WO2007148707A1 - 基地局及び方法 - Google Patents

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WO2007148707A1
WO2007148707A1 PCT/JP2007/062354 JP2007062354W WO2007148707A1 WO 2007148707 A1 WO2007148707 A1 WO 2007148707A1 JP 2007062354 W JP2007062354 W JP 2007062354W WO 2007148707 A1 WO2007148707 A1 WO 2007148707A1
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downlink data
base station
data channel
transmission
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PCT/JP2007/062354
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Atsushi Harada
Minami Ishii
Sadayuki Abeta
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Ntt Docomo, Inc.
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    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a base station and method used in a mobile communication system.
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • AMC Adapt! Ve Modulation and Channel coding
  • AMC changes the modulation scheme and channel coding rate adaptively (in an extreme case, every 0.5ms TTI (Transmission Time Interval)) according to the quality of the channel. It can greatly contribute to high-speed and large-capacity data transmission.
  • AMC can greatly improve throughput when transmitting data having a long packet length.
  • AMC it is necessary to notify the user apparatus about the modulation scheme and channel code rate applied to the downlink data channel (shared data channel) each time. This notification is performed using a downlink control channel called an L1 / L2 control channel (L1 / L2 signaling channel).
  • L1 / L2 control channel L1 / L2 signaling channel
  • the L1 / L2 control channel includes information indispensable for downlink data restoration on the downlink data channel (in addition to information on AMC, information such as frequency resource blocks used for downlink data transmission (It may be included), every time all downlink data channels are transmitted, they must be transmitted along with the downlink data channel.
  • downlink data (typically, voice packets) is transmitted via a downlink data channel in a fixed transmission format, for example, at a predetermined cycle such as 20 ms.
  • the transmission format to be used includes information necessary for restoring downlink data on the downlink data channel such as a modulation scheme and a channel coding rate.
  • the modulation scheme is fixed to "QPSK”
  • the channel coding rate is fixed to "1/3”
  • the modulation scheme and the channel coding rate are included.
  • the transmission format is configured to be known to the base station and user equipment.
  • the user apparatus can appropriately receive the downlink data on the downlink data channel without receiving the downlink control channel such as the L1 / L2 control channel.
  • the user apparatus tries to restore the downlink data on the downlink data channel in both of the two types of transmission formats. Then, one of the meaningfully restored downstream data is used for further processing in the subsequent stage. Such a method is also called “Blind Detection”.
  • persistent scheduling will eliminate the L1 / L2 control channel and address the above problem by reducing the choice of transmission format for the downlink data channel that transmits downlink data such as voice packets.
  • Non-Patent Document 3 In addition, in a mobile communication system based on OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) technology, in order to improve frequency utilization efficiency, power balance control (transmission power) at the subcarrier level is covered by AMC. Control) is effective (See, for example, Non-Patent Document 3 and Non-Patent Document 4).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the number of options for the transmission format of the downlink data channel is significantly limited (the number is limited to such a degree that blind detection can be performed). Considering this, the viewpoint power to improve downlink data transmission efficiency is disadvantageous.
  • Non-Patent Document 3 (Non-Patent Document 3)
  • Non-Patent Document 4 (Non-Patent Document 4)
  • Non-Patent Document 5 (Non-Patent Document 5)
  • Non-Patent Document 6 (Non-Patent Document 6)
  • the present invention has been made in view of the above points, and is configured to transmit downlink data using a transmission format known to the user apparatus at a predetermined period, and the mobile communication system It is an object of the present invention to provide a base station and method capable of improving downlink data transmission efficiency.
  • a first feature of the present invention is a base station that performs radio communication with a user apparatus, and does not accompany a control channel based on downlink received signal quality measured by the user apparatus.
  • a transmission format determining unit configured to determine a transmission format of a downlink data channel, and configured to notify the transmission format determined by the transmission format determining unit to the user apparatus.
  • a transmission unit configured to transmit downlink data via the downlink data channel.
  • the notification unit notifies the user apparatus of the transmission format determined by the transmission format determination unit using the lower data channel. Constructed to be good.
  • the notifying unit notifies the user apparatus of the transmission format determined by the transmission format determining unit using an RRC signaling message. Constructed, ok.
  • the notification unit notifies the user apparatus of the transmission format determined by the transmission format determination unit using a MAC control protocol data unit. Constructed to be good.
  • the transmission unit is configured to transmit downlink data via the downlink data channel in a first period
  • the notification unit is configured to transmit the user data.
  • the apparatus may be configured to notify the transmission format determined by the transmission format determination unit using the control channel in a second period longer than the first period.
  • the transmission power control unit transmits the control channel. May be configured to control power.
  • the transmission format determination unit is based on the downlink received signal quality multiplexed on the response signal from the user apparatus to the downlink data channel, and The transmission format of the downlink data channel may be determined.
  • the transmission format determination unit is configured to perform the received signal quality of the downlink multiplexed on the uplink data channel transmitted at a fixed timing in the uplink.
  • the transmission format of the downlink data channel may be determined.
  • a second feature of the present invention is a method used in a base station that performs radio communication with a user apparatus, and the control channel is based on the received signal quality of a downlink measured by the user apparatus.
  • the step of determining the transmission format of the downlink data channel, the step of notifying the user apparatus of the transmission format determined by the transmission format determining unit, and the transmission power of the downlink data channel are controlled.
  • FIG. 1 is a partial block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partial block diagram of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 (a) and FIG. 3 (b) are explanatory diagrams showing power balancing.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an operation example of the mobile communication system according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an operation example of the mobile communication system according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a timing chart before and after changing the transmission format of the downlink data channel.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation example of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention. It is.
  • FIG. 8 is a timing chart before and after changing the transmission format of the downlink data channel.
  • FIG. 9 is a partial block diagram of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a timing chart before and after changing the transmission format of the downlink data channel.
  • FIG. 1 shows a functional block diagram of a base station (eNodeB) according to a first embodiment of the present invention.
  • eNodeB base station
  • the base station is configured to perform wireless communication with a user apparatus as illustrated in FIG. 2 and to perform communication with a host apparatus (not illustrated).
  • the base station includes a receiving unit 11, an RRC control unit (radio resource control unit) 12,
  • MAC control unit (medium access control unit) 13, data buffer 14, scheduler 15, transmission format determination unit 16, downlink scheduling (DL-SI) information generation unit 17,
  • DL-SI downlink scheduling
  • the receiving unit 11 is configured to receive a signal from a user apparatus as shown in FIG.
  • the RRC control unit 12 is configured to control processing in the RRC sublayer, for example, to perform management of radio resources, setting of radio bearers, and the like.
  • the RRC control unit 12 is configured to create an RRC signaling message indicating the content or change contents of the transmission format of the downlink data channel.
  • the MAC control unit 13 is configured to control processing in the MAC sublayer, for example, parameters related to scheduling of data transmission.
  • the MAC control unit 13 is configured to create a MAC control message (MAC control protocol data unit) indicating the content or change content of the transmission format of the downlink data channel.
  • the data buffer 14 is configured to store traffic information to be transmitted to the user apparatus.
  • the traffic information may include data with a short packet length such as a voice packet in addition to data with a long packet length.
  • Traffic information may include real-time data and non-real-time data.
  • the scheduler 15 is configured to perform scheduling of the downlink data channel based on the control message from the RRC control unit 12 and the MAC control unit 13 and the channel quality information received by the user apparatus.
  • the transmission format determining unit 16 is configured to determine a transmission format such as a modulation scheme and a channel coding rate applied to the downlink data channel.
  • the scheduler 15 may be configured to determine other items such as transmission timing and frequency resource blocks.
  • the DL-SI information generation unit 17 is configured to generate a downlink control channel (L1 / L2 control channel) for transmitting information indicating the scheduled content.
  • the transmission unit 18 is configured to transmit the downlink data channel and the downlink control channel according to the scheduled contents.
  • the transmission power control unit 19 is configured to control the transmission power of the downlink data channel and the downlink control channel.
  • the transmission power control unit 19 is configured to perform strong transmission power control for each frequency resource block or for each subcarrier.
  • the transmission power control unit 19 makes the total transmission power constant as shown in Fig. 3 (a) and Fig. 3 (b), and sets the frequency resource block or subcarrier with poor reception power.
  • it is configured to allocate a large transmission power and to allocate a small transmission frequency to a frequency resource block or subcarrier having a good reception power.
  • FIG. 2 shows a functional block diagram of a user apparatus (UE) according to the first embodiment of the present invention.
  • the user apparatus is typically a mobile station, but may be a fixed station.
  • Fig. 2 shows the characteristics of the present invention. Entities related to are conceptually depicted.
  • the user apparatus includes a receiving unit 21, a data decoding unit 22, a reception quality measuring unit 23, an RRC processing unit 24, a MAC processing unit 25, and a control signal generating unit 26. And a transmission unit 27.
  • the receiving unit 21 is configured to receive a signal transmitted from the base station.
  • the data decoding unit 22 is configured to decode the downlink data on the downlink data channel and the downlink control signal on the downlink control channel received by the reception unit.
  • the reception quality measurement unit 23 is configured to measure the reception quality of a predetermined signal (typically, a pilot signal on a pilot channel) received by the reception unit.
  • a predetermined signal typically, a pilot signal on a pilot channel
  • the reception quality may be expressed in any appropriate amount.
  • SIR Signal to Interference
  • a measured value such as Interference plus Noise Ratio
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the RRC processing unit 24 performs processing corresponding to the RRC control unit 12 shown in FIG.
  • It is configured to perform processing related to the RC sublayer.
  • the RRC processing unit 24 is configured to extract information related to the change of the transmission format of the downlink data channel from the received RRC signaling message.
  • the MAC processing unit 25 performs processing corresponding to the MAC control unit 13 shown in FIG.
  • It is configured to perform processing related to the MAC sublayer.
  • the MAC processing unit 25 is configured to extract information related to the change of the transmission format of the downlink data channel from the received MAC control message.
  • the control signal generator 26 is configured to generate an uplink control signal to be transmitted to the base station via the uplink control channel.
  • the transmission unit 27 is configured to transmit the uplink control signal created by the control signal generation unit 26 via the uplink control channel! RU
  • FIG. 4 is a flowchart showing an operation example of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • step S11 the user apparatus (UE) receives a pilot signal on the downlink pilot channel to which the base station (eNodeB) power is also transmitted, and uses the pilot signal that is strong to download the pilot signal. Measure the received quality of the link.
  • step S21 the user apparatus reports the measured downlink reception quality to the base station.
  • reception quality is generally reported for each frequency resource block prepared in the mobile communication system, but reception quality averaged over a plurality of frequency resource blocks is representative. May be reported.
  • step S31 the base station determines whether or not the transmission format used for the downlink data channel should be changed based on the downlink reception quality that has received the user apparatus capability.
  • the downlink data channel is transmitted at a predetermined cycle (first cycle) such as 20 ms, for example, and the transmission format in this case is known in the base station and the user apparatus.
  • each downlink data channel that transmits downlink data every 20 ms is not accompanied by a downlink control channel (L1 / L2 control channel), and the same transmission format is used for each data channel.
  • L1 / L2 control channel downlink control channel
  • step S31 it is determined whether the strong transmission format should be maintained or changed thereafter.
  • the necessity of changing the transmission format may be determined based on the reported downlink reception quality and the correspondence between the downlink reception quality and the MCS level.
  • the MCS level is configured to be designated by a number (MCS number) indicating a combination of a modulation scheme and a channel coding rate.
  • MCS number a number indicating a combination of a modulation scheme and a channel coding rate.
  • MCS number a number indicating a combination of a modulation scheme and a channel coding rate.
  • the larger the number the larger the bit rate.
  • the smaller the number the smaller the bit rate.
  • the number of prepared MCS levels may be any number (may be prepared in large numbers). In this respect, the conventional persistent scheduling in which the number of MCS level options is significantly limited to differ greatly.
  • frequency balance block level or sub-carrier level noise balance control can be performed to reduce the MCS update frequency by AMC. Therefore, in this embodiment, AMC is performed based on the reception quality obtained by smoothing in a long section as compared with AMC applied to normal scheduling rather than performing AMC based on instantaneous reception quality. Is called.
  • the transmission power is associated with the above-described reception quality and the MCS level, and the MCS level is designated by a number (MCS number) indicating a combination of the transmission power, the modulation scheme, and the channel coding rate. May be.
  • step S22 When it is determined in step S22 that the transmission format of the downlink data channel is to be changed, the base station notifies the user apparatus of the content of the change in the transmission format.
  • the base station is notified of the content of the change to be applied to the user apparatus using the RRC signaling message.
  • the base station transmits an RRC signaling message including information (change notification) indicating the change content to be worked on via the downlink data channel using a transmission format known to the user apparatus.
  • the change notification may be configured to be transmitted using the RRC signaling message as described above, or as shown in FIG. 5, the MAC control protocol data unit (MAC-ctrl- (Which is mentioned in the above description as a MAC control message).
  • the user apparatus that has properly received the above change notifies the base station of an acknowledgment signal for notifying that effect.
  • the strong acknowledgment signal may be transmitted via some uplink control channel.
  • Such an acknowledgment signal is not essential, but from the viewpoint of improving the reliability regarding the transmission format change, it is better that some acknowledgment signal is notified from the user apparatus to the base station.
  • an acknowledgment signal is transmitted as an RRC signaling message.
  • the strong acknowledgment signal may be transmitted by MAC-ctrl-PDU as shown in FIG.
  • step S32 the base station changes the transmission format of the downlink data channel to the new transmission format determined in step S31, and uses the changed transmission format to download downlink data.
  • Downlink data is transmitted through the channel at a predetermined cycle thereafter (for example, every 20 ms).
  • step S12 the user apparatus receives downlink data transmitted via the downlink data channel using the changed transmission format in a predetermined cycle.
  • FIG. 6 shows an example timing chart before and after the change of the transmission format.
  • the example in Fig. 6 shows a signal transmitted from a base station (may be referred to as a signal received by a mobile station! ⁇ ).
  • downlink data is periodically transmitted via a downlink data channel every 20 ms.
  • the same transmission format is used over a period of at least 100 ms.
  • the first transmission format is used for all downlink data channels that transmit downlink data.
  • a change notification for notifying that the subsequent transmission format is to be changed is transmitted.
  • Such a change notification should change the transmission format of the downlink data channel from the first transmission format to the second transmission format. Represents.
  • the transmission format used in the second period T is changed.
  • the time point when the downlink data channel not including the change notification is transmitted is different from the time point when the downlink data channel including the change notification is transmitted. This is not essential to the present invention.
  • the change notification described above may be transmitted at any time point visited every predetermined cycle (every 20 ms), or the change notification described above may be transmitted at a time other than the predetermined cycle.
  • a downlink data channel that transmits a change notification at an arbitrary time regardless of a predetermined period is a normal downlink data channel accompanied by an L1 / L2 control channel that individually designates a transmission format.
  • the time may be later.
  • the change notification may include information indicating when the transmission format is switched.
  • the base station may actually change the transmission format after the user apparatus capability confirmation response signal is obtained.
  • the first transmission format continues to be used during periods when no acknowledgment signal is obtained.
  • the immediately following third period T in response to the change notification transmitted during the second period T, the immediately following third period T
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation example of the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention. The outline of this operation is the same as that described in FIG. 4, but the signals used for the transmission format change notification are different.
  • the base station is configured to transmit the above-described change notification using a downlink control channel transmitted separately from the downlink data channel.
  • the downlink control channel transmits downlink scheduling information (DL-SI) at a predetermined period.
  • the predetermined period is set longer than the transmission frequency (20 ms) of the downlink data channel, for example, 100 ms.
  • FIG. 8 shows timing charts before and after changing the transmission format.
  • downlink data is transmitted via the downlink data channel in the first period (20 ms). Also, in the second period (100 ms), a down control signal (the above change notification) is transmitted via the above-described downlink control channel (DL-SI).
  • DL-SI downlink control channel
  • the second period may be the same as the “period” described in FIG.
  • the transmission format is not changed, and the same first transmission format as that used in the preceding period is used.
  • the transmission format is changed to the second transmission format.
  • the information to be notified (DL-SI) is transmitted via the downlink control channel at the beginning X of the second period T.
  • FIG. 9 is a partial block diagram showing a user apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • the outline of the function of the user device is the same as the function of the user device described in FIG.
  • the downlink reception quality reporting method is different.
  • the user equipment performs “HAR” for the downlink data on the downlink data channel transmitted at a fixed timing in the downlink according to the transmission state of the data traffic. It is configured to transmit the downlink reception quality (CQI) described above as Q feedback or multiplexed on an uplink data channel transmitted at a fixed timing in the uplink.
  • CQI downlink reception quality
  • the user apparatus when downlink data is transmitted to the user apparatus with respect to the base station power, the user apparatus transmits an acknowledgment signal (ACK / N ACK) and the above-mentioned downlink reception quality (CQI) is transmitted.
  • ACK / N ACK acknowledgment signal
  • CQI downlink reception quality
  • the user apparatus when the downlink data is not transmitted to the user equipment with base station power, the user apparatus multiplexes the uplink data channel transmitted at a fixed timing in the uplink, and Configured to transmit downlink reception quality (CQI)! RU
  • the downlink reception quality (CQI) is notified while increasing the transmission frequency of the downlink reception quality (CQI) for averaging over a long interval. Therefore, it is possible to reduce the physical channel overhead.

Landscapes

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Abstract

 ユーザ装置(UE)と無線通信を行う基地局(eNodeB)は、ユーザ装置(UE)で測定された下りリンクの受信信号品質に基づいて、制御チャネルが付随しない下りデータチャネルの伝送フォーマットを決定するように構成されている伝送フォーマット決定部(16)と、ユーザ装置(UE)に対して、伝送フォーマット決定部(16)で決定された伝送フォーマットを通知するように構成されている通知部(18)と、下りデータチャネルの送信電力を制御するように構成されている送信電力制御部(19)と、ユーザ装置(UE)に対して、伝送フォーマット決定部(16)で決定された伝送フォーマットを用いて、下りデータチャネルを介して下りデータを送信するように構成されている送信部(18)とを具備する。

Description

明 細 書
基地局及び方法
技術分野
[0001] 本発明は、移動通信システムで使用される基地局及び方法に関する。
背景技術
[0002] 高速下りリンクパケットアクセス(HSDPA:High Speed Downlink Packet A ccess)等の既存の移動通信システムでは、データスループット(特に、下りリンクのデ 一タスループット)を向上させるため、適応変調及びチャネル符号化 (AMC : Adapt! ve Modulation and Channel coding)力 S行われて \ /、る。
[0003] AMCは、チャネル状態の良否に応じて、適応的に(極端な場合は、 0.5ms程度の TTI (Transmission Time Interval)毎に)、変調方式やチャネル符号化率を変 更するので、データ伝送の高速大容量ィ匕に大きく貢献することができる。
[0004] 特に、 AMCは、パケット長の長いデータを伝送する場合には、スループットを大きく 向上させることができる。
[0005] AMCでは、ユーザ装置に対して、下りデータチャネル(共有データチャネル)に適 用される変調方式及びチャネル符号ィ匕率が何であるかについて、その都度、通知す る必要がある。かかる通知は、 L1/L2制御チャネル (L1/L2シグナリングチャネル)と 呼ばれる下り制御チャネルを利用して行われる。
[0006] L1/L2制御チャネルは、下りデータチャネル上の下りデータの復元に不可欠な情 報を含むので (AMCに関する情報に加えて、下りデータ伝送に使用される周波数リ ソースブロック等の情報が含まれてもよい)、全ての下りデータチャネルが伝送される 度に、当該下りデータチャネルに付随して伝送されなければならな 、。
[0007] したがって、パケット長の短い下りデータ力 頻繁に伝送される場合には、個々の下 りデータを伝送する下りデータチャネルの全てに L1/L2制御チャネルが付随すること が必要になり、力かる L1/L2制御チャネル(下り制御チャネル)に割り当てる無線リソ ースの割合が多くなり、下りデータチャネルに割り当てる無線リソースが少なくなつて しまう。 [0008] ここで、パケット長の短い頻繁に発生するデータの代表例は、音声パケットや、 Vol
P用パケットや、リアルタイムデータ等である。
[0009] このような不都合に対処するため、「パーシステントスケジューリング(Persistent S cheduling)」と呼ばれる手法が提案されて!ヽる。
[0010] この手法では、固定された 1つの伝送フォーマットで、例えば、 20msのような所定 周期で、下りデータチャネルを介して下りデータ (典型的には、音声パケット)が伝送 される。
[0011] 力かる伝送フォーマットには、変調方式やチャネル符号化率等といった下りデータ チャネル上の下りデータを復元するために必要な情報が含まれる。
[0012] 例えば、かかる手法では、変調方式が「QPSK」に固定されており、チャネル符号 化率が「1/3」に固定されており、また、かかる変調方式及びチャネル符号化率からな る伝送フォーマットが、基地局及びユーザ装置に既知であるように構成されて 、る。
[0013] したがって、ユーザ装置は、 L1/L2制御チャネルのような下り制御チャネルを受信 しなくても、下りデータチャネル上の下りデータを適切に受信できる。
[0014] また、上述の伝送フォーマットが、 2種類用意されることも提案されている。かかる場 合も、 L1/L2制御チャネルは使用されない。
[0015] かかる場合、ユーザ装置は、 2種類の伝送フォーマットの両方で、下りデータチヤネ ル上の下りデータの復元を試みる。そして、有意義に復元された一方の下りデータが 後段の更なる処理に使用される。このような手法は、「ブラインド検出(Blind Detect ion)」とも呼ばれる。
[0016] いずれにせよ、パーシステントスケジューリングは、音声パケットのような下りデータ を伝送する下りデータチャネルの伝送フォーマットの選択肢を減らすことで、 L1/L2 制御チャネルを省略し、上記の問題に対処しょうとする。
[0017] なお、力かるパーシステントスケジューリングについては、例えば、非特許文献 1及 び非特許文献 2にお 、て記載されて 、る。
[0018] また、 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術をべ一 スとする移動通信システムでは、周波数の利用効率を向上させるために、 AMCにカロ えて、サブキャリアレベルでのパワーバランス制御(送信電力制御)を行うことが有効 であることが知られている(例えば、非特許文献 3及び非特許文献 4参照)。
[0019] また、送信電力制御を行うために、下りリンクの伝播損を間接的に通知する方法とし て、 CQIを用いて送信電力制御を行う方法が知られており、力かる方法を、 L1/L2制 御チャネルに適用することが提案されている(例えば、非特許文献 5及び非特許文献 6参照)。
[0020] しかしながら、上述の手法では、下りデータチャネルの伝送フォーマットの選択肢数 は、著しく制限される(ブラインド検出を行うことができる程度の数に制限される)ので 、上述の手法は、チャネル状態に配慮して、下りデータ伝送効率を向上させる観点 力 は不利である。
[0021] (非特許文献 1)
R1- 051511、 7- 11th November, 2005年、 3GPP TSG- RAN WG1 # 4 3、 Qualcomm Europe^ 2貝、 section 3
(非特許文献 2)
R2- 060550、 13- 17th February, 2006年、 3GPP TSG- RAN WG2 # 5 1、 Qualcomm Europe^ 1貝、 Section 2
(非特許文献 3)
中西、三瓶、森永、 "サブキャリア適法変調方式を用いた 1セル繰り返し OFDM/T DMAシステムにおける干渉低減技術に関する検討"、電子情報通信学会技術報告 、 RCS2003 - 239、 2003年 1月
(非特許文献 4)
横枕、三瓶、森永、 "OFDM適応変調方式を用いた 1セル繰り返し TDMAシステ ムにおける隣接セル干渉電力の通知に関する検討"、 2004年電子情報通信学会総 合大会、 B - 5 - 54、 2004
(非特許文献 5)
3GPP TSG R1 :R1 - 051145
(非特許文献 6)
3GPP TSG R1 :R1- 051393
発明の開示 [0022] そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、所定周期で、ユーザ装置に 既知の伝送フォーマットを用いて、下りデータを伝送するように構成されて 、る移動 通信システムにおいて、下りデータ伝送効率を向上させることができる基地局及び方 法を提供することを目的とする。
[0023] 本発明の第 1の特徴は、ユーザ装置と無線通信を行う基地局であって、前記ユー ザ装置で測定された下りリンクの受信信号品質に基づいて、制御チャネルが付随し な ヽ下りデータチャネルの伝送フォーマットを決定するように構成されて 、る伝送フォ 一マット決定部と、前記ユーザ装置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定さ れた伝送フォーマットを通知するように構成されて ヽる通知部と、前記下りデータチヤ ネルの送信電力を制御するように構成されて!ヽる送信電力制御部と、前記ユーザ装 置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマットを用いて、 前記下りデータチャネルを介して下りデータを送信するように構成されて 、る送信部 とを具備することを要旨とする。
[0024] 本発明の第 1の特徴において、前記通知部は、前記ユーザ装置に対して、前記下 りデータチャネルを用いて、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマ ットを通知するように構成されて 、てもよ 、。
[0025] 本発明の第 1の特徴において、前記通知部は、前記ユーザ装置に対して、 RRCシ ダナリングメッセージを用いて、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォー マットを通知するように構成されて 、てもよ 、。
[0026] 本発明の第 1の特徴において、前記通知部は、前記ユーザ装置に対して、 MACコ ントロールプロトコルデータユニットを用いて、前記伝送フォーマット決定部で決定さ れた伝送フォーマットを通知するように構成されて 、てもよ 、。
[0027] 本発明の第 1の特徴において、前記送信部は、第 1周期で、前記下りデータチヤネ ルを介して、下りデータを送信するように構成されており、前記通知部は、前記ユー ザ装置に対して、前記第 1周期よりも長い第 2周期で、前記制御チャネルを用いて、 前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマットを通知するように構成さ れていてもよい。
[0028] 本発明の第 1の特徴にぉ 、て、前記送信電力制御部は、前記制御チャネルの送信 電力を制御するように構成されて 、てもよ 、。
[0029] 本発明の第 1の特徴において、前記伝送フォーマット決定部は、前記下りデータチ ャネルに対する前記ユーザ装置からの応答信号に多重された前記下りリンクの受信 信号品質に基づ!/、て、前記下りデータチャネルの伝送フォーマットを決定するように 構成されていてもよい。
[0030] 本発明の第 1の特徴において、前記伝送フォーマット決定部は、上りリンクで固定 的なタイミングで送信される上りデータチャネルに多重された前記下りリンクの受信信 号品質に基づ 、て、前記下りデータチャネルの伝送フォーマットを決定するように構 成されていてもよい。
[0031] 本発明の第 2の特徴は、ユーザ装置と無線通信を行う基地局で使用される方法で あって、前記ユーザ装置で測定された下りリンクの受信信号品質に基づいて、制御 チャネルが付随しな 、下りデータチャネルの伝送フォーマットを決定する工程と、前 記ユーザ装置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマット を通知する工程と、前記下りデータチャネルの送信電力を制御する工程と、前記ュ 一ザ装置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマットを用 いて、前記下りデータチャネルを介して下りデータを送信する工程とを有することを要 旨とする。
図面の簡単な説明
[0032] [図 1]図 1は、本発明の一実施例に係る基地局の部分ブロック図である。
[図 2]図 2は、本発明の一実施例に係るユーザ装置の部分ブロック図である。
[図 3]図 3 (a)及び図 3 (b)は、パワーバランシングを示す説明図である。
[図 4]図 4は、本発明の一実施例に係る移動通信システムの動作例を示すフロー図 である。
[図 5]図 5は、本発明の一実施例に係る移動通信システムの動作例を示すフロー図 である。
[図 6]図 6は、下りデータチャネルの伝送フォーマットの変更前後におけるタイミングチ ヤートである。
[図 7]図 7は、本発明の一実施例に係る移動通信システムの動作例を示すフロー図 である。
[図 8]図 8は、下りデータチャネルの伝送フォーマットの変更前後におけるタイミングチ ヤートである。
[図 9]図 9は、本発明の一実施例に係るユーザ装置の部分ブロック図である。
[図 10]図 10は、下りデータチャネルの伝送フォーマットの変更前後におけるタイミン グチャートである。
発明を実施するための最良の形態
[0033] 次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。なお、本発明の実施例 を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返 しの説明は省略する。
[0034] まず、本発明の第 1実施例に係る移動通信システムについて説明する。
[0035] 図 1は、本発明の第 1実施例に係る基地局(eNodeB)の機能ブロック図を示す。図
1には、本発明に特に関連するエンティティが概念的に描かれて 、る。
[0036] かかる基地局は、図 2に示すようなユーザ装置と無線通信を行い、不図示の上位装 置とも通信を行うように構成されて 、る。
[0037] 図 1に示すように、基地局は、受信部 11と、 RRC制御部(無線リソース制御部) 12と
、 MAC制御部(媒体アクセス制御部) 13と、データバッファ 14と、スケジューラ 15と、 伝送フォーマット決定部 16と、下りリンクスケジューリング (DL—SI)情報生成部 17と
、送信部 18と、送信電力制御部 19とを具備している。
[0038] 受信部 11は、図 2に示すようなユーザ装置からの信号を受信するように構成されて いる。
[0039] RRC制御部 12は、 RRCサブレイヤにおける処理を制御する、例えば、無線リソー スの管理や無線べァラの設定等を行うように構成されて 、る。
[0040] 特に、本発明では、 RRC制御部 12は、下りデータチャネルの伝送フォーマットの内 容又は変更内容を示す RRCシグナリングメッセージを作成するように構成されて!ヽる
[0041] MAC制御部 13は、 MACサブレイヤにおける処理を制御する、例えば、データ伝 送のスケジューリングに関するパラメータを制御するように構成されている。 [0042] 特に、本発明では、 MAC制御部 13は、下りデータチャネルの伝送フォーマットの 内容又は変更内容を示す MAC制御メッセージ(MACコントロールプロトコルデータ ユニット)を作成するように構成されて 、る。
[0043] データバッファ 14は、ユーザ装置に伝送するトラフィック情報を記憶するように構成 されている。トラフィック情報には、パケット長の長いデータにカ卩えて、音声パケットの ようなパケット長の短いデータが含まれていてもよい。また、トラフィック情報には、リア ルタイムデータやノンリアルタイムデータが含まれて 、てもよ 、。
[0044] スケジューラ 15は、 RRC制御部 12及び MAC制御部 13からの制御メッセージ並び にユーザ装置力 受信したチャネル品質情報に基づ 、て、下りデータチャネルのス ケジユーリングを行うように構成されて 、る。
[0045] 伝送フォーマット決定部 16は、下りデータチャネルに適用される変調方式やチヤネ ル符号化率等の伝送フォーマットを決定するように構成されて 、る。
[0046] スケジューラ 15は、伝送タイミングや周波数リソースブロック等の他の事項について も決定を行うように構成されて ヽる。
[0047] DL- SI情報生成部 17は、スケジューリングされた内容を示す情報を伝送するため の下り制御チャネル (L1/L2制御チャネル)を生成するように構成されて 、る。
[0048] 送信部 18は、スケジューリングされた内容に従って、下りデータチャネル及び下り 制御チャネルを送信するように構成されて 、る。
[0049] 送信電力制御部 19は、下りデータチャネル及び下り制御チャネルの送信電力を制 御するように構成されている。
[0050] 例えば、送信電力制御部 19は、周波数リソースブロック毎に、或いは、サブキャリア 毎に、力かる送信電力制御を行うように構成されて 、る。
[0051] また、例えば、送信電力制御部 19は、図 3 (a)及び図 3 (b)に示すように、トータル の送信電力を一定にして、受信電力の悪い周波数リソースブロック或いはサブキヤリ ァに対しては、大きい送信電力を割り当て、受信電力の良い周波数リソースブロック 或いはサブキャリアに対しては、小さ!/、送信電力を割り当てるように構成されて 、る。
[0052] 図 2は、本発明の第 1実施例に係るユーザ装置 (UE)の機能ブロック図を示す。ュ 一ザ装置は、典型的には、移動局であるが、固定局でもよい。図 2には、本発明に特 に関連するエンティティが概念的に描かれている。
[0053] 図 2に示すように、ユーザ装置は、受信部 21と、データ復号部 22と、受信品質測定 部 23と、 RRC処理部 24と、 MAC処理部 25と、制御信号生成部 26と、送信部 27と を具備している。
[0054] 受信部 21は、基地局から送信された信号を受信するように構成されて!ヽる。
[0055] データ復号部 22は、受信部によって受信された下りデータチャネル上の下りデータ や下り制御チャネル上の下り制御信号を復号するように構成されている。
[0056] 受信品質測定部 23は、受信部によって受信された所定信号 (典型的には、パイ口 ットチャネル上のパイロット信号)の受信品質を測定するように構成されて 、る。
[0057] 受信品質は、適切な如何なる量で表現されていてもよぐ例えば、 SIR (Signal to
Interference plus Noise Ratio)等の測定値で表現されていてもよいし、それ らの測定値を符号化した CQI (Channel Quality Indicator)で表現されていても よい。
[0058] RRC処理部 24は、図 1に示す RRC制御部 12に対応する処理を行う、すなわち、 R
RCサブレイヤに関する処理を行うように構成されている。
[0059] 本発明では、 RRC処理部 24は、受信された RRCシグナリングメッセージから、下り データチャネルの伝送フォーマットの変更に関する情報を抽出するように構成されて いる。
[0060] MAC処理部 25は、図 1に示す MAC制御部 13に対応する処理を行う、すなわち、
MACサブレイヤに関する処理を行うように構成されて 、る。
[0061] 本発明では、 MAC処理部 25は、受信された MAC制御メッセージから、下りデータ チャネルの伝送フォーマットの変更に関する情報を抽出するように構成されている。
[0062] 制御信号生成部 26は、基地局に対して上り制御チャネルを介して送信すべき上り 制御信号を生成するように構成されて 、る。
[0063] 送信部 27は、制御信号生成部 26によって作成された上り制御信号を上り制御チヤ ネルを介して送信するように構成されて!、る。
[0064] なお、図 2では、上りデータチャネルを介して上りデータを送信するための要素は示 されていない。 [0065] 図 4は、本発明の第 1実施例に係る移動通信システムの動作例を示すフローチヤ一 トである。
[0066] 図 4に示すように、ステップ S11において、ユーザ装置(UE)は、基地局(eNodeB) 力も送信された下りパイロットチャネル上のパイロット信号を受信し、力かるパイロット 信号を用いて、下りリンクの受信品質を測定する。
[0067] ステップ S21において、ユーザ装置は、測定された下りリンクの受信品質を、基地 局に対して報告する。
[0068] ここで、受信品質は、移動通信システムに用意された周波数リソースブロック毎に報 告されるのが一般的であるが、複数の周波数リソースブロックについて平均化された 受信品質が、代表して報告されてもよい。
[0069] ステップ S31において、基地局は、ユーザ装置力も受信した下りリンクの受信品質 に基づいて、下りデータチャネルに使用される伝送フォーマットを変更すべき力否か について判定する。
[0070] 本実施例では、下りデータチャネルは、例えば、 20msのような所定周期(第 1周期) で伝送され、その場合の伝送フォーマットは、基地局及びユーザ装置において既知 である。
[0071] したがって、 20ms毎に下りデータを伝送する下りデータチャネルの各々に下り制御 チャネル (L1/L2制御チャネル)は付随しておらず、各データチャネルには同じ伝送 フォーマットが使用されている。
[0072] すなわち、ステップ S31において、力かる伝送フォーマットが、以後も維持されるべ きか或いは変更されるべきかにつ 、て判断される。
[0073] 力かる伝送フォーマットの変更の要否は、報告された下りリンクの受信品質と、かか る下りリンクの受信品質と MCSレベルとの対応関係とに基づいて決定されてもよい。
[0074] MCSレベルは、変調方式及びチャネル符号化率の組み合わせを示す番号(MCS 番号)で指定されるように構成されており、一般的には、大きな番号である程ビットレ ートが大きぐ小さな番号である程ビットレートが小さくなるように構成されている。
[0075] 但し、本発明では、力かる下りリンクの受信品質と MCSレベルとの対応関係として、 このような対応関係だけでなぐ適切な如何なる対応関係が使用されてもよい。 [0076] また、用意される MCSレベルの数は、いくつであってもよい(多数用意されてもよい ) oこの点において、 MCSレベルの選択肢数が著しく制限されていた従来のパーシ ステントスケジューリングと大きく異なる。
[0077] さらに、本発明では、周波数リソースブロック毎に、或いは、サブキャリア毎に、送信 電力制御が行われているため、基地局によってカバーされるエリアのカバレッジを増 大させることができ、移動局が、セル端に移動した場合でも、下りリンクの受信品質を 向上させることができる。
[0078] このため、 AMCのみを適用した場合と比較して、下り制御チャネル及び下りデータ チャネルにおける受信品質を向上させることができる。
[0079] また、 AMCに加えて、周波数リソースブロックレベル或!、はサブキャリアレベルでの ノ^ーバランス制御(送信電力制御)を行うことにより、 AMCによる MCS更新頻度を 下げることができる。したがって、本実施例では、瞬時の受信品質に基づく AMCを行 うのでは無ぐ通常のスケジューリングに適用される AMCと比較して長区間での平滑 化により得られる受信品質に基づいて AMCが行われる。
[0080] また、送信電力を、上述した受信品質と MCSレベルとを対応付け、 MCSレベルを 、送信電力と変調方式とチャネル符号化率との組み合わせを示す番号 (MCS番号) で指定するようにしてもよい。
[0081] ステップ S22において、下りデータチャネルの伝送フォーマットが変更されるよう判 断された場合には、基地局は、力かる伝送フォーマットの変更内容について、ユーザ 装置に対して通知する。
[0082] 図 4の例では、基地局は、ユーザ装置に対して、 RRCシグナリングメッセージを用 いて、力かる変更内容を通知されている。即ち、基地局は、ユーザ装置に既知の伝 送フォーマットを用いて、下りデータチャネルを介して、力かる変更内容を示す情報( 変更通知)を含む RRCシグナリングメッセージを送信する。
[0083] なお、かかる変更通知は、上述のように RRCシグナリングメッセージを用いて送信さ れるように構成されていてもよいし、図 5に示すように、 MACコントロールプロトコルデ ータユニット(MAC- ctrl- PDU)を用いて伝送されるように構成されて 、てもよ ヽ(こ のことは、 MAC制御メッセージとして上記の説明で言及されて 、る)。 [0084] ステップ S23において、上述の変更を適切に受信したユーザ装置は、その旨を通 知するための確認応答信号を、基地局に対して通知する。力かる確認応答信号は、 何らかの上り制御チャネルを介して送信されてもよい。
[0085] このような確認応答信号は、必須ではな 、が、伝送フォーマット変更に関する信頼 性を高める観点からは、何らかの確認応答信号が、ユーザ装置から基地局に通知さ れた方がよい。
[0086] 図 4の例では、 RRCシグナリングメッセージとして確認応答信号が伝送されている。
力かる確認応答信号は、図 5に示すように、 MAC-ctrl-PDUによって伝送されても よい。
[0087] ステップ S32において、基地局は、下りデータチャネルの伝送フォーマットを、ステ ップ S31にお 、て決定された新たな伝送フォーマットに変更し、変更後の伝送フォー マットを用いて、下りデータチャネルを介して下りデータを、以後の所定周期で (例え ば、 20ms毎に)伝送する。
[0088] ステップ S12において、ユーザ装置は、所定周期で、変更後の伝送フォーマットを 用いて下りデータチャネルを介して送信された下りデータを受信する。
[0089] 図 6は、伝送フォーマットの変更前後におけるタイミングチャート例を示す。図 6の例 は、基地局から送信される信号 (移動局で受信される信号と言及されてもよ!ヽ)を示 す。
[0090] 概して 20ms毎に下りデータチャネルを介して下りデータが周期的に伝送されてい る。図 6の例では、少なくとも 100msの期間にわたって同じ伝送フォーマットが使用さ れている。
[0091] 第 1の期間 Tでは、第 1伝送フォーマットが、下りデータを伝送する全ての下りデー タチャネルに使用されている。
[0092] 第 2の期間 Tでは、第 1伝送フォーマットとは異なる第 2伝送フォーマットが、下りデ
2
ータを伝送する全ての下りデータチャネルに使用されている。
[0093] 図 6の例では、第 1の期間 T中の時点 Xで、以後の伝送フォーマットを変更する旨 を通知するための変更通知が伝送される。かかる変更通知は、下りデータチャネルの 伝送フォーマットを、第 1伝送フォーマットから第 2伝送フォーマットに変更すべきこと を表す。この変更通知に応じて、第 2の期間 Tで使用される伝送フォーマットが変更
2
される。
[0094] なお、図示の簡明化のため、上述の変更通知を含まない下りデータチャネルを伝 送する時点と、上述の変更通知を含む下りデータチャネルを伝送する時点とが異な るように描かれている力 このことは、本発明に必須ではない。
[0095] 所定周期で(20ms毎に)訪れる何れかの時点で、上述の変更通知が伝送されても よいし、所定周期以外の時点で、上述の変更通知が伝送されてもよい。但し、所定周 期によらず、任意の時点で変更通知を伝送する下りデータチャネルは、伝送フォー マットを個々に指定する L1/L2制御チャネルが付随されている通常の下りデータチ ャネルである。
[0096] 図 6に示される例では、第 1の期間 T中に伝送された変更通知に応じて、直後の第 2の期間 Tで使用される伝送フォーマットが変更された力 伝送フォーマットの変更
2
時点はそれより後でもよい。
[0097] 変更通知において、伝送フォーマットがいつ力 切り替えられるかを示す情報が含 まれていてもよい。
[0098] 或いは、図 4や図 5に示すように、ユーザ装置力 確認応答信号が得られた後に、 基地局が、伝送フォーマットを実際に変更してもよい。この場合、確認応答信号が得 られていない期間では、第 1の伝送フォーマットが依然として使用され続ける。図 6に 示す例では、第 2の期間 T中に伝送された変更通知に応じて、直後の第 3の期間 T
2 3 で使用される伝送フォーマットが、第 1の伝送フォーマットに変更されている。
[0099] 上述の例では、基地局が、伝送フォーマットを変更する必要があるか否かにつ!ヽて の決定 (A)、及び、伝送フォーマットを何に変更すべきかについての決定 (B)の双方 について行っていた。し力しながら、ユーザ装置が、決定 (A)を行い、基地局は、決 定 (B)のみを行うように構成されて 、てもよ!/、。
[0100] 次に、本発明の第 2実施例に係る移動通信システムについて説明する。
[0101] 図 7は、本発明の第 2実施例に係る移動通信システムの動作例を示すフローチヤ一 トである。かかる動作の概要は、図 4に説明された動作と同様であるが、伝送フォーマ ットの変更通知に利用される信号が異なる。 [0102] 本実施例では、基地局は、下りデータチャネルとは別に伝送される下り制御チヤネ ルを用いて、上述の変更通知を送信するように構成されて 、る。
[0103] かかる下り制御チャネルは、所定周期で、下りリンクスケジューリング情報 (DL-SI) を伝送する。かかる所定周期は、例えば、 100msのように、下りデータチャネルの伝 送頻度(20ms)より長く設定される。
[0104] 図 8は、伝送フォーマットの変更前後におけるタイミングチャートを示す。
[0105] 図 8に示すように、第 1周期(20ms)で、下りデータチャネルを介して下りデータが伝 送される。また、第 2周期(100ms)で、上述の下り制御チャネル (DL-SI)を介して下 り制御信号 (上述の変更通知)が伝送される。
[0106] ここで、第 2周期は、図 6において説明された「期間」と同じでよい。
[0107] 第 1の期間 Tでは、伝送フォーマットは変更されず、先行する期間で使用されてい る伝送フォーマットと同じ第 1伝送フォーマットが使用される。
[0108] 第 2の期間 Tでは、伝送フォーマットが第 2伝送フォーマットに変更され、その旨を
2
通知する情報 (DL-SI)が、第 2の期間 Tの先頭 Xで、下り制御チャネルを介して伝
2
送されている。
[0109] 更に、第 3の期間 Tでも、伝送フォーマットが変更されて、元の第 1伝送フォーマット
3
に戻されている。その旨を通知する情報 (DL-SI)は、第 3の期間 Tの先頭 Yで、下り
3
制御チャネルを介して伝送されて ヽる。
[0110] 本実施例では、伝送フォーマットが変更される場合には、各期間の先頭で (より一 般的には事前に設定された時点のどこかで)、その旨を通知する情報 (DL-SI)が伝 送されるので、基地局力 ユーザ装置に対して伝送フォーマットの切り替えタイミング を通知することは必須でな 、。
[0111] 次に、本発明の第 3実施例に係る移動通信システムについて説明する。
[0112] 図 9は、本発明の第 3実施例に係るユーザ装置を示す部分ブロック図である。かか るユーザ装置の機能の概要は、図 4で説明されたユーザ装置の機能と同様であるが
、下りリンクの受信品質の報告方法が異なる。
[0113] 本実施例では、ユーザ装置は、データトラヒックの伝送状態に応じて、下りリンクで 固定的なタイミングで送信される下りデータチャネル上の下りデータに対する「HAR Q feedbackとして、或いは、上りリンクで固定的なタイミングで送信される上りデー タチャネルに多重して、上述の下りリンクの受信品質 (CQI)を送信するように構成さ れている。
[0114] 具体的には、図 10に示すように、基地局力もユーザ装置に対して下りデータが送 信されている場合には、ユーザ装置は、カゝかる下りデータの確認応答信号 (ACK/N ACK)に多重して、上述の下りリンクの受信品質 (CQI)を送信するように構成されて いる。
[0115] 一方、基地局力 ユーザ装置に対して下りデータが送信されていない場合には、ュ 一ザ装置は、上りリンクで固定的なタイミングで送信される上りデータチャネルに多重 して、上述の下りリンクの受信品質 (CQI)を送信するように構成されて!、る。
[0116] このように構成することにより、長区間での平均を行うための上述の下りリンクの受信 品質 (CQI)の送信頻度を増やしつつ、上述の下りリンクの受信品質 (CQI)を通知す るための物理チャネルのオーバヘッドを削減することができる。
[0117] なお、日本国特許出願第 2006-169441号(2006年 6月 19日出願)の全内容力 参照により、本願明細書に組み込まれている。
[0118] また、「R1- 051511、 7- 11th November, 2005年、 3GPP TSG- RAN WG 1 # 43、Qualcomm Europe、 2頁、 Section 3」の全内容力 参照により、本願 明細書に組み込まれて 、る。
[0119] また、「R2- 060550、 13- 17th February, 2006年、 3GPP TSG- RAN WG 2 # 51, Qualcomm Europe, lM, Section 2」の全内容力 S、参照により、本願 明細書に組み込まれて 、る。
[0120] また、「中西、三瓶、森永、 "サブキャリア適法変調方式を用いた 1セル繰り返し OF DM/TDMAシステムにおける干渉低減技術に関する検討"、電子情報通信学会技 術報告、 RCS2003- 239、 2003年 1月」の全内容力 参照により、本願明細書に組 み込まれている。
[0121] また、「横枕、三瓶、森永、 "OFDM適応変調方式を用いた 1セル繰り返し TDMA システムにおける隣接セル干渉電力の通知に関する検討"、 2004年電子情報通信 学会総合大会、 B-5-54, 2004」の全内容力 参照により、本願明細書に組み込ま れている。
[0122] また、「3GPP TSG Rl :R1-051145」の全内容力 参照により、本願明細書に 組み込まれている。
[0123] さらに、「3GPP TSG Rl :R1-051393」の全内容力 参照により、本願明細書 に組み込まれている。
[0124] 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとつ ては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということ は明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び 範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明 細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意 味を有するものではない。
産業上の利用の可能性
[0125] 以上説明したように、本発明の実施例によれば、所定周期で、ユーザ装置に既知 の伝送フォーマットを用いて、下りデータを伝送するように構成されて ヽる移動通信シ ステムにおいて、下りデータ伝送効率を向上させることができる基地局及び方法を提 供することができる。

Claims

請求の範囲
[1] ユーザ装置と無線通信を行う基地局であって、
前記ユーザ装置で測定された下りリンクの受信信号品質に基づいて、制御チヤネ ルが付随しな 、下りデータチャネルの伝送フォーマットを決定するように構成されて
V、る伝送フォーマット決定部と、
前記ユーザ装置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマ ットを通知するように構成されて 、る通知部と、
前記下りデータチャネルの送信電力を制御するように構成されて ヽる送信電力制 御部と、
前記ユーザ装置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマ ットを用いて、前記下りデータチャネルを介して下りデータを送信するように構成され て ヽる送信部とを具備することを特徴とする基地局。
[2] 前記通知部は、前記ユーザ装置に対して、前記下りデータチャネルを用いて、前記 伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマットを通知するように構成されて
V、ることを特徴とする請求項 1に記載の基地局。
[3] 前記通知部は、前記ユーザ装置に対して、 RRCシグナリングメッセージを用いて、 前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマットを通知するように構成さ れて 、ることを特徴とする請求項 1に記載の基地局。
[4] 前記通知部は、前記ユーザ装置に対して、 MACコントロールプロトコルデータュ- ットを用いて、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマットを通知する ように構成されて 、ることを特徴とする請求項 1に記載の基地局。
[5] 前記送信部は、第 1周期で、前記下りデータチャネルを介して、下りデータを送信す るように構成されており、
前記通知部は、前記ユーザ装置に対して、前記第 1周期よりも長い第 2周期で、前 記制御チャネルを用いて、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマツ トを通知するように構成されて 、ることを特徴とする請求項 1に記載の基地局。
[6] 前記送信電力制御部は、前記制御チャネルの送信電力を制御するように構成され て 、ることを特徴とする請求項 5に記載の基地局。
[7] 前記伝送フォーマット決定部は、前記下りデータチャネルに対する前記ユーザ装置 からの応答信号に多重された前記下りリンクの受信信号品質に基づいて、前記下り データチャネルの伝送フォーマットを決定するように構成されて 、ることを特徴とする 請求項 1に記載の基地局。
[8] 前記伝送フォーマット決定部は、上りリンクで固定的なタイミングで送信される上りデ ータチャネルに多重された前記下りリンクの受信信号品質に基づいて、前記下りデー タチャネルの伝送フォーマットを決定するように構成されて 、ることを特徴とする請求 項 1に記載の基地局。
[9] ユーザ装置と無線通信を行う基地局で使用される方法であって、
前記ユーザ装置で測定された下りリンクの受信信号品質に基づいて、制御チヤネ ルが付随しない下りデータチャネルの伝送フォーマットを決定する工程と、
前記ユーザ装置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマ ットを通知する工程と、
前記下りデータチャネルの送信電力を制御する工程と、
前記ユーザ装置に対して、前記伝送フォーマット決定部で決定された伝送フォーマ ットを用いて、前記下りデータチャネルを介して下りデータを送信する工程とを有する ことを特徴とする方法。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009159576A (ja) * 2007-12-28 2009-07-16 Fujitsu Ltd 無線通信システム、無線通信装置
JP2009284349A (ja) * 2008-05-23 2009-12-03 Sharp Corp 無線通信システム、通信装置、無線通信方法、及び無線通信プログラム
JP2010074455A (ja) * 2008-09-18 2010-04-02 Fujitsu Ltd 通信装置、基地局装置及び通信方法
WO2010051745A1 (zh) * 2008-11-04 2010-05-14 大唐移动通信设备有限公司 资源分配方法及资源使用方法、装置和系统
WO2011118577A1 (ja) * 2010-03-23 2011-09-29 住友電気工業株式会社 基地局装置及び端末装置
JP2011223102A (ja) * 2010-04-05 2011-11-04 Sumitomo Electric Ind Ltd 基地局装置
JP5041007B2 (ja) * 2007-12-28 2012-10-03 富士通株式会社 送信制御方法、無線基地局、移動局および制御方法
JP2013509791A (ja) * 2009-10-30 2013-03-14 パンテック カンパニー リミテッド 無線通信システムにおけるコンポーネントキャリアに対する活性化情報の送信装置及び方法

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8489128B2 (en) 2005-10-31 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Efficient transmission on a shared data channel for wireless communication
US20070149132A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Junyl Li Methods and apparatus related to selecting control channel reporting formats
KR101701262B1 (ko) * 2009-03-17 2017-02-02 삼성전자 주식회사 다중 반송파 통신 시스템에서의 업링크 전송 전력 제어 방법 및 장치
CN102687568B (zh) * 2009-12-29 2015-04-01 意大利电信股份公司 基于传送功率和物理资源块数量的自适应调度数据传送
EP2529500B1 (en) * 2010-01-28 2017-05-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Selection of transport format in wireless communication systems
CN102918921A (zh) * 2010-05-15 2013-02-06 华为技术有限公司 用于通信的方法和设备
US10253170B2 (en) 2014-03-25 2019-04-09 Ansell Limited Polyisoprene/polychloroprene compositions
WO2020199066A1 (zh) * 2019-03-30 2020-10-08 华为技术有限公司 功率控制方法及相关装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004073250A1 (en) * 2003-02-17 2004-08-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system of channel adaptation
JP2005020076A (ja) * 2003-06-23 2005-01-20 Toshiba Corp 通信方法、送信装置および受信装置
WO2005027538A2 (en) * 2003-09-09 2005-03-24 Interdigital Technology Corporation Transport format combination lookup and reselection
JP2006115358A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Ntt Docomo Inc パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
JP2006169441A (ja) 2004-12-17 2006-06-29 Ntn Corp グリース組成物およびグリース封入転がり軸受

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2790078B2 (ja) * 1995-06-05 1998-08-27 日本電気株式会社 移動通信システムのアンテナ指向性制御方法およびチャネル構成方法
US6463295B1 (en) * 1996-10-11 2002-10-08 Arraycomm, Inc. Power control with signal quality estimation for smart antenna communication systems
BRPI9906339B1 (pt) * 1998-04-17 2016-09-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd aparelho de controle de taxa de transmissão, aparelho de estação base e método de controle de taxa de transmissão
KR100381012B1 (ko) * 1998-05-04 2003-08-19 한국전자통신연구원 부호분할 다중접속 방식에서 상향 공통 채널의 임의 접속 장치및 방법
US6169759B1 (en) * 1999-03-22 2001-01-02 Golden Bridge Technology Common packet channel
EP1192831B1 (en) 1999-07-05 2004-01-02 Nokia Corporation Method for selection of coding method
US6868075B1 (en) * 1999-09-28 2005-03-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for compressed mode communications over a radio interface
DE69924998T2 (de) * 1999-11-23 2006-05-04 Lucent Technologies Inc. Paketübertragung in Mobilkommunikationssystemen
DE19956492A1 (de) * 1999-11-24 2001-05-31 Siemens Ag Verfahren zum Abbilden von Formatkennungs-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen
US6757319B1 (en) * 1999-11-29 2004-06-29 Golden Bridge Technology Inc. Closed loop power control for common downlink transport channels
US6725062B1 (en) * 1999-12-08 2004-04-20 Nortel Networks Limited Method to increase the number of simultaneous users in a control hold MAC state in CDMA
JP4511686B2 (ja) 2000-05-26 2010-07-28 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
WO2001099313A1 (en) * 2000-06-22 2001-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus for gated transmission of dedicated physical control channel and method thereof in mobile communication system
JP3583353B2 (ja) * 2000-07-03 2004-11-04 松下電器産業株式会社 通信端末装置および基地局装置
KR100396503B1 (ko) * 2000-10-09 2003-09-02 삼성전자주식회사 분할모드에 따른 전송형식 조합표시 비트의 전송장치 및방법
KR100735402B1 (ko) * 2000-11-07 2007-07-04 삼성전자주식회사 비동기 이동통신시스템에서 하향 공유 채널에 사용하는 송신 형식 결합 지시기의 전송 장치 및 방법
JP2003008553A (ja) * 2001-06-22 2003-01-10 Mitsubishi Electric Corp 送信機、受信機、送受信機および通信システム
KR100442621B1 (ko) * 2001-06-29 2004-08-02 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 고속 순방향 패킷접속 서비스 정보 전달 방법
GB2380366B (en) * 2001-08-14 2003-11-12 Samsung Electronics Co Ltd Method for transmitting and receiving common information in a cdma communication system hsdpa service
CN1287543C (zh) * 2001-08-28 2006-11-29 索尼公司 发送设备和发送控制方法、以及接收设备和接收控制方法
EP1422898B1 (en) * 2001-08-28 2008-07-23 Sony Corporation Transmitter and transmission control method
US20030119452A1 (en) * 2001-10-19 2003-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling transmission power of downlink data channel in a mobile communication system supporting MBMS
US7269145B2 (en) * 2001-12-20 2007-09-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Mode transition method for wireless data service in a mobile station
KR20030092894A (ko) * 2002-05-31 2003-12-06 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서순방향 채널 품질을 보고하기 위한 채널 품질 보고 주기결정 장치 및 방법
KR100606008B1 (ko) * 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
WO2005051012A1 (ja) * 2003-11-18 2005-06-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 通信システム、送信装置、受信装置、並びに、データ通信方法
US7599702B2 (en) * 2003-12-23 2009-10-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SIR estimates for non-scheduled mobile terminals
US7551637B2 (en) * 2004-01-23 2009-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel sensitive scheduling in a communication system
CN1671067A (zh) * 2004-01-30 2005-09-21 北京三星通信技术研究有限公司 控制重传数据rot的设备与方法
EP1617606A1 (en) * 2004-07-16 2006-01-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Scheduling mode switching for uplink transmissions
JP4417418B2 (ja) * 2004-11-09 2010-02-17 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおける上りリンクパケットデータサービスの制御情報送受信方法及び装置
US20060293075A1 (en) * 2005-05-04 2006-12-28 Nokia Corporation Method to improve outer loop power control
US8125947B2 (en) * 2005-09-30 2012-02-28 Alcatel Lucent Mapping control information to a dedicated physical control channel
JP4841235B2 (ja) * 2005-11-30 2011-12-21 富士通株式会社 無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004073250A1 (en) * 2003-02-17 2004-08-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system of channel adaptation
JP2005020076A (ja) * 2003-06-23 2005-01-20 Toshiba Corp 通信方法、送信装置および受信装置
WO2005027538A2 (en) * 2003-09-09 2005-03-24 Interdigital Technology Corporation Transport format combination lookup and reselection
JP2006115358A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Ntt Docomo Inc パケット送信制御装置及びパケット送信制御方法
JP2006169441A (ja) 2004-12-17 2006-06-29 Ntn Corp グリース組成物およびグリース封入転がり軸受

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"R1-051511", 3GPP TSG-RAN WG1 #43, QUALCOMM EUROPE, 7 November 2005 (2005-11-07), pages 2
"R2.060550", 3GPP TSG-RAN WG2 #51, QUALCOMM EUROPE, 13 February 2006 (2006-02-13), pages 1
"R2-060550", 3GPP TSG-RAN WG2 #51, 13 February 2006 (2006-02-13), pages 1
NAKANISHI; SANPEI; MORINAGA: "Study on Interference Reduction Technique in One Cell Repeating OFDM/TDMA System Using Sub-carrier Proper Modulation Method", TECHNICAL REPORT OF THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, January 2003 (2003-01-01)
NAKANISHI; SANPEI; MORINAGA: "Study on Interference Reduction Technique in One Cell Repeating OFDMITDMA System Using Sub-carrier Proper Modulation Method", TECHNICAL REPORT OF THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS, January 2003 (2003-01-01), pages 2003 - 239
See also references of EP2034764A4
YOKOMAKURA; SANPEI; MORINAGA: "Study on Notification of Adjacent Cell Interference Power in One Cell Repeating TDMA System Using OFDM Proper Modulation Method", 2004 IEICE GENERAL CONFERENCE, 2004, pages B-5 - 54

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009159576A (ja) * 2007-12-28 2009-07-16 Fujitsu Ltd 無線通信システム、無線通信装置
JP5041007B2 (ja) * 2007-12-28 2012-10-03 富士通株式会社 送信制御方法、無線基地局、移動局および制御方法
JP2009284349A (ja) * 2008-05-23 2009-12-03 Sharp Corp 無線通信システム、通信装置、無線通信方法、及び無線通信プログラム
JP2010074455A (ja) * 2008-09-18 2010-04-02 Fujitsu Ltd 通信装置、基地局装置及び通信方法
CN101742656B (zh) * 2008-11-04 2012-05-30 电信科学技术研究院 资源分配方法及资源使用方法、装置和系统
WO2010051745A1 (zh) * 2008-11-04 2010-05-14 大唐移动通信设备有限公司 资源分配方法及资源使用方法、装置和系统
US9265034B2 (en) 2009-10-30 2016-02-16 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving activation indicator regarding component carrier in wireless communication system
JP2013509791A (ja) * 2009-10-30 2013-03-14 パンテック カンパニー リミテッド 無線通信システムにおけるコンポーネントキャリアに対する活性化情報の送信装置及び方法
US8538411B2 (en) 2009-10-30 2013-09-17 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving activation indicator regarding component carrier in wireless communication system
US9131482B2 (en) 2009-10-30 2015-09-08 Pantech Co., Ltd. Transmitting/receiving activation indicator of component carrierbased on activation group
US9392582B2 (en) 2009-10-30 2016-07-12 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving activation indicator regarding component carrier in wireless communication system
US10299251B2 (en) 2009-10-30 2019-05-21 Goldpeak Innovations Inc Apparatus and method for transmitting/receiving activation indicator regarding component carrier in wireless communication system
US10736084B2 (en) 2009-10-30 2020-08-04 Pantech Corporation Apparatus and method for transmitting/receiving activation indicator regarding component carrier in wireless communication system
US9049669B2 (en) 2010-03-23 2015-06-02 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Base station device and terminal device
WO2011118577A1 (ja) * 2010-03-23 2011-09-29 住友電気工業株式会社 基地局装置及び端末装置
JP2011223102A (ja) * 2010-04-05 2011-11-04 Sumitomo Electric Ind Ltd 基地局装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101473579B (zh) 2012-09-26
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JP5023062B2 (ja) 2012-09-12
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JPWO2007148707A1 (ja) 2009-11-19
US20100232303A1 (en) 2010-09-16
US8345706B2 (en) 2013-01-01
EP2034764A1 (en) 2009-03-11

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Axelsson et al. Improved latency performance with gsm/edge continued evolution

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