WO2007136070A1 - 移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システム - Google Patents

移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システム Download PDF

Info

Publication number
WO2007136070A1
WO2007136070A1 PCT/JP2007/060459 JP2007060459W WO2007136070A1 WO 2007136070 A1 WO2007136070 A1 WO 2007136070A1 JP 2007060459 W JP2007060459 W JP 2007060459W WO 2007136070 A1 WO2007136070 A1 WO 2007136070A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gap
mobile station
station apparatus
base station
reception quality
Prior art date
Application number
PCT/JP2007/060459
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Katsunari Uemura
Waho Oh
Hidekazu Tuboi
Original Assignee
Sharp Kabushiki Kaisha
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Kabushiki Kaisha filed Critical Sharp Kabushiki Kaisha
Priority to AU2007252473A priority Critical patent/AU2007252473C1/en
Priority to EP07743893.5A priority patent/EP2020823B1/en
Priority to US12/299,150 priority patent/US9036607B2/en
Priority to JP2008516706A priority patent/JP5031738B2/ja
Publication of WO2007136070A1 publication Critical patent/WO2007136070A1/ja
Priority to US14/454,311 priority patent/US9351206B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/142Reselecting a network or an air interface over the same radio air interface technology
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication

Definitions

  • Mobile communication method mobile station apparatus, base station apparatus, and mobile communication system
  • the present invention relates to a mobile communication method, a mobile station apparatus, a base station apparatus, and a mobile communication system.
  • W—CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • RAT Radio Access Technology
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • a compressed mode is defined as a function to measure base station devices that use different frequencies when performing the same RAT different frequency handover, different inter-RAT handover, and intra-RAT handover.
  • FIG. 13 (a) shows the measurement of a base station device that uses a different frequency by applying the compressed mode on the dedicated channel (DPCH: Dedicated Physical Channel) of W-CDMA.
  • DPCH Dedicated Physical Channel
  • the base station apparatus generates a gap that is a transmission interruption time as shown in (a) of FIG. 13, and stops data transmission on the dedicated channel in the gap.
  • a transmission interruption time
  • FIG. 13A one frame has a time length of 10 ms, and the gap described above is partially generated in the certain frame.
  • the mobile station apparatus switches the frequency using the time in the gap and measures the base station apparatus that uses a different frequency.
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HS—SCCH High Speed-Downlink Shared Control Channel
  • HS—PDSCH High Speed-Physical Downlink Shared Channel
  • HS—DPCCH High Speed Dedicated Physical Control Channel
  • Adaptive Modulation and Coding Scheme (AMCS) is adopted.
  • adaptive modulation technology is based on the downlink reception quality index CQI (Channel Quality Indication), which is the propagation path condition of each mobile station device, and performs data modulation on the shared data channel.
  • CQI Channel Quality Indication
  • This is a method for switching wireless transmission parameters such as number of values, error correction method, error correction coding rate, data modulation multi-value number, time's frequency axis code spreading factor (SF), and multicode multiplexing number.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the mobile station apparatus feeds back the received acknowledgment information ACKZNACK (Acknowledgement / Negative Acknowledgement) and the reception quality index to the base station apparatus through the dedicated control channel.
  • ACKZNACK Acknowledgement / Negative Acknowledgement
  • the base station device schedules the mobile station device so that it does not transmit a high-speed shared data channel to the mobile station device in the gap section. (Fig. 13 (c) below).
  • FIGS. 13 (b) and 13 (c) are diagrams illustrating examples of packet signals transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus.
  • FIG. 13 (b) is a diagram illustrating an example of the shared control channel transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus.
  • FIG. 13 (c) is a diagram illustrating an example of the shared data channel high-speed shared data channel transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus.
  • the high-speed shared control channel ((b) in Fig. 13) notifies whether the packet data transmitted on the high-speed shared data channel ((c) in Fig. 13) is addressed to its own mobile station device or other mobile station device. Used for
  • FIG. 13 shows that packet data addressed to the mobile station device is notified by the high-speed shared control channel (inside the shaded area in the figure).
  • the arrows ml to m5 indicate the packet data actually received by the mobile station device for any subframe of the high-speed shared control channel. Shows if it is being transmitted.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing processing of the mobile communication system when the compressed mode is performed.
  • the mobile station apparatus reports to the base station apparatus a message including the measurement results of the in-zone cell and the neighboring cell currently being measured (step S01).
  • the base station apparatus determines from the received measurement results whether it is necessary to generate a gap for each handover that requires different frequency measurement for each mobile station apparatus (step S02), and generates a gap.
  • a message including gap pattern information is transmitted to the mobile station apparatus determined to be necessary (step S03).
  • the mobile station apparatus that has received this message returns a response message to the base station apparatus (step S04), performs gap generation control according to the gap pattern, and starts measurement of the base station apparatus to which a different frequency is allocated (step S04).
  • S05 Wireless communication between the mobile station device and the base station device in steps S01, S03, and S04 is performed by a control signal called an L3 message in L3 (Layer 3), which is an upper network layer.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing processing of the mobile communication system related to the suspension of the above-described CQI report.
  • the base station device has a monitoring function for the transmission data buffer, and if no data is generated even after a certain time elapses when the buffer is empty, the base station device instructs the mobile station device to stop CQI reporting (step S 11). As a result, the mobile station apparatus stops CQI reporting to the base station apparatus (step S12). The stop of CQI reporting is reported to the mobile station equipment using the high-speed shared control channel.
  • the base station apparatus When the generation of transmission data is detected, the base station apparatus immediately instructs the mobile station apparatus to resume CQI reporting using the high-speed shared control channel (step S13). As a result, the mobile station apparatus resumes CQI reporting to the base station apparatus (step S14).
  • the high-speed shared control channel is an L1 message that terminates at LI (Layer 1) without being transferred to the upper layer. Therefore, the mobile station device can know the stop or restart of CQI reporting by decoding the signal bit of the high-speed shared control channel.
  • EUTRA Evolution of third generation RAT
  • EUTRAN Evolution of third generation RAT access network
  • EUTRAN Evolution of third generation RAT access network
  • the OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) method with AMCS technology is used, and it has a link to the downlink radio frame configuration and radio channel mapping method based on CQI. V is also proposed (see Non-Patent Document 4).
  • the base station apparatus determines whether or not a gap is necessary based on the measurement result of the mobile station apparatus, and considers a mobile station apparatus that requires a gap, as in FIG.
  • a method Autonomous Gap Control Method
  • Non-Patent Document a method that autonomously controls gap generation by feeding back the CQI instantaneous value measured by the mobile station device to the base station device.
  • the gap in EUTRAZEUTRAN is a section in which base station equipment using different frequencies can be measured without data transmission / reception being assigned to the mobile station equipment due to packet scheduling of the base station equipment. This is different from the W-CDMA compressed mode implementation period.
  • FIGS. 16 (a) and 16 (b) are diagrams illustrating a method in which the mobile station apparatus autonomously controls the generation of a gap.
  • the mobile station apparatus receives the pilot signal of the common pilot channel from the base station apparatus, measures the CQI instantaneous value at a constant CQI measurement interval, and reports it to the base station apparatus.
  • the CQI instantaneous value is an instantaneous power value of a pilot signal as an example.
  • the mobile station device averages the CQI instantaneous value at a certain period, and calculates the CQI average value.
  • the mobile station device compares the measured CQI average value with the CQI threshold value of the system parameter, and if it is larger than the CQI average value power threshold value, the mobile station device is set to the normal mode ((a) in Fig. 16). reference). Further, when the mobile station apparatus is smaller than the CQI average value SCQI threshold, the mobile station apparatus is put into a measurement mode for measurement of a base station apparatus using a different frequency. Make settings (see (a) in Figure 16). In the measurement mode, when the measured CQI instantaneous value is less than or equal to the CQI average value, the mobile station device connects, stops receiving or transmitting at the frequency of the base station device, and generates a gap.
  • the base station device receives the CQI instantaneous value report in the same manner as the mobile station device, and calculates the CQI average value of the corresponding mobile station device.
  • the calculated average value of CQI is compared with the CQI threshold value of the system parameter, and when it is larger than the CQI threshold value, it is set to the normal mode, and when smaller than the CQI threshold value, it is set to the measurement mode. In measurement mode, if the measured instantaneous CQI value is smaller than the average CQI value, packet data transmission to the connected mobile station device connected is stopped and a gap is generated.
  • FIG. 16 (b) is an enlarged view of a part of FIG. 16 (a), and schematically shows a state in which a plurality of gaps are continuously generated.
  • Non-patent document 1 Keiji Tachikawa, "W-CDMA mobile communication system", ISBN4-621-04894-5
  • Non-patent document 2 3GPP TR (Technical Report) 25.858 and 3GPP HSDPA specification related materials
  • Non-Patent Document 3 3GPP TR (Technical Report) 25.903, V0.2.0 (2005-11), Continuous Connnectivity for Packet Data Users, (http: / / www.3gpp.org/ ftp / Specs / htmHnfo / 25903 .htm )
  • Non-Patent Document 4 3GPP TR (Technical Report) 25.814, VI.1.1 (2006-2), Physical Layer A spects for Evolved UTRA http://www.3gpp.org/ftp/Specs/htmHnfo/25814.htm)
  • Patent Document 5 NTT DoCoMo. Inc. "Measurement for LTE Intra- and Inter- RAT Mobility", 3GPP TSG RAN WG2 Meeting # 50, Sophia Antipolis, France, 9-13 January, 2 006, R2— 060086. (http : //www.3gpp. org / ftp / tsg— ran / WG2—RL2 / TSGR2— 50 / Documen ts /)
  • EUTRAZE The two methods described above (see Fig. 14 and Fig. 16) have been proposed as gap generation methods in UTRAN.
  • the base station device can determine whether or not a gap can be generated based on the measurement result of the mobile station device by using an L3 message as a control signal until the gap is generated.
  • L3 message As a control signal until the gap is generated.
  • Another problem is that the control time required from when the mobile station device transmits a gap generation request until the gap is actually generated increases.
  • multiple resource blocks may be mapped to one mobile station apparatus in the OFDMA communication system, and the mobile station apparatus receives CQIs for the received multiple resource blocks. Since it is necessary to report the instantaneous value to the base station apparatus, there is a problem that the consumption of uplink radio resources increases. In addition, there was another problem that the start or end timing of the gap would not match by transmitting the reduced instantaneous CQI value in order to reduce the consumption of uplink radio resources.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a mobile communication method, a mobile station apparatus, and a base that can quickly generate a gap and reduce the consumption of radio resources.
  • a station apparatus and a mobile communication system are provided.
  • the mobile station apparatus while the mobile station apparatus and the base station apparatus are communicating, the mobile station apparatus temporarily suspends communication for handover, and the other base station apparatus
  • a mobile communication method for generating a gap section for measurement wherein the mobile station device transmits a reception quality indicator report for reporting a value of a measured reception quality indicator of a radio channel to the base station device,
  • the base station apparatus transmits a control signal for notifying the stop or restart of reception quality indicator reporting to the mobile station device, and the base station device also receives the reception quality indicator reporting power received from the mobile station device. If it is determined whether or not a gap needs to be generated, a gap of a predetermined length is generated so that a packet for the mobile station apparatus is not allocated to a gap section.
  • the station apparatus permits the gap generation by transmitting the control signal notifying the stop of the reception quality indicator report to the mobile station device, and the mobile station device transmits the reception quality indicator report
  • the control signal permitting gap generation By receiving the control signal permitting gap generation, a gap section having a predetermined length is generated, and measurement of other base station apparatuses is performed in the section.
  • the received product of the radio channel transmitted by the mobile station apparatus is composed of a predetermined plurality of reception quality indicators each measured by dividing a radio frequency band used for communication within a predetermined range, and the predetermined plurality of reception quality indicator values. Is set to a predetermined pattern value when the reception quality indicator report is used as a gap section generation request.
  • the mobile communication method of the present invention when the same report is repeatedly performed at a predetermined time interval, at least one of the reception quality indicator reports is used as a gap interval generation request.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus, and generates a gap section in which communication is temporarily interrupted for a handover and measurement of another base station apparatus is performed.
  • Request signal generating means for setting a plurality of reception quality index values included in the reception quality index report according to a predetermined pattern, and a plurality of reception quality index reports of the predetermined pattern are transmitted to the base station apparatus.
  • a control signal reception for receiving a control signal for notifying stop or resumption of the reception quality indicator report transmitted from the base station apparatus during a period in which the reception quality indicator report is being transmitted.
  • transmission control means for performing gap generation control according to the control signal.
  • the transmission control means of the mobile station apparatus of the present invention When the transmission control means of the mobile station apparatus of the present invention is notified of the stop of the reception quality indicator report by the control signal, the transmission control means generates a gap section of a predetermined length and transmits the control signal. If it is informed that the reception quality indicator report has been restarted, the gap generation is stopped and the current packet communication is continued.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and identifies whether or not the values of the plurality of reception quality indicators notified of the mobile station apparatus power are in a predetermined pattern. And a gap generation determination means for determining whether or not a gap needs to be generated when the pattern is a predetermined pattern, and the mobile station apparatus is notified of suspension or resumption of reception quality indicator reporting according to a determination result of the gap generation determination means.
  • Control signal generating means for generating a control signal
  • control signal transmitting means for transmitting the control signal to the mobile station apparatus.
  • the control signal generating unit of the base station apparatus of the present invention When the gap generation determining unit determines that the gap needs to be generated, the control signal generating unit of the base station apparatus of the present invention generates a gap of a predetermined length to generate a gap. Do not assign packets for the mobile station device to the section, A control signal for notifying the mobile station apparatus of the restart of the reception quality index report, and when the gap generation determination means determines that the gap generation is not necessary, the mobile station apparatus stops the reception quality index report. A control signal to be notified to the apparatus is generated.
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system including a mobile station apparatus and a base station apparatus, and the mobile station apparatus sets values of a plurality of reception quality indicators of the measured radio channel to predetermined values.
  • Request signal generating means for setting according to a pattern
  • gap generation request signal transmitting means for transmitting a plurality of reception quality indicator reports of the predetermined pattern to the base station apparatus, and the period during which the reception quality indicator report is being transmitted.
  • a control signal receiving means for receiving a control signal for notifying the suspension or resumption of the reception quality indicator report transmitted from the base station apparatus, and a transmission control means for performing gap generation control according to the control signal
  • the station device identifies whether or not the values of the plurality of reception quality indicators notified from the mobile station device are a predetermined pattern, and if the value is a predetermined pattern, the station generation request is generated.
  • a gap generation determination means for determining the control signal generation means, a control signal generation means for generating a control signal for notifying the mobile station apparatus of stop or restart of reception quality indicator reporting according to a determination result of the gap generation determination means, and the control signal Is transmitted to the mobile station apparatus.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a mobile station device 10 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a table stored in the storage unit 21 of the mobile station apparatus 10 and showing an example of a table T1 for determining a gap length.
  • FIG. 3 is a table stored in the storage unit 21 of the mobile station apparatus 10 and showing an example of a table T 2 for defining RsvCQI.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus 30 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining resource blocks used in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing processing of the mobile station apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing processing of the mobile station apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a process of the base station device 30 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing processing by the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a method of reducing the amount of communication between the mobile station apparatus and the base station apparatus.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a method of reducing the communication amount between the mobile station apparatus and the base station apparatus.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing processing by the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing processing by the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a case where a compressed mode is applied to an individual channel of W-CDMA and measurement of a base station apparatus using a different frequency is being performed.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing processing of the mobile communication system when the compressed mode is executed.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing processing of the mobile communication system related to CQI report suspension and resumption.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a method in which the mobile station device autonomously controls the generation of a gap. Explanation of symbols
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station device 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 10 includes an antenna unit 11, a transmission / reception unit 12 (gap generation request signal transmission unit, control signal reception unit), a signal processing unit 13 (transmission control unit), a CQI determination unit 14, a gap generation unit 15, and a CQI.
  • the calculation processing unit 17 includes a generation unit 16 (request signal generation means) and a calculation processing unit 17.
  • the calculation processing unit 17 performs a series of control related to radio control, and includes a measurement processing unit 18, a gap necessity determination unit 19, and a gap length determination unit 20
  • the storage unit 21 is provided.
  • the CQI report value set to a specific value by the CQI generator 16 is hereinafter referred to as Rsv CQI.
  • the antenna unit 11 is used for transmitting and receiving radio signals.
  • the radio signal received by the antenna unit 11 is output to the transmission / reception unit 12.
  • the transmission / reception unit 12 demodulates and decodes the received radio signal, performs transmission data encoding and modulation processing, and sends communication data to the antenna unit 11. Further, the transmission / reception unit 12 transmits / receives control signals and data to / from the base station device via the antenna unit 11. In addition, the transmission / reception unit 12 transmits the gap generation request signal generated by the CQI generation unit 16 as an L1 message (using a physical channel) to the base station apparatus via the antenna unit 11.
  • the signal processing unit 13 analyzes the control data (control signal) from the base station apparatus transferred from the transmission / reception unit 12, and controls the transmission / reception unit 12 according to the input parameter setting (described later). The processing unit 13 stops or restarts transmission of the CQI report value to the base station apparatus based on the control signal received by the transmission / reception unit 12.
  • the CQI determination unit 14 obtains a CQI report value according to the reception level of the pilot signal of the common pilot channel (CPICH: Common Pilot Channel) among the control data analyzed by the signal processing unit 13.
  • the CQI report value is, for example, the instantaneous power value for each resource block of the pilot signal. Alternatively, it is the value obtained by averaging the instantaneous power value of the pilot signal for each resource block over time. Or, it is the value obtained by averaging the instantaneous power value of the pilot signal over the entire resource block.
  • the gap generation unit 15 generates a gap having a length determined by the gap length determination unit 20 when the gap necessity determination unit 19 described later determines to generate a gap.
  • the gap refers to the time during which the mobile station apparatus 10 performs measurement of the base station apparatus.
  • the mobile station device and the base station device stop data transmission / reception during the gap.
  • CQI generating section 16 generates a CQI signal based on the CQI report value obtained by CQI determining section 14. Further, the CQI generating unit 16 generates a gap generation request signal that requests the base station apparatus to generate a gap, which is a time for measuring the base station apparatus. More specifically, the CQ I generating unit 16 transmits all of the plurality of CQI report values notified from the mobile station device 10 to the base station device. Is set to a specific and predetermined value to obtain a gap generation request signal. The plurality of CQI report values are values in a plurality of resource blocks allocated to the mobile station apparatus! The mobile station apparatus 10 notifies the base station apparatus of CQI report values in a plurality of resource blocks allocated to the mobile station apparatus.
  • the measurement processing unit 18 acquires information necessary for measurement such as the reception level of the common pilot channel and the CQI report value from the signal processing unit 13, and outputs the reception level of the common pilot channel to the gap necessity determination unit 19. In addition, the measurement processing unit 18 outputs parameters necessary for measurement control to the signal processing unit 13.
  • the gap necessity determination unit 19 determines whether the gap is necessary for the reception level power of the common pilot channel according to the instruction of the measurement processing unit 18. As a method for determining whether or not a gap is necessary, for example, a method of autonomously controlling gap generation is used. When the gap necessity determination unit 19 determines that a gap is necessary, the CQI generation unit 16 is instructed to generate RsvCQI.
  • the gap length determination unit 20 determines the length of the gap generated by the gap generation unit 15 based on a table T1 described later, which is stored in the storage unit 21.
  • the storage unit 21 stores a table T1 (see FIG. 2 to be described later) for determining a gear length and a table T2 (see FIG. 3 to be described later) for defining RsvCQI.
  • FIG. 2 is a table stored in the storage unit 21 of the mobile station apparatus 10, and shows an example of a table T1 for determining the gap length.
  • the measurement type indicates the measurement contents of the base station apparatus performed by the mobile station apparatus.
  • the measurement type includes a list of RATs (RAT #a, RAT # b) that can be used for inter-frequency measurements for different frequency handover and handovers for inter-RAT handover.
  • RAT # a and RAT # b are, for example, UTRA (Universal Terrestrial Radio Access), GSM (Global System for Mobile Communications), and radio access technologies outside the 3GPP regulations.
  • the mobile station device class is an index indicating the performance ranked according to the measurement capability of the mobile station device.
  • the required gap length is the minimum length required for measurement expressed as the number of TTIs (hereinafter referred to as TTI).
  • FIG. 3 is a table stored in the storage unit 21 (FIG. 1) of the mobile station device 10 and is an example of a table T2 for defining RsvCQI.
  • CQI report values, coding methods, modulation methods, etc. are associated and recorded.
  • the encoding method is Type 1, ⁇ , Type ⁇ >.
  • type a, type c, type c are reinforced.
  • the CQI report value is a value determined according to the reception level of the common pilot channel.
  • the RsvCQI value is defined as a CQI report value that can be actually measured rather than a CQI report value that is not actually measured. For this reason, even if gap generation is essential, all CQI report value 3 ⁇ 4svCQI may be reported. Therefore, here, in the case of CQI report value power, ie, packet scheduling by the base station apparatus is not requested, the value is defined as RsvCQI! /.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 30 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station device 30 includes an antenna unit 31, a transmission / reception unit 32 (control signal transmission unit), a signal processing unit 33, a control signal generation unit 34 (control signal generation unit), a gap generation unit 35, and an arithmetic processing unit 36. Yes.
  • the antenna unit 31 is used for transmitting and receiving radio signals.
  • the radio signal received by the antenna unit 31 is output to the transmission / reception unit 32.
  • the transmission / reception unit 32 performs processing of demodulation and decoding of a radio signal received via the antenna unit 31, and processing of transmission data encoding and modulation. Further, the transmission / reception unit 32 receives a plurality of CQI report values from the mobile station device 10 using physical channels.
  • a physical channel is a radio signal that is determined by a coding method, a modulation method, and the like and is transmitted to a communication path for performing wireless communication between a mobile station device and a base station device. Further, the transmission / reception unit 32 transmits the control signal generated by the control signal generation unit 34 to the mobile station apparatus 10 via the antenna unit 31.
  • the signal processing unit 33 analyzes the signal transferred from the transmission / reception unit 32 as control data, and controls the transmission / reception unit 32 according to the input parameter setting. Based on the determination result of the gap necessity determination unit 37, the control signal generation unit 34 generates a control signal for notifying the mobile station device 10 whether to allow or reject the generation of the gap. That is, the control signal generation unit 34 generates a control signal for controlling the stop or restart of transmission of the CQI report value notified from the mobile station device 10 to the base station device 30 based on the determination result of the gap necessity determination unit 37. Generate.
  • the gap generation unit 35 determines the gap length determination unit 38 based on the table T1 (FIG. 2) stored in the storage unit 40. Create a length gap. Alternatively, the time until the next CQI reporting period is determined as the gap length. That is, the gap generation unit 35 generates a gap based on a plurality of CQI report values received by the transmission / reception unit 32.
  • the arithmetic processing unit 36 performs a series of controls related to radio control, and includes a gap necessity determination unit 37 (gap generation determination unit), a gap length determination unit 38, a packet scheduling unit 39, and a storage unit 40.
  • gap necessity determination section 37 sets a gap for a signal transmitted from base station apparatus 30 to mobile station apparatus 10. Determine whether the force needs to be generated.
  • the gap necessity determination unit 37 determines that the mobile station apparatus 10 has also requested to generate a gap when RsvCQI (same value) is set in all of the plurality of CQI report values received by the transmission / reception unit 32.
  • the gap length determination unit 38 determines the length of the gap generated by the gap generation unit 35 based on the table T1 stored in the storage unit 40. Alternatively, the time until the next CQI reporting period is determined as the gap length.
  • the packet scheduling unit 39 assigns a signal transmitted from the base station device 30 to each mobile station device 10 to which resource block (Fig. 5) on the two-dimensional plane determined by the frequency and time. Control. Specifically, the packet scheduling unit 39 of the base station apparatus 30 performs scheduling so that a packet is not allocated to a gap section generated based on the gap length determined by the gap length determination unit 38. Do.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining resource blocks used in the embodiment of the present invention.
  • a downlink radio frame is a cluster of multiple subcarriers on the frequency axis, and is composed of two-dimensional multiple radio resource blocks with frequency bandwidth Bch and subframe interval TTI on the time axis.
  • BW represents the downlink frequency bandwidth
  • Bch represents the frequency bandwidth of the resource block.
  • Some resource blocks are traffic channels TCH (1, 1) to TCH (1, N), TCH (2, 1) to TCH (2, N), TCH (M, 1) to TCH (M, N) And is mapped to each of mobile station apparatuses MS1 to MS3 using AMCS.
  • the three mobile station apparatuses MS1 to MS3 calculate the CQI report value of the resource block mapped to each from the reception level of the common pilot channel and report it to the base station apparatus.
  • traffic channels TCH (1, 1), TCH (1, N), and TCH (2, 1) to TCH (2, 3) are assigned to the mobile station apparatus MS1.
  • the mobile station device MSI uses CQI (1, 1), CQI (1, N), CQI (2, 1) to CQI (2, 3) of the allocated resource block as a common pilot channel CPICH (1, 1), Calculate from the reception levels of CPICH (1, N) and CPICH (2, 1) to CPI CH (2, 3).
  • traffic channel TCH (1, 3) is assigned to mobile station apparatus MS2.
  • Mobile station apparatus MS2 calculates CQI (1, 3) of the allocated resource block from the reception level of common pilot channel CPICH (1, 3).
  • the mobile station device MS3 is assigned traffic channels TCH (1, 2) and TCH (2, N).
  • the mobile station device MS3 calculates the CQI (1, 2) and CQI (2, N) of the allocated resource block from the reception levels of the common pilot channels CPICH (1, 2) and CPICH (2, N), respectively. To do.
  • the CQI report value is transmitted to the base station apparatus by the L1 message, similar to HSDPA. Also, control information such as scheduling addressed to each mobile station apparatus is assigned to each resource block and transmitted as an L1 message (not shown).
  • the storage unit 40 stores the same tables T1 and T2 as the tables T1 (see FIG. 2) and T2 (see FIG. 3) stored in the storage unit 21 of the mobile station apparatus 10.
  • FIG. 6 is a flowchart showing processing of the mobile station apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention. Is. This flowchart shows processing for determining whether or not a gap needs to be generated by the mobile station apparatus.
  • the transmission / reception unit 12 receives a control signal transmitted from the base station apparatus 30 using the common pilot channel via the antenna unit 11.
  • the signal processing unit 13 measures the reception level of the common pilot channel received by the transmission / reception unit 12, and outputs the reception level to the gear necessity determination unit 19. Thereby, the gap necessity determination unit 19 acquires the reception level of the common pilot channel (step S21).
  • the gap necessity determination unit 19 determines whether or not a gap needs to be generated based on the reception level of the common pilot channel (step S22). At this time, as a determination condition in the gap necessity determination unit 19, a method of autonomously controlling the generation of a gap can be used. Also, the measured reception level of the common pilot channel can be compared with a predetermined threshold value, and when the reception level of the common pilot channel falls below the predetermined threshold value, it can be determined that a gap needs to be generated. .
  • the predetermined threshold is determined by broadcast information or an L3 message before starting wireless communication between the mobile station device 10 and the base station device 30, that is, before starting the process according to the flowchart of FIG.
  • the power notified in advance from the base station apparatus 30 in FIG. 10 and the power determined as a specific value in the mobile communication system are determined as system parameters in the mobile station apparatus and stored in the storage unit 21 of the mobile station apparatus 10.
  • the CQI generation unit 16 When the gap necessity determination unit 19 determines that the gap needs to be generated in step S22, the CQI generation unit 16 notifies the base station device 30 from the CQI generation unit 16 with a plurality of CQI reports. An instruction is output to set RsvCQI (here, 0) stored in the table T2 of the storage unit 21 for all the values (step S24). The CQI generation unit 16 that has received the Rsv CQI generation instruction from the gap necessity determination unit 19 generates a CQI signal by setting all the CQIs notified to the base station device 30 to RsvCQI, and the CQI signal is Transmit to the station equipment (step S25).
  • the CQI determination unit 14 calculates the CQI report value (step S23), and the CQI generation unit 16 Generates a CQI signal based on the reported CQI value and transmits the CQI signal to the base station device (Step S25).
  • the CQI signal generated by the CQI generation unit 16 is transmitted to the base station apparatus 30 as an L1 message (using a physical channel) from the antenna unit 11 via the signal processing unit 13 and the transmission / reception unit 12.
  • FIG. 7 is a flowchart showing processing of the mobile station apparatus 10 (FIG. 1) according to the first embodiment of the present invention.
  • This flowchart shows processing when the mobile station apparatus 10 receives a control signal instructing to stop or restart reporting of the CQI report value from the base station apparatus 30.
  • the transmitting / receiving unit 12 receives a CQI control signal (control signal) transmitted from the base station device 30 as an L1 message via the antenna unit 11 (FIG. 1) (step S31).
  • the signal processing unit 13 determines whether or not CQI stop (CQI off) is notified by the CQI control signal received by the transmission / reception unit 12 (step S32).
  • step S36 it is determined whether or not RsvCQI has been transmitted to the base station device 30 before the mobile station device 10 receives the CQI control signal. If it is determined in step S36 that RsvCQI has already been transmitted to the base station apparatus 30, the gap generation unit 15 determines that the gap generation request is permitted and generates a gap (step S38). On the other hand, if the RsvCQI has not been transmitted to the base station device 30 in step S36, reporting of the CQI report value from the mobile station device 10 to the base station device 30 is stopped (step S37).
  • step S32 determines whether or not the force has been transmitted to the station apparatus 30 .
  • This determination processing is performed by the measurement processing unit 18 based on the control data analyzed by the signal processing unit 13.
  • step S33 If it is determined in step S33 that RsvCQI has been transmitted from the mobile station device 10 to the base station device 30, it is determined that the gap generation request from the mobile station device 10 to the base station device 30 has been rejected. Then, normal processing is continued (step S35). On the other hand, if Rs vCQI has not been transmitted from mobile station apparatus 10 to base station apparatus 30 in step S33, reporting of CQI report value from base station apparatus 30 to base station apparatus 30 is resumed (step S33). S34).
  • FIG. 8 is a flowchart showing the processing of the base station device 30 (FIG. 4) according to the first embodiment of the present invention. This flowchart shows the gap permission determination process in the base station device 30.
  • the transmitting / receiving unit 32 of the base station apparatus 30 receives the CQI report value reported in each mobile station apparatus power L1 message (step S41). Then, the gap necessity determination unit 37 refers to the RsvCQI stored in the table T2 of the storage unit 40 to determine whether or not all the multiple CQI report values received in the CQI report period are RsvCQI. Judge (Step S42). Here, if all the received CQI report values are RsvCQI, the gap necessity determination unit 37 determines that the mobile station apparatus 10 that has reported RsvCQI has made a gap generation request. Next, the packet scheduling unit 39 determines whether or not a gap can be generated by performing packet scheduling for the mobile station apparatus 10 that has requested the gap generation (step S44). A known technique is used to determine whether or not packet scheduling for gap generation is possible.
  • step S44 determines in step S44 that packet scheduling for gap generation is possible, that is, when the gap request from the mobile station device 10 is permitted (step S46)
  • the mobile station device 10 On the other hand, a value indicating the CQI report value reporting stop is set in the L1 message, schedule information is generated (step S47), and transmitted to the mobile station apparatus 10.
  • step S45 if it is determined in step S44 that packet scheduling for gap generation is not possible, that is, if the gap request from the mobile station device 10 is rejected (step S45), L1 is sent to the mobile station device 10.
  • a value indicating resumption of CQI reporting is set in the message, schedule information is generated (step S47), and transmitted to the mobile station apparatus 10.
  • the CQI report value at this time may indicate the value indicating the stop or restart of the report. That is, in the description of FIG. 9 described above, a method for transmitting a control signal indicating CQI stop to the mobile station apparatus when the determination result transmitted in step S54 indicates that the gap is allowed is also transmitted to the mobile station apparatus.
  • the base station apparatus force may be transmitted to the mobile station apparatus as a control signal indicating CQI restart.
  • CQI is stopped when the gap generation is rejected.
  • CQI restart is performed in step S32 of FIG. Whether or not is notified is determined.
  • step S42 normal packet scheduling is performed (step S43).
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing processing by the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 10 determines whether or not gap generation for measuring neighboring cells is necessary from the reception level of the pilot signal of the common pilot channel (step S51).
  • the processing in step S51 corresponds to the processing in the flowchart described in FIG.
  • step S51 When the mobile station apparatus 10 determines that a gap needs to be generated in step S51, the mobile station apparatus 10 replaces the normal CQI report value without generating a new control signal as a gap generation request. Then, a gap generation request signal is transmitted to the base station apparatus 30 using the L1 message in which a specific CQI report value is set as the CQI report value for every resource block to be reported (step S52).
  • RsvCQI is defined as a normal CQI value rather than a special CQI value that signifies a gap creation request (see Figure 3).
  • the base station device 30 determines that there is a gap generation request from the mobile station device 10, and determines whether or not to allow gap generation (step S53). ).
  • the processing in step S53 corresponds to the processing in the flowchart described in FIG.
  • the base station apparatus 30 does not use a new control signal for permitting or rejecting a gap generation request, but moves by using an L1 message that notifies the suspension or resumption of the conventional CQI report.
  • the determination result is transmitted to the station apparatus 10 (step S54). If the gap generation request is permitted as a result of this determination, the mobile station apparatus 10 measures the base station apparatus using the gap (step S55).
  • the mobile station device 10 And the base station device 30 can reduce the amount of communication.
  • the difference between the CQI report values of resource blocks adjacent in the frequency axis direction or the time axis direction is taken, and only the difference value is transmitted from the mobile station apparatus 10 to the base station apparatus 30.
  • the difference between the CQI report value (for example, 0) of a certain resource block and the CQI report value (for example, 1) of a resource block adjacent in the frequency axis direction or the time axis direction is taken, and the difference value (for example, + 1) Is transmitted from the mobile station apparatus 10 to the base station apparatus 30.
  • the resource block is represented in a hierarchical structure, and the CQI report value is transmitted from the mobile station apparatus 10 to the base station apparatus 30.
  • the compressed CQI information amount using discrete cosine transform or the like is transmitted from the mobile station device 10 to the base station device 30.
  • FIG. 10A a case where eight resource blocks X1 to X8 are allocated to the mobile station apparatus will be described.
  • the horizontal axis indicates the frequency.
  • 3 bits are required to identify resource blocks X1 to X8, and 5 bits are required to express the CQI report value. If there are n received resource blocks, (3 + 5 ) X n bits are required.
  • For the CQI report value use the average value of all received resource blocks or the value of individual resource blocks! / I can.
  • the method (3) above is a method in which one resource block is represented by 1 bit, and resource blocks ⁇ 1 to ⁇ 8 in Fig. 10A are represented by 8 bits.
  • resource blocks XI, ⁇ 3, and ⁇ 4 and its CQI average value is 5, [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] [05]
  • the average value of the entire received resource blocks ⁇ 1 to ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 8 is used as the CQI report value.
  • resource blocks ⁇ 1 to ⁇ 15 are represented in a hierarchical structure as shown in FIG. 10B.
  • the horizontal axis indicates the frequency.
  • Resource block ⁇ 9 is resource block Lock Yl and Y2.
  • Resource block Y13 is a collection of resource blocks Y1 to Y4.
  • the average value of the entire received resource block is used as the CQI report value.
  • the above methods (1) to (5) can be applied together.
  • the method of (1) it is only necessary to set the top number as RsvCQI.
  • the method of (2) it is sufficient to define the difference value to be RsvCQI and make it all the difference value.
  • RsvCQI may be reported along with the bitmap.
  • the CQI report value specified in the hierarchical structure may be RsvCQI.
  • R svCQI is set and then compressed, and the original RsvCQI is received after decompression. Therefore, all CQI report values should be RsvCQI.
  • the gap length determination unit 20 of the mobile station apparatus 10 determines the required gap length (gap based on the mobile station apparatus class (measurement capability) and the measurement type (neighboring cell information) of the mobile station apparatus 10. The length is determined to be different.
  • the gap length determination unit 38 of the base station device 30 determines the gap length to be different based on the mobile station device class of the mobile station device 10 and the measurement type.
  • Information on the mobile station device class in the table T1 in FIG. 2 is notified from the mobile station device 10 to the base station device 30 before the start of communication with the serving cell.
  • the measurement type indicates the neighboring cell information of the cell in which the inter-RAT handover is possible and the inter-RAT handover possible area (in Fig. 2, the inter-RAT handover to RAT #a and RAT # b is possible). ) And its priority are acquired in advance from the broadcast information. Therefore, the mobile station device 10 and the base station device 30 can create the table T2 shown in FIG. 2 at the start of communication.
  • the mobile station apparatus 10 that has determined that gap generation is necessary and has transmitted RsvCQI to the base station apparatus 30 and the base station apparatus 30 that has received RsvCQI from the mobile station apparatus 10 perform measurement.
  • the required gap length is looked up in the table, and the gap section is obtained.
  • the measurement types are performed in descending order of priority, and if the measurement results up to the handover are not satisfied even if a certain number of measurements are performed, the next step is performed.
  • the gap generation in EUTRAZEUTRAN it is possible to realize the gap generation request and the response using the L1 message. It is possible to suppress consumption of radio resources that do not require a separate transmission of a control signal for generating a gap.
  • the end timing can be made the same.
  • the base station apparatus 30 can generate a gap more quickly than when a gap generation request is issued to an upper layer of the station apparatus.
  • the CQI report value is transmitted from the mobile station device 10 to the base station device 30 only once is described.
  • the CQI report value is transmitted from the mobile station device 10 to the base station a plurality of times.
  • a case where data is transmitted to the device 30 will be described.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing processing by the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 10 determines from the reception level of the pilot signal of the common pilot channel whether or not it is necessary to generate a gap for measurement of a neighboring cell that is a different frequency base station apparatus (step S61). . If it is determined in step S61 that a gap needs to be generated, the mobile station device 10 does not use a new control signal as a gap generation request, and instead of the normal CQI report, all the resource blocks to be reported are reported. Every The LI message with the CQI report value set in RsvCQI is sent to the base station device 30 multiple times. Specifically, the CQI generation unit 16 generates RsvCQI multiple times, and the transmission / reception unit 12 transmits the RsvCQI generated by the CQI generation unit 16 multiple times to the base station apparatus 30 multiple times using a physical channel.
  • FIG. 11 shows a case where CQI report and RsvCQI transmission is performed a total of four times from mobile station apparatus 10 to base station apparatus 30 (steps S62 to S65). Note that the number of CQI reports and Rs vCQI transmissions is notified from the base station device 30 to the mobile station device 10 in advance by broadcast information or control signals in the serving cell. In the even transmission (steps S63 and S65), the mobile station device 10 transmits RsvCQI instead of performing CQI reporting. Note that the mobile station apparatus 10 may transmit RsvCQI instead of performing CQI reporting in odd-numbered transmissions (steps S62 and S64)!
  • the number of transmissions may be divided into the first half (steps S62 and S63) and the second half (steps S64 and S65), one of which may perform CQI reporting and the other may transmit RsvCQI.
  • the number of times the RsvC QI is transmitted in the CQI report may be fixedly determined, or may be notified by broadcast information transmitted from the base station device 30 to the mobile station device 10. You may instruct the mobile station device 10 from the station device 30 in advance.
  • the physical channel is transmitted. Utilizing the mobile station apparatus power, the RsvCQI reception error rate in the base station apparatus 30 can be reduced as compared with the case where the RsvCQI is transmitted to the base station apparatus multiple times. In addition, since normal CQI reporting is performed when RsvCQI is not transmitted, information loss due to transmission of RsvCQI can be eliminated.
  • the base station apparatus 30 can generate a gap more quickly than when a multiple generation request is made to the upper layer of the base station apparatus.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing processing by the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 10 determines from the reception level of the pilot signal of the common pilot channel whether or not it is necessary to generate a gap for measuring a neighboring cell that is a different frequency base station apparatus (step S71).
  • step S71 If it is determined in step S71 that a gap needs to be generated, the mobile station device 10 does not use a new control signal as a gear generation request, and replaces all resource blocks to be reported instead of a normal CQI report.
  • Each CQI report value is transmitted to the base station apparatus 30 using the L1 message set in RsvCQI (step S 72).
  • the gap starts from the next TTI without waiting for a response from the base station apparatus 30.
  • the base station apparatus starts measurement using the gap (step S73). That is, in this embodiment, it is always determined that a gap generation request is permitted.
  • the base station apparatus 30 preferentially performs packet scheduling for the mobile station apparatus 10 that has transmitted RsvCQI, and reliably generates a gap.
  • the length of the gap may be fixedly determined or may be determined by using the table T 1 in FIG. 2 as described in the first embodiment.
  • the base station device 30 it is not necessary for the base station device 30 to respond to the mobile station device 10, so that it is possible to further reduce radio resources compared to the first embodiment.
  • the functions of the determination unit 38 and the packet scheduling unit 39 or a program for realizing a part of these functions are recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system. Then, the mobile station device 10 or the base station device 30 may be controlled by executing.
  • the “computer system” here includes OS and hardware such as peripheral devices.
  • “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, or a hard disk incorporated in a computer system.
  • a “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. And those that hold a program for a certain period of time, such as volatile memory inside a computer system as a server or client in that case.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, or may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system. .

Abstract

 本発明の移動局装置は、ハンドオーバのために通信を一時中断し、他の基地局装置の測定を行うギャップ区間の生成を要求するために、受信品質指標報告に含まれる複数の受信品質指標の値を所定のパターンに従って設定する要求信号生成手段と、所定のパターンの複数の受信品質指標報告を基地局装置に送信するギャップ生成要求信号送信手段と、受信品質指標報告を送信している期間に基地局装置から送信された受信品質指標報告の停止又は再開を通知する制御信号を受信する制御信号受信手段と、制御信号に応じてギャップ生成制御を行う送信制御手段とを備える。

Description

明 細 書
移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システム 技術分野
[0001] 本発明は、移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システムに関 する。
本願 ίま、 2006年 5月 23曰【こ、曰本【こ出願された特願 2006— 142652号【こ基づさ 優先権を主張し、その内容をここに援用する。
背景技術
[0002] 現在、 3GPP (3rd Generation Partnership Project)で規定されて 、る W— CDMA ( Wideband-Code Division Multiple Access,非特許文献 1参照)の無線アクセス技術( RAT: Radio Access Technology)が第三世代セルラ移動通信方式として標準化され 、順次サービスが開始されている。 W— CDMA方式では、同一 RAT異周波数ハン ドオーバ、異種 RAT間ハンドオーバ、及び RAT内ハンドオーバを行う際に異なる周 波数を使用する基地局装置の測定を行うための機能としてコンプレストモードが規定 されている。
[0003] 図 13の(a)は、 W— CDMAの個別チャネル(DPCH : Dedicated Physical Channel )にてコンプレストモードが適用されて、異周波数を使用する基地局装置の測定が行 なわれている場合の図である。
基地局装置は、図 13の(a)のような伝送中断時間であるギャップを生成して、当該 ギャップでの個別チャネルでのデータの送信を停止させる。図 13の(a)において、 1 フレームは 10msの時間長を有しており、そのあるフレームにおいて部分的に上述の ギャップが生成されている。一方、移動局装置は、このギャップ内の時間を利用して 周波数を切り替えて異周波数を使用する基地局装置の測定を行う。
[0004] また、 3GPPでは、 W— CDMA無線インタフェースを拡張した最大伝送速度 14. 4 Mbps程度の高速パケット伝送を下りリンクにおいて実現する HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)が標準化されている。コンプレストモードが本来適用される 個別チャネルとは別の独立したチャネルとして、下りリンクでは、高速共用制御チヤネ ル(HS— SCCH : High Speed-Downlink Shared Control Channel)、高速共用データ チャネル(HS— PDSCH : High Speed-Physical Downlink Shared Channel)が追加し て設けられている。また、上りリンクでは、高速個別制御チャネル (HS— DPCCH : Hi gh Speed Dedicated Physical Control Channel)が追加して設けられている。
[0005] HSDPAでは、適応変調技術 (AMCS: Adaptive Modulation and Coding Scheme) が採用されている。適応変調技術とは、高速パケットデータ伝送を効率的に行うため に、各移動局装置の伝搬路状況である下り受信品質指標 CQI (Channel Quality Indi cation)に応じて、共用データチャネルのデータ変調多値数、誤り訂正方式、誤り訂 正の符号化率、データ変調多値数、時間'周波数軸の符号拡散率 (SF : Spreading F actor)、マルチコード多重数など無線伝送パラメータを切り替える方式である。また、 ハイブリッド自動再送(HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest)を採用して 、る。 移動局装置は、受信した通達確認情報である ACKZNACK (Acknowledgement/N egative Acknowledgement)及び受信品質指標を、個別制御チャネルを通じて基地局 装置にフィードバックする。 HSDPA利用時にコンプレストモードによってギャップが 存在する移動局装置に対しては、ギャップ区間中の移動局装置宛には高速共用デ ータチャネルを送信しな 、ように基地局装置にてスケジューリングを行って 、る(後述 の図 13の(c) )。
[0006] 図 13の (b)、図 13の (c)は、基地局装置から移動局装置に送信されるパケット信号 の一例を示す図である。図 13の (b)は、上述した基地局装置から移動局装置に送信 される共用制御チャネルの一例を示す図である。また、図 13の(c)は、上述した基地 局装置から移動局装置に送信される共用データチャネル高速共用データチャネル の一例を示す図である。
高速共用制御チャネル(図 13の (b) )は、高速共用データチャネル(図 13の(c) )で 伝送されているパケットデータが、自移動局装置宛か他移動局宛装置宛かを通知す るために使用される。
図 13の (b)は高速共用制御チャネルにより、自移動局装置宛のパケットデータが通 知されたことを示している(図中の斜線枠内)。矢印 ml〜m5は、高速共用制御チヤ ネルのどのサブフレームに対して、実際に移動局装置が受信するパケットデータが 伝送されて 、るかを示して 、る。
[0007] 図 14は、コンプレストモード実施時の移動通信システムの処理を示すシーケンス図 である。移動局装置は、現在測定している在圏セルや周辺セルなどの測定結果を含 むメッセージを基地局装置に報告する (ステップ S01)。基地局装置は、受信した測 定結果から、移動局装置毎に異周波数測定が必要な各ハンドオーバのためにギヤッ プを生成する必要があるか否かを判定し (ステップ S02)、ギャップを生成する必要が あると判定した移動局装置に対し、ギャップパターン情報を含むメッセージを送信す る (ステップ S03)。このメッセージを受信した移動局装置は、基地局装置へ応答メッ セージを返すとともに (ステップ S04)、ギャップパターンに従ってギャップ生成制御を 行い、異周波数が割り当てられた基地局装置の測定を開始する (ステップ S05)。ス テツプ S01、 S03、 S04における移動局装置と基地局装置間の無線通信は、上位の ネットワーク層である L3 (Layer 3)における L3メッセージと呼ばれる制御信号により行 われている。
[0008] また、 HSDPAにおいて、パケット通信中で一定の区間に自移動局装置宛のバケツ トデータがない場合、すなわち移動局装置が高速共用データチャネルを介してデー タを受信しない間に上りリンクの高速個別制御チャネルによる CQI報告を停止し、移 動局装置の送信電力及び上りリンク干渉量の低減を目的とした方法が提案されてい る (非特許文献 3参照)。
[0009] 図 15は、上述の CQI報告の停止に関わる移動通信システムの処理を示すシーケ ンス図である。基地局装置は、送信データバッファの監視機能を持ち、ノ ッファが空 となって力 一定時間経過しても送信データが発生しな 、場合、 CQI報告の停止を 移動局装置へ指示する (ステップ S 11)。これにより、移動局装置は基地局装置に対 する CQI報告を停止する (ステップ S 12)。 CQI報告の停止は高速共用制御チャネル を用いて基地局装置力 移動局装置へ通知される。
送信データの発生を検出した場合、基地局装置は直ちに高速共用制御チャネルを 用いて移動局装置へ CQI報告の再開を指示する (ステップ S13)。これにより、移動 局装置は基地局装置に対して CQI報告を再開する (ステップ S14)。高速共用制御 チャネルは、上位レイヤに転送されずに LI (Layer 1)で終端する L1メッセージであり 、移動局装置は高速共用制御チャネルの信号ビットを復号することで CQI報告の停 止又は再開を知ることができる。
[0010] 一方、第三世代 RATの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access,以降 E UTRAと称する)及び第三世代 RATアクセスネットワークの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,以降 EUTRANと称する)という通信方式がある( 非特許文献 4参照)。 EUTRAの下りリンクとして、 AMCS技術を適用した OFDMA( Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)方式力 S淀桌 れており、ま 7こ、 CQIに基づいた下りリンク無線フレームの構成、無線チャネルのマッピング方法につ Vヽても提案されて 、る (非特許文献 4参照)。
[0011] EUTRAZEUTRANにおけるギャップ制御方法として、図 14と同様に、移動局装 置の測定結果を基に、基地局装置がギャップの要否を判定し、ギャップが必要な移 動局装置を考慮したスケジューリングを行う方法のほか、移動局装置が測定した CQI 瞬時値を基地局装置へフィードバックすることにより自律的にギャップの生成を制御 する方法 (Autonomous Gap Control Method)が提案されている(非特許文献 5参照) ここで、 EUTRAZEUTRANにおけるギャップとは、基地局装置のパケットスケジ ユーリングによって移動局装置にデータ送受信の割り当てがされず、異周波数を使 用する基地局装置の測定が可能な区間のことを示し、 W— CDMAのコンプレストモ ード実施区間とは異なる。
[0012] 図 16の(a)及び図 16の(b)は、移動局装置が自律的にギャップの生成を制御する 方法を説明する図である。移動局装置は基地局装置から共通パイロットチャネルの パイロット信号を受信し、一定の CQI測定間隔で CQI瞬時値を測定し、基地局装置 に報告する。 CQI瞬時値とは、一例としてパイロット信号の瞬時電力値である。同時 に移動局装置はある一定の周期で CQI瞬時値を平均化し、 CQI平均値を算出する 。移動局装置は測定した CQI平均値を、システムパラメータの CQI閾値と比較し、そ の CQI平均値力 閾値より大き 、場合には、通常モードに移動局装置を設定する (図 16の (a)参照)。また、移動局装置は CQI平均値力 SCQI閾値より小さい場合には 、異なる周波数を使用する基地局装置の測定のための測定モードに移動局装置を 設定する(図 16の(a)参照)。測定モードにおいて、測定した CQI瞬時値が CQI平均 値以下である場合、移動局装置は接続して 、る基地局装置の周波数での受信又は 送信を停止し、ギャップを生成する。基地局装置では、移動局装置と同様に CQI瞬 時値の報告を受け、該当移動局装置の CQI平均値を算出する。算出した CQI平均 値をシステムパラメータの CQI閾値と比較し、 CQI閾値より大き 、場合は通常モード に、 CQI閾値より小さい場合は測定モードに設定する。測定モードにおいて、測定し た CQI瞬時値が CQI平均値より小さい場合、接続している該当移動局装置宛てのパ ケットデータ送信を停止し、ギャップを生成する。なお、図 16の(b)は、図 16の(a)の 一部分の拡大図であり、複数のギャップが連続して生成される様子を概略的に示し ている。
非特許文献 1 :立川 敬二, "W-CDMA移動通信方式", ISBN4-621-04894-5 非特許文献 2 : 3GPP TR(Technical Report)25.858及び 3GPPの HSDPA仕様関連資料
(http://www.3gpp.org/ftp/bpecs/html-info/25-senes.htm)
非特許文献 3 : 3GPP TR(Technical Report)25.903, V0.2.0(2005- 11), Continuous Co nnectivity for Packet Data Users, (http:/ / www.3gpp. org/ ftp/ Specs/htmHnfo/ 25903 .htm)
非特許文献 4 : 3GPP TR(Technical Report)25.814, VI.1.1(2006- 2), Physical Layer A spects for Evolved UTRA http://www.3gpp.org/ftp/Specs/htmHnfo/25814.htm) 非特許文献 5 : NTT DoCoMo.Inc. "Measurement for LTE Intra- and Inter- RAT Mobi lity",3GPP TSG RAN WG2 Meeting #50, Sophia Antipolis, France, 9—13 January, 2 006, R2— 060086. (http://www.3gpp . org/ftp/tsg— ran/WG2—RL2/TSGR2— 50/Documen ts/)
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
EUTRAZE— UTRANにおけるギャップの生成方法として、前記 2通りの方法(図 14及び図 16参照)が提案されている。
し力しながら、移動局装置の測定結果を基にしてギャップ生成の可否を基地局装 置にお 、て判定する方法は、ギャップの生成までに制御信号として L3メッセージを 複数やり取りする必要があり、無線リソースを消費するという問題があった。また、移動 局装置がギャップ生成の要求を送信してから、実際にギャップ生成が行われるまでに 必要な制御時間が力かるという別の問題があった。
一方、自律的にギャップの生成を制御する方法では、 OFDMA通信方式において 一つの移動局装置に複数のリソースブロックがマッピングされることがあり、移動局装 置は受信した複数のリソースブロック分の CQI瞬時値を基地局装置へ報告する必要 があるため、上り無線リソースの消費が増加するという問題があった。また、上り無線リ ソースの消費を抑えるため、削減された CQI瞬時値を送信することによって、ギャップ の開始又は終了タイミングが一致しなくなるという別の問題があった。
[0014] 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、迅速にギャップを 生成することができ、無線リソースの消費を減らすことができる移動通信方法、移動局 装置、基地局装置及び移動通信システムを提供することである。
課題を解決するための手段
[0015] 本発明の移動通信方法は、移動局装置と基地局装置との間で通信を行っている間 に、移動局装置がハンドオーバのために通信を一時中断し、他の基地局装置の測 定を行うギャップの区間を生成する移動通信方法であって、前記移動局装置は、測 定した無線チャネルの受信品質指標の値を報告する受信品質指標報告を前記基地 局装置に送信し、前記基地局装置は、受信品質指標報告の停止又は再開を通知す る制御信号を前記移動局装置に送信し、前記基地局装置は、前記移動局装置から 受信した受信品質指標報告力もギャップの区間の生成を要するか否かを判定し、ギ ヤップの生成を要すると判定した場合には、所定の長さのギャップを生成して、ギヤッ プの区間に前記移動局装置に対するパケットを割り当てないようにし、前記基地局装 置は、受信品質指標報告の停止を通知する前記制御信号を前記移動局装置に送 信することによってギャップ生成を許可し、前記移動局装置は、受信品質指標報告を 送信している期間にギャップ生成を許可する前記制御信号を受信することにより、所 定の長さのギャップの区間を生成して、その区間において他の基地局装置の測定を 行う。
[0016] 本発明の移動通信方法では、前記移動局装置が送信する無線チャネルの受信品 質指標報告は、通信に使用している無線周波数帯域を所定の範囲で分割したもの をそれぞれ測定した所定の複数の受信品質指標の値力 構成され、前記所定の複 数の受信品質指標の値は、前記受信品質指標報告がギャップ区間の生成要求とし て用いられる場合に所定のパターンの値が設定される。
[0017] 本発明の移動通信方法では、前記受信品質指標報告は、同じ報告が所定の時間 間隔で繰り返し行われる場合において、その受信品質指標報告の少なくとも一つが ギャップ区間の生成要求として用いられる。
[0018] 本発明の移動局装置は、基地局装置と通信を行う移動局装置であって、ハンドォ ーバのために通信を一時中断し、他の基地局装置の測定を行うギャップ区間の生成 を要求するために、受信品質指標報告に含まれる複数の受信品質指標の値を所定 のパターンに従って設定する要求信号生成手段と、前記所定のパターンの複数の受 信品質指標報告を前記基地局装置に送信するギャップ生成要求信号送信手段と、 前記受信品質指標報告を送信している期間に前記基地局装置から送信された受信 品質指標報告の停止又は再開を通知する制御信号を受信する制御信号受信手段と 、前記制御信号に応じてギャップ生成制御を行う送信制御手段とを備える。
[0019] 本発明の移動局装置の前記送信制御手段は、前記制御信号により受信品質指標 報告の停止を通知された場合には、所定の長さのギャップの区間を生成し、前記制 御信号により受信品質指標報告の再開を通知された場合には、ギャップ生成を中止 して現在のパケット通信を継続する。
[0020] 本発明の基地局装置は、移動局装置と通信を行う基地局装置であって、前記移動 局装置力 通知された複数の受信品質指標の値が所定のパターンであるかを識別 し、所定のパターンであった場合にギャップの生成要否を判定するギャップ生成判定 手段と、前記ギャップ生成判定手段の判定結果に応じて受信品質指標報告の停止 又は再開を前記移動局装置に通知する制御信号を生成する制御信号生成手段と、 前記制御信号を前記移動局装置に送信する制御信号送信手段とを備える。
[0021] 本発明の基地局装置の前記制御信号生成手段は、前記ギャップ生成判定手段が ギャップの生成を要すると判定した場合には、所定の長さのギャップを生成して、ギヤ ップの区間に前記移動局装置に対するパケットを割り当てないようにするとともに、受 信品質指標報告の再開を前記移動局装置に通知する制御信号を生成し、前記ギヤ ップ生成判定手段がギャップの生成が不要と判定した場合には、受信品質指標報告 の停止を前記移動局装置に通知する制御信号を生成する。
[0022] 本発明の移動通信システムは、移動局装置と基地局装置とを備える移動通信シス テムであって、前記移動局装置は、測定した無線チャネルの複数の受信品質指標の 値を所定のパターンに従って設定する要求信号生成手段と、前記所定のパターンの 複数の受信品質指標報告を前記基地局装置に送信するギャップ生成要求信号送信 手段と、前記受信品質指標報告を送信している期間に前記基地局装置から送信さ れた受信品質指標報告の停止又は再開を通知する制御信号を受信する制御信号 受信手段と、前記制御信号に応じてギャップ生成制御を行う送信制御手段とを備え、 前記基地局装置は、前記移動局装置から通知された複数の受信品質指標の値が所 定のパターンであるかを識別し、所定のパターンであった場合にギャップの生成要否 を判定するギャップ生成判定手段と、前記ギャップ生成判定手段の判定結果に応じ て受信品質指標報告の停止又は再開を移動局装置に通知する制御信号を生成す る制御信号生成手段と、前記制御信号を前記移動局装置に送信する制御信号送信 手段とを備える。
発明の効果
[0023] 本発明の移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システムによれ ば、迅速にギャップを生成することができ、無線リソースの消費を減らすことができる。 図面の簡単な説明
[0024] [図 1]本発明の第 1の実施形態による移動局装置 10の構成を示す概略ブロック図で ある。
[図 2]移動局装置 10の記憶部 21が記憶するテーブルであって、ギャップの長さを決 定するためのテーブル T1の一例を示す図である。
[図 3]移動局装置 10の記憶部 21が記憶するテーブルであって、 RsvCQIを定義する ためのテーブル T2の一例を示す図である。
[図 4]本発明の第 1の実施形態による基地局装置 30の構成を示すブロック図である。
[図 5]本発明の実施形態で利用するリソースブロックについて説明する図である。 [図 6]本発明の第 1の実施形態による移動局装置 10の処理を示すフローチャートで ある。
[図 7]本発明の第 1の実施形態による移動局装置 10の処理を示すフローチャートで ある。
[図 8]本発明の第 1の実施形態による基地局装置 30の処理を示すフローチャートで ある。
[図 9]本発明の第 1の実施形態による移動通信システムによる処理を示すシーケンス 図である。
圆 10A]移動局装置と基地局装置との間の通信量を削減する方法を説明するための 図である。
圆 10B]移動局装置と基地局装置との間の通信量を削減する方法を説明するための 図である。
[図 11]本発明の第 2の実施形態による移動通信システムによる処理を示すシーケン ス図である。
[図 12]本発明の第 3の実施形態による移動通信システムによる処理を示すシーケン ス図である。
[図 13]W— CDMAの個別チャネルにてコンプレストモードが適用されて、異周波数 を使用する基地局装置の測定が行なわれている場合について説明する図等である。
[図 14]コンプレストモード実施時の移動通信システムの処理を示すシーケンス図であ る。
[図 15]CQI報告の停止と再開に関わる移動通信システムの処理を示すシーケンス図 である。
圆 16]移動局装置が自律的にギャップの生成を制御する方法を説明する図である。 符号の説明
10 移動局装置
11 アンテナ部
12 送受信部
13 信号処理部 14 CQI判定部
15 ギャップ生成部
16 CQI生成部
17 演算処理部
18 測定処理部
19 ギャップ要否判定部
20 ギャップ長決定部
21 n己' 1思 ρβ
30 基地局装置
31 アンテナ部
32 送受信部
33 信号処理部
34 制御信号生成部
35 ギャップ生成部
36 演算処理部
37 ギャップ要否判定部
38 ギャップ長決定部
39 パケットスケジューリング部
40 η己' 1思 ρβ
発明を実施するための最良の形態
(第 1の実施形態)
図 1は、本発明の第 1の実施形態による移動局装置 10の構成を示す概略ブロック 図である。移動局装置 10は、アンテナ部 11、送受信部 12 (ギャップ生成要求信号送 信手段、制御信号受信手段)、信号処理部 13 (送信制御手段)、 CQI判定部 14、ギ ヤップ生成部 15、 CQI生成部 16 (要求信号生成手段)、演算処理部 17を備えている 演算処理部 17は、無線制御に関する一連の制御を行い、測定処理部 18、ギャップ 要否判定部 19、ギャップ長決定部 20、記憶部 21を備えている。 なお、 CQI生成部 16によって特定の同一の値に設定された CQI報告値を以降 Rsv CQIと称する。
アンテナ部 11は、無線信号の送受信を行うために利用される。アンテナ部 11で受 信した無線信号は送受信部 12に出力される。送受信部 12は、受信した無線信号の 復調及び復号化の処理を行うとともに、送信データの符号化及び変調の処理を行つ て通信データをアンテナ部 11に送出する。また、送受信部 12は、アンテナ部 11を介 して基地局装置との間で制御信号及びデータを送受信する。また、送受信部 12は、 CQI生成部 16が生成したギャップ生成要求信号を L1メッセージとして(物理チヤネ ルを用いて)アンテナ部 11を介して基地局装置に送信する。
[0027] 信号処理部 13は、送受信部 12より転送された基地局装置からの制御データ (制御 信号)を解析し、入力されたパラメータ設定 (後述)に従って、送受信部 12を制御する また、信号処理部 13は、送受信部 12が受信した制御信号に基づいて基地局装置に 対する CQI報告値の送信の停止又は再開を行う。
CQI判定部 14は、信号処理部 13で解析された制御データのうち、共通パイロット チャネル(CPICH : Common Pilot Channel)のパイロット信号の受信レベルに応じて CQI報告値を求める。なお、 CQI報告値とは、例えばパイロット信号のリソースブロッ クごとの瞬時電力値である。または、パイロット信号の瞬時電力値をリソースブロックご とにある時間平均した値である。または、パイロット信号の瞬時電力値をリソースプロ ック全体である時間平均した値である。ギャップ生成部 15は、後述するギャップ要否 判定部 19がギャップを生成すると判定した場合に、ギャップ長決定部 20が決定する 長さのギャップを生成する。ここで、ギャップとは移動局装置 10が基地局装置の測定 を行う時間をいう。移動局装置と基地局装置はギャップの間はデータの送受信を停 止する。
[0028] CQI生成部 16は、 CQI判定部 14で求めた CQI報告値に基づいて CQI信号を生 成する。また、 CQI生成部 16は、基地局装置の測定を行う時間であるギャップの生 成を基地局装置に要求するギャップ生成要求信号を生成する。より具体的には、 CQ I生成部 16は、移動局装置 10から基地局装置に通知する複数の CQI報告値の全て を特定の同一の所定値に設定することによりギャップ生成要求信号とする。この複数 の CQI報告値とは、自移動局装置に割り当てられて!/、る複数のリソースブロックにお ける値である。移動局装置 10は自移動局装置に割り当てられた複数のリソースブロッ クにおける CQI報告値を基地局装置に通知する。
測定処理部 18は、信号処理部 13より共通パイロットチャネルの受信レベルや CQI 報告値などの測定に必要な情報を取得し、共通パイロットチャネルの受信レベルをギ ヤップ要否判定部 19へ出力する。また、測定処理部 18は、信号処理部 13へ測定制 御に必要なパラメータを出力する。
[0029] ギャップ要否判定部 19は、測定処理部 18の指示に従い、共通パイロットチャネル の受信レベル力もギャップの要否を判定する。ギャップの要否を判定する方法として は、例えば自律的にギャップの生成を制御する方法などが用いられる。ギャップ要否 判定部 19が、ギャップが必要と判定した場合、 CQI生成部 16に RsvCQIの生成を指 示する。
ギャップ長決定部 20は、記憶部 21に記憶されて 、る後述するテーブル T1に基づ いて、ギャップ生成部 15で生成するギャップの長さを決定する。記憶部 21は、ギヤッ プの長さを決定するためのテーブル T1 (後述する図 2参照)や、 RsvCQIを定義する ためのテーブル T2 (後述する図 3参照)を記憶する。
[0030] 図 2は、移動局装置 10の記憶部 21が記憶するテーブルであって、ギャップの長さ を決定するためのテーブル T1の一例を示す図である。テーブル T1には、測定種別 、移動局装置クラス、必要ギャップ長が関連付けられて記録されている。測定種別は 、移動局装置が行う基地局装置の測定内容を示している。測定種別には、異周波数 ハンドオーバのための周波数間測定、 RAT間ハンドオーバのためのハンドオーバが 可能な RATの一覧 (RAT # a、 RAT # b)が記載されている。 RAT# a、 RAT# bは 、例えば UTRA (Universal Terrestrial Radio Access)、 GSM (Global System for Mo bile Communications)、また 3GPPの規定外の無線アクセス技術などである。
移動局装置クラスとは、移動局装置が持つ測定能力に従って順位付けられた性能 を示す指標である。必要ギャップ長とは、測定に最低限必要な長さを TTI (Transmiss ion Timing Interval,以降 TTIと称する)数で表したものである。 [0031] 図 3は、移動局装置 10の記憶部 21 (図 1)が記憶するテーブルであって、 RsvCQI を定義するためのテーブル T2の一例を示す図である。テーブル T2には、 CQI報告 値、符号化方式、変調方式などが関連付けられて記録されている。符号化方式には 、 Type 1、 · · ·、 Type Ίτ>ゝめ 。ま 7こ、変調方式には、 Type a、 · · ·、 Type c力め る。 CQI報告値は、共通ノ ィロットチャネルの受信レベルに応じて定まる値である。本 実施形態では、 RsvCQIの値として、実際には測定されない CQI報告値ではなぐ実 際に測定され得る CQI報告値として定義している。そのため、本来ギャップ生成が必 要な 、場合であっても、全ての CQI報告値力 ¾svCQIとして報告してしまう場合が生 じる。そこで、ここでは CQI報告値力^の場合、すなわち基地局装置によるパケットス ケジユーリングを要求しな 、値、を RsvCQIと定義して!/、る。
RsvCQIを 0と定義することによって、ギャップが必要ないときに CQI報告値が全て 0 で送信されたとしても、無駄な無線リソースの消費がなくすことが可能となる。なお、 C QI報告値が 0以外のその他の値を RsvCQIとして定義しても勿論よい。
[0032] 図 4は、本発明の第 1の実施形態による基地局装置 30の構成を示す概略ブロック 図である。基地局装置 30は、アンテナ部 31、送受信部 32 (制御信号送信手段)、信 号処理部 33、制御信号生成部 34 (制御信号生成手段)、ギャップ生成部 35、演算 処理部 36を備えている。
アンテナ部 31は、無線信号の送受信を行うために利用される。アンテナ部 31で受 信した無線信号は送受信部 32に出力される。
[0033] 送受信部 32は、アンテナ部 31を介して受信した無線信号の復調及び復号化の処 理を行うとともに、送信データの符号化及び変調の処理を行う。また、送受信部 32は 、移動局装置 10から物理チャネルを用いて複数の CQI報告値を受信する。物理チヤ ネルは、符号化方式や変調方式などにより定まり、移動局装置と基地局装置との間 で無線通信を行うための通信路に送信される無線信号をいう。また、送受信部 32は 、制御信号生成部 34が生成した制御信号を、アンテナ部 31を介して移動局装置 10 に送信する。
信号処理部 33は、送受信部 32より転送された信号を制御データとして解析し、入 力されたパラメータ設定に従って、送受信部 32を制御する。 制御信号生成部 34は、ギャップ要否判定部 37の判定結果に基づいて、ギャップの 生成を許可するか却下するかを移動局装置 10に通知するための制御信号を生成す る。つまり、制御信号生成部 34は、ギャップ要否判定部 37の判定結果に基づいて移 動局装置 10から基地局装置 30に通知される CQI報告値の送信の停止又は再開を 制御する制御信号を生成する。
[0034] ギャップ生成部 35は、ギャップ要否判定部 37がギャップを生成すると判定した場合 に、記憶部 40に記憶されているテーブル T1 (図 2)に基づいてギャップ長決定部 38 が決定する長さのギャップを生成する。または、次の CQI報告周期となるまでの時間 をギャップの長さとして決定する。つまり、ギャップ生成部 35は、送受信部 32が受信 した複数の CQI報告値に基づいてギャップを生成する。
演算処理部 36は、無線制御に関する一連の制御を行い、ギャップ要否判定部 37 ( ギャップ生成判定手段)、ギャップ長決定部 38、パケットスケジューリング部 39、記憶 部 40を備えている。
[0035] ギャップ要否判定部 37は、移動局装置 10から通知される複数の CQI報告値に基 づいて、基地局装置 30から移動局装置 10に対して送信する信号に対して、ギャップ を生成する必要がある力否かを判定する。ギャップ要否判定部 37は、送受信部 32が 受信した複数の CQI報告値の全てに RsvCQI (同一の値)が設定されている場合に 移動局装置 10力もギャップの生成を要求されたと判定する。ギャップ長決定部 38は 、記憶部 40に記憶されているテーブル T1に基づいて、ギャップ生成部 35で生成す るギャップの長さを決定する。または、次の CQI報告周期となるまでの時間をギャップ の長さとして決定する。
[0036] パケットスケジューリング部 39は、基地局装置 30から各移動局装置 10に対して送 信する信号を、周波数と時間とにより定まる二次元平面上のどのリソースブロック(図 5)に割り当てるかについて制御する。具体的には、基地局装置 30のパケットスケジュ 一リング部 39は、ギャップ長決定部 38が決定したギャップの長さに基づいて生成さ れるギャップの区間に、パケットを割り当てな 、ようにスケジューリングを行う。
[0037] 図 5は、本発明の実施形態で利用するリソースブロックについて説明する図である。
ここでは、時間軸と周波数軸により定まる二次元平面が、時間軸方向に M個、周波 数軸方向に N個、合計 M X N個のリソースブロックに分割されて 、る場合にっ 、て説 明する。下りリンク無線フレームは、周波数軸の複数サブキャリアの塊で周波数帯域 幅 Bchと時間軸のサブフレーム間隔 TTIによる 2次元の複数無線リソースブロックに より構成されている。
図 5中の BWは下りリンク周波数帯域幅、 Bchはリソースブロックの周波数帯域幅を 表す。リソースブロックの一部はトラフィックチャネル TCH (1, 1)〜TCH (1, N)、TC H (2, 1)〜TCH (2, N)、TCH (M, 1)〜TCH (M, N)として使用され、 AMCSを 用いて移動局装置 MS1〜MS3の各々にマッピングされている。 3台の移動局装置 MS 1〜MS3は各々にマッピングされたリソースブロックの CQI報告値を共通パイロッ トチャネルの受信レベルから計算し、基地局装置へ報告する。
ここでは、一例として、移動局装置 MS1にはトラフィックチャネル TCH (1, 1)、 TC H (l, N)、TCH (2, 1)〜TCH (2, 3)が割り当てられている。移動局装置 MSIは、 割り当てられたリソースブロックの CQI (1, 1)、CQI (1, N)、CQI (2, 1)〜CQI (2, 3)を共通パイロットチャネル CPICH (1, 1)、 CPICH (1, N)、 CPICH (2, 1)〜CPI CH (2, 3)の受信レベルからそれぞれ計算する。
また、移動局装置 MS2にはトラフィックチャネル TCH (1, 3)が割り当てられている 。移動局装置 MS2は、割り当てられたリソースブロックの CQI (1, 3)を共通パイロット チャネル CPICH (1, 3)の受信レベルからそれぞれ計算する。
また、移動局装置 MS3にはトラフィックチャネル TCH (1, 2)、TCH (2, N)が割り 当てられている。移動局装置 MS3は、割り当てられたリソースブロックの CQI (1, 2) 、 CQI (2, N)を共通パイロットチャネル CPICH (1, 2)、 CPICH (2, N)の受信レべ ルからそれぞれ計算する。
ここで、 CQI報告値は HSDPAと同様、 L1メッセージによって基地局装置へ送信さ れる。また、各移動局装置宛のスケジューリングなどの制御情報も、 L1メッセージとし て各リソースブロックに割り当てられ送信される(図示省略)。
[0038] 図 4に戻り、記憶部 40は、移動局装置 10の記憶部 21が記憶しているテーブル T1 ( 図 2参照)及び T2 (図 3参照)と同じテーブル T1及び T2を記憶する。
[0039] 図 6は、本発明の第 1の実施形態による移動局装置 10の処理を示すフローチヤ一 トである。このフローチャートは、移動局装置によりギャップの生成の要否を判定する 処理を示している。
始めに、送受信部 12はアンテナ部 11を介して、基地局装置 30から共通パイロット チャネルを利用して送信される制御信号を受信する。信号処理部 13は、送受信部 1 2が受信した共通パイロットチャネルの受信レベルを測定し、その受信レベルをギヤッ プ要否判定部 19に出力する。これにより、ギャップ要否判定部 19は、共通パイロット チャネルの受信レベルを取得する(ステップ S21)。
[0040] 次に、ギャップ要否判定部 19は、共通パイロットチャネルの受信レベルに基づいて ギャップの生成が必要か否かについて判定する(ステップ S22)。このとき、ギャップ 要否判定部 19における判定条件としては、自律的にギャップの生成を制御する方法 などを使用することができる。また、測定した共通パイロットチャネルの受信レベルと 所定の閾値とを比較し、共通パイロットチャネルの受信レベルがその所定の閾値を下 回ったときに、ギャップを生成する必要があると判定することができる。所定の閾値は 、移動局装置 10と基地局装置 30との間で無線通信を開始する前、つまり図 6のフロ 一チャートによる処理を開始する前に、報知情報や L3メッセージによって移動局装 置 10に予め基地局装置 30から通知される力、移動通信システム内で特定の値とし て定められる力 移動局装置でシステムパラメータとして定められ移動局装置 10の記 憶部 21に記憶される。
[0041] ギャップ要否判定部 19がステップ S22でギャップの生成が必要と判定した場合に は、 CQI生成部 16に対して、移動局装置 10から基地局装置 30に通知する複数の C QI報告値の全てに、記憶部 21のテーブル T2に記憶されている RsvCQI (ここでは、 0)を設定するように指示を出力する (ステップ S24)。ギャップ要否判定部 19から Rsv CQIの生成指示を受けた CQI生成部 16は、基地局装置 30に通知する複数の CQI を全て RsvCQIに設定することにより CQI信号を生成し、その CQI信号を基地局装置 に送信する (ステップ S25)。
[0042] 一方、ギャップ要否判定部 19がステップ S22でギャップの生成が不要と判定した場 合には、 CQI判定部 14は CQI報告値を計算し (ステップ S23)、 CQI生成部 16はそ の CQI報告値に基づいて、 CQI信号を生成し、その CQI信号を基地局装置に送信 する (ステップ S25)。 CQI生成部 16が生成した CQI信号は、信号処理部 13と送受 信部 12を経由してアンテナ部 11より L1メッセージとして (物理チャネルを用いて)基 地局装置 30へ送信される。
[0043] 図 7は、本発明の第 1の実施形態による移動局装置 10 (図 1)の処理を示すフロー チャートである。このフローチャートは、基地局装置 30から CQI報告値の報告停止又 は再開を指示する制御信号を移動局装置 10が受信した場合の処理を示している。 始めに、基地局装置 30から L1メッセージで送信される CQI制御信号 (制御信号) を、アンテナ部 11 (図 1)を介して送受信部 12が受信する (ステップ S31)。信号処理 部 13は、送受信部 12が受信した CQI制御信号により CQI停止(CQI off)が通知され たか否かにっ 、て判定する(ステップ S32)。
[0044] ステップ S32で CQI停止が通知されたと判定した場合には、移動局装置 10が CQI 制御信号を受信する前に RsvCQIを基地局装置 30に送信済みである力否かについ て判定する(ステップ S36)。ステップ S 36で RsvCQIを基地局装置 30に送信済みで あると判定した場合には、ギャップ生成部 15はギャップの生成要求が許可されたと判 定し、ギャップを生成する(ステップ S38)。一方、ステップ S36で RsvCQIを基地局装 置 30に送信済みではない場合には、移動局装置 10から基地局装置 30に対する C QI報告値の報告を停止する (ステップ S37)。
[0045] 一方、ステップ S32で CQI停止が通知されなかった場合、つまり基地局装置 30から 移動局装置 10に CQI再開(CQI restart)が通知された場合には、 RsvCQIを移動局 装置 10力も基地局装置 30に送信済みである力否かについて判定する (ステップ S3 3)。この判定処理は、信号処理部 13で解析された制御データを基に測定処理部 18 で実施される。
[0046] ステップ S33で RsvCQIを移動局装置 10から基地局装置 30に送信済みであると判 定した場合には、移動局装置 10から基地局装置 30に対するギャップの生成要求が 却下されたと判定し、通常処理を継続する (ステップ S35)。一方、ステップ S33で Rs vCQIを移動局装置 10から基地局装置 30に送信済みではない場合には、停止して いた移動局装置 10から基地局装置 30に対する CQI報告値の報告を再開する (ステ ップ S34)。 [0047] 図 8は、本発明の第 1の実施形態による基地局装置 30 (図 4)の処理を示すフロー チャートである。このフローチャートは、基地局装置 30におけるギャップ許可判定処 理を示している。
始めに、基地局装置 30の送受信部 32は、各移動局装置力 L1メッセージで報告 される CQI報告値を受信する (ステップ S41)。そして、ギャップ要否判定部 37は、記 憶部 40のテーブル T2に記憶されている RsvCQIを参照することにより、 CQI報告周 期において受信した複数の CQI報告値が全て RsvCQIであるか否かについて判定 する(ステップ S42)。ここで、ギャップ要否判定部 37は受信した全ての CQI報告値が RsvCQIであった場合、 RsvCQIを報告した移動局装置 10がギャップの生成要求を 行ったと判定する。次に、パケットスケジューリング部 39はギャップ生成を要求した移 動局装置 10に対して、パケットスケジューリングを行うことによりギャップを生成するこ とが可能か否かについて判定する(ステップ S44)。ギャップ生成のためのパケットス ケジユーリングが可能力否かについての判定には、既知の技術を用いる。
[0048] パケットスケジューリング部 39は、ステップ S44でギャップ生成のためのパケットスケ ジユーリングが可能と判定した場合、つまり移動局装置 10からのギャップ要求を許可 する場合 (ステップ S46)、当該移動局装置 10に対して L1メッセージ内に CQI報告 値の報告停止を示す値を設定して、スケジュール情報を生成し (ステップ S47)、移 動局装置 10へ送信する。一方、ステップ S44でギャップ生成のためのパケットスケジ ユーリングが可能ではないと判定した場合、つまり移動局装置 10からのギャップ要求 を拒否する場合 (ステップ S45)、当該移動局装置 10に対して L1メッセージ内に CQI の報告再開を示す値を設定して、スケジュール情報を生成し (ステップ S47)、移動 局装置 10へ送信する。
なお、このときの CQI報告値の報告停止又は再開を示す値は逆でもよい。つまり、 上述した図 9の説明では、ステップ S54で基地局装置力 送信される判定結果がギ ヤップ許可のときに、 CQI停止を示す制御信号を基地局装置力も移動局装置に送信 する方式について説明した力 ステップ S54において CQI再開を示す制御信号を基 地局装置力も移動局装置に送信するようにしてもよい。この場合、ギャップの生成を 却下する際に CQI停止となる。なお、この場合、図 7のステップ S32では、 CQI再開 が通知されたか否かについて判定する。
一方、受信した CQI報告値が一つでも RsvCQIと異なって 、るとステップ S42で判 定した場合には、通常のパケットスケジューリングを行う(ステップ S43)。
[0049] 図 9は、本発明の第 1の実施形態による移動通信システムによる処理を示すシーケ ンス図である。移動局装置 10は共通パイロットチャネルのノ ィロット信号の受信レべ ルから、周辺セル測定のためのギャップ生成が必要か否かについて判定する(ステツ プ S51)。このステップ S51の処理は、図 6で説明したフローチャートの処理に対応し ている。
[0050] ステップ S51でギャップの生成が必要と移動局装置 10が判定した場合には、移動 局装置 10はギャップ生成要求として、新たに制御信号を生成することなぐ通常の C QI報告値に代えて、報告する全てのリソースブロック毎の CQI報告値に特定の CQI 報告値を設定した L1メッセージを用いて基地局装置 30へギャップ生成要求信号を 送信する (ステップ S52)。
ここで、 RsvCQIは、ギャップ生成要求を意味する特別な CQI値ではなぐ通常の C QI値として定義されている(図 3参照)。基地局装置 30は受信した複数の CQI報告 値が全て RsvCQIであった場合、移動局装置 10よりギャップの生成要求があつたと 判定し、ギャップの生成を許可するか否かについて判定する(ステップ S53)。このス テツプ S53の処理は、図 8で説明したフローチャートの処理に対応している。
[0051] 基地局装置 30は、ギャップ生成要求の許可あるいは却下のために新たな制御信 号は使用せず、従来の CQI報告の停止又は再開を通知する L1メッセージを利用す ることによって、移動局装置 10へ判定結果を送信する (ステップ S54)。この判定結 果によりギャップ生成要求が許可された場合には、移動局装置 10はギャップを利用 して基地局装置の測定を行う(ステップ S55)。
[0052] なお、移動局装置 10から基地局装置 30への CQI報告値の送信方法として、例え ば下記の(1)〜(5)のいずれかの方法を使用することにより、移動局装置 10と基地 局装置 30との間の通信量を削減することができる。
[0053] (1)移動局装置 10で測定した CQI報告値のうち、上位 M個(Mは自然数)の CQI報 告値のみ報告する。例えば、移動局装置 10に 5個のリソースブロックが割り当てられ ており、それらのリソースブロックにおける CQI報告値として 0、 1、 2、 3、 4という値を 測定した場合、移動局装置 10は上位 3個(M = 3)の CQI報告値として 2、 3、 4という 値を基地局装置 30に対して送信する。
(2)周波数軸方向又は時間軸方向に隣接するリソースブロックの CQI報告値の差分 をとり、その差分値のみを移動局装置 10から基地局装置 30に送信する。例えば、あ るリソースブロックの CQI報告値 (例えば 0)と、周波数軸方向又は時間軸方向に隣接 するリソースブロックの CQI報告値 (例えば 1)との差分をとり、その差分値 (例えば + 1)を移動局装置 10から基地局装置 30に送信する。
(3) CQI報告値に対応するリソースブロックをビットマップで表したものを移動局装置 10から基地局装置 30に送信する。
(4)リソースブロックを階層構造で表して、 CQI報告値を移動局装置 10から基地局装 置 30に送信する。
(5)離散コサイン変換などを用いて CQI情報量を圧縮したものを移動局装置 10から 基地局装置 30に送信する。
[0054] 上記の(3)及び (4)の方法についてより具体的に説明する。ここでは、図 10Aに示 すように、 8個のリソースブロック X1〜X8が移動局装置に割り当てられて 、る場合に ついて説明する。図 10Aにおいて、横軸は周波数を示している。このとき、リソースブ ロック X1〜X8を識別するために 3ビット必要であり、 CQI報告値を表現するのに 5ビ ット必要なため、受信リソースブロックが n個ある場合には、(3 + 5) X nのビット数が必 要になる。 CQI報告値としては、受信リソースブロックの全体の平均値、又は、個別の リソースブロックの値を用!/、ることができる。
[0055] 上記の(3)の方法は、 1リソースブロックを 1ビットで表す方法であり、図 10Aのリソー スブロック Χ1〜Χ8を 8ビットで表現する。例えば、リソースブロック XI、 Χ3、 Χ4を移 動局装置が受信し、その CQI平均値が 5である場合には、 [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] [05]という形で表すことができるため、ビット数は 8 + 5 = 13ビットと必要となる。ここで は、 CQI報告値として、受信リソースブロック Χ1〜Χ8の全体の平均値を用いている。
[0056] 上記(4)の方法では、図 10Bに示すような階層構造でリソースブロック Υ1〜Υ15を 表す。図 10Bにおいて、横軸は周波数を示している。リソースブロック Υ9はリソースブ ロック Ylと Y2をまとめたものである。また、リソースブロック Y13はリソースブロック Y1 〜Υ4をまとめたものである。このとき、各リソースブロックを識別するのに 4ビット必要 であり、 CQI報告値を表現するのに 5ビット必要となるため、ビット数は 4 + 5 = 9ビット 必要となる。ここでは、 CQI報告値として、受信リソースブロックの全体の平均値を用 いている。
[0057] なお、本実施形態による移動通信方法を使用する場合に、上記(1)〜(5)の方法 を併せて適用することが可能である。(1)の方法では、上位 Μ個を RsvCQIとすれば よい。(2)の方法では、 RsvCQIとなる差分値を定義し、全て当該差分値とすればよ い。(3)の方法では、ビットマップと併せて RsvCQIを報告すればよい。(4)の方法で は、階層構造で指定される CQI報告値を RsvCQIとすればよい。(5)の方法では、 R svCQIを設定した後に圧縮し、伸張後に元の RsvCQIを受信すればよい。そのため 、全ての CQI報告値を RsvCQIとすればよい。
[0058] ギャップの長さを CQI報告周期と等しくなるように設定すると、例えば高性能な測定 能力を持つ移動局装置 10に対しては、必要以上のギャップの長さを割り当てること になる。以下では、テーブル T1 (図 2参照)を用いて、移動局装置 10の測定能力と測 定する内容に応じて適切な長さのギャップを割り当てる。具体的には、移動局装置 1 0のギャップ長決定部 20は、移動局装置 10の移動局装置クラス (測定能力)と測定 種別 (周辺セル情報)とに基づ 、て必要ギャップ長(ギャップの長さ)を異なるように決 定する。また、基地局装置 30のギャップ長決定部 38は、同様にして移動局装置 10 の移動局装置クラスと測定種別とに基づいてギャップの長さを異なるように決定する。
[0059] 図 2のテーブル T1の移動局装置クラスの情報は、在圏セルとの通信開始前に移動 局装置 10から基地局装置 30へ通知される。また、測定種別は、在圏セルの周辺セ ル情報として、異周波数ハンドオーバ可能区域、及び RAT間ハンドオーバ可能区域 (図 2では RAT # a、 RAT # bへの RAT間ハンドオーバが可能な場合を示している) 、及びその優先度が、報知情報より事前に取得される。このため、移動局装置 10と基 地局装置 30は、図 2に示すテーブル T2を通信開始時に作成することができる。この とき、ギャップの生成が必要と判定し、 RsvCQIを基地局装置 30に送信した移動局 装置 10、並びに RsvCQIを移動局装置 10から受信した基地局装置 30において、測 定種別と移動局装置クラス力も必要なギャップ長をテーブル引きし、ギャップ区間を 求めるようにする。測定種別は優先度の高い順に行い、ある一定回数測定を行って もハンドオーバに至る測定結果を満たさなければ次に移る。
[0060] 上述したように本発明の第 1の実施形態によれば、 EUTRAZEUTRANにおける ギャップの生成に関し、 L 1メッセージを用 、てギャップの生成要求及びその応答を 実現することが可能となるため、ギャップの生成のための制御信号を別途送信する必 要がなぐ無線リソースの消費を抑制することができる。
また、新規のパラメータや制御信号が不要なことから、基地局装置 30及び移動局 装置 10のギャップ生成に関わる処理が簡易ィ匕 '高速化され、消費電力を抑制するこ とがでさる。
更に、 CQI報告値の情報量が削減されている場合であっても、 L1メッセージを用い て移動局装置 10と基地局装置 30との間でギャップ生成に関する相互確認が可能で あり、ギャップの開始又は終了タイミングを同一にすることができる。
更に、移動局装置の L1から基地局装置の L1に対してギャップ生成要求を行う本実 施形態では、上位レイヤでの通信によるオーバヘッドを回避することができるため、 移動局装置の上位レイヤ力 基地局装置の上位レイヤに対してギャップ生成要求を 行う場合よりも、基地局装置 30は迅速にギャップを生成することができる。
[0061] (第 2の実施形態)
次に、本発明の第 2の実施形態について説明する。第 1の実施形態では、 CQI報 告値を 1回だけ移動局装置 10から基地局装置 30に送信する場合について説明した 力 本実施形態では、 CQI報告値を複数回移動局装置 10から基地局装置 30に送 信する場合について説明する。
[0062] 図 11は、本発明の第 2の実施形態による移動通信システムによる処理を示すシー ケンス図である。始めに、移動局装置 10 (図 1)は共通パイロットチャネルのパイロット 信号の受信レベルから、異周波数基地局装置である周辺セル測定のためのギャップ 生成が必要か否かについて判定する(ステップ S61)。ステップ S61でギャップの生 成が必要と判定した場合には、移動局装置 10はギャップ生成要求として、新たな制 御信号は使用せず、通常の CQI報告に代えて、報告する全てのリソースブロック毎の CQI報告値を RsvCQIに設定した LIメッセージを用いて基地局装置 30へ複数回送 信する。具体的には、 CQI生成部 16は RsvCQIを複数回生成し、送受信部 12は C QI生成部 16が複数回生成した RsvCQIを物理チャネルを用いて基地局装置 30に 複数回送信する。
[0063] 図 11では、 CQI報告と RsvCQIの送信を移動局装置 10から基地局装置 30に対し て合計 4回行っている場合を示している(ステップ S62〜S65)。なお、 CQI報告と Rs vCQIの送信の回数は、在圏セルにおける報知情報又は制御信号により事前に基地 局装置 30から移動局装置 10に通知されている。移動局装置 10は偶数回目の送信( ステップ S63、 S65)では、 CQI報告を行う代わりに RsvCQIを送信する。なお、移動 局装置 10は奇数回目の送信 (ステップ S62、 S64)において、 CQI報告を行う代わり に RsvCQIを送信するようにしてもよ!、。
また、送信回数を前半 (ステップ S62、 S63)と後半 (ステップ S64、 S65)とに分け、 どちらか一方で CQI報告を行い、他方で RsvCQIを送信するようにしてもよい。 RsvC QIを CQI報告の何回目で送信するかについては、固定的に決めてもよいし、基地局 装置 30から移動局装置 10に送信される報知情報により通知してもよ 1ヽし、基地局装 置 30から移動局装置 10に事前に指示してもよ 、。
[0064] 上述したように、本発明の第 2の実施形態によれば、物理チャネルを利用して移動 局装置カゝら基地局装置に RsvCQIを複数回送信して ヽるので、物理チャネルを利用 して移動局装置力も基地局装置に RsvCQIを複数回送信する場合よりも、基地局装 置 30における RsvCQIの受信誤り率を低下させることができる。また、 RsvCQIを送 信しないときには通常の CQI報告が行われるため、 RsvCQIを送信することによる情 報の欠落をなくすことができる。
更に、移動局装置の L1から基地局装置の L1に対して複数回ギャップ生成要求を 行う本実施形態では、上位レイヤでの通信によるオーバヘッドを回避することができ るため、移動局装置の上位レイヤ力 基地局装置の上位レイヤに対して複数回ギヤ ップ生成要求を行う場合よりも、基地局装置 30は迅速にギャップを生成することがで きる。
[0065] (第 3の実施形態) 次に、本発明の第 3の実施形態について説明する。第 1の実施形態では、移動局 装置 10から基地局装置 30に RsvCQIを送信した後、基地局装置 30から移動局装 置 10に対して応答を行う場合について説明した。本実施形態では、基地局装置 30 から移動局装置 10への応答を行わな 、場合にっ 、て説明する。
[0066] 図 12は、本発明の第 3の実施形態による移動通信システムによる処理を示すシー ケンス図である。始めに、移動局装置 10は共通パイロットチャネルのパイロット信号の 受信レベルから、異周波数基地局装置である周辺セル測定のためのギャップ生成が 必要か否かにっ 、て判定する(ステップ S71)。
ステップ S71でギャップの生成が必要と判定した場合には、移動局装置 10はギヤッ プ生成要求として、新たな制御信号は使用せず、通常の CQI報告に代えて、報告す る全てのリソースブロック毎の CQI報告値を RsvCQIに設定した L1メッセージを用い て基地局装置 30へ送信する (ステップ S 72)。
[0067] RsvCQIを送信した移動局装置 10は、事前にスケジュールされた自局宛のリソース ブロックの受信が全て完了すると、基地局装置 30からの応答を待たずに次の TTIか らギャップが開始されたと判定し、ギャップを利用して基地局装置の測定を開始する( ステップ S73)。すなわち、本実施形態では常にギャップの生成要求が許可されたと 判定する。このとき、基地局装置 30は RsvCQIを送信した移動局装置 10に対するパ ケットスケジューリングを優先的に実施し、ギャップを確実に生成する。ギャップの長さ は、固定的に決定してもよいし、第 1の実施形態で説明したように、図 2のテーブル T 1を利用することにより決定してもよい。
本発明の第 3の実施形態によれば、基地局装置 30が移動局装置 10に対して応答 する必要がなくなるため、第 1の実施形態と比べて更なる無線リソースの削減が可能 となる。
[0068] 上述した本発明の第 1〜第 3の実施形態によれば、ギャップ生成に関する制御信 号として、既存の L1メッセージを利用して送信を行うため、無線リソースの消費を最 小限に抑えることができる。また、新規のパラメータや制御信号が不要なため、基地 局装置 30及び移動局装置 10の処理の高速化、並びに消費電力を抑制することが できる。 [0069] なお、以上説明した実施形態において、図 1の送受信部 12、信号処理部 13、 CQI 判定部 14、ギャップ生成部 15、 CQI生成部 16、演算処理部 17、測定処理部 18、ギ ヤップ要否判定部 19、ギャップ長決定部 20、図 4の送受信部 32、信号処理部 33、 制御信号生成部 34、ギャップ生成部 35、演算処理部 36、ギャップ要否判定部 37、 ギャップ長決定部 38、パケットスケジューリング部 39の機能又はこれらの機能の一部 を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、こ の記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行する ことにより移動局装置 10又は基地局装置 30の制御を行ってもよい。なお、ここでいう 「コンピュータシステム」とは、 OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
[0070] また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気 ディスク、 ROM, CD— ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」 とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを 送信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、そ の場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように 、一定時刻プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、 前述した機能の一部を実現するためのものであっても良ぐさらに前述した機能をコ ンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できる ものであっても良い。
[0071] 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきた力 具体的な構 成はこの実施形態に限られるものではなぐこの発明の要旨を逸脱しない範囲の設 計等も含まれる。

Claims

請求の範囲
[1] 移動局装置と基地局装置との間で通信を行っている間に、移動局装置がハンドォ ーバのために通信を一時中断し、他の基地局装置の測定を行うギャップの区間を生 成する移動通信方法であって、
前記移動局装置は、測定した無線チャネルの受信品質指標の値を報告する受信 品質指標報告を前記基地局装置に送信し、
前記基地局装置は、受信品質指標報告の停止又は再開を通知する制御信号を前 記移動局装置に送信し、
前記基地局装置は、前記移動局装置から受信した受信品質指標報告からギャップ の区間の生成を要する力否かを判定し、ギャップの生成を要すると判定した場合に は、所定の長さのギャップを生成して、ギャップの区間に前記移動局装置に対するパ ケットを割り当てな 、ようにし、
前記基地局装置は、受信品質指標報告の停止を通知する前記制御信号を前記移 動局装置に送信することによってギャップ生成を許可し、
前記移動局装置は、受信品質指標報告を送信している期間にギャップ生成を許可 する前記制御信号を受信することにより、所定の長さのギャップの区間を生成して、 その区間において他の基地局装置の測定を行うことを特徴とする移動通信方法。
[2] 前記移動局装置が送信する無線チャネルの受信品質指標報告は、通信に使用し ている無線周波数帯域を所定の範囲で分割したものをそれぞれ測定した所定の複 数の受信品質指標の値から構成され、
前記所定の複数の受信品質指標の値は、前記受信品質指標報告がギャップ区間 の生成要求として用いられる場合に所定のパターンの値が設定されることを特徴とす る請求項 1に記載の移動通信方法。
[3] 前記受信品質指標報告は、同じ報告が所定の時間間隔で繰り返し行われる場合 において、その受信品質指標報告の少なくとも一つがギャップ区間の生成要求として 用いられることを特徴とする請求項 1に記載の移動通信方法。
[4] 基地局装置と通信を行う移動局装置であって、
ハンドオーバのために通信を一時中断し、他の基地局装置の測定を行うギャップ区 間の生成を要求するために、受信品質指標報告に含まれる複数の受信品質指標の 値を所定のパターンに従って設定する要求信号生成手段と、
前記所定のパターンの複数の受信品質指標報告を前記基地局装置に送信するギ ヤップ生成要求信号送信手段と、
前記受信品質指標報告を送信している期間に前記基地局装置から送信された受 信品質指標報告の停止又は再開を通知する制御信号を受信する制御信号受信手 段と、
前記制御信号に応じてギャップ生成制御を行う送信制御手段と、
を備えることを特徴とする移動局装置。
[5] 前記送信制御手段は、前記制御信号により受信品質指標報告の停止を通知され た場合には、所定の長さのギャップの区間を生成し、前記制御信号により受信品質 指標報告の再開を通知された場合には、ギャップ生成を中止して現在のパケット通 信を継続することを特徴とする請求項 4に記載の移動局装置。
[6] 移動局装置と通信を行う基地局装置であって、
前記移動局装置力 通知された複数の受信品質指標の値が所定のパターンであ るかを識別し、所定のパターンであった場合にギャップの生成要否を判定するギヤッ プ生成判定手段と、
前記ギャップ生成判定手段の判定結果に応じて受信品質指標報告の停止又は再 開を前記移動局装置に通知する制御信号を生成する制御信号生成手段と、 前記制御信号を前記移動局装置に送信する制御信号送信手段と、
を備えることを特徴とする基地局装置。
[7] 前記制御信号生成手段は、前記ギャップ生成判定手段がギャップの生成を要する と判定した場合には、所定の長さのギャップを生成して、ギャップの区間に前記移動 局装置に対するパケットを割り当てないようにするとともに、受信品質指標報告の再 開を前記移動局装置に通知する制御信号を生成し、前記ギャップ生成判定手段が ギャップの生成が不要と判定した場合には、受信品質指標報告の停止を前記移動 局装置に通知する制御信号を生成することを特徴とする請求項 6に記載の基地局装 置。 移動局装置と基地局装置とを備える移動通信システムであって、
前記移動局装置は、
測定した無線チャネルの複数の受信品質指標の値を所定のパターンに従って設 定する要求信号生成手段と、
前記所定のパターンの複数の受信品質指標報告を前記基地局装置に送信するギ ヤップ生成要求信号送信手段と、
前記受信品質指標報告を送信している期間に前記基地局装置から送信された受 信品質指標報告の停止又は再開を通知する制御信号を受信する制御信号受信手 段と、
前記制御信号に応じてギャップ生成制御を行う送信制御手段とを備え、 前記基地局装置は、
前記移動局装置力 通知された複数の受信品質指標の値が所定のパターンであ るかを識別し、所定のパターンであった場合にギャップの生成要否を判定するギヤッ プ生成判定手段と、
前記ギャップ生成判定手段の判定結果に応じて受信品質指標報告の停止又は再 開を移動局装置に通知する制御信号を生成する制御信号生成手段と、
前記制御信号を前記移動局装置に送信する制御信号送信手段と、
を備えることを特徴とする移動通信システム。
PCT/JP2007/060459 2006-05-23 2007-05-22 移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システム WO2007136070A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2007252473A AU2007252473C1 (en) 2006-05-23 2007-05-22 Mobile communication method, mobile station device, base station device, and mobile communication system
EP07743893.5A EP2020823B1 (en) 2006-05-23 2007-05-22 Mobile communication method, mobile station device, base station device, and mobile communication system
US12/299,150 US9036607B2 (en) 2006-05-23 2007-05-22 Method, mobile station device, base station device, and mobile communication system for gap-generation determination
JP2008516706A JP5031738B2 (ja) 2006-05-23 2007-05-22 移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システム
US14/454,311 US9351206B2 (en) 2006-05-23 2014-08-07 Method, mobile station device, base station device, and mobile communication system for gap-generation determination

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006142652 2006-05-23
JP2006-142652 2006-05-23

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/299,150 A-371-Of-International US9036607B2 (en) 2006-05-23 2007-05-22 Method, mobile station device, base station device, and mobile communication system for gap-generation determination
US14/454,311 Continuation US9351206B2 (en) 2006-05-23 2014-08-07 Method, mobile station device, base station device, and mobile communication system for gap-generation determination

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007136070A1 true WO2007136070A1 (ja) 2007-11-29

Family

ID=38723383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2007/060459 WO2007136070A1 (ja) 2006-05-23 2007-05-22 移動通信方法、移動局装置、基地局装置及び移動通信システム

Country Status (5)

Country Link
US (2) US9036607B2 (ja)
EP (1) EP2020823B1 (ja)
JP (3) JP5031738B2 (ja)
AU (1) AU2007252473C1 (ja)
WO (1) WO2007136070A1 (ja)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009072298A1 (ja) * 2007-12-07 2009-06-11 Panasonic Corporation 無線通信端末装置及びギャップ割当方法
JP2011024144A (ja) * 2009-07-17 2011-02-03 Ntt Docomo Inc 移動通信システム、移動局及び無線基地局
JP2011518471A (ja) * 2008-03-21 2011-06-23 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 近接加入者グループセルを探索するための方法および装置
JP2013524729A (ja) * 2010-04-10 2013-06-17 アルカテル−ルーセント 異種ネットワーク内の機能停止を緩和するための方法
JP2013539300A (ja) * 2010-09-22 2013-10-17 クゥアルコム・インコーポレイテッド マルチ・ラジオ共存
JP2014014112A (ja) * 2008-04-14 2014-01-23 Qualcomm Incorporated マクロ・セルとの干渉を防ぐためのフェムト・セルの制御リソースの配分
JP2014504126A (ja) * 2011-01-30 2014-02-13 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 多重ユーザマルチポイント協力通信システムにおける低複雑度フィードバック方法及び装置
JP2015525020A (ja) * 2012-05-15 2015-08-27 アップル インコーポレイテッド 間欠受信シナリオにおける省電力適応型チャネル状態フィードバック

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8358629B2 (en) 2005-11-01 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Mobile device-initiated measurement gap request
EP2074835A1 (en) * 2006-10-12 2009-07-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Method and arrangement in a telecommunication system
JP4893747B2 (ja) * 2006-11-10 2012-03-07 富士通株式会社 無線通信システム
US9413489B2 (en) * 2007-04-27 2016-08-09 Blackberry Limited Method and system for data-driven, variable-rate, channel quality indicator for LTE non-real-time bursty traffic
CN102160414B (zh) 2008-09-22 2014-05-21 夏普株式会社 基站装置、移动站装置、移动通信系统以及通信方法
WO2010128383A1 (en) * 2009-05-06 2010-11-11 Nokia Corporation Apparatus and method for autonomous or semi-autonomous compressed mode activation
KR101797491B1 (ko) * 2009-12-02 2017-11-15 엘지전자 주식회사 이종망을 지원하는 무선 통신 시스템에서 간섭 완화 방법 및 장치
US20110317635A1 (en) * 2009-12-18 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for receiving cell system information during autonomous gaps
JP5363660B2 (ja) 2010-01-08 2013-12-11 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 接続モード中にホワイトリストにcsg識別を追加する方法および機器
EP2556698B1 (en) * 2010-04-06 2015-11-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Method and arrangement in a wireless communication system
GB2479534B (en) * 2010-04-12 2014-11-12 Samsung Electronics Co Ltd Handover with carrier aggregation
WO2011142715A1 (en) * 2010-05-10 2011-11-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for measurement configuration support
RU2579940C2 (ru) * 2010-05-10 2016-04-10 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способы и устройство для поддержки межчастотных измерений
US8594054B2 (en) * 2010-07-21 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Technique for scheduling TD-SCDMA idle intervals
US8886239B2 (en) 2010-09-21 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Buffer status report control for creating transmission gaps
JP5467071B2 (ja) * 2011-04-28 2014-04-09 株式会社Nttドコモ 移動通信方法及び移動局
EP3148248B1 (en) * 2011-06-21 2022-04-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods, apparatuses and computer-readable medium for performing non-si measurements in a wireless network
US8874157B1 (en) * 2011-08-11 2014-10-28 Sprint Communications Company L.P. Scheduling wireless communication power resources in wireless communication systems
US9055453B2 (en) * 2012-02-03 2015-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Node and method for adapting parallel measurements with respect to an enhanced receiver
EP2637437B1 (en) * 2012-03-08 2017-11-15 BlackBerry Limited Methods for improved inter-radio access technology measurements
US9781643B2 (en) * 2012-03-08 2017-10-03 Blackberry Limited Methods for improved inter-radio access technology measurements
US9408221B2 (en) * 2012-04-13 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for determining how to perform operations after communication suspend based on information before the suspend
US9504057B2 (en) * 2012-05-11 2016-11-22 Apple Inc. Methods and apparatus for in-device coexistence detection and mitigation
US9215725B2 (en) * 2012-08-22 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Adjusting channel state information reports to improve multi-radio coexistence
US9661441B2 (en) * 2013-04-17 2017-05-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method to reduce radio resource management (RRM) related signaling in machine-to-machine (M2M) communications
JP6306006B2 (ja) * 2013-07-09 2018-04-04 京セラ株式会社 ネットワーク装置及びユーザ端末
US20150071257A1 (en) * 2013-09-10 2015-03-12 Qualcomm Incorporated Radio resource request for irat measurement in td-hsupa/td-hsdpa
US9226191B1 (en) 2013-09-20 2015-12-29 Sprint Spectrum L.P. Managing uneven data flow in a wireless communication network
EP3133860B1 (en) * 2014-04-18 2018-08-22 NTT DoCoMo, Inc. User device and uplink-transmission-power-information transmission method
US9998934B2 (en) * 2014-05-29 2018-06-12 Apple Inc. Device and method for idle mode power saving
US10705300B2 (en) 2017-07-14 2020-07-07 Senko Advanced Components, Inc. Small form factor fiber optic connector with multi-purpose boot assembly

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005064571A (ja) * 2003-08-12 2005-03-10 Hitachi Ltd 情報伝達システム及び情報伝達装置
JP2005064752A (ja) * 2003-08-08 2005-03-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置および移動局装置における回線品質報告値制御方法
JP2005079738A (ja) * 2003-08-29 2005-03-24 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 移動体端末、無線中継装置、移動通信システム
JP2006060809A (ja) * 2004-08-10 2006-03-02 Nec Corp Hsdpa移動通信ネットワーク対応の移動無線端末及び基地局装置
JP2006173861A (ja) * 2004-12-14 2006-06-29 Fujitsu Ltd 無線通信システム及び基地局及び移動局

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR250B (el) * 1922-02-28 1922-03-05 Κων/Νος Κοσματος Φυσικον λιπασμα.
FI105252B (fi) 1997-07-14 2000-06-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ajan varaamiseksi matkaviestimelle
KR100680070B1 (ko) 1999-06-29 2007-02-09 유티스타콤코리아 유한회사 이동통신 시스템에서 주파수간/시스템간 핸드오버시데이터 전송방법
US6597679B1 (en) * 1999-12-01 2003-07-22 Telefonaktiebolat Lm Ericsson Control of compressed mode transmission in WCDMA
FI109862B (fi) 2000-01-10 2002-10-15 Nokia Corp Menetelmä taajuudenvälisen yhteydenvaihdon valmistelemiseksi, verkkoelementti ja matkaviestin
FI112562B (fi) 2000-02-29 2003-12-15 Nokia Corp Mittausaukkojen määrittäminen keskinäistaajuksien mittauksessa
JP2003078957A (ja) * 2001-08-31 2003-03-14 Nec Corp 複合情報端末、移動通信システム、その制御方法
KR100526515B1 (ko) 2001-11-17 2005-11-08 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 핸드오버를 위한 신호 측정장치 및방법
FR2838019B1 (fr) 2002-03-29 2004-08-27 Evolium Sas Procede de configuration de mode compresse dans un systeme de radiocommunications mobiles
EP1467582B1 (en) 2003-04-11 2008-03-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for synchronization in a mobile radio terminal
JP2005064751A (ja) * 2003-08-08 2005-03-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置および移動局装置における受信方法
CN100474961C (zh) * 2003-09-30 2009-04-01 松下电器产业株式会社 用于发送压缩模式中的下行传播路径质量信息的方法和装置
SE0303031D0 (sv) * 2003-11-12 2003-11-12 Ericsson Telefon Ab L M Inter-Frequency and inter-rat handover measurements
JP4480461B2 (ja) 2004-05-20 2010-06-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム及び無線制御装置
JP2005354196A (ja) 2004-06-08 2005-12-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及び無線通信方法
KR100630355B1 (ko) 2004-08-04 2006-09-29 한국전자통신연구원 무선 랜에서의 프레임 브리지 제공 장치 및 그 방법
CN1738442A (zh) * 2004-08-10 2006-02-22 日本电气株式会社 用于工作在压缩模式下的无线通信网络的方法和装置
EP2683107B1 (en) 2004-10-29 2018-03-14 Fujitsu Limited Communications apparatus and communications method using multicarrier transmission mode
JP4720977B2 (ja) * 2005-02-14 2011-07-13 日本電気株式会社 基地局制御装置、移動体通信システム、および近隣セルリストフィルタリング方法
US7649869B2 (en) * 2005-08-12 2010-01-19 Qualcomm, Incorporated Efficient cell measurements during transmission gaps in a compressed mode
US8358629B2 (en) 2005-11-01 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Mobile device-initiated measurement gap request
JP4762680B2 (ja) 2005-11-04 2011-08-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ キャリア方法通知方法、周辺セル測定方法、基地局装置および移動局装置
CN101263732B (zh) * 2005-11-24 2011-08-17 诺基亚公司 实现射频识别(rfid)子系统和无线通信子系统的调度操作的方法、模块、终端和系统
KR101358469B1 (ko) * 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
US7706329B2 (en) * 2006-10-24 2010-04-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for compressed mode handling in a dual receiver user equipment (UE)
CA2674697A1 (en) * 2007-01-08 2008-07-17 Interdigital Technology Corporation Measurement gap pattern scheduling to support mobility
JP2008205566A (ja) 2007-02-16 2008-09-04 Sharp Corp 移動通信システム、基地局装置、移動局装置及び移動通信方法
WO2008102531A1 (ja) 2007-02-23 2008-08-28 Panasonic Corporation 無線通信端末装置及び隣接セル測定方法
WO2010007763A1 (ja) 2008-07-15 2010-01-21 パナソニック株式会社 無線受信装置、及び、使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法
CN102160414B (zh) * 2008-09-22 2014-05-21 夏普株式会社 基站装置、移动站装置、移动通信系统以及通信方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005064752A (ja) * 2003-08-08 2005-03-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動局装置および移動局装置における回線品質報告値制御方法
JP2005064571A (ja) * 2003-08-12 2005-03-10 Hitachi Ltd 情報伝達システム及び情報伝達装置
JP2005079738A (ja) * 2003-08-29 2005-03-24 Sony Ericsson Mobilecommunications Japan Inc 移動体端末、無線中継装置、移動通信システム
JP2006060809A (ja) * 2004-08-10 2006-03-02 Nec Corp Hsdpa移動通信ネットワーク対応の移動無線端末及び基地局装置
JP2006173861A (ja) * 2004-12-14 2006-06-29 Fujitsu Ltd 無線通信システム及び基地局及び移動局

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3GPP TSG RAN WG2 Meeting # 50", 9 January 2006, NTT DOCOMO, INC., article "Measurement for LTE Intra-and Inter-RAT Mobility"
3GPP TR (TECHNICAL REPORT) 25.814, February 2006 (2006-02-01)
3GPP TR (TECHNICAL REPORT) 25.903, November 2005 (2005-11-01)
KEIJI TACHIKAWA, W-CDMA MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
NTT DOCOMO: "Measurements for LTE Intra- and Inter RAT Mobility", 3GPP TSG RAN WG2 #50, R2-060086, January 2006 (2006-01-01), XP003016698 *
See also references of EP2020823A4

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009072298A1 (ja) * 2007-12-07 2009-06-11 Panasonic Corporation 無線通信端末装置及びギャップ割当方法
JP2011518471A (ja) * 2008-03-21 2011-06-23 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 近接加入者グループセルを探索するための方法および装置
JP2014014112A (ja) * 2008-04-14 2014-01-23 Qualcomm Incorporated マクロ・セルとの干渉を防ぐためのフェムト・セルの制御リソースの配分
JP2011024144A (ja) * 2009-07-17 2011-02-03 Ntt Docomo Inc 移動通信システム、移動局及び無線基地局
JP2013524729A (ja) * 2010-04-10 2013-06-17 アルカテル−ルーセント 異種ネットワーク内の機能停止を緩和するための方法
JP2013539300A (ja) * 2010-09-22 2013-10-17 クゥアルコム・インコーポレイテッド マルチ・ラジオ共存
US9398602B2 (en) 2010-09-22 2016-07-19 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence
US9832785B2 (en) 2010-09-22 2017-11-28 Qualcomm Incorporated Multi-radio coexistence
JP2014504126A (ja) * 2011-01-30 2014-02-13 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 多重ユーザマルチポイント協力通信システムにおける低複雑度フィードバック方法及び装置
US9735853B2 (en) 2011-01-30 2017-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for low-complexity feedback in a multiuser and multipoint cooperative communication system
JP2015525020A (ja) * 2012-05-15 2015-08-27 アップル インコーポレイテッド 間欠受信シナリオにおける省電力適応型チャネル状態フィードバック

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2007136070A1 (ja) 2009-10-01
JP2014171258A (ja) 2014-09-18
JP2012227945A (ja) 2012-11-15
AU2007252473A1 (en) 2007-11-29
US20090135787A1 (en) 2009-05-28
JP5031738B2 (ja) 2012-09-26
EP2020823B1 (en) 2017-04-19
JP5629289B2 (ja) 2014-11-19
US20140348016A1 (en) 2014-11-27
AU2007252473B2 (en) 2010-07-22
JP5736076B2 (ja) 2015-06-17
AU2007252473C1 (en) 2010-12-16
EP2020823A1 (en) 2009-02-04
EP2020823A4 (en) 2013-02-20
US9351206B2 (en) 2016-05-24
US9036607B2 (en) 2015-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5736076B2 (ja) 移動局装置、基地局装置、通信方法及び演算回路
US8374108B2 (en) Mobile communication system, and mobile unit, base station unit and method therefore
CN106068658B (zh) 移动通信系统中使用的小区测量和特殊功能小小区选择的装置和方法
US20090168662A1 (en) Mobile communication system, mobile station device, base station device, and mobile communication method
JP4223039B2 (ja) 基地局装置
JP4859678B2 (ja) セル選択方法、ユーザ端末及びセル選択装置
JP4975727B2 (ja) 移動通信システム、移動局装置、基地局装置及び移動通信方法
US8339981B2 (en) Apparatus and method for measuring home cell/private network cell in mobile communication system
KR20120070598A (ko) 무선통신시스템, 저전력기지국, 고전력기지국, 무선단말, 및 무선통신방법
JP2016536831A (ja) セルエッジ近傍で動作している高優先度ユーザ機器のハンドオーバの制御
WO2013121372A1 (en) Methods and devices for adjusting resource management procedures in heterogeneous communication networks
JP6814281B2 (ja) 通信制御方法及び無線端末
GB2420939A (en) Determining a radio link characteristic
JPWO2014003090A1 (ja) 移動通信システム及び移動通信方法
JP4693879B2 (ja) 基地局装置
KR20180060282A (ko) 송신 전력 조절 방법 및 장치
JP2008205566A (ja) 移動通信システム、基地局装置、移動局装置及び移動通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07743893

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008516706

Country of ref document: JP

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2007743893

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007743893

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007252473

Country of ref document: AU

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12299150

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2007252473

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20070522

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE