータの送信電力を制御する送信電力制御方法を実現するための無線基地局 であって、移動局により送信されたフレームを受信して、移動通信システムによって 予め決められているフレーム番号のフレーム、又は、無線回線制御局によって通知さ れたフレーム番号のフレームに含まれる所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロッ クを抽出する抽出部と、抽出した前記送信ブロックの受信品質を無線回線制御局に 通知する通知部とを具備することを要旨とする。
[0031] 本発明の第 4の特徴は、上りリンクを介して移動局力も無線基地局に対して送信さ れるデータの送信電力を制御する送信電力制御方法を実現するための無線回線制 御局であって、前記移動局が前記無線基地局に対して送信すべき情報がない場合 に所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロックを送信するフレームのフレーム番号 を、前記移動局及び前記無線基地局に対して通知する通知部と、前記無線基地局 力 通知された前記所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロックの受信品質に応 じて、前記送信電力につ 、てのアウターループ送信電力制御を行うアウターループ 送信電力制御とを具備することを要旨とする。
図面の簡単な説明
[0032] [図 1]図 1は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの移動局の機能プロ ック図である。
[図 2]図 2は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの移動局におけるべ ースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 [図 3]図 3は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの移動局におけるべ ースバンド信号処理部の MAC-e処理部の機能ブロック図である。
[図 4]図 4は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局の機 能ブロック図である。
[図 5]図 5は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局にお けるベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。
[図 6]図 6は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベ ースバンド信号処理部における MAC-e及びレイヤ 1処理部(上りリンク用構成)の機 能ブロック図である。
[図 7]図 7は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベ ースバンド信号処理部における MAC-e及びレイヤ 1処理部(上りリンク用構成)の M AC- e機能部の機能ブロック図である。
[図 8]図 8は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線回線制御局 の機能ブロック図である。
[図 9]図 9は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すフロー チャートである。
[図 10]図 10は、一般的な移動通信システムの全体構成図である。
[図 11]図 11 (a)乃至 (c)は、従来の移動通信システムにおいて、バースト的なデータ を送信する際の動作を説明するための図である。
[図 12]図 12は、従来の移動通信システムにおける上り回線ェンノヽンスメントにおける 送信電力制御の仕組みを示す図である。
発明を実施するための最良の形態
[0033] (本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システム)
図 1乃至図 8を参照して、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの構成 について説明する。なお、本実施形態に係る移動通信システムは、図 10に示すよう に、複数の無線基地局 NodeB # 1乃至 # 5と、無線回線制御局 RNCとを具備してい る。
[0034] また、本実施形態に係る移動通信システムでは、下りリンクにぉ 、て「HSDPA」が 用いられており、上りリンクにお!、て「EUL (上り回線エンハンスメント)」が用いられて いる。なお、「HSDPA」及び「EUL」において、 HARQによる再送制御(Nプロセスス トップアンドゥエイト)が行われるものとする。
[0035] したがって、上りリンクにおいて、ェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDC H)及びェンハンスト個別物理制御チャネル(E- DPCCH)力 構成されるェンハンス ト個別物理チャネル(E- DPCH)と、個別物理データチャネル(DPDCH: Dedicate d Physical Data Channel)及び個別物理制御チャネル(DPCCH : Dedicated Physical Control Channel)から構成される個別物理チャネル(DPCH)とが用 いられている。
[0036] ここで、ェンハンスト個別物理制御チャネル(E- DPCCH)は、 E- DPDCHの送信 フォーマット(送信ブロックサイズ等)を規定するための送信フォーマット番号や、 HA RQに関する情報 (再送回数等)や、スケジューリングに関する情報 (移動局 UEにお ける送信電力やバッファ滞留量等)等の EUL用制御データを送信する。
[0037] また、ェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)は、ェンハンスト個別物 理制御チャネル(E- DPCCH)にマッピングされており、当該ェンハンスト個別物理制 御チャネル (E- DPCCH)で送信される EUL用制御データに基づ 、て、移動局 UE 用のユーザデータを送信する。
[0038] 個別物理制御チャネル (DPCCH)は、 RAKE合成や SIR測定等に用いられるノ ィ ロットシンボルや、上り個別物理データチャネル(DPDCH)の送信フォーマットを識 別するための TFCI (Transport Format Combination Indicator)や、下りリン クにおける送信電力制御ビット等の制御データを送信する。
[0039] また、個別物理データチャネル(DPDCH)は、個別物理制御チャネル(DPCCH) にマッピングされており、当該個別物理制御チャネル (DPCCH)で送信される制御 データに基づいて、移動局 UE用のユーザデータを送信する。ただし、移動局 UEに ぉ ヽて送信すべきユーザデータが存在しな 、場合には、個別物理データチャネル ( DPDCH)は送信されな!、ように構成されて 、てもよ!/、。
[0040] また、上りリンクでは、 HSPDAが適用されている場合に必要な高速個別物理制御 チャネル(HS— DPCCH : High Speed Dedicated Physical Control Chann el)や、ランダムアクセスチャネル (RACH)も用いられて 、る。
[0041] 高速個別物理制御チャネル (HS- DPCCH)は、下り品質識別子(CQI: Channel
Quality Indicator)や、高速個別物理データチャネル用送達確認信号 (Ack又 は Nack)を送信する。
[0042] 図 1に示すように、本実施形態に係る移動局 UEは、バスインターフェース 31と、呼 処理部 32と、ベースバンド処理部 33と、 RF部 34と、送受信アンテナ 35とを具備して いる。
[0043] ただし、かかる機能は、ハードウェアとして独立して存在して 、てもよ 、し、一部又 は全部が一体化して 、てもよ 、し、ソフトウェアのプロセスによって構成されて ヽても よい。
[0044] バスインターフェース 31は、呼処理部 32から出力されたユーザデータを他の機能 部(例えば、アプリケーションに関する機能部)に転送するように構成されている。また 、バスインターフェース 31は、他の機能部(例えば、アプリケーションに関する機能部 )から送信されたユーザデータを呼処理部 32に転送するように構成されている。
[0045] 呼処理部 32は、ユーザデータを送受信するための呼制御処理を行うように構成さ れている。
[0046] ベースバンド信号処理部 33は、 RF部 34から送信されたベースバンド信号に対して 、逆拡散処理や RAKE合成処理や FEC復号処理を含むレイヤ 1処理と、 MAC-e処 理ゃ MAC-d処理を含む MAC処理と、 RLC処理とを施して取得したユーザデータ を呼処理部 32に送信するように構成されて!ヽる。
[0047] また、ベースバンド信号処理部 33は、呼処理部 32から送信されたユーザデータに 対して RLC処理や MAC処理やレイヤ 1処理を施してベースバンド信号を生成して R F部 34に送信するように構成されて 、る。
[0048] なお、ベースバンド信号処理部 33の具体的な機能にっ 、ては後述する。 RF部 34 は、送受信アンテナ 35を介して受信した無線周波数帯の信号に対して、検波処理や フィルタリング処理や量子化処理等を施してベースバンド信号を生成して、ベースバ ンド信号処理部 33に送信するように構成されている。また、 RF部 34は、ベースバン ド信号処理部 33から送信されたベースバンド信号を無線周波数帯の信号に変換す るように構成されている。
[0049] 図 2に示すように、ベースバンド信号処理部 33は、 RLC処理部 33aと、 MAC-d処 理部 33bと、 MAC-e処理部 33cと、レイヤ 1処理部 33dとを具備している。
[0050] RLC処理部 33aは、呼処理部 32から送信されたユーザデータに対して、レイヤ 2の 上位レイヤにおける処理 (RLC処理)を施して、 MAC-d処理部 33bに送信するよう に構成されている。
[0051] MAC-d処理部 33bは、チャネル識別子ヘッダを付与し、上りリンクにおける送信電 力の限度に基づいて、上りリンクにおける送信フォーマットを作成するように構成され ている。
[0052] 図 3に示すように、 MAC-e処理部 33cは、 E-TFC選択部 33clと、 HARQ処理部
33c2とを具備している。
[0053] E-TFC選択部 33clは、無線基地局 NodeBから送信されたスケジューリング信号 に基づ 、て、ェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)及びェンハンスト 個別物理制御チャネル (E- DPCCH)の送信フォーマット(E- TFC)を決定するよう に構成されている。
[0054] また、 E-TFC選択部 33clは、決定した送信フォーマットについての送信フォーマ ット情報(送信データブロックサイズや、ェンハンスト個別物理データチャネル (E- DP DCH)と個別物理制御チャネル (DPCCH)との送信電力比等)をレイヤ 1処理部 33 dに送信すると共に、決定した送信フォーマット情報を、 HARQ処理部 33c2に送信 する。
[0055] 力かるスケジューリング信号は、当該移動局 UEが在圏しているセルにおいて報知 されている情報であり、当該セルに在圏している全ての移動局、又は、当該セルに在 圏している特定グループの移動局に対する制御情報を含む。
[0056] HARQ処理部 33c2は、「Nプロセスのストップアンドゥエイト」のプロセス管理を行 い、無線基地局 NodeB力 受信される送達確認信号 (上りデータ用の Ack/Nack) に基づ!/、て、上りリンクにおけるユーザデータの伝送を行うように構成されて!、る。
[0057] 具体的には、 HARQ処理部 33c2は、レイヤ 1処理部 33dから入力された CRC結 果に基づいて下りユーザデータの受信処理が成功した力否かについて判定する。そ して、 HARQ処理部 33c2は、力かる判定結果に基づいて送達確認信号(下りユー ザデータ用の Ack又は Nack)を生成して、レイヤ 1処理部 33dに送信する。また、 H ARQ処理部 33c2は、上述の判定結果が OKであった場合、レイヤ 1処理部 33dから 入力された下りユーザデータを MAC-d処理部 33dに送信する。
[0058] また、 HARQ処理部 33c2は、無線基地局 NodeBに対して送信すべき情報がな ヽ 場合に、所定の最小送信ブロックサイズ (TBS : Transport Block Size)の送信ブ ロック(コントロール PDU)を生成し、移動通信システムによって予め決められている 送信タイミング、又は、無線回線制御局 RNCによって通知された送信タイミングで、 当該送信ブロックを無線基地局に対して送信する。
[0059] 具体的には、 HARQ処理部 33c2は、ェンハンスト個別物理データチャネル(E-D PDCH)又はェンハンスト個別物理制御チャネル (E- DPCCH)を用いて、移動通信 システムによって予め決められているフレーム番号のフレームで、又は、無線回線制 御局 RNCによって通知されたフレーム番号のフレームで、当該送信ブロックを無線 基地局に対して送信するように構成されて!ヽる。
[0060] ここで、 HARQ処理部 33c2は、移動局の状態 (送信電力の空き具合や送信バッフ ァの状態等)を含む MACレイヤ制御情報又は空の情報に対して、ダミーデータや C RC (Cyclic Redundancy Check)を用いたパディングを行うことによって、上述の 送信ブロックを生成してもよ 、。
[0061] また、上述の送信タイミングは、 CFN (Connection Frame Number)を用いて 、例えば、「CFN mod N =0」となるフレーム番号のフレームとしてもよい(ここで、 Nは、送信周期を示す値である)。
[0062] 図 4に示すように、本実施形態に係る無線基地局 NodeBは、 HWYインターフエ一 ス 11と、ベースバンド信号処理部 12と、呼制御部 13と、 1つ又は複数の送受信部 14 と、 1つ又は複数のアンプ部 15と、 1つ又は複数の送受信アンテナ 16とを備える。
[0063] HWYインターフェース 11は、無線回線制御局 RNCとのインターフェースである。
具体的には、 HWYインターフェース 11は、無線回線制御局 RNCから、下りリンクを 介して移動局 UEに送信するユーザデータを受信して、ベースバンド信号処理部 12 に入力するように構成されている。また、 HWYインターフェース 11は、無線回線制御 局 RNCから、無線基地局 NodeBに対する制御データを受信して、呼制御部 13に入 力するように構成されている。
[0064] また、 HWYインターフェース 11は、ベースバンド信号処理部 12から、上りリンクを 介して移動局 UE力も受信した上りリンク信号に含まれるユーザデータを取得して、無 線回線制御局 RNCに送信するように構成されている。さらに、 HWYインターフエ一 ス 11は、無線回線制御局 RNCに対する制御データを呼制御部 13から取得して、無 線回線制御局 RNCに送信するように構成されて 、る。
[0065] ベースバンド信号処理部 12は、 HWYインターフェース 11から取得したユーザデー タに対して、 RLC処理や MAC処理(MAC-d処理や MAC-e処理)やレイヤ 1処理 を施してベースバンド信号を生成して、送受信部 14に転送するように構成されている
[0066] ここで、下りリンクにおける MAC処理には、 HARQ処理やスケジューリング処理や 伝送速度制御処理等が含まれる。また、下りリンクにおけるレイヤ 1処理には、ユーザ データのチャネル符号化処理や拡散処理等が含まれる。
[0067] また、ベースバンド信号処理部 12は、送受信部 14力も取得したベースバンド信号 に対して、レイヤ 1処理や MAC処理(MAC-e処理や MAC-d処理)や RLC処理を 施してユーザデータを抽出して、 HWYインターフェース 11に転送するように構成さ れている。
[0068] ここで、上りリンクにおける MAC処理には、 HARQ処理やスケジューリング処理や 伝送速度制御処理やヘッダ廃棄処理等が含まれる。また、上りリンクにおけるレイヤ 1 処理には、逆拡散処理や RAKE合成処理や誤り訂正復号処理等が含まれる。
[0069] なお、ベースバンド信号処理部 12の具体的な機能については後述する。また、呼 制御部 13は、 HWYインターフェース 11から取得した制御データに基づいて呼制御 処理を行うものである。
[0070] 送受信部 14は、ベースバンド信号処理部 12から取得したベースバンド信号を無線 周波数帯の信号 (下りリンク信号)に変換する処理を施してアンプ部 15に送信するよ うに構成されている。また、送受信部 14は、アンプ部 15から取得した無線周波数帯 の信号 (上りリンク信号)をベースバンド信号に変換する処理を施してベースバンド信 号処理部 12に送信するように構成されて ヽる。
[0071] アンプ部 15は、送受信部 14から取得した下りリンク信号を増幅して、送受信アンテ ナ 16を介して移動局 UEに送信するように構成されている。また、アンプ部 15は、送 受信アンテナ 16によって受信された上りリンク信号を増幅して、送受信部 14に送信 するように構成されている。
[0072] 図 5に示すように、ベースバンド信号処理部 12は、 RLC処理部 121と、 MAC-d処 理部 122と、 MAC- e及びレイヤ 1処理部 123とを具備して 、る。
[0073] MAC-e及びレイヤ 1処理部 123は、送受信部 14から取得したベースバンド信号に 対して、逆拡散処理や RAKE合成処理や誤り訂正復号処理や HARQ処理等を行う ように構成されている。
[0074] MAC- d処理部 122は、 MAC- e及びレイヤ 1処理部 123からの出力信号に対して 、ヘッダの廃棄処理等を行うように構成されている。
[0075] RLC処理部 121は、 MAC- d処理部 122からの出力信号に対して、 RLCレイヤに おける再送制御処理や RLC-SDUの再構築処理等を行うように構成されて!ヽる。
[0076] ただし、これらの機能は、ハードウェアで明確に分けられておらず、ソフトウェアによ つて実現されていてもよい。
[0077] 図 6に示すように、 MAC- e及びレイヤ 1処理部(上りリンク用構成) 123は、 DPCC H RAKE部 123aと、 DPDCH RAKE部 123bと、 E- DPCCH RAKE部 123cと 、E- DPDCH RAKE部 123dと、 HS- DPCCH RAKE部 123eと、 RACH処理部 123fと、 TFCIデコーダ咅 123gと、ノ ッファ 123h、 123mと、再逆拡散咅 123i、 123 nと、 FECデコーダ部 123j、 123pと、 E- DPCCHデコーダ部 123kと、 MAC- e機能 部 1231と、 HARQバッファ 123οと、 MAC- hs機能部 123qと、 SIR測定部 123rと、 S IR比較部 123sとを具備して 、る。
[0078] E- DPCCH RAKE部 123cは、送受信部 14から送信されたベースバンド信号内 のェンハンスト個別物理制御チャネル (E- DPCCH)に対して、逆拡散処理と、個別 物理制御チャネル(DPCCH)に含まれて!/、るパイロットシンボルを用いた RAKE合 成処理を施すように構成されて!ヽる。
[0079] E- DPCCHデコーダ部 123kは、 E- DPCCH RAKE部 123cの RAKE合成出力 に対して復号処理を施して、送信フォーマット番号や HARQに関する情報やスケジ ユーリングに関する情報等を取得して MAC- e機能部 1231に入力するように構成さ れている。
[0080] E-DPDCH RAKE部 123dは、送受信部 14から送信されたベースバンド信号内 のェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)に対して、 MAC- e機能部 12 31から送信された送信フォーマット情報 (コード数)を用いた逆拡散処理と、個別物理 制御チャネル (DPCCH)に含まれて!/、るパイロットシンボルを用いた RAKE合成処 理を施すように構成されて 、る。
[0081] ノッファ 123mは、 MAC-e機能部 1231から送信された送信フォーマット情報(シン ボル数)に基づいて、 E- DPDCH RAKE部 123dの RAKE合成出力を蓄積するよ うに構成されている。
[0082] 再逆拡散部 123ηは、 MAC-e機能部 1231から送信された送信フォーマット情報( 拡散率)に基づいて、バッファ 123mに蓄積されている E- DPDCH RAKE部 123d の RAKE合成出力に対して、逆拡散処理を施すように構成されて ヽる。
[0083] HARQバッファ 123οは、 MAC-e機能部 1231から送信された送信フォーマット情 報に基づいて、再逆拡散部 123ηの逆拡散処理出力を蓄積するように構成されてい る。
[0084] FECデコーダ部 123ρは、 MAC-e機能部 1231から送信された送信フォーマット情 報(送信データブロックサイズ)に基づいて、 HARQバッファ 123οに蓄積されている 再逆拡散部 123ηの逆拡散処理出力に対して、誤り訂正復号処理 (FEC復号処理) を施すように構成されている。
[0085] SIR測定部 123rは、 DPCCH RAKE部 123aによって出力された個別物理制御 チャネル (DPCCH)のパイロット部分を用いて受信 SIRを測定する。
[0086] SIR比較部 123sは、測定された受信 SIRと目標 SIRとを比較し、比較結果に基づ いて、「UP」コマンド又は「Down」コマンドを下りリンクを介して送信するように、ベー スバンド信号処理部 12の下りリンク用構成に指示する。
[0087] MAC- e機能部 1231は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから取得した送信フォーマ ット番号や HARQに関する情報やスケジューリングに関する情報等に基づいて、送 信フォーマット情報 (コード数やシンボル数や拡散率や送信データブロックサイズ等) を算出して出力するように構成されて 、る。
[0088] また、 MAC- e機能部 1231は、図 7に示すように、受信処理命令部 12311と、 HAR Q管理部 12312と、スケジューリング部 12313と、品質測定報告部 12314とを具備して いる。
[0089] 受信処理命令部 12311は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから入力された送信フォ 一マツト番号や HARQに関する情報やスケジューリングに関する情報を、 HARQ管 理部 12312に送信するように構成されている。
[0090] また、受信処理命令部 12311は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから入力されたスケ ジユーリングに関する情報を、スケジューリング部 12313に送信するように構成されて いる。
[0091] さらに、受信処理命令部 12311は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから入力された送 信フォーマット番号に対応する送信フォーマット情報を出力するように構成されて!、る
[0092] HARQ管理部 12312は、 FECデコーダ部 123pから入力された CRC結果に基づ いて、上りユーザデータの受信処理が成功したか否かについて判定する。そして、 H ARQ管理部 12312は、力かる判定結果に基づいて送達確認信号 (Ack又は Nack) を生成して、ベースバンド信号処理部 12の下りリンク用構成に送信する。また、 HAR Q管理部 12312は、上述の判定結果が OKであった場合、 FECデコーダ部 123pか ら入力された上りユーザデータを無線回線制御局 RNCに送信する。
[0093] また、 HARQ管理部 12312は、上述の判定結果が OKである場合には、 HARQバ ッファ 123οに蓄積されている軟判定情報をクリアする。一方、 HARQ管理部 12312 は、上述の判定結果が NGである場合には、 HARQバッファ 123οに、上りユーザデ ータを蓄積する。
[0094] また、 HARQ管理部 12312は、上述の判定結果を受信処理命令部 12311に転送 し、受信処理命令部 12311は、受信した判定結果に基づいて、次の TTIに備えるベ きハードウェアリソースを E- DPDCH RAKE部 123d及びバッファ 123mに通知し、 HARQバッファ 123οにおけるリソース確保のための通知を行う。 [0095] また、受信処理命令部 12311は、バッファ 123m及び FECデコーダ部 123pに対し て、 TTI毎に、バッファ 123mに蓄積されている上りユーザデータがある場合には、 H ARQバッファ 123οに蓄積されている当該 TTIに該当するプロセスにおける上りユー ザデータと新規に受信した上りユーザデータとを加算した後に、 FEC復号処理を行う ように、 HARQバッファ 123ο及び FECデコーダ部 123ρに指示する。
[0096] スケジューリング部 12313は、下りリンク用構成を介して、スケジューリング信号 (絶 対速度制御チャネル (AGCH)や相対速度制御チャネル (RGCH) )を送信するよう に構成されている。
[0097] 品質測定報告部 12314は、ェンハンスト個別物理データチャネル (E- DPDCH)又 はェンハンスト個別物理制御チャネル (Ε- DPCCH)の受信品質の測定を行! 、、一 定周期、或いは、受信誤りが発生した場合に、 HWYインターフェース 11を介して、 無線回線制御局 RNCに対して、ェンハンスト個別物理制御チャネル (E- DPCCH) の受信品質 (誤り回数や誤り率等)を通知するように構成されて 、る。
[0098] 具体的には、品質測定報告部 12314は、移動局 UEにより送信されたェンハンスト 個別物理データチャネル(E- DPDCH)又はェンハンスト個別物理制御チャネル(E -DPCCH)内のフレームを受信して、移動通信システムによって予め決められている フレーム番号のフレーム、又は、無線回線制御局によって通知されたフレーム番号の フレームに含まれる所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロックを抽出して、抽出 した送信ブロックの受信品質 (誤り回数や誤り率等)を測定する。
[0099] 例えば、品質測定報告部 12314は、ェンハンスト個別物理データチャネル (E- DP DCH)又はェンハンスト個別物理制御チャネル(E- DPCCH)の中に含まれる受信 シーケンス番号(RSN: Received sequence number)を監視し、 RSNが抜けて いる場合に、誤りが発生したと認識する。
[0100] また、品質測定報告部 12314は、上述の送信ブロックの受信品質を無線回線制御 局 RNCに通知する。
[0101] 本実施形態に係る無線回線制御局 RNCは、無線基地局 NodeBの上位に位置す る装置であり、無線基地局 NodeBと移動局 UEとの間の無線通信を制御するように 構成されている。 [0102] 図 8に示すように、本実施形態に係る無線回線制御局 RNCは、交換局インターフ エース 51と、 LLCレイヤ処理部 52と、 MACレイヤ処理部 53と、メディア信号処理部 54と、基地局インターフェース 55と、呼制御部 56と、アウターループ送信電力制御 部 57とを具備している。
[0103] 交換局インターフェース 51は、交換局 1とのインターフェースである。交換局インタ 一フェース 51は、交換局 1から送信された下りリンク信号を LLCレイヤ処理部 52に転 送し、 LLCレイヤ処理部 52から送信された上りリンク信号を交換局 1に転送するよう に構成されている。
[0104] LLCレイヤ処理部 52は、シーケンス番号等のヘッダ又はトレーラの合成処理等の LLC (論理リンク制御: Logical Link Control)サブレイヤ処理を施すように構成さ れている。 LLCレイヤ処理部 52は、 LLCサブレイヤ処理を施した後、上りリンク信号 につ 、ては交換局インターフェース 51に送信し、下りリンク信号にっ 、ては MACレ ィャ処理部 53に送信するように構成されて!、る。
[0105] MACレイヤ処理部 53は、優先制御処理やヘッダ付与処理等の MACレイヤ処理 を施すように構成されている。 MACレイヤ処理部 53は、 MACレイヤ処理を施した後 、上りリンク信号については LLCレイヤ処理部 52に送信し、下りリンク信号について は基地局インターフェース 55 (又は、メディア信号処理部 54)に送信するように構成 されている。
[0106] メディア信号処理部 54は、音声信号やリアルタイムの画像信号に対して、メディア 信号処理を施すように構成されている。メディア信号処理部 54は、メディア信号処理 を施した後、上りリンク信号については MACレイヤ処理部 53に送信し、下りリンク信 号につ 、ては基地局インターフェース 55に送信するように構成されて!、る。
[0107] 基地局インターフェース 55は、無線基地局 NodeBとのインターフェースである。基 地局インターフェース 55は、無線基地局 NodeBから送信された上りリンク信号を MA Cレイヤ処理部 53 (又は、メディア信号処理部 54)に転送し、 MACレイヤ処理部 53 ( 又は、メディア信号処理部 54)力も送信された下りリンク信号を無線基地局 NodeBに 転送するように構成されて 、る。
[0108] 呼制御部 56は、無線リソース管理処理や、レイヤ 3シグナリングによるチャネルの設 定及び開放処理等を施すように構成されている。ここで、無線リソース管理には、呼 受付制御ゃノヽンドオーバー制御等が含まれる。
[0109] また、呼制御部 56は、移動局 UEが無線基地局 NodeBに対して送信すべき情報 がない場合に所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロックを送信するフレームのフ レーム番号を、移動局 UE及び無線基地局 NodeBに対して通知する。
[0110] アウターループ送信電力制御部 57は、無線基地局 NodeB力も受信するェンノヽン スト個別物理データチャネル (E- DPDCH)につ!/、ての CRC結果や再送回数等に基 づ、て、ェンハンスト個別物理データチャネル (E- DPDCH)の受信品質を測定して
、 目標 SIRやゲインファクタを決定する。
[0111] すなわち、 CRC結果が NGで、かつ、再送回数が大きい場合には、アウターループ 送信電力制御部 57は、 目標 SIRを高く設定するように無線基地局 NodeBに指示す る、又は、ゲインファクタを高く設定するように無線基地局 NodeB及び移動局 UEに 指示する。
[0112] 図 9を参照して、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムにおける移動局 UEの動作にっ 、て説明する。
[0113] 図 9に示すように、移動局 UEは、ステップ S1001において、所定時間、データの送 信を行っていないことを検出すると、ステップ S 1002〖こおいて、移動システムによって 予め決められているフレーム番号のフレームで、又は、無線回線制御局 RNCによつ て通知されているフレーム番号のフレームで、アウターループ送信電力制御用デー タ(上述の最小送信ブロックサイズの送信ブロック)を送信する。
[0114] 無線基地局 NodeBは、ステップ S1003において、上述のフレーム番号のフレーム において、ェンハンスト個別物理制御チャネル (E- DPCCH)を検出することができな かった場合、ステップ S1004において、 NACKを送信することによって、移動局 UE に対してアウターループ送信電力制御用データの再送を促す。
[0115] 無線基地局 NodeBは、ステップ S 1005において、アウターループ送信電力制御 用データを受信すると、ステップ S1006において、無線回線制御局 RNCに対して、 ェンハンスト個別物理制御チャネル(E- DPCCH)ゃェンハンスト個別物理データチ ャネル (E-DPDCH)の誤り率や再送回数等の受信品質 (具体的には、ェンハンスト 個別物理制御チャネル(E- DPCCH)ゃェンハンスト個別物理データチャネル(E- D PDCH)を介して所定のフレーム番号 (で送信されたフレーム内の送信ブロック(ァゥ ターループ送信電力制御用データ)の受信品質)を通知する。
[0116] ステップ S1007において、無線回線制御局 RNCは、ェンハンスト個別物理データ チャネル (E- DPDCH)の受信品質に応じて、目標 SIRやゲインファクタを決定して、 無線基地局 NodeBや移動局 UEに通知する。
[0117] 尚、本発明は上記実施形態に限定されるものではなぐ種々の変更が可能である。
産業上の利用の可能性
[0118] 以上説明したように、本発明によれば、ェンハンスト個別物理制御チャネル (E- DP CCH)を検出することができない状況に陥ることを防ぎ、より安定したアウターループ 送信電力制御を行うことができる送信電力制御方法、移動局、無線基地局及び無線 回線制御局を提供することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 上りリンクを介して移動局から無線基地局に対して送信されるデータの送信電力を 制御する送信電力制御方法であって、
前記移動局が、前記無線基地局に対して送信すべき情報がない場合に、所定の 最小送信ブロックサイズの送信ブロックを生成する工程と、
前記移動局力 移動通信システムによって予め決められているフレーム番号のフレ ームで、又は、無線回線制御局によって通知されたフレーム番号のフレームで、前記 送信ブロックを前記無線基地局に対して送信する工程と、
前記無線基地局が、前記フレーム番号のフレームに含まれる前記送信ブロックを抽 出する工程と、
前記無線基地局及び無線回線制御局が、前記送信ブロックの受信品質に応じて、 前記送信電力につ 、てのアウターループ送信電力制御を行う工程とを有することを 特徴とする送信電力制御方法。
[2] 前記送信ブロックは、前記移動局の状態を含む MACレイヤ制御情報に対してパ デイングを行うことによって生成されることを特徴とする請求項 1に記載の送信電力制 御方法。
[3] 前記送信ブロックは、空の情報に対してパディングを行うことによって生成されること を特徴とする請求項 1に記載の送信電力制御方法。
[4] 無線基地局に対して送信すべき情報がない場合に、所定の最小送信ブロックサイ ズの送信ブロックを生成する送信ブロック生成部と、
移動通信システムによって予め決められているフレーム番号のフレームで、又は、 無線回線制御局によって通知されたフレーム番号のフレームで、前記送信ブロックを 前記無線基地局に対して送信する送信ブロック生成部とを具備することを特徴とする 移動局。
[5] 上りリンクを介して移動局から無線基地局に対して送信されるデータの送信電力を 制御する送信電力制御方法を実現するための無線基地局であって、
前記移動局により送信されたフレームを受信して、移動通信システムによって予め 決められているフレーム番号のフレーム、又は、無線回線制御局によって通知された フレーム番号のフレームに含まれる所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロックを 抽出する抽出部と、
抽出した前記送信ブロックの受信品質を無線回線制御局に通知する通知部とを具 備することを特徴とする無線基地局。
[6] 上りリンクを介して移動局から無線基地局に対して送信されるデータの送信電力を 制御する送信電力制御方法を実現するための無線回線制御局であって、
前記移動局が前記無線基地局に対して送信すべき情報がない場合に所定の最小 送信ブロックサイズの送信ブロックを送信するフレームのフレーム番号を、前記移動 局及び前記無線基地局に対して通知する通知部と、
前記無線基地局から通知された前記所定の最小送信ブロックサイズの送信ブロッ クの受信品質に応じて、前記送信電力につ 、てのアウターループ送信電力制御を 行うアウターループ送信電力制御とを具備することを特徴とする無線回線制御局。
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2439367A (en) * 2006-06-20 2007-12-27 Nec Corp Separate ACK/NACK channel from a control channel
US20090081973A1 (en) * 2007-09-26 2009-03-26 Analog Devices, Inc. Multi-slot power control for wireless transmission
JP4937155B2 (ja) * 2008-02-08 2012-05-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動通信システム及び無線基地局
JP5199930B2 (ja) * 2009-03-23 2013-05-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 受信装置
US8588839B2 (en) * 2009-12-16 2013-11-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Power loop control method and apparatus
CN102088758B (zh) * 2010-07-01 2013-04-03 电信科学技术研究院 一种功率控制的方法、装置及系统
KR101438488B1 (ko) * 2013-04-30 2014-09-12 (주)아이앤씨테크놀로지 무선 랜 송신기의 송신전력 제어방법
US11979920B2 (en) * 2020-10-22 2024-05-07 Ofinno, Llc Random access type selection for small data transmission
CN113852961A (zh) * 2021-09-18 2021-12-28 江苏亨鑫众联通信技术有限公司 一种安全节能的低时延高带宽通信方法、设备及存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004080531A (ja) * 2002-08-20 2004-03-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd アウターループ送信電力制御方法および無線通信装置
JP2005005762A (ja) * 2003-06-09 2005-01-06 Fujitsu Ltd 送信電力制御方法及び装置
JP2005502262A (ja) * 2001-08-29 2005-01-20 クゥアルコム・インコーポレイテッド 出力制御のためのシステムと技術

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001099313A1 (en) * 2000-06-22 2001-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus for gated transmission of dedicated physical control channel and method thereof in mobile communication system
CA2371556C (en) * 2001-02-19 2005-08-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Dpch multiplexing apparatus and method for outer loop power control in a w-cdma communication system
KR101024875B1 (ko) * 2002-01-08 2011-03-31 아이피알 라이센싱, 인코포레이티드 무선 통신 시스템의 역방향 링크에서 유지 채널을유지하는 방법 및 시스템
KR100947914B1 (ko) * 2002-12-20 2010-03-17 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 모바일 네트워크의 mac 계층에 의한 데이터 전송스케줄링 방법 및 장치
US7664519B2 (en) * 2003-12-30 2010-02-16 Qualcomm Incorporated Power control for multiple transport channels in a wireless communication system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005502262A (ja) * 2001-08-29 2005-01-20 クゥアルコム・インコーポレイテッド 出力制御のためのシステムと技術
JP2004080531A (ja) * 2002-08-20 2004-03-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd アウターループ送信電力制御方法および無線通信装置
JP2005005762A (ja) * 2003-06-09 2005-01-06 Fujitsu Ltd 送信電力制御方法及び装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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