WO2009096364A1 - 基地局装置、移動局装置、通信システム、通信方法、及び通信プログラム - Google Patents

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WO2009096364A1
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WO
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synchronization channel
base station
station device
station apparatus
unit
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PCT/JP2009/051207
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English (en)
French (fr)
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Hidekazu Tsuboi
Katsunari Uemura
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Sharp Kabushiki Kaisha
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Publication date
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a mobile station device, a communication system, a communication method, and a communication program.
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access for the purpose of speeding up the communication speed by introducing a part of the technology that has been studied for the fourth generation mobile communication system to the third generation mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • EUTRA it is decided to adopt an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) scheme that is resistant to multipath interference and suitable for high-speed transmission as a communication scheme.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • detailed specifications relating to upper layer operations such as data transfer control and resource management control related to EUTRA realize low delay and low overhead, and the adoption of simpler techniques as much as possible is being promoted.
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 2
  • Non-Patent Document 3 the administrator of the base station apparatus waits until a time period when the communication amount between the base station apparatus and the mobile station apparatus decreases, stops transmission / reception in the time period, stops the base station apparatus, It describes that the base station apparatus information such as the cell ID is changed.
  • the administrator of the base station device may need to be stopped or the base station device information must be changed outside the time period when the communication amount with the mobile station device is reduced. If the base station apparatus is stopped or the information of the base station apparatus is changed outside the time period in which the communication amount with the mobile station apparatus decreases, the mobile station apparatus communicating with the base station may experience communication disconnection, handover failure, etc. There is a disadvantage that it occurs frequently and has a great influence on communication with the mobile station apparatus.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a base capable of stopping a base station apparatus or changing base station apparatus information without greatly affecting communication with a mobile station apparatus.
  • a station apparatus, a mobile station apparatus, a communication system, a communication method, and a communication program are provided.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and one aspect thereof is a base station apparatus that transmits a synchronization channel signal to a mobile station apparatus, and generates the synchronization channel signal.
  • a synchronization channel control unit that stops and a signal control unit that stops generation of signals other than the synchronization channel after the synchronization channel control unit stops generating the synchronization channel signal.
  • the base station apparatus does not generate communication with a new mobile station apparatus by stopping the generation of the synchronization channel signal. Thereby, the said base station apparatus can be stopped, without having a big influence on communication with a mobile station apparatus.
  • the synchronization channel control unit stops generating a slot or subframe signal including the synchronization channel signal.
  • the mobile station apparatus that performs channel compensation on the slot or subframe signal including the synchronization channel signal erroneously performs channel compensation on the slot or subframe signal. Can be prevented.
  • the synchronization channel signal is a second synchronization channel that specifies information about a first synchronization channel signal and a base station apparatus determined for each region into which a cell is divided.
  • the synchronization channel control unit stops generating the first synchronization channel signal or the first synchronization channel signal and the second synchronization channel signal.
  • the synchronization channel control unit decreases transmission power of the synchronization channel signal in a stepwise manner, and stops generating the synchronization channel signal.
  • a base station device that transmits a synchronization channel signal to a mobile station device, the synchronization channel control unit that stops generating the synchronization channel signal, and the synchronization channel that is stored in advance. And a change schedule information notification unit for notifying the mobile station apparatus in communication of the information of the synchronization channel signal changed by the network control unit and the change time.
  • the base station apparatus does not generate communication with a new mobile station apparatus by stopping the generation of the synchronization channel signal. Thereby, the information of a base station apparatus can be changed without having a big influence on communication with a mobile station apparatus.
  • a mobile station device that receives a synchronization channel signal from a base station device, an information storage unit that stores information on the base station device, and a change from the base station device When a scheduled synchronization channel signal and time are notified, a communication destination changing unit that changes information of the base station apparatus stored in the information storage unit based on information of the synchronization channel signal at the change time Prepare.
  • a communication system for transmitting a synchronization channel signal from a base station apparatus to a mobile station apparatus, wherein the base station apparatus stops generating the synchronization channel signal.
  • a control unit and a signal control unit that stops generating a signal other than the synchronization channel after the synchronization channel control unit stops generating the synchronization channel signal.
  • a communication system that transmits a synchronization channel signal from a base station apparatus to a mobile station apparatus, wherein the first base station apparatus performs the registration request based on the registration request.
  • a storage unit that stores the identification information of the base station device that has performed, and the identification information of the base station device to which the mobile station device performs handover, excluding the identification information of the base station device stored by the storage unit,
  • a communication destination selection unit that notifies the mobile station device, wherein the second base station device includes a synchronization channel control unit that stops generating the synchronization channel signal, and the synchronization channel control unit transmits a synchronization channel signal
  • a signal control unit that stops generation of signals other than the synchronization channel after the generation is stopped, and a registration request unit that makes the registration request to the storage unit of the first base station apparatus.
  • One embodiment of the present invention is a communication system that transmits a synchronization channel signal from a base station apparatus to a mobile station apparatus, wherein the base station apparatus stops generating the synchronization channel signal.
  • a change schedule information notifying unit for notifying the mobile station device in communication of the information of the synchronization channel signal to be changed by the network control unit and the change time
  • the mobile station device includes the base station device
  • the information storage unit stores the information at the change time notified from the base station apparatus based on the information of the synchronization channel signal to be changed.
  • the mobile station apparatus can change the information of the base station apparatus at the same change time as the base station apparatus. Thereby, the said mobile station apparatus can prevent the cutting
  • the change schedule information notification unit notifies the information of the synchronization channel signal changed by the network control unit and the change time.
  • the other base station apparatus can change the information of the base station apparatus at the same change time as the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus which acquires handover information from the other base station apparatus can prevent disconnection of communication due to a difference in information from the base station apparatus.
  • a communication method for transmitting a synchronization channel signal from a base station apparatus to a mobile station apparatus, the first step of stopping generation of the synchronization channel signal, and the synchronization A second step of stopping generation of signals other than the synchronization channel after stopping generation of the channel signal.
  • a communication method for transmitting a synchronization channel signal from a base station apparatus to a mobile station apparatus, the first process of stopping generation of the synchronization channel signal, and storage in advance A second step of changing the information of the synchronization channel to be performed, and a third step of notifying the mobile station apparatus in communication of the information of the synchronization channel signal to be changed and the change time.
  • a computer of a base station apparatus that transmits a synchronization channel signal to a mobile station apparatus stops the generation of the synchronization channel signal and the generation of the synchronization channel signal. After that, a means for stopping generation of signals other than the synchronization channel is executed.
  • the base station apparatus since the base station apparatus stops generating the synchronization channel signal and does not generate communication with a new mobile station apparatus, the base station apparatus does not significantly affect communication with the mobile station apparatus.
  • the information on the stop or base station device can be changed.
  • FIG. 3 is a block diagram of a demodulation / decoding unit according to the first embodiment of the present invention. It is a flowchart of the initial cell search which concerns on the 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of a neighbor cell search according to the first embodiment of the present invention. It is a flowchart in which the base station apparatus which concerns on the 1st Embodiment of this invention stops transmission / reception. It is a block diagram of the base station apparatus which concerns on the 2nd Embodiment of this invention.
  • Reception antenna unit 202... Reception analog circuit unit, 203. 204 ... 205, GI removal unit, 206, S / P conversion unit, 207, FFT unit, 208, propagation path estimation / compensation unit, 209, demodulation / decoding unit, 210 ..MAC section, 221... Modulation section, 222... IFFT section, 223... P / S conversion section, 224... GI addition section, 225.
  • Transmission analog circuit unit 227... Transmission antenna unit, 2041 to 2043... Correlator, 2044 to 2046... Buffer, 2047... Sector timing detector, 2091. ..Control signal demodulation / decoding unit, 2093... Data signal demodulation / decoding unit, 2094... S-SCH demodulation / decoding unit, 2095... Output selector, 412. ... Information change
  • FIG. 1 is an explanatory diagram conceptually showing the division of the communication area of the base station apparatus in the present embodiment.
  • the base station apparatuses Ba to Bc have cells a to c which are communication ranges, respectively, and the cells a to c have three sectors a1 to a3, sectors b1 to b3 and sectors c1 to c3, respectively.
  • the present invention is not limited to this, and there may be any number of sectors in one cell, or the cells may not be divided into sectors.
  • sector a1, sector b1, and sector c1 are referred to as sector 1 (sector number “1”).
  • Sector a2, sector b2, and sector c2 are referred to as sector 2 (sector number “2”), and sector a3, sector b3, and sector c3 are collectively referred to as sector 3 (sector number “3”).
  • the base station devices Ba to Bc transmit signals to the sectors of the cells a to c, respectively.
  • the mobile station apparatus M1 existing in the sector a2 of the cell a communicates in synchronization with the signal for the sector a2 transmitted from the base station apparatus Ba.
  • the mobile station apparatus M2 existing in the sector a3 of the cell a communicates in synchronization with the signal for the sector a3 transmitted from the base station apparatus Ba.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the base station apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the base station apparatus 100 includes a network control unit 110, a radio control unit 120, reception antenna units 131 to 133, reception units 141 to 143, transmission units 171 to 173, and transmission antenna units 161 to 163.
  • the reception units 141 to 143 each include a reception analog circuit unit 151, an A / D conversion unit 152, and a demodulation processing unit 153.
  • Receiving units 141 to 143 receive signals from mobile station devices located in sectors 1 to 3 via receiving antenna units 131 to 133 provided in correspondence therewith.
  • the receiving unit 142 receives a signal from the mobile station device M1 located in the sector a2 via the receiving antenna unit 132, and the receiving unit 143 receives the receiving antenna unit 133.
  • the receiving unit 143 receives the receiving antenna unit 133.
  • the transmission units 171 to 173 each include a data modulation unit 181, a control signal modulation unit 182, a synchronization signal generation unit 183, a multiplexing / modulation processing unit 184, a D / A conversion unit 185, and a transmission analog circuit unit 186.
  • Transmitting sections 171 to 173 transmit signals to mobile station apparatuses located in sectors 1 to 3 via transmitting antenna sections 161 to 163 provided corresponding thereto.
  • the transmission unit 172 transmits a signal to the mobile station apparatus M1 located in the sector a2 via the transmission antenna unit 162, and the transmission unit 173 transmits the transmission antenna unit 163. Then, a signal is transmitted to the mobile station apparatus M2 located in the sector a3.
  • Receiving antenna units 131 to 133 receive signals from mobile station apparatuses, and output the signals to receiving analog circuit units 151 of corresponding receiving units 141 to 143, respectively.
  • the reception analog circuit unit 151 converts the signals received by the reception antenna units 131 to 133 into a frequency that can be demodulated and outputs the frequency to the A / D conversion unit 152.
  • the A / D conversion unit 152 converts the signal input from the reception analog circuit unit 151 into a digital signal and outputs the digital signal to the demodulation processing unit 153.
  • the demodulation processing unit 153 demodulates the digital signal input from the A / D conversion unit 152, and the data from the demodulated mobile station apparatus to the network control unit 110. Output.
  • the network control unit 110 communicates with an upper network for a handover process described later, and communicates with a network control unit of another base station apparatus via the network.
  • the network control unit 110 outputs transmission data to the mobile station device to the data modulation unit 181, and outputs control information for controlling each circuit and communication with the mobile station device to the radio control unit 120.
  • the communication destination selection unit 111 of the network control unit 110 selects a base station device to which the mobile station device 200 performs handover in response to a neighbor cell search request to be described later, and designates the selected base station device as a handover destination. Is generated.
  • the network control unit 110 outputs the generated command to the data modulation unit 181 as transmission data for the mobile station device 200 that has requested the neighboring cell search.
  • the wireless control unit 120 controls each circuit such as the data modulation unit 181, the control signal modulation unit 182, the synchronization signal generation unit 183, and the demodulation processing unit 153 based on the control information input from the network control unit 110, Control data for controlling communication with the mobile station apparatus is generated and output to the control signal modulator 182.
  • the synchronization channel control unit 121 of the radio control unit 120 controls the synchronization signal generation unit 183 to start or stop generation of the synchronization channel signal.
  • the signal control unit 122 of the radio control unit 120 controls the start or stop of the modulation processing for the data modulation unit 181 and the control signal modulation unit 182 that modulate signals other than the synchronization channel.
  • the data modulation unit 181 obtains transmission data to be transmitted to the mobile station device 200 from the network control unit 110, modulates the transmission data based on the control of the radio control unit 120, and performs multiplexing / modulation processing as a data signal To the unit 184.
  • the synchronization signal generation unit 183 generates a synchronization channel signal, which will be described later, based on the control of the radio control unit 120, and outputs the signal to the multiplexing / modulation processing unit 184.
  • the control signal modulation unit 182 modulates the control data input from the radio control unit 120 based on the control of the radio control unit 120, and outputs the control data to the multiplexing / modulation processing unit 184 as a control signal.
  • the multiplexing / modulation processing unit 184 performs multiplexing / modulation processing on the signals input from the data modulation unit 181, the control signal modulation unit 182, and the synchronization signal generation unit 183, and the multiplexed / modulated processing signal
  • the data is output to the D / A converter 185.
  • the multiplexing / modulation processing unit 184 performs IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) on the time domain signal and adds a GI (Guard Interval) to the time domain signal.
  • the D / A conversion unit 185 converts the digital signal input from the multiplexing / modulation processing unit 184 into an analog signal and outputs the signal to the transmission analog circuit unit 186.
  • the transmission analog circuit unit 186 converts the D / A converted analog signal into a frequency necessary for transmission, and outputs the signal to transmission antennas 161 to 163 provided corresponding to the analog signal.
  • the transmitting antenna units 161 to 163 transmit to each mobile station input from the transmitting analog circuit unit 186.
  • one base station manages three sectors.
  • the present invention is not limited to this, and for example, a small base such as a Home eNodeB that accommodates only a small number of people.
  • a small base such as a Home eNodeB that accommodates only a small number of people.
  • a part of the wireless control unit 110 to be performed becomes unnecessary.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a radio frame in the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time axis
  • the vertical axis is the frequency axis.
  • Radio frame is composed of a certain frequency domain B R including a plurality of sub-carriers, a region consisting of-determined slot as a predetermined transmission time interval as a unit.
  • the region delimited by the fixed frequency region BR and one slot length is called a resource block in the downlink signal from the base station device 100 to the mobile station device 200, and the uplink signal from the mobile station device 200 to the base station device 100 Then, it is called a resource unit. Furthermore, the resource block and the resource unit are further divided at predetermined time intervals, and the base station apparatus 100 assigns symbols to the divided areas and arranges transmission signals.
  • a transmission time interval composed of an integral multiple of one slot is a subframe, and a group of a plurality of subframes is a frame.
  • FIG. 3 shows a case where one subframe is composed of two slots.
  • BW in FIG. 3 shows a system bandwidth, hereinafter referred to as the constant frequency domain B R resource blocks (or resource unit) bandwidth.
  • the mobile station device In order to communicate in the cellular mobile communication system, the mobile station device needs to be wirelessly synchronized with the base station device in advance in the cell or sector that is the communication range of the base station device. Transmits a synchronization channel (SCH) having a prescribed configuration, and the mobile station apparatus detects the synchronization channel so that the base station apparatus and the mobile station apparatus are synchronized.
  • base station apparatus 100 transmits a primary synchronization channel (Primary Synchronization Channel: P-SCH) and a secondary synchronization channel (Secondary Synchronization Channel: S-SCH) as the synchronization channel by code division multiplexing at the same timing. .
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • FIG. 4 is an arrangement diagram for explaining the arrangement of the synchronization channels in the present embodiment.
  • the horizontal axis represents time
  • the vertical axis represents frequency
  • one frame is composed of 10 subframes (subframe numbers 0 to 9).
  • Multiplexing / modulating section 184 of base station apparatus 100 uses the last time included in the first slot of subframe numbers # 0 and # 5 in the six resource block bandwidths at the center of system bandwidth BW. Place on the symbol assigned to the region. Further, multiplexing / modulation section 184 arranges S-SCH in a symbol assigned to the time domain immediately before P-SCH is arranged.
  • code PSC Primary Synchronization Code
  • Base station apparatus 100 assigns code PSC (1), code PSC (2), and code PSC (3) to signals to be transmitted to sector 1, sector 2, and sector 3, which are areas into which cells are divided.
  • the code PSC (1), the code PSC (2), and the code PSC (3) are orthogonal codes. Note that the same code is used as the code PSC transmitted to the same sector between different cells. For example, the code PSC transmitted by the base station device Ba, the base station device Bb, and the base station device Bc for the sector a1, the sector b1, and the sector c1, respectively, is the same code PSC (1).
  • the code SSC is a code unique to each cell, and the base station apparatus 100 arranges the same code SSC for the S-SCH of each sector in the same cell.
  • the codes SSC transmitted from the base station apparatus Ba to the sector a1, the sector a2, and the sector a3 are the same code.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing the configuration of the code SSC in the present embodiment.
  • the mapping of SSC1 and SSC2 to the frequency axis at this time can be an interleaved arrangement in which SSC1 and SSC2 are arranged alternately as shown in FIG.
  • the SSC is associated with base station apparatus information such as cell ID, which is identification information of the base station apparatus 100, frame synchronization timing, and the number of antennas of the base station apparatus 100.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus in the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 200 includes a reception antenna unit 201, a reception analog circuit unit 202, an A / D (Analog / Digital) conversion unit 203, a synchronization unit 204, a GI removal unit 205, an S / P conversion unit 206, and an FFT.
  • a / D Analog / Digital
  • the reception antenna unit 201 receives a signal transmitted from the base station and outputs the signal to the reception analog circuit unit 202.
  • the reception analog circuit unit 202 converts the analog signal received by the reception antenna unit 201 into a signal having a frequency that can be demodulated, and outputs the signal to the A / D conversion unit 203.
  • the A / D conversion unit 203 converts the analog signal input from the reception analog circuit unit 202 into a digital signal, and outputs the digital signal to the synchronization unit 204 and the GI removal unit 205, respectively.
  • the synchronization unit 204 identifies the sector number and the slot synchronization timing by identifying the sector based on the digital signal input from the A / D conversion unit 203.
  • the synchronization unit 204 measures the quality of radio waves received from the base station device. Then, the synchronization unit 204 outputs the identified sector number and the measured radio wave quality to the propagation path estimation / compensation unit 208, the demodulation / decoding unit 209, and the MAC unit 210, and the identified timing is output to the timing information. Is output to the GI removal unit 205. Details of the synchronization unit 204 will be described later.
  • the GI removal unit 205 removes the guard interval GI from the signal input from the A / D conversion unit 203 based on the timing information input from the synchronization unit 204, and outputs the guard interval GI to the S / P conversion unit 206.
  • the S / P conversion unit 206 converts the serial signal input from the GI removal unit 205 into a parallel signal and outputs the parallel signal to the FFT unit 207.
  • the FFT unit 207 converts the time domain signal input from the S / P conversion unit 206 into a frequency domain signal by performing fast Fourier transform processing, and outputs the signal to the propagation path estimation / compensation unit 208.
  • the propagation path estimation / compensation unit 208 identifies a code PSC used for propagation path estimation from the stored code PSC based on the sector number input from the synchronization unit 204.
  • a propagation path estimation / compensation unit 208 performs propagation path compensation processing based on the phase difference and amplitude difference between the identified code PSC and the code PSC included in the signal input from the FFT unit 207, and a demodulation / decoding unit To 209. Further, the propagation path estimation / compensation unit 208 obtains a code SSC from the stored combination of SSC1 and SSC2, and based on the phase difference and amplitude difference between the code SSC and the code SSC included in the signal input from the FFT unit 207. The propagation path compensation process may be performed.
  • the demodulation / decoding unit 209 Based on the sector number output from the synchronization unit 204, the demodulation / decoding unit 209 demodulates and decodes the control signal, data signal, synchronization channel signal, and the like included in the signal input from the propagation path estimation / compensation unit 208. And output to the MAC unit 209. Details of the demodulator / decoder 209 will be described later.
  • the signal output from the demodulation / decoding unit 209 is output to the upper layer of the mobile station apparatus 200 via the MAC unit 209.
  • the information storage unit 231 stores the sector number input from the synchronization unit 204 and the information included in the code SSC input from the MAC 210 unit as sector information.
  • the information storage part 231 changes information, when there exists a change in the identification information of the base station apparatus memorize
  • the identification information of the base station device is, for example, a cell ID, a scramble code, and a frame synchronization timing.
  • the upper layer specifies a base station device with which communication is performed, and generates transmission data based on the identification information of the base station device stored in the information storage unit 231. Then, the upper layer outputs the transmission data for the selected base station to the MAC unit 210.
  • the communication destination changing unit 232 performs a handover process described later.
  • Transmission data input from an upper layer is input to the modulation unit 221 via the MAC unit 210.
  • Modulating section 221 modulates transmission data input from MAC section 210 and outputs the modulated data to IFFT section 222.
  • the IFFT unit 222 converts the frequency domain signal output from the modulation unit 221 into a time domain signal and outputs the time domain signal to the P / S conversion unit 223.
  • the P / S conversion unit 223 converts the parallel signal output from the IFFT unit 222 into a serial signal and outputs the serial signal to the GI addition unit 224.
  • the GI addition unit 224 adds a guard interval GI to the signal output from the P / S conversion unit 223 and outputs the signal to the D / A conversion unit 225.
  • the D / A conversion unit 225 converts the digital signal output from the GI addition unit 224 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission analog circuit unit 226.
  • the transmission analog circuit unit 226 converts the D / A converted analog signal into a frequency necessary for transmission, and outputs it to the transmission antenna 227.
  • the transmission antenna unit 227 transmits the signal input from the transmission analog circuit unit to the base station apparatus 100.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the synchronization unit 204 in the present embodiment.
  • the synchronization unit 204 includes a correlator 2041, a correlator 2042, a correlator 2043, a buffer 2044, a buffer 2045, a buffer 2046, and a sector timing detector 2047.
  • Correlators 2041 to 2043 store codes PSC (1) to PSC (3) in advance, respectively. Correlators 2041 to 2043 take the correlation between the stored code PSC (1) to code PSC (3) and the received signal, and output the correlation values to buffers 2044 to 2046, respectively. Correlators 2041 to 2043 measure the reception quality, which is the radio wave quality of the received signal, and output it to buffers 2044 to 2046, respectively. The buffers 2044 to 2046 respectively hold the correlation values input from the correlators 2041 to 2043 for a certain period.
  • the sector timing detector 2047 identifies the time when the correlation value is maximum and the type of the code PSC from the correlation values held in the buffers 2044 to 2046, and the local station detects the type and time of the identified code PSC.
  • the sector number to be synchronized and the slot timing are used.
  • the mobile station apparatus M1 in FIG. 1 has the maximum correlation with the code PSC (2)
  • the mobile station apparatus M2 has the maximum correlation value with the code PSC (3) (hereinafter referred to as PSC identification). Called processing).
  • the sector timing detector 2047 outputs the sector number and reception quality as sector information and the timing as timing information.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the demodulation / decoding unit 209 in the present embodiment.
  • the demodulator / decoder 209 includes an input selector 2091, a control signal demodulator / decoder 2092, a data signal demodulator / decoder 2093, an S-SCH demodulator / decoder 2094, and an output selector 2095. *
  • the input selector 2091 performs demodulation processing and decoding processing on the received signal according to the type of the received signal, and outputs it to the control signal demodulation / decoding unit 2092, the data signal demodulation / decoding unit 2093, and the S-SCH demodulation / decoding unit 2094, respectively. To do.
  • the control signal demodulation / decoding unit 2092 performs demodulation processing and decoding processing on the control signal included in the signal input from the input selector 2091 and outputs the result to the output selector 2095.
  • the data signal demodulation / decoding unit 2093 performs demodulation processing and decoding processing on the data signal included in the signal input from the input selector 2091 and outputs the data signal to the output selector 2095.
  • the S-SCH demodulation / decoding unit 2094 performs demodulation processing and decoding processing on the S-SCH signal included in the signal input from the input selector 2091 and outputs the result to the output selector 2095.
  • the S-SCH demodulator / decoder 2094 stores a code SSC1 and a code SSC2 in advance. Then, identification processing of the signal of the synchronization channel S-SCH included in the signal input from the input selector 2091 is performed using the code SSC1 and the code SSC2, and the base of the combination of the code SSC1 and the code SSC2 as a result of the processing is performed. Information such as the cell ID, frame timing, and number of transmission antennas of the station apparatus 100 is acquired.
  • the output selector 2095 demodulates and decodes the signal input from the control signal demodulation / decoding unit 2092, the signal input from the data signal demodulation / decoding unit 2093, and the signal input from the S-SCH demodulation / decoding unit 2094.
  • the signal is output to the MAC unit 210 as a signal.
  • the cell search is classified into an initial cell search and a neighboring cell search.
  • the initial cell search is a cell search performed to search for a cell having the best downlink radio wave quality after the mobile station device is activated and is located in the cell
  • the neighboring cell search is a mobile station device after the initial cell search. Is a cell search performed to search for a handover destination candidate cell.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the initial cell search in this embodiment.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 are respectively referred to as a base station apparatus Ba and a mobile station apparatus M1 in FIG.
  • the reception analog circuit unit 202 of the mobile station apparatus M1 receives the signal including the P-SCH and S-SCH transmitted from the base station apparatus Ba via the reception antenna unit 201.
  • the reception signal is output from the reception analog circuit unit 202 to the synchronization unit 204 via the A / D conversion unit 203.
  • the synchronization unit 204 detects the P-SCH from the received signal and performs PSC identification processing.
  • the mobile station apparatus M1 exists in the sector a2 in FIG. 1, the correlation value between the received signal and the code PSC (2) is maximized.
  • the synchronization unit 204 acquires the sector information and slot timing information based on the code PSC (2) (S101).
  • the GI removal unit 205 removes the guard interval from the received signal input from the A / D conversion unit 203 based on the slot timing information input from the synchronization unit 204.
  • the signal output from the synchronization unit 204 is output to the propagation path estimation / compensation unit 208 via the S / P conversion unit 206 and the FFT unit 207.
  • the propagation path estimation / compensation unit 208 measures the propagation path estimation value from the phase / amplitude difference between the P-SCH signal converted into the frequency domain and the code PSC (2) identified by the PSC identification process. I do. Then, propagation path estimation / compensation section 208 performs propagation path compensation on the S-SCH signal from the propagation path estimation value, and outputs the result to demodulation / decoding section 209.
  • the S-SCH demodulator / decoder 404 of the demodulator / decoder 209 demodulates and decodes the S-SCH signal, and from the code SSC included in the signal, the cell ID of the base station apparatus Ba, the frame timing, the number of transmission antennas, etc. Information is acquired and output to the upper layer via the MAC unit 210 (S102).
  • the information storage unit 231 changes the identification information of the base station apparatus based on the information input from the demodulation / decoding unit 209.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining operations of neighbor cell search and handover in the present embodiment.
  • the base station apparatus 100 is the base station apparatus Ba and the base station apparatus Bb in FIG. 1
  • the mobile station apparatus 200 is the mobile station apparatus M1 in FIG. Further, it is assumed that the mobile station apparatus M1 is located in the sector a2 of the cell a in FIG. 1 by the initial cell search.
  • the reception analog circuit unit 202 of the mobile station apparatus M1 receives the signal including the P-SCH and S-SCH transmitted from each base station apparatus via the reception antenna unit 201.
  • the reception signal is output from the reception analog circuit unit 202 to the synchronization unit 204 via the A / D conversion unit 203.
  • the synchronization unit 204 detects the P-SCH from the received signal and performs PSC identification processing.
  • the code PSC (1), the code PSC (3), which is a code PSC other than the code PSC (2), and the PSC identification process are performed. carry out.
  • the mobile station apparatus M1 includes the sector a1, the sector a3, the sector b3, the sector b3, and the sector with the sector numbers “1” and “3” surrounding the sector a2 (sector number “2”) in FIG. c1 signal and PSC identification processing.
  • the synchronization unit 204 acquires the sector information and slot timing information of the identified signal based on the code PSC (1) or the code PSC (3) (S201).
  • the synchronization unit 204 also outputs the measured radio wave quality to the MAC unit 210.
  • the GI removal unit 205 removes the guard interval from the received signal input from the A / D conversion unit 203 based on the slot timing information input from the synchronization unit 204.
  • the signal output from the GI removal unit 205 is output to the propagation path estimation / compensation unit 208 via the S / P conversion unit 206 and the FFT unit 207.
  • the propagation path estimation / compensation unit 208 estimates the propagation path from the phase / amplitude difference between the P-SCH signal converted into the frequency domain and the code PSC (1) or the code PSC (3) identified by the PSC identification process. Propagation path estimation is performed. Then, propagation path estimation / compensation section 208 performs propagation path compensation on the S-SCH signal from the propagation path estimation value, and outputs the result to demodulation / decoding section 209.
  • the S-SCH demodulation / decoding unit 2094 of the demodulation / decoding unit 209 demodulates and decodes the S-SCH signal, and the cell ID, frame timing, and number of transmission antennas of the base station apparatus that is the handover destination from the SSC included in the signal Are obtained and output to the MAC unit 210 (S202).
  • the MAC unit 210 outputs the radio wave quality input from the synchronization unit 204 and the information input from the demodulation / decoding unit 209 to the upper layer.
  • the communication destination changing unit 232 outputs a neighbor cell search request including information input from the MAC unit 210 to the MAC unit 210 as transmission data for the base station device Ba (S203).
  • the transmission data is transmitted via the modulation unit 221, IFFT unit 222, P / S conversion unit 223, GI addition unit 224, D / A conversion unit 225, transmission analog circuit unit 226, and transmission antenna unit 227, to the base station apparatus Ba. Sent to.
  • the base station apparatus Ba receives the signal transmitted from the mobile station apparatus M1 from the reception antenna unit 132.
  • the signal is output to the network control unit 110 via the reception analog circuit unit 151, the A / D conversion unit 152, and the demodulation processing unit 153.
  • the communication destination selection unit 111 of the network control unit 110 determines whether the mobile station device M1 needs to be handed over based on the radio quality of the mobile station device M1 and each sector included in the neighboring cell search request and the load status of the own base station device. Then, the handover destination is determined (S204). For example, if the number of mobile station devices connected to the base station device exceeds a predetermined threshold, it is determined that handover is necessary, and the sector with the highest quality is determined from the radio station quality of the mobile station device M1 and each sector. The handover destination. Here, it is assumed that the communication destination selection unit 111 selects the sector b3.
  • the communication destination selection unit 111 stores a relationship between an identifier of another base station device and communication destination information that is identification information for communicating with the other base station device, and communicates with the selected sector b3.
  • the communication destination information is specified from the identifier of the base station device Bb that performs the communication.
  • the communication destination selection unit 111 of the base station device Ba communicates with the communication destination selection unit 111 of the base station device Bb and makes a handover request (S205).
  • the identifier of the base station apparatus is a cell ID.
  • the communication destination selection unit 111 of the base station device Bb determines whether or not the mobile station device M1 can be handed over based on the load status of the base station device (S206).
  • the base station apparatus Bb transmits preamble information necessary for communication between the mobile station apparatus and the base station apparatus Bb to the base station apparatus Ba.
  • the communication destination selection unit 111 of the base station device Ba sends a handover command, which is control information instructing the base station device Bb to perform handover, and the preamble information received from the base station device Bb to the mobile station device M1. Is transmitted to the data modulation unit 181 (S207).
  • the transmission data including the handover command output to the data modulation unit 181 is transmitted to the mobile station apparatus M1 via the multiplexing / modulation processing unit 184, the D / A conversion unit 185, the transmission analog circuit unit 186, and the transmission antenna unit 162. Sent.
  • the mobile station apparatus M1 receives the signal including the transmission data and outputs a demodulated / decoded handover command to the upper layer.
  • the upper layer Upon receiving the handover command and preamble information generated by the network control unit 110 of the base station apparatus 200, the upper layer generates preamble information as transmission data for the base station apparatus Bb specified by the handover command (S208). ). The generated transmission data is transmitted to the base station apparatus Bb designated by the handover command.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an operation in which the base station apparatus Ba stops transmission / reception.
  • the synchronization channel control unit 121 of the base station apparatus Ba outputs control information for stopping the generation of the synchronization channel signal to the synchronization signal generation unit 183 for the sector scheduled to stop transmission / reception due to maintenance or the like.
  • the synchronization signal generation unit 183 stops generation of P-SCH and S-SCH, which are synchronization channel signals, based on the control information input from the synchronization channel control unit 121 (S301).
  • the mobile station apparatus 200 synchronizes with other sectors having a large correlation value because the correlation value of the P-SCH or S-SCH becomes small even if the initial cell search is performed for the sector scheduled to stop transmission / reception. Therefore, it is not located in the sector where the transmission / reception is to be stopped.
  • the network control unit 110 of the base station apparatus Ba generates a handover command for the mobile station apparatus that is communicating in the sector that is scheduled to stop transmission / reception, and the base station apparatus Ba performs the movement during communication as described above.
  • a handover command is transmitted to the station device (S302).
  • the mobile station apparatus that has received the handover command performs handover (S303).
  • base station apparatus Ba can change the mobile station apparatus in communication so that it may communicate with another base station apparatus.
  • the network control unit 110 of the base station device Ba controls the radio control unit 120 to stop the signal when there is no data from the mobile station device input from the sector receiving unit scheduled to stop transmission / reception. Is output.
  • the signal control unit 122 of the radio control unit 120 outputs control information for stopping the modulation process to the control signal modulation unit 182 and the data modulation unit 181.
  • the control signal modulation unit 182 and the data modulation unit 181 stop modulation of control data and transmission data, respectively, based on the control information input from the signal control unit 122.
  • the modulation is stopped, the generation of signals other than the synchronization channel is stopped (S304). Thereby, since the mobile station apparatus has moved to another sector, it is possible to avoid disconnecting communication.
  • the base station device stops generating the synchronization channel signal of the sector for which transmission / reception is stopped, so that the mobile station device that has performed the initial cell search Synchronizes with a sector and resides in that sector. Accordingly, the base station apparatus that stops the transmission / reception does not cause communication with the mobile station apparatus based on the initial cell search in the sector that stops the transmission / reception. Furthermore, when the base station apparatus that stops transmission / reception transmits a handover command to the mobile station apparatus, the mobile station apparatus in communication can be handed over to a sector other than the sector where transmission / reception is stopped. Accordingly, the base station apparatus that stops transmission / reception can stop transmission / reception without causing disconnection of communication with the mobile station apparatus because the mobile station apparatus hands over to another sector.
  • the base station apparatus 300 (base station apparatuses Ba, Bb, and Bc) that communicates with the mobile station apparatus 200 (mobile station apparatuses M1 and M2) will be described with reference to FIG.
  • the communication destination selection unit 311 is different.
  • the functions of other components are the same as those of the first embodiment, description of the same functions as those of the first embodiment is omitted.
  • the communication destination selection unit 311 selects a handover destination of the mobile station device 200 and generates a handover command corresponding to the handover destination.
  • the communication destination selection unit 311 stores an identifier (hereinafter referred to as a black list) of a base station apparatus that is not designated as the handover destination. Then, when selecting the handover destination, the communication destination selection unit 311 selects a handover destination by excluding a sector in the identification information of the black list.
  • the communication destination selection unit 311 stores the relationship between the identifier of another base station device and communication destination information, and designates the base station device as a blacklist of the other base station device with respect to the other base station device. Make a registration request to register. Receiving the blacklist registration request, the communication destination selection unit 311 stores the identifier of the requesting base station apparatus in the blacklist.
  • the base station device Ba stores the relationship between the identifiers of other base station devices and communication destination information.
  • the present invention is not limited to this, and other devices may store the relationship. Good.
  • the other device stores the relationship between the identifier of the base station device Ba and the identifier of the base station device adjacent to the base station device Ba, receives a blacklist registration request from the base station device Ba, and The registration request may be transmitted to the base station apparatus adjacent to Ba.
  • the functions of the constituent elements are the same as those in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining the operation.
  • the base station apparatus 300 is the base station apparatus Ba and the base station apparatus Bb in FIG. 1, and the base station apparatus that stops transmission / reception is referred to as a base station apparatus Ba.
  • the communication destination selection unit 311 of the base station device Ba makes a blacklist registration request to the base station device Bb and the base station device Bc (S401).
  • the communication destination selection unit 311 of the base station device Bb and the base station device Bc registers the identifier of the base station device Ba in the black list (S402).
  • the mobile station apparatus 200 does not set the base station apparatus Ba as a handover destination as a result of the neighboring cell search with the base station apparatus Bb or the base station apparatus Bc.
  • the synchronization channel control unit 121 of the base station apparatus Ba outputs control information for stopping the generation of the synchronization channel signal to the synchronization signal generation unit 183 for the sector scheduled to stop transmission / reception due to maintenance or the like.
  • the synchronization signal generation unit 183 stops generation of P-SCH and S-SCH, which are synchronization channel signals, based on the control information input from the synchronization channel control unit 121 (S403).
  • the network control unit 110 of the base station apparatus Ba generates a handover command for the mobile station apparatus that is communicating in the sector that is scheduled to stop transmission / reception, and the base station apparatus Ba performs the movement during communication as described above.
  • a handover command is transmitted to the station device (S404).
  • the mobile station apparatus that has received the handover command performs handover (S405).
  • the network control unit 110 of the base station device Ba controls the radio control unit 120 to stop the signal when there is no data input from the sector receiving unit scheduled to stop the transmission / reception. Output information.
  • the signal control unit 122 of the radio control unit 120 outputs control information for stopping the modulation process to the control signal modulation unit 182 and the data modulation unit 181.
  • the control signal modulation unit 182 and the data modulation unit 181 stop modulation of control data and transmission data, respectively, based on the control information input from the signal control unit 122.
  • the modulation is stopped, the generation of signals other than the synchronization channel is stopped (S406).
  • the base station apparatus Ba that stops transmission / reception requests the other base station apparatus to exclude the base station apparatus Ba from the handover destination. It is excluded from the handover destination based on the cell search.
  • the other base station apparatus does not designate the base station apparatus Ba that stops transmission / reception as a handover destination for the mobile station apparatus that performs the neighbor cell search, and designates the mobile station apparatus that has performed the neighbor cell search as the base station apparatus Ba. Do not hand over.
  • the base station device Ba that stops transmission / reception does not hand over the mobile station device that performs a neighboring cell search with another base station device to the base station device Ba, and the mobile station device disconnects communication or fails in handover.
  • the base station apparatus can be stopped without greatly affecting communication.
  • the base station apparatus changes the information on the synchronization channel that it holds.
  • the code PSC or the code SSC is changed will be described.
  • the present embodiment is not limited to this, and the code PSC and the code SSC may be changed at the same time, or other information may be changed.
  • the base station device 400 (base station devices Ba, Bb, Bc) that communicates with the mobile station device 500 (mobile station devices M1, M2) will be described with reference to FIG.
  • the network control unit 410 and the wireless control unit 420 are different.
  • the functions of other components are the same as those of the first embodiment, description of the same functions as those of the first embodiment is omitted.
  • the network control unit 410 outputs transmission data to the mobile station apparatus to the data modulation unit 181, and outputs control information for controlling each circuit and communication with the mobile station apparatus to the radio control unit 420.
  • the network control unit 410 changes the stored code PSC or code SSC to code PCS ′ or code SSC ′, respectively.
  • the change schedule information notification unit 412 of the network control unit 410 outputs the scheduled change time T and the code PCS ′ or the code SSC ′ as change schedule information to the radio control unit 420 before the change. Details will be described later.
  • the wireless control unit 420 controls each circuit such as the data modulation unit 181, the control signal modulation unit 182, the synchronization signal generation unit 183, and the demodulation processing unit 153 based on the control information input from the network control unit 410, and Control data for controlling communication with the mobile station apparatus is generated and output to the control signal modulator 182.
  • the radio control unit 420 outputs the change schedule information input from the change schedule information notification unit 412 to the control signal modulation unit 182 and synchronizes the code PCS ′ or the code SSC ′ input from the network control unit 410 at time T.
  • the signal is output to the signal generator 183.
  • the functions of the synchronization channel control unit 121 and the signal control unit 122 of the radio control unit 420 are the same as those in the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the mobile station apparatus 500 in the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the communication destination changing unit 532 and the information changing unit 533 are different.
  • the functions of other components are the same as those of the first embodiment, description of the same functions as those of the first embodiment is omitted.
  • the communication destination changing unit 532 identifies the scheduled change time T and the code PCS ′ or the code SSC ′ from the change schedule information received from the base station apparatus 400. Then, the communication destination changing unit 532 changes the code PCS ′ or the code SSC ′ stored in the upper layer at time T.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining the operation.
  • the base station apparatus 400 that changes the information of the synchronization channel that is held is the base station apparatus Ba and the base station apparatus Bb in FIG. 1, and the mobile station apparatus 500 that is communicating with the base station apparatus Ba is replaced with the mobile station apparatus. Let M1.
  • the change schedule information notification unit 412 of the network control unit 410 of the base station apparatus Ba outputs the change schedule time T and the code PCS ′ or the code SSC ′ to the radio control unit 420 as the change schedule information before the change.
  • the code PCS (2) is changed to the code PCS (1)
  • the cell ID included in the code SSC is changed to another cell ID.
  • the present invention is not limited to this and may be a relative time.
  • the radio control unit 420 outputs the change schedule information input from the change schedule information notification unit 412 to the control signal modulation unit 182 as information on a broadcast channel BCH (Broadcast Channel).
  • the change schedule information is transmitted through the control signal modulation unit 182, the multiplexing / modulation processing unit 184, the D / A conversion unit 185, the transmission analog circuit unit 186, and the transmission antenna units 161 to 163 (S501).
  • the mobile station apparatus M1 receives a signal transmitted from the reception antenna unit 132 by the mobile station apparatus M1.
  • the signal is received from the reception analog circuit unit 202, the A / D conversion unit 203, the GI removal unit 205, the S / P conversion unit 206, the FFT unit 207, the propagation path estimation / compensation unit 208, the demodulation composite unit 209, and the MAC unit 210.
  • the information change unit 533 of the upper layer specifies the sector information corresponding to the time T and the code PCS ′ or the code SSC ′ included in the change schedule information (S502).
  • the information changing unit 533 specifies the changed code PSC (1) from the stored code PSC, and specifies the cell ID information included in SSC ′.
  • the network control unit 410 determines whether or not the time T-T1 has elapsed (S503). Specifically, the network control unit 410 determines whether the number of frames exceeds 800. If time TT1 has elapsed, network control unit 410 outputs control information for stopping generation of P-SCH and S-SCH to radio control unit 420.
  • the synchronization channel control unit 121 of the base station apparatus Ba outputs control information for stopping generation of the synchronization channel signal to the synchronization signal generation unit 183 for a sector whose transmission / reception is scheduled to be stopped due to maintenance or the like.
  • the synchronization signal generation unit 183 stops the generation of P-SCH and S-SCH, which are synchronization channel signals, based on the control information input from the synchronization channel control unit 121 (S504).
  • the network control unit 410 determines whether or not the time T has elapsed (S505). Specifically, the network control unit 410 determines whether or not the number of frames exceeds 1000. If the time T has elapsed, the network control unit 410 changes the stored code PSC or code SSC to code PCS ′ or code SSC ′, respectively (S506).
  • the information changing unit 533 of the mobile station apparatus M1 determines whether or not the time T has elapsed (S507). If the time T has elapsed, the information changing unit 533 changes the base station / sector information stored in the upper layer (S508). Specifically, the sector number is changed to the specified sector number “1”, and the cell ID is changed to the changed cell ID.
  • the network control unit 410 of the base station apparatus Ba outputs the code PCS ′ or the code SSC ′ to the radio control unit 420.
  • the radio control unit 420 outputs the code PCS ′ or the code SSC ′ to the synchronization signal generation unit 183, and the synchronization signal generation unit 183 generates the code PCS ′ or the code SSC ′ as a signal.
  • Radio control section 420 outputs the changed control signal to control signal modulation section 182 when it is necessary to change the information of control signals other than the synchronization channel according to the contents of SSC ′.
  • the changed code PCS ′ or code SSC ′ and the control signal are transmitted via the multiplexing / modulation processing unit 184, the D / A conversion unit 185, the transmission analog circuit unit 186, and the transmission antenna units 161 to 163 (S509). ).
  • the change schedule information notification unit 412 may notify the change schedule information to other base station apparatuses.
  • another base station apparatus designates the base station apparatus Ba as a change destination and issues a handover command by a handover command
  • the handover command is issued based on the information of the changed base station apparatus Ba. Generate. As a result, handover failure can be prevented.
  • the base station device stops generating the synchronization channel signal of the sector for which transmission / reception is stopped, so that the mobile station device that has performed the initial cell search Synchronizes with a sector and resides in that sector. Accordingly, the base station apparatus that stops the transmission / reception does not cause communication with the mobile station apparatus based on the initial cell search in the sector that stops the transmission / reception. Further, by notifying the mobile station device with which the base station device is communicating about the information to be changed and the change time, the mobile station device can update the base station device information at the same change time as the base station device. Can be changed. Thereby, the mobile station apparatus does not cause a difference in information necessary for communication with the base station apparatus, and can prevent disconnection of communication due to the difference in the information.
  • the network control units 110 and 310 determine that the control information for stopping the signal is output when the data from the mobile station device is lost.
  • the number of connected mobile station apparatuses may be less than a predetermined threshold value, or may be measured with a timer and a predetermined time period has elapsed.
  • the designation is made for each identifier of the base station apparatus to be stopped as a handover destination, but the present invention is not limited to this, for example, when stopping a sector, The identifier of the base station device and the sector number may be designated. At this time, the black list stores a sector number in addition to the identifier of the base station apparatus.
  • the signal control unit 122 stops generating the synchronization channels P-SCH and S-SCH, but for each slot including the P-SCH and S-SCH, for each subframe, Alternatively, signal generation may be stopped for each frame. Further, the signal control unit 122 may perform control to reduce the transmission power step by step when the stop is performed. Specifically, the signal control unit 122 controls the synchronization signal generation unit 183 to generate a synchronization channel signal whose amplitude is gradually reduced. The signal control unit 122 modulates the data modulation unit 181 and the control signal modulation unit 182 by reducing the amplitude of the signal of the slot, subframe, or frame in which the synchronization channel signal with the reduced amplitude is included. Take control. However, the present invention is not limited to this. For example, the multiplexing / modulation processing unit 184 may decrease the amplitude of the output waveform stepwise, or the transmission analog circuit unit 186 may decrease the transmission power stepwise. .
  • the mobile station apparatus increases the amplitude difference from the code PSC and code SSC stored in the mobile station apparatus, and measures an erroneous propagation path estimation value.
  • the base station apparatus gradually reduces the transmission power of the signal for each slot, for each subframe, or for each frame, so that the mobile station apparatus can perform channel estimation and propagation based on the S-SCH. It is possible to correctly perform propagation path estimation and propagation path compensation for a signal to be subjected to path compensation.
  • QAM Quadratture Amplitude Modulation
  • the base station apparatus that stops transmission / reception gradually decreases the transmission power of the synchronization channel signal
  • another adjacent base station apparatus increases the transmission power of the signal in stages
  • the communication range of the base station apparatus that stops communication by expanding the cell or sector of the station apparatus can be compensated. If the synchronization channel signal is suddenly stopped, the mobile station apparatus will not be in time for the handover based on the received quality after the suspension, and communication will be disconnected.
  • the base station apparatus gradually decreases the transmission power of the synchronization channel signal, the mobile station apparatus can measure the reception quality in stages, and perform an appropriate other base station handover based on the reception quality.
  • another adjacent base station apparatus gradually decreases the signal transmission power.
  • the cell search method has been described.
  • the S-SCH includes information on a cell ID group including a plurality of cell IDs.
  • the plurality of cell IDs are specified.
  • the mobile station devices 200 and 500 may perform a cell search that measures the quality of the common pilot channel and identifies the corresponding cell ID from the pilot channel with the highest quality.
  • the function of each unit of the mobile station apparatus and the base station apparatus or a program for realizing a part of these functions is recorded on a computer-readable recording medium and recorded on this recording medium.
  • the mobile station apparatus or the base station apparatus may be controlled by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, or a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a server that holds a program for a certain time such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the present invention is suitable for use in a base station apparatus, mobile station apparatus, radio communication system, and similar technology related to mobile communication, and stops the base station apparatus without greatly affecting communication with the mobile station apparatus. And base station apparatus information can be changed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

 同期チャネル制御部は同期チャネル信号の生成を停止する。信号制御部は、同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する。

Description

基地局装置、移動局装置、通信システム、通信方法、及び通信プログラム
 本発明は、基地局装置、移動局装置、通信システム、通信方法、及び通信プログラムに関する。
 本願は、2008年01月31日に、日本に出願された特願2008-020878号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 現在、第3世代の移動通信システムに第4世代の移動通信システム向けに検討されていた技術の一部を導入することによって、通信速度の高速化を図ることを目的としたEvolved Universal Terrestrial Radio Access(以降EUTRAと称する)が、標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project:第3世代パートナシッププロジェクト)にて検討されている(非特許文献1)。
 EUTRAでは、通信方式として、マルチパス干渉に強く、高速伝送に適したOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access:直交周波数分割多元接続)方式を採用することが決まっている。また、EUTRAに関するデータ転送制御やリソース管理制御といった上位レイヤの動作に関する詳細仕様は、低遅延、低オーバーヘッド化を実現し、更に可能な限り簡易な技術の採用が進められている。
 このような、高度な通信技術を実現する通信システムにおいて、基地局装置の負荷が高まり、基地局装置の管理者は、基地局装置を停止して修理、維持、管理作業をしなければならないことがある。また、基地局装置は、有限の基地局装置の識別子であるセルIDを多数の基地局装置で利用しているため、異なる基地局装置でセルIDが重複することがあり、該セルIDを変更しなければならないことがある。同様に、基地局装置と移動局装置との通信を同期するための情報も変更が必要なことがある。
 ここで、セルラ移動通信方式では、移動局装置が基地局装置と通信をするため、セルIDや通信を同期するための情報を利用している(非特許文献1、非特許文献2)。よって、基地局装置の停止や前記セルID等の基地局装置情報の変更をすると、移動局装置では、通信の切断やハンドオーバの失敗などが発生する。非特許文献3には、基地局装置の管理者は、基地局装置と移動局装置との通信量が少なくなる時間帯まで待って、該時間帯に送受信を停止し、基地局装置の停止や前記セルID等の基地局装置情報の変更をすることが記載されている。
立川 敬二、"W-CDMA移動通信方式"、ISBN4-621-04894-5、平成13年6月25日初版発行、丸善株式会社 3GPP TR(Technical Report)36.211、Physical Channels and Modulaltion.V1.1.0,[平成19年5月25日検索],インターネット(URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36211.htm) 3GPP寄書 R1-075060、"Response to LS on Physical-layer Cell Ientity Collision"、[平成19年11月13日検索]、インターネット(URL:ftp://ftp.3gpp.org/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_51/Docs/R1-075060.zip)
 しかし、基地局装置機器の故障など予期しない理由により基地局装置の停止が必要な場合、又は、基地局情報の変更作業における作業時間の制限や作業効率の観点から、基地局装置の管理者は、移動局装置との通信量が少なくなる時間帯以外で、基地局装置の停止や基地局装置情報の変更をしなければならないことがある。移動局装置との通信量が少なくなる時間帯以外で基地局装置の停止や基地局装置の情報変更をすると、該基地局と通信をする移動局装置では、通信の切断、ハンドオーバの失敗などが多く発生し、移動局装置との通信に多大な影響を与えてしまうという欠点がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、移動局装置との通信に大きな影響を与えることなく基地局装置の停止や基地局装置情報の変更をすることができる基地局装置、移動局装置、通信システム、通信方法、及び通信プログラムを提供することにある。
 (1)本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その一態様は、移動局装置に同期チャネル信号を送信する基地局装置であって、前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部とを備える。
 上記構成によると、前記基地局装置は、同期チャネル信号の生成を停止することにより、新たな移動局装置と通信を発生させない。これにより、移動局装置との通信に大きな影響を与えることなく前記基地局装置の停止をすることができる。
 (2)また、本発明の一態様は、前記同期チャネル制御部は、前記同期チャネル信号を含むスロット、又は、サブフレームの信号の生成を停止する。
 上記構成によると、前記同期チャネル信号を含むスロット又はサブフレームの信号について、該同期チャネル信号に基づき伝搬路補償をする前記移動局装置は、該スロット又はサブフレームの信号を誤って伝搬路補償することを防止できる。
 (3)また、本発明の一態様は、前記同期チャネル信号は、セルを分割した領域ごとに決められた第1の前記同期チャネル信号と基地局装置の情報を特定する第2の前記同期チャネル信号であり、同期チャネル制御部は、前記第1の同期チャネル信号、又は、前記第1の同期チャネル信号及び前記第2の同期チャネル信号の生成を停止する。
 (4)また、本発明の一態様は、前記同期チャネル制御部は、前記同期チャネル信号の送信電力を段階的に減らし、前記同期チャネル信号の生成を停止する。
 (5)また、本発明の一態様は、移動局装置に同期チャネル信号を送信する基地局装置であって、前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更するネットワーク制御部と、通信中の前記移動局装置に対し、前記ネットワーク制御部が変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する変更予定情報通知部とを備える。
 上記構成によると、基地局装置は、同期チャネル信号の生成を停止することにより、新たな移動局装置と通信を発生させない。これにより、移動局装置との通信に大きな影響を与えることなく基地局装置の情報を変更することができる。
 (6)また、本発明の一態様は、基地局装置から同期チャネルの信号を受信する移動局装置であって、前記基地局装置の情報を記憶する情報記憶部と、前記基地局装置から変更予定の同期チャネル信号と時刻とが通知されると、該変更時刻に、該同期チャネル信号の情報に基づいて、前記情報記憶部が記憶する基地局装置の情報を変更する通信先変更部とを備える。
 (7)また、本発明の一態様は、基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信システムであって、前記基地局装置は、前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部とを備える。
 (8)また、本発明の一態様は、基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信システムであって、第1の前記基地局装置は、登録要求に基づき、該登録要求をした基地局装置の識別情報を記憶する記憶部と、前記移動局装置がハンドオーバをする基地局装置の識別情報を、前記記憶部が記憶する基地局装置の識別情報を除外して選択し、該移動局装置に対し通知する通信先選択部とを備え、第2の前記基地局装置は、前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部と、前記第1の基地局装置の記憶部に対し、前記登録要求をする登録要求部とを備える。
 上記構成によると、前記第1の基地局装置は、移動局装置を、前記第2の基地局装置にハンドオーバをさせない。これにより、移動局装置との通信に大きな影響を与えることなく基地局装置の停止をすることができる。
 (9)また、本発明の一態様は、基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信システムであって、前記基地局装置は、前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部と、予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更するネットワーク制御部と、通信中の前記移動局装置に対し、前記ネットワーク制御部が変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する変更予定情報通知部とを備え、前記移動局装置は、前記基地局装置の情報を記憶する情報記憶部と、前記基地局装置から通知された前記変更時刻に、前記変更する同期チャネル信号の情報に基づいて、前記情報記憶部が記憶する基地局装置の情報を変更する通信先変更部とを備える。
 上記構成によると、前記移動局装置は、前記基地局装置と同じ変更時刻に基地局装置の情報を変更することができる。これにより、前記移動局装置は、前記基地局装置との情報の差異による通信の切断を防止することができる。
(10)また、本発明の一態様は、さらに、前記変更予定情報通知部は、前記ネットワーク制御部が変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する。
 上記構成によると、前記他の基地局装置は、前記基地局装置と同じ変更時刻に基地局装置の情報を変更することができる。これにより、前記他の基地局装置からハンドオーバ情報を取得する移動局装置は、前記基地局装置との情報の差異による通信の切断を防止することができる。
 (11)また、本発明の一態様は、基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信方法であって、前記同期チャネル信号の生成を停止する第1の過程と、前記同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する第2の過程とを有する。
 (12)また、本発明の一態様は、基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信方法であって、前記同期チャネル信号の生成を停止する第1の過程と、予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更する第2の過程と、通信中の前記移動局装置に対し、前記変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する第3の過程とを有する。
 (13)また、本発明の一態様は、移動局装置に同期チャネルの信号を送信する基地局装置のコンピュータに、前記同期チャネル信号の生成を停止する手段と、前記同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する手段とを実行させる。
 (14)また、本発明の一態様は、移動局装置に同期チャネルの信号を送信する基地局装置のコンピュータに、前記同期チャネル信号の生成を停止する手段と、予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更する手段と、通信中の前記移動局装置に対し、前記変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する手段とを実行させる。
 本発明によれば、基地局装置は、同期チャネル信号の生成を停止し、新たな移動局装置と通信を発生させないので、移動局装置との通信に大きな影響を与えることなく前記基地局装置の停止や基地局装置の情報を変更することができる。
本発明の第1の実施形態に係る基地局装置と通信範囲との関係を示す説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置のブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線フレームの構成図である。 本発明の第1の実施形態に係る同期チャネルの配置を示す構成図である。 本発明の第1の実施形態に係るセカンダリ同期チャネルの説明図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局装置のブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る同期部のブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る復調・復号部のブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る初期セルサーチのフロー図である。 本発明の第1の実施形態に係る周辺セルサーチのフロー図である。 本発明の第1の実施形態に係る基地局装置が送受信を停止するフロー図である。 本発明の第2の実施形態に係る基地局装置のブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る基地局装置が送受信を停止するフロー図である。 本発明の第3の実施形態に係る基地局装置のブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係る移動局装置のブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係る基地局装置が情報を変更するフロー図である。
符号の説明
100、300、400・・・基地局装置、110、310、410・・・ネットワーク制御部、111、311・・・通信先選択部、120、420・・・無線制御部、121・・・同期チャネル制御部、122・・・信号制御部、131~133・・・受信アンテナ部、141~143・・・受信部、171~173・・・送信部、161~163・・・送信アンテナ部、171~173・・・送信部、181・・・データ変調部、182・・・制御信号変調部、183・・・同期信号生成部、184・・・多重・変調処理部、185・・・D/A変換部、186・・・送信アナログ回路部、200、500・・・移動局装置、201・・・受信アンテナ部、202・・・受信アナログ回路部、203・・・A/D変換部、204・・・同期部、205・・・GI除去部、206・・・S/P変換部、207・・・FFT部、208・・・伝搬路推定・補償部、209・・・復調・復号部、210・・・MAC部、221・・・変調部、222・・・IFFT部、223・・・P/S変換部、224・・・GI付加部、225・・・D/A変換部、226・・・送信アナログ回路部、227・・・送信アンテナ部、2041~2043・・・相関器、2044~2046・・・バッファ、2047・・・セクタ・タイミング検出器、2091・・・入力セレクタ、2092・・・制御信号復調・復号部、2093・・・データ信号復調・復号部、2094・・・S-SCH復調・復号部、2095・・・出力セレクタ、412・・・変更予定情報通知部、533・・・情報変更部
(第1の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。図1は、本実施形態における基地局装置の通信領域の区分を概念的に示す説明図である。基地局装置Ba~Bcは、それぞれ通信範囲であるセルa~cを有し、セルa~cは、それぞれ3つのセクタa1~a3、セクタb1~b3、セクタc1~c3を有する。しかし、本発明はこれに限らず、1つのセルにセクタがいくつあってもよく、又は、セルがセクタに分割されていなくてもよい。
 ここで、セクタa1、セクタb1、セクタc1をセクタ1という(セクタ番号「1」)。また、セクタa2、セクタb2、セクタc2をセクタ2(セクタ番号「2」)といい、セクタa3、セクタb3、セクタc3をセクタ3(セクタ番号「3」)と総称する。
 基地局装置Ba~Bcは、それぞれセルa~cの各セクタに対して信号を送信する。セルaのセクタa2に存在する移動局装置M1は、基地局装置Baが送信するセクタa2向けの信号と同期して通信をする。セルaのセクタa3に存在する移動局装置M2は、基地局装置Baが送信するセクタa3向けの信号と同期して通信をする。
 以下、図2を参照しながら、移動局装置200(移動局装置M1、M2)と通信をする基地局装置100(基地局装置Ba、Bb、Bc)の説明をする。図2は、第1の実施形態である基地局装置100の構成を示す概略ブロック図である。基地局装置100は、ネットワーク制御部110、無線制御部120、受信アンテナ部131~133、受信部141~143、送信部171~173、送信アンテナ部161~163を備える。
 受信部141~143は、それぞれ、受信アナログ回路部151、A/D変換部152、復調処理部153を備える。受信部141~143は、それぞれ対応して設けられた受信アンテナ部131~133を介し、セクタ1~3に在圏する移動局装置から信号を受信する。例えば、図1中の基地局装置Baの場合、受信部142は、受信アンテナ部132を介し、セクタa2に在圏する移動局装置M1から信号を受信し、受信部143は、受信アンテナ部133を介し、セクタa3に在圏する移動局装置M2から信号を受信する。
 送信部171~173は、それぞれ、データ変調部181、制御信号変調部182、同期信号生成部183、多重・変調処理部184、D/A変換部185、送信アナログ回路部186を備える。送信部171~173は、それぞれ対応して設けられた送信アンテナ部161~163を介し、セクタ1~3に在圏する移動局装置へ信号を送信する。例えば、図1中の基地局装置Baの場合、送信部172は、送信アンテナ部162を介し、セクタa2に在圏する移動局装置M1へ信号を送信し、送信部173は、送信アンテナ部163を介し、セクタa3に在圏する移動局装置M2へ信号を送信する。
 受信アンテナ部131~133は、移動局装置からの信号を受信し、該信号をそれぞれ対応する受信部141~143の受信アナログ回路部151に出力する。
 受信アナログ回路部151は、前記受信アンテナ部131~133が受信した信号を復調可能な周波数に変換し、A/D変換部152に出力する。
 A/D変換部152は、受信アナログ回路部151から入力された信号をデジタル信号に変換し、復調処理部153に出力する。
 復調処理部153は、無線制御部120の制御に基づいて、A/D変換部152から入力されたデジタル信号を復調処理し、該復調処理をした移動局装置からのデータをネットワーク制御部110へ出力する。
 ネットワーク制御部110は、後述するハンドオーバ処理のため、上位のネットワークと通信をし、該ネットワークを介して、他の基地局装置のネットワーク制御部と通信をする。
 ネットワーク制御部110は、移動局装置への送信データをデータ変調部181に出力し、各回路の制御や移動局装置との通信の制御を行うための制御情報を無線制御部120に出力する。
 ネットワーク制御部110の通信先選択部111は、後述する周辺セルサーチ要求に対し、移動局装置200がハンドオーバをする基地局装置を選択し、該選択した基地局装置をハンドオーバ先に指定したハンドオーバコマンドを生成する。
 ネットワーク制御部110は、該生成されたコマンドを、前記周辺セルサーチ要求をした該移動局装置200向けの送信データとして、データ変調部181へ出力する。
 無線制御部120は、ネットワーク制御部110から入力された制御情報に基づき、データ変調部181、制御信号変調部182、同期信号生成部183、及び復調処理部153などの各回路を制御するとともに、移動局装置との通信を制御する制御データを生成して制御信号変調部182へ出力する。
 無線制御部120の同期チャネル制御部121は、同期信号生成部183に対し、同期チャネル信号の生成の開始、又は、停止を制御する。
 無線制御部120の信号制御部122は、同期チャネル以外の信号を変調するデータ変調部181と制御信号変調部182とに対し、該変調処理の開始、又は、停止を制御する。
 データ変調部181は、移動局装置200に送信する送信データを、ネットワーク制御部110から取得し、無線制御部120の前記制御に基づいて、その送信データを変調し、データ信号として多重・変調処理部184に出力する。
 同期信号生成部183は、無線制御部120の前記制御に基づいて、後述する同期チャネルの信号を生成し、多重・変調処理部184に出力する。
 制御信号変調部182は、無線制御部120の前記制御に基づいて、無線制御部120から入力される制御データを変調し、制御信号として多重・変調処理部184に出力する。
 多重・変調処理部184は、データ変調部181、制御信号変調部182、同期信号生成部183からそれぞれ入力される信号に対して、多重・変調処理を行い、多重・変調処理を行った信号をD/A変換部185に出力する。具体的に、多重・変調処理部184は、周波数領域の前記信号を、時間領域の信号にIFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)し、GI(Guard Interval:ガードインターバル)を付加する。
 D/A変換部185は、多重・変調処理部184から入力されるデジタル信号をアナログ信号に変換し、その信号を送信アナログ回路部186に出力する。
 送信アナログ回路部186は、D/A変換されたアナログ信号を送信に必要な周波数に変換し、その信号をそれぞれ対応して設けられた送信アンテナ161~163にそれぞれ出力する。
 送信アンテナ部161~163は、送信アナログ回路部186から入力される各移動局へ送信する。
 なお、本実施形態では、1つの基地局が3つのセクタを管理している例を挙げているが、本発明はこれに限られず、例えば、少人数の収容しか行なわないHome eNodeBなどの小型基地局のように、1つのセクタのみを制御してもよい。この場合、図2におけるセクタ2向けの送信部172、送信アンテナ162、受信部142、受信アンテナ132、セクタ3向けの送信部173、送信アンテナ163、受信部143、受信アンテナ133、及びその制御を行なう無線制御部110の一部が不要となる。
 以下、図3を参照しながら、基地局装置100が送信する信号の無線フレームの構成について説明をする。図3は、本実施形態における無線フレームの構成を示す概略的構成図である。図3では、横軸が時間軸であり、縦軸が周波数軸である。無線フレームは、複数のサブキャリアを含んだ一定の周波数領域Bと、所定の送信時間間隔として決められたスロットからなる領域を一単位として構成されている。
 前記一定の周波数領域Bと1スロット長で区切られた領域を、基地局装置100から移動局装置200に対する下りの信号ではリソースブロックと呼び、移動局装置200から基地局装置100に対する上りの信号ではリソースユニットと呼ぶ。さらに、前記リソースブロック及び前記リソースユニットは、さらに所定の時間間隔で区切られ、基地局装置100は、該区切られた領域にシンボルを割り当て、送信信号を配置する。
 また、1スロットの整数倍から構成される送信時間間隔がサブフレームであり、複数のサブフレームをまとめたものがフレームである。図3では、1サブフレームが2スロットから構成される場合を示している。なお、図3中のBWは、システム帯域幅を示しており、以下、前記一定の周波数領域Bをリソースブロック(またはリソースユニット)帯域幅という。
 セルラ移動通信方式で通信をするためには、移動局装置が基地局装置の通信範囲であるセルまたはセクタ内において、事前に基地局装置と無線同期している必要があることから、基地局装置が規定の構成から成る同期チャネル(Synchronization Channel:SCH)を送信し、移動局装置が同期チャネルを検出することで基地局装置と移動局装置は同期を取る。
 本実施形態では、基地局装置100は、同期チャネルとしてプライマリ同期チャネル(Primary Synchronization Channel:P-SCH)とセカンダリ同期チャネル(Secondary Synchronization Channel:S-SCH)を同じタイミングで符号分割多重して送信する。
 以下、図4を参照しながら、前記同期チャネルの配置について説明をする。図4は、本実施形態における前記同期チャネルの配置を説明する配置図である。図4では、横軸が時間、縦軸が周波数であり、1フレームが10個のサブフレーム(サブフレーム番号0~9)からなることを示している。
 基地局装置100の多重・変調部184は、P-SCHを、システム帯域幅BWの中心にある6つのリソースブロック帯域幅において、サブフレーム番号#0及び#5の先頭スロットに含まれる最後の時間領域に割り当てたシンボルに配置する。また、多重・変調部184は、S-SCHを、P-SCHを配置した直前の時間領域に割り当てたシンボルに配置する。
 P-SCHに割り当てる符号PSC(Primary Synchronisation Code:プライマリ同期符号)は、符号PSC(1)、符号PSC(2)、及び符号PSC(3)の3種類ある。基地局装置100は、セルを分割した領域であるセクタ1、セクタ2、セクタ3に送信する信号に、それぞれ、符号PSC(1)、符号PSC(2)、符号PSC(3)を割り当てる。また、符号PSC(1)と符号PSC(2)と符号PSC(3)とは、それぞれ直交する符号である。
 なお、異なるセル間において、同一セクタに送信する符号PSCは同じ符号を用いる。例えば、前記セクタa1、セクタb1、及びセクタc1に対し、それぞれ、基地局装置Ba、基地局装置Bb、及び基地局装置Bcが送信する符号PSCは、同じ符号PSC(1)である。
 次に、S-SCHに割り当てる符号SSC(Secondly Synchronization Code:セカンダリ同期符号)について説明をする。符号SSCは、前記セル毎に固有の符号であり、基地局装置100は、同一セル内の各セクタのS-SCHに対しては同じ符号SSCを配置する。例えば、基地局装置Baがセクタa1、セクタa2、及びセクタa3に送信する符号SSCは、同じ符号である。
 図5は、本実施形態における符号SSCの構成を示す概略的構成図である。例えばS-SCHに用いるサブキャリア数Nを62とし、31符号長の31種類のバイナリ符号(たとえばM系列符号)を2種類(SSC1およびSSC2)組み合わせることにより、最大で31種類×31種類=961の情報をS-SCHに対応させることができる。このときのSSC1およびSSC2の周波数軸へのマッピングについては、図5に示すようなSSC1とSSC2を交互に配置するインターリーブ型配置とすることができる。
 SSCには、基地局装置100の識別情報であるセルID、フレームの同期タイミング、基地局装置100のアンテナ数などの基地局装置の情報を対応させる。
 以下、図6を参照しながら、移動局装置200の説明をする。図6は、本実施形態における移動局装置の構成を示す概略ブロック図である。移動局装置200は、受信アンテナ部201、受信アナログ回路部202、A/D(Analog/Digital:アナログ/デジタル)変換部203、同期部204、GI除去部205、S/P変換部206、FFT(Fast Fourier Transform:高速フーリエ変換)部207、伝搬路推定・補償部208、復調・復号部209、MAC(Media Access Control:媒体アクセス制御)部210、変調部221、IFFT部222、P/S(Parallel / Serial:並列/直列)変換部223、GI付加部224、D/A変換部225、送信アナログ回路部226、送信アンテナ部227を有し、その他に移動局装置200の上位層を有する。
 受信アンテナ部201は、基地局から送信される信号を受信し、受信アナログ回路部202に出力する。
 受信アナログ回路部202は、受信アンテナ部201が受信したアナログ信号を復調処理が可能な周波数の信号へ変換し、A/D変換部203に出力する。
 A/D変換部203は、受信アナログ回路部202から入力されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、同期部204とGI除去部205とにそれぞれ出力する。
 同期部204は、A/D変換部203から入力されるデジタル信号に基づいて、セクタの同定を行うことにより、前記セクタ番号とスロットの同期タイミングとを特定する。また、同期部204は、基地局装置から受信した電波の品質を計測する。そして、同期部204は、前記特定したセクタ番号と前記計測した電波品質とを、伝搬路推定・補償部208、復調・復号部209、及びMAC部210に出力し、前記特定したタイミングをタイミング情報として、GI除去部205に出力する。同期部204についての詳細は後述する。
 GI除去部205は、同期部204から入力されたタイミング情報に基づいて、A/D変換部203から入力される信号からガードインターバルGIを除去し、S/P変換部206に出力する。
 S/P変換部206は、GI除去部205から入力されるシリアル信号をパラレル信号に変換してFFT部207に出力する。
 FFT部207は、S/P変換部206から入力される時間領域の信号を、高速フーリエ変換の処理を行うことにより周波数領域の信号に変換し、伝搬路推定・補償部208に出力する。
 伝搬路推定・補償部208は、同期部204から入力されたセクタ番号に基づき、記憶する符号PSCから、伝搬路推定に利用する符号PSCを特定する。伝搬路推定・補償部208は、前記特定した符号PSCと、FFT部207から入力される信号に含まれる符号PSCとの位相差、振幅差より、伝搬路補償の処理を行い、復調・復号部209に出力する。また、伝搬路推定・補償部208は、記憶するSSC1とSSC2との組み合わせから符号SSCを求め、該符号SSCとFFT部207から入力される信号に含まれる符号SSCとの位相差、振幅差より、伝搬路補償の処理を行ってもよい。
 復調・復号部209は、同期部204が出力するセクタ番号に基づいて、伝搬路推定・補償部208から入力された信号に含まれる制御信号、データ信号、同期チャネルの信号などの復調および復号を行い、MAC部209に出力する。復調・復号部209についての詳細は後述する。
 復調・復号部209が出力した信号は、MAC部209を介し、移動局装置200の上位層に出力される。
 情報記憶部231は、同期部204から入力されるセクタ番号と、MAC210部から入力される符号SSCに含まれる情報とをセクタ情報として記憶する。また、情報記憶部231は、予め記憶する基地局装置の識別情報に変更がある場合は、情報を変更する。基地局装置の識別情報とは、例えば、セルID、スクランブル符号、フレームの同期タイミングである。
 上位層は、通信をする基地局装置を特定し、情報記憶部231が記憶する基地局装置の識別情報に基づき、送信データを生成する。そして、上位層は、該選択した基地局向けの送信データをMAC部210に出力する。
 通信先変更部232は、基地局装置200のネットワーク制御部110が生成した前記ハンドオーバコマンドが入力されると、後述するハンドオーバ処理を行う。
 上位層から入力された送信データは、MAC部210を介し、変調部221へ入力される。
 変調部221は、MAC部210から入力される送信データを変調し、IFFT部222に出力する。
 IFFT部222は、変調部221が出力する周波数領域の信号を、時間領域の信号に変換して、P/S変換部223に出力する。
 P/S変換部223は、IFFT部222から出力されるパラレル信号を、シリアル信号に変換して、GI付加部224に出力する。
 GI付加部224は、P/S変換部223から出力される信号に、ガードインターバルGIを付加して、D/A変換部225に出力する。
 D/A変換部225は、GI付加部224から出力されるデジタル信号を、アナログ信号に変換して、送信アナログ回路部226に出力する。
 送信アナログ回路部226は、D/A変換されたアナログ信号を送信に必要な周波数に変換して送信アンテナ227に出力する。
 送信アンテナ部227は、送信アナログ回路部から入力された信号を基地局装置100へ送信する。
 以下、図7を参照しながら、同期部204の詳細について説明をする。図7は、本実施形態における同期部204の構成を示す概略ブロック図である。同期部204は、相関器2041、相関器2042、相関器2043、バッファ2044、バッファ2045、バッファ2046、及びセクタ・タイミング検出器2047を有する。
 相関器2041~2043は、それぞれ符号PSC(1)~符号PSC(3)を予め記憶している。相関器2041~2043はそれぞれ記憶している符号PSC(1)~符号PSC(3)と受信信号との各々の相関をとり、その相関値をそれぞれバッファ2044~2046に出力する。また、相関器2041~2043は、受信信号の電波品質である受信品質を計測し、それぞれバッファ2044~2046に出力する。
 バッファ2044~2046は、それぞれ、相関器2041~2043から入力された相関値を一定期間保持する。
 セクタ・タイミング検出器2047は、バッファ2044~2046に保持された相関値から、相関値が最大となる時刻と符号PSCの種類を特定し、該特定した符号PSCの種類と時刻を、自局が同期する対象となるセクタ番号とスロットのタイミングとする。具体的には、図1の移動局装置M1では、符号PSC(2)との相関が最大となり、移動局装置M2では、符号PSC(3)と、相関値が最大となる(以下、PSC同定処理という)。
 セクタ・タイミング検出器2047は、セクタ番号及び受信品質をセクタ情報として、また、前記タイミングをタイミング情報として出力する。
 以下、図8を参照しながら、復調・復号部209の説明をする。図8は、本実施形態における復調・復号部209の構成を示す概略ブロック図である。復調・復号部209は、入力セレクタ2091、制御信号復調・復号部2092、データ信号復調・復号部2093、S-SCH復調・復号部2094、出力セレクタ2095を有する。 
 入力セレクタ2091は、受信信号の種類に応じて受信信号に対する復調処理や復号処理を行い、制御信号復調・復号部2092、データ信号復調・復号部2093、S-SCH復調・復号部2094にそれぞれ出力する。
 制御信号復調・復号部2092は、入力セレクタ2091から入力される信号に含まれる制御信号に対して復調処理や復号処理を行い出力セレクタ2095に出力する。
 データ信号復調・復号部2093は、入力セレクタ2091から入力される信号に含まれるデータ信号に対して復調処理や復号処理を行い出力セレクタ2095に出力する。
 S-SCH復調・復号部2094は、入力セレクタ2091から入力される信号に含まれるS-SCHの信号に対して復調処理や復号処理を行い出力セレクタ2095に出力する。具体的には、S-SCH復調・復号部2094は、符号SSC1と符号SSC2を予め記憶している。そして、符号SSC1と符号SSC2を用いて入力セレクタ2091から入力される信号に含まれる同期チャネルS-SCHの信号の同定処理を行い、該処理の結果である符号SSC1と符号SSC2との組み合わせから基地局装置100のセルID、フレームタイミング、送信アンテナ数などの情報を取得する。
 出力セレクタ2095は、制御信号復調・復号部2092から入力される信号、データ信号復調・復号部2093から入力される信号、S-SCH復調・復号部2094から入力される信号を、復調・復号後信号としてMAC部210に出力する。
 以下、本実施形態における移動局装置200が実行するセルサーチについて説明をする。セルサーチは、初期セルサーチと周辺セルサーチとに分類される。初期セルサーチとは移動局装置が起動後に下り電波品質が最も良好なセルを検索し、そのセルに在圏するために行うセルサーチであり、周辺セルサーチとは初期セルサーチ後に、移動局装置がハンドオーバ先の候補セルを検索するために行うセルサーチのことである。
 まず、初期セルサーチについて説明をする。図9は、本実施形態における初期セルサーチの動作を説明するフロー図である。ここで、基地局装置100と移動局装置200は、それぞれ、図1中の基地局装置Baと移動局装置M1とする。
 移動局装置M1の受信アナログ回路部202は、基地局装置Baから送信されたP-SCH、S-SCHを含む信号を、受信アンテナ部201を介して受信する。該受信信号は、受信アナログ回路部202から、A/D変換部203を介し、同期部204に出力される。同期部204は、該受信信号からP-SCHを検出してPSC同定処理を行う。ここで、移動局装置M1は、図1中のセクタa2に存在しているので、前記受信信号と符号PSC(2)の相関値が最大となる。同期部204は、符号PSC(2)に基づき前記セクタ情報とスロットタイミング情報を取得する(S101)。
 一方、GI除去部205は、A/D変換部203から入力された前記受信信号に対し、同期部204から入力されたスロットタイミング情報に基づいて、ガードインターバルを除去する。同期部204から出力された信号は、S/P変換部206、FFT部207を介し、伝搬路推定・補償部208に出力される。
 伝搬路推定・補償部208は、周波数領域に変換されたP-SCH信号と、前記PSC同定処理で同定した符号PSC(2)との位相・振幅差から伝搬路推定値を計測する伝搬路推定を行う。そして、伝搬路推定・補償部208は、該伝搬路推定値からS-SCH信号に対し、伝搬路補償を行い、復調・復号部209に出力する。
 復調・復号部209のS-SCH復調・復号部404は、S-SCH信号を復調・復号し、該信号に含まれる符号SSCから基地局装置BaのセルID、フレームタイミング、送信アンテナ数などの情報を取得し、MAC部210を介し、上位層へ出力する(S102)。
 情報記憶部231は、復調・復号部209から入力された情報に基づき、前記基地局装置の識別情報を変更する。
 次に、周辺セルサーチとハンドオーバについて説明をする。図10は、本実施形態における周辺セルサーチとハンドオーバの動作を説明するフロー図である。ここで、基地局装置100は、図1中の基地局装置Ba及び基地局装置Bbであり、移動局装置200は、図1中の移動局装置M1とする。また、移動局装置M1は、前記初期セルサーチにより図1中のセルaのセクタa2に在圏しているとする。
 移動局装置M1の受信アナログ回路部202は、各基地局装置から送信されたP-SCH、S-SCHを含む信号を、受信アンテナ部201を介して受信する。該受信信号は、受信アナログ回路部202から、A/D変換部203を介し、同期部204に出力される。同期部204は、該受信信号からP-SCHを検出してPSC同定処理を行う。
 ここで、同期部204は、在圏しているセクタの周囲のセクタを検索するため、符号PSC(2)以外の符号PSCである符号PSC(1)と符号PSC(3)とPSC同定処理を実施する。つまり、移動局装置M1は、図1中のセクタa2(セクタ番号「2」)を囲んでいるセクタ番号「1」、「3」であるセクタa1、セクタa3、セクタb3、セクタb3、及びセクタc1の信号とPSC同定処理する。
 同期部204は、符号PSC(1)又は、符号PSC(3)に基づき、同定した信号の前記セクタ情報とスロットタイミング情報を取得する(S201)。また、同期部204は、計測した電波品質をMAC部210に出力する。一方、GI除去部205は、A/D変換部203から入力された前記受信信号に対し、同期部204から入力されたスロットタイミング情報に基づいて、ガードインターバルを除去する。GI除去部205から出力された信号は、S/P変換部206、FFT部207を介し、伝搬路推定・補償部208に出力される。
 伝搬路推定・補償部208は、周波数領域に変換されたP-SCH信号と、前記PSC同定処理で同定した符号PSC(1)又は、符号PSC(3)との位相・振幅差から伝搬路推定値を計測する伝搬路推定を行う。そして、伝搬路推定・補償部208は、該伝搬路推定値からS-SCH信号に対し、伝搬路補償を行い、復調・復号部209に出力する。
 復調・復号部209のS-SCH復調・復号部2094は、S-SCH信号を復調・復号し、該信号に含まれるSSCからハンドオーバ先である基地局装置のセルID、フレームタイミング、送信アンテナ数などの情報を取得し、MAC部210に出力する(S202)。
 MAC部210は、同期部204から入力された電波品質と、復調・復号部209から入力された前記情報とを上位層へ出力する。
 通信先変更部232は、MAC部210から入力された情報を含む周辺セルサーチ要求を、基地局装置Ba向けの送信データとしてMAC部210に出力する(S203)。該送信データは、変調部221、IFFT部222、P/S変換部223、GI付加部224、D/A変換部225、送信アナログ回路部226、及び送信アンテナ部227を介し、基地局装置Baに送信される。
 基地局装置Baは、受信アンテナ部132から移動局装置M1が送信した信号を受信する。該信号は、受信アナログ回路部151、A/D変換部152、復調処理部153を介し、ネットワーク制御部110に出力される。
 ネットワーク制御部110の通信先選択部111は、前記周辺セルサーチ要求に含まれる移動局装置M1と各セクタの電波品質や自基地局装置の負荷状況に基づき、移動局装置M1のハンドオーバの必要性と、ハンドオーバ先を決定する(S204)。例えば、自基地局装置に接続する移動局装置の数が所定の閾値を超える場合には、ハンドオーバを必要と判断し、前記移動局装置M1と各セクタの電波品質から品質が一番高いセクタをハンドオーバ先とする。ここでは、通信先選択部111は、セクタb3を選択したとする。
 通信先選択部111は、他の基地局装置の識別子と該他の基地局装置と通信をするための識別情報である通信先情報との関係を記憶しており、前記選択したセクタb3で通信をする基地局装置Bbの識別子から、通信先情報を特定する。そして、基地局装置Baの通信先選択部111は、基地局装置Bbの通信先選択部111と通信をし、ハンドオーバ要求をする(S205)。ここで基地局装置の識別子とはセルIDである。
 基地局装置Bbの通信先選択部111は、自基地局装置の負荷状況に基づき、移動局装置M1のハンドオーバの可否を決定する(S206)。例えば、自基地局装置に接続する移動局装置の数が所定の閾値を超えない場合は、ハンドオーバを許可する。基地局装置Bbは、ハンドオーバを許可した場合、移動局装置と基地局装置Bbが通信をするために必要なプリアンブル情報を基地局装置Baに送信する。
基地局装置Baの通信先選択部111は、基地局装置Bbにハンドオーバを行うことを命令する制御情報であるハンドオーバコマンドと、基地局装置Bbから受信した前記プリアンブル情報とを、移動局装置M1向けの送信データとして、データ変調部181へ出力する(S207)。
 データ変調部181へ出力された前記ハンドオーバコマンドを含む送信データは、多重・変調処理部184、D/A変換部185、送信アナログ回路部186、送信アンテナ部162を介して、移動局装置M1に送信される。
 移動局装置M1は、前記送信データが含まれる信号を受信し、復調・復号化したハンドオーバコマンドを上位層へ出力する。上位層は、基地局装置200のネットワーク制御部110が生成した前記ハンドオーバコマンドとプリアンブル情報とを受信すると、該ハンドオーバコマンドで指定された基地局装置Bb向けにプリアンブル情報を送信データとして生成する(S208)。該生成された送信データは、ハンドオーバコマンドで指定された基地局装置Bbに送信される。
 以下、本実施形態における基地局装置100が送受信を停止する動作を説明する。ここでは、送受信を停止する基地局装置を図1中の基地局装置Baとする。図11は、基地局装置Baが送受信を停止する動作を説明するフロー図である。
 基地局装置Baの同期チャネル制御部121は、同期信号生成部183に対し、メンテナンス等により送受信を停止する予定のセクタについて同期チャネル信号の生成を停止する制御情報を出力する。同期信号生成部183は、同期チャネル制御部121から入力された制御情報に基づき同期チャネル信号であるP-SCHとS-SCHの生成を停止する(S301)。これにより、移動局装置200は、送受信を停止する予定のセクタについて、初期セルサーチをしてもP-SCHやS-SCHの相関値が小さくなり、相関値が大きい他のセクタと同期をするため、前記送受信を停止する予定のセクタに在圏しない。
 次に、基地局装置Baのネットワーク制御部110は、送受信を停止する予定のセクタで通信中の移動局装置向けにハンドオーバコマンドを生成し、基地局装置Baは、前述のように通信中の移動局装置にハンドオーバコマンドを送信する(S302)。ハンドオーバコマンドを受信した移動局装置は、ハンドオーバを行う(S303)。これにより、基地局装置Baは、通信中の移動局装置を他の基地局装置と通信をするように変更することができる。
 そして、基地局装置Baのネットワーク制御部110は、前記送受信を停止する予定のセクタ受信部から入力される移動局装置からのデータがなくなった場合は、無線制御部120に信号を停止する制御情報を出力する。
 無線制御部120の信号制御部122は、制御信号変調部182とデータ変調部181とに対し、変調処理を停止する制御情報を出力する。制御信号変調部182とデータ変調部181とは、信号制御部122から入力された制御情報に基づき、それぞれ制御データと送信データの変調を停止する。該変調の停止をすると、同期チャネル以外の信号の生成が停止される(S304)。
 これにより、移動局装置は、他のセクタに移動しているので、通信を切断することを回避することができる。
 このように、本実施形態によれば、基地局装置が送受信を停止するセクタの同期チャネル信号の生成を停止することで、初期セルサーチをした移動局装置は、該送受信を停止するセクタ以外のセクタと同期し、該セクタに在圏する。これにより、前記送受信を停止する基地局装置は、該送受信を停止するセクタでは、初期セルサーチに基づく移動局装置との通信を発生させない。
 さらに、前記送受信を停止する基地局装置が移動局装置にハンドオーバコマンドを送信することで、通信中の移動局装置を、該送受信を停止するセクタ以外のセクタへハンドオーバさせることができる。これにより、前記送受信を停止する基地局装置は、移動局装置が他のセクタへハンドオーバするので、移動局装置との通信の切断を発生させることなく、送受信を停止することができる。
(第2の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の第2の実施形態について詳しく説明する。本実施形態では、さらに、送受信を停止する基地局装置へハンドオーバを試みる移動局装置が該停止する基地局装置にハンドオーバしないようにする。
 以下、図12を参照しながら、移動局装置200(移動局装置M1、M2)と通信をする基地局装置300(基地局装置Ba、Bb、Bc)の説明をする。本実施形態と第1の実施形態を比較すると、通信先選択部311が異なる。しかし、他の構成要素が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、第1の実施形態と同じ機能の説明は省略する。
 通信先選択部311は、移動局装置200のハンドオーバ先を選択し、ハンドオーバ先に該当するハンドオーバコマンドを生成する。また、本実施形態では、通信先選択部311は、前記ハンドオーバ先として指定しない基地局装置の識別子(以下、ブラックリストという)を記憶している。そして、通信先選択部311は、前記ハンドオーバ先を選択する際、該ブラックリストの識別情報にあるセクタを除外して、ハンドオーバ先を選択する。
 通信先選択部311は、他の基地局装置の識別子と通信先情報との関係を記憶しており、該他の基地局装置に対し、該基地局装置を該他の基地局装置のブラックリストに登録するための登録要求をする。該ブラックリストの登録要求を受けた通信先選択部311は、要求元の基地局装置の識別子をブラックリストに記憶する。
 なお、本実施形態は、基地局装置Baが他の基地局装置の識別子と通信先情報との関係を記憶しているが、本発明はこれに限られず、他の装置が記憶していてもよい。この場合、該他の装置は、基地局装置Baの識別子と基地局装置Baに隣り合う基地局装置の識別子の関係を記憶し、基地局装置Baからブラックリストの登録要求を受け、基地局装置Baに隣り合う基地局装置に対し、該登録要求を送信してもよい。
 本実施形態の移動局装置については、構成要素が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、説明を省略する。
 以下、本実施形態における基地局装置300が送受信を停止する動作を説明する。図13は、該動作を説明するフロー図である。ここで、基地局装置300は、図1中の基地局装置Ba及び基地局装置Bbであり、送受信を停止する基地局装置を基地局装置Baとする。
 基地局装置Baの通信先選択部311は、基地局装置Bbと基地局装置Bcにブラックリストの登録要求をする(S401)。基地局装置Bbと基地局装置Bcの通信先選択部311は、基地局装置Baの識別子をブラックリストに登録する(S402)。これにより、移動局装置200は、基地局装置Bb、又は、基地局装置Bcとの周辺セルサーチの結果、基地局装置Baをハンドオーバ先とすることはない。
 基地局装置Baの同期チャネル制御部121は、同期信号生成部183に対し、メンテナンス等により送受信を停止する予定のセクタについて同期チャネル信号の生成を停止する制御情報を出力する。同期信号生成部183は、同期チャネル制御部121から入力された制御情報に基づき同期チャネル信号であるP-SCHとS-SCHの生成を停止する(S403)。
 次に、基地局装置Baのネットワーク制御部110は、送受信を停止する予定のセクタで通信中の移動局装置向けにハンドオーバコマンドを生成し、基地局装置Baは、前述のように通信中の移動局装置にハンドオーバコマンドを送信する(S404)。ハンドオーバコマンドを受信した移動局装置は、ハンドオーバを行う(S405)。
 そして、基地局装置Baのネットワーク制御部110は、前記送受信を停止する予定のセクタ受信部から入力される、移動局装置からのデータがなくなった場合は、無線制御部120に信号を停止する制御情報を出力する。
 無線制御部120の信号制御部122は、制御信号変調部182とデータ変調部181とに対し、変調処理を停止する制御情報を出力する。制御信号変調部182とデータ変調部181とは、信号制御部122から入力された制御情報に基づき、それぞれ制御データと送信データの変調を停止する。該変調の停止をすると、同期チャネル以外の信号の生成が停止される(S406)。
 このように、本実施形態によれば、送受信を停止する基地局装置Baが他の基地局装置に対し、基地局装置Baをハンドオーバ先から除外する要求を行うことで、基地局装置Baを周辺セルサーチに基づくハンドオーバ先から除外している。前記他の基地局装置は、周辺セルサーチをする移動局装置に対し、ハンドオーバ先に送受信を停止する基地局装置Baを指定せず、該周辺セルサーチをした移動局装置を、基地局装置Baにハンドオーバをさせない。
 これにより、送受信を停止する基地局装置Baは、他の基地局装置と周辺セルサーチをする移動局装置を基地局装置Baにハンドオーバさせず、該移動局装置に通信の切断や、ハンドオーバの失敗など、通信に大きな影響を与えることなく基地局装置の停止をすることができる。
(第3の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の第3の実施形態について詳しく説明する。本実施形態では、基地局装置は、保有する同期チャネルの情報を変更する。以下、符号PSC又は符号SSCを変更する場合について説明をする。しかし、本実施形態はこれに限られず、符号PSCと符号SSCを同時に変更してもよいし、その他の情報を変更してもよい。
 以下、図14を参照しながら、移動局装置500(移動局装置M1、M2)と通信をする基地局装置400(基地局装置Ba、Bb、Bc)の説明をする。本実施形態と第2の実施形態を比較すると、ネットワーク制御部410と無線制御部420が異なる。しかし、他の構成要素が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、第1の実施形態と同じ機能の説明は省略する。
 ネットワーク制御部410は、移動局装置への送信データをデータ変調部181に出力し、各回路の制御や移動局装置との通信の制御を行うための制御情報を無線制御部420に出力する。
 さらに、ネットワーク制御部410は、記憶する符号PSC又は符号SSCを、それぞれ、符号PCS’又は符号SSC’に変更する。ネットワーク制御部410の変更予定情報通知部412は、変更前に変更予定時刻Tと、符号PCS’又は符号SSC’とを変更予定情報として、無線制御部420に出力する。詳細は後述する。
 無線制御部420は、ネットワーク制御部410から入力された制御情報に基づき、データ変調部181、制御信号変調部182、同期信号生成部183、及び復調処理部153などの各回路を制御するとともに、移動局装置との通信を制御する制御データを生成して制御信号変調部182へ出力する。
 無線制御部420は、変更予定情報通知部412から入力された前記変更予定情報を制御信号変調部182に出力し、時刻Tにネットワーク制御部410から入力される符号PCS’又は符号SSC’を同期信号生成部183に出力する。
 無線制御部420の同期チャネル制御部121と信号制御部122とが持つ機能は、第1の実施形態と同じであるので、説明は省略する。
 以下、図15を参照しながら、本実施形態における移動局装置500の説明をする。本実施形態と第1の実施形態を比較すると、通信先変更部532と情報変更部533とが異なる。しかし、他の構成要素が持つ機能は第1の実施形態と同じであるので、第1の実施形態と同じ機能の説明は省略する。
 通信先変更部532は、基地局装置400から受信した前記変更予定情報から、変更予定時刻Tと、符号PCS’又は符号SSC’とを特定する。そして、通信先変更部532は、時刻Tに、上位層が記憶する符号PCS’又は符号SSC’を変更する。
 以下、本実施形態における基地局装置400が自基地局装置の情報を更新する動作を説明する。図16は、該動作を説明するフロー図である。ここで、保有する同期チャネルの情報を変更する基地局装置400は、図1中の基地局装置Ba及び基地局装置Bbであり、基地局装置Baと通信中の移動局装置500を移動局装置M1とする。
 基地局装置Baのネットワーク制御部410の変更予定情報通知部412は、変更前に変更予定時刻Tと、符号PCS’又は符号SSC’とを変更予定情報として、無線制御部420に出力する。例えば、符号PCS(2)を符号PCS(1)に変更し、また、符号SSCに含まれるセルIDを他のセルIDに変更するとする。ここで、ネットワーク制御部410が予め記憶する変更予定時刻Tと後述するT1は、1フレームごとにカウントアップを行うSFN(System Frame Number)とし、T=1000、T1=200とする。しかし、本発明はこれに限らず、相対的な時間でもよい。
 無線制御部420は、変更予定情報通知部412から入力された前記変更予定情報を、報知チャネルBCH(Broadcast Channel)の情報として制御信号変調部182に出力する。前記変更予定情報は、制御信号変調部182、多重・変調処理部184、D/A変換部185、送信アナログ回路部186、送信アンテナ部161~163を介して送信される(S501)。一方、移動局装置M1は、受信アンテナ部132から移動局装置M1が送信した信号を受信する。該信号は、受信アナログ回路部202、A/D変換部203、GI除去部205、S/P変換部206、FFT部207、伝搬路推定・補償部208、復調複合部209、MAC部210を介し、上位層に出力される。上位層の情報変更部533は、変更予定情報に含まれる時刻Tと符号PCS’又は符号SSC’に対応するセクタ情報を特定する(S502)。ここでは、情報変更部533は、記憶する符号PSCから、変更後の符号PSC(1)を特定し、SSC’に含まれるセルIDの情報を特定する。
 ネットワーク制御部410は、時刻T-T1が経過したか否かを判断する(S503)。具体的には、ネットワーク制御部410は、フレームの数が800を超えたか否かを判断する。ネットワーク制御部410は、時刻T-T1が経過していれば、無線制御部420に対し、P-SCHとS-SCHの生成を停止する制御情報を出力する。
 基地局装置Baの同期チャネル制御部121は、同期信号生成部183に対し、メンテナンス等により送受信を停止する予定のセクタについて同期チャネル信号の生成を停止する制御情報を出力する。同期信号生成部183は、同期チャネル制御部121から入力された制御情報に基づき同期チャネル信号であるP-SCHとS-SCHの生成を停止する(S504)。
 ネットワーク制御部410は、時刻Tが経過したか否かを判断する(S505)。具体的には、ネットワーク制御部410は、フレームの数が1000を超えたか否かを判断する。
 ネットワーク制御部410は、時刻Tが経過していれば、記憶している符号PSC又は符号SSCを、それぞれ、符号PCS’又は符号SSC’に変更する(S506)。
 一方、移動局装置M1の情報変更部533は、時刻Tが経過したか否かを判断する(S507)。情報変更部533は、時刻Tが経過していれば、上位層が記憶する基地局・セクタ情報を変更する(S508)。具体的には、前記セクタ番号を前記特定したセクタ番号「1」に変更し、セルIDを変更後のセルIDに変更する。
 そして、基地局装置Baのネットワーク制御部410は、符号PCS’又は符号SSC’を無線制御部420に出力する。無線制御部420は、前記符号PCS’又は符号SSC’を同期信号生成部183に出力し、同期信号生成部183は前記符号PCS’又は符号SSC’を信号として生成する。また、無線制御部420は、SSC’の内容により、同期チャネル以外の制御信号の情報変更が必要な場合は、変更後の制御信号を制御信号変調部182へ出力する。該変更後の符号PCS’又は符号SSC’及び制御信号は、多重・変調処理部184、D/A変換部185、送信アナログ回路部186、送信アンテナ部161~163を介して送信される(S509)。
 なお、変更予定情報通知部412は、他の基地局装置に対しても変更予定情報を通知してもよい。この場合、他の基地局装置は、ハンドオーバコマンドにより、基地局装置Baを変更先に指定してハンドオーバ命令をする際、時刻T以降は、変更後の基地局装置Baの情報に基づきハンドオーバコマンドを生成する。これにより、ハンドオーバの失敗を防止することができる。
 このように、本実施形態によれば、基地局装置が送受信を停止するセクタの同期チャネル信号の生成を停止することで、初期セルサーチをした移動局装置は、該送受信を停止するセクタ以外のセクタと同期し、該セクタに在圏する。これにより、前記送受信を停止する基地局装置は、該送受信を停止するセクタでは、初期セルサーチに基づく移動局装置との通信を発生させない。
 また、前記基地局装置が通信中の移動局装置に対し、変更予定の情報と変更時刻を通知することで、前記移動局装置は、前記基地局装置と同じ変更時刻に基地局装置の情報を変更することができる。これにより、前記移動局装置は、基地局装置との通信に必要な情報に差異を生ずることはなく、該情報の差異による通信の切断を防止することができる。
 前記第1の実施形態と第2の実施形態では、ネットワーク制御部110、310が信号を停止する制御情報を出力する判断を、移動局装置からのデータがなくなった場合としているが、本発明はこれに限らず、例えば、接続している移動局装置の数が予め定めた所定の閾値を下回った場合や、タイマーで計時を行い、予め定めた所定の時間が経過した場合でもよい。
 前記第1の実施形態と第2の実施形態では、ハンドオーバ先として停止する基地局装置の識別子ごとに指定をしているが、本発明はこれに限らず、例えば、セクタを停止する場合は、基地局装置の識別子とセクタ番号を指定してもよい。このとき、前記ブラックリストは、基地局装置の識別子に加え、セクタ番号を記憶する。
 前記各実施形態において、信号制御部122は、同期チャネルであるP-SCH、S-SCHの生成を停止しているが、該P-SCH、S-SCHが含まれるスロット毎、サブフレーム毎、又は、フレーム毎に信号の生成を停止してもよい。また、信号制御部122は、該停止をする際、段階的に送信電力を減す制御をしてもよい。
 具体的には、信号制御部122は、同期信号生成部183に対し、段階的に振幅を小さくした同期チャネル信号を生成する制御をする。信号制御部122は、データ変調部181と制御信号変調部182に対し、該振幅を小さくした同期チャネル信号が含まれるスロット、又は、サブフレーム、又は、フレームの信号の振幅を小さくして変調する制御をする。ただし、本発明はこれに限られず、例えば、多重・変調処理部184が出力波形の段階的に振幅を小さくしてもよいし、送信アナログ回路部186が送信電力を段階的に減らしてもよい。
 仮に、該P-SCH、S-SCHのみ停止した場合、移動局装置は、移動局装置で記憶する符号PSC、符号SSCとの振幅差が大きくなり、誤った伝搬路推定値を計測する。移動局装置が該計測した伝搬路推定値により、スロット毎、又は、サブフレーム毎、又は、フレーム毎に伝搬路補償をしている場合、該スロット、又は、サブフレーム、又は、フレームの信号は、誤った伝搬路補償をされる。
 よって、基地局装置が、スロット毎、又は、サブフレーム毎、又は、フレーム毎の信号の送信電力を段階的に減らすことにより、移動局装置は、該S-SCHに基づいて伝搬路推定、伝搬路補償をする信号を、正しく伝搬路推定、伝搬路補償をすることができる。特に、QAM(Quadrature Amplitude Modulation:直交振幅変調)のように振幅を情報に対応させている場合、誤った前記振幅差の伝搬路補償により、復調する情報に誤りが発生することを防止することができる。
 また、送受信を停止する基地局装置が段階的に同期チャネル信号の送信電力を減らす際に、隣接する他の基地局装置が、信号の送信電力を段階的に上げていくことにより、他の基地局装置のセル、又は、セクタを広げ、通信を停止する基地局装置の通信範囲を補うことができる。仮に、急に同期チャネル信号の停止をすると、移動局装置は、該停止後の受信品質に基づくハンドオーバが間に合わず通信が切断されてしまう。基地局装置が段階的に同期チャネル信号の送信電力を減らすことで、移動局装置は、段階的に受信品質を測定し、該受信品質に基づいて適切な他の基地局ハンドオーバすることができる。
 なお、停止した基地局装置の通信開始時には、隣接する他の基地局装置が信号の送信電力を段階的に下げる。
 また、前記各実施形態において、セルサーチ方法を説明したが、これに限られず、例えば、S-SCHは、複数のセルIDからなるセルIDグループの情報を含み、移動局装置200、500は、該複数のセルIDを特定する。そして、移動局装置200、500は、共通パイロットチャネルの品質を測定し、最も品質が高いパイロットチャネルから対応するセルIDを特定するようなセルサーチでもよい。
 なお、以上説明した実施形態において、移動局装置および基地局装置の各部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や基地局装置の制御を行っても良い。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。
 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よく、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よい。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本発明は、移動体通信に係る基地局装置、移動局装置、無線通信システム、それと類似の技術において用いて好適であり、移動局装置との通信に大きな影響を与えることなく基地局装置の停止や基地局装置情報の変更をすることができる。

Claims (14)

  1.  移動局装置に同期チャネル信号を送信する基地局装置であって、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、
     前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部と
    を備える基地局装置。
  2.  前記同期チャネル制御部は、前記同期チャネル信号を含むスロット、又は、サブフレームの信号の生成を停止することを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記同期チャネル信号は、セルを分割した領域ごとに決められた第1の前記同期チャネル信号と基地局装置の情報を特定する第2の前記同期チャネル信号であり、
     同期チャネル制御部は、前記第1の同期チャネル信号、又は、前記第1の同期チャネル信号及び前記第2の同期チャネル信号の生成を停止することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の基地局装置。
  4.  前記同期チャネル制御部は、前記同期チャネル信号の送信電力を段階的に減らし、前記同期チャネル信号の生成を停止することを特徴とする記載項1乃至請求項3のいずれか一の項に記載の基地局装置。
  5.  移動局装置に同期チャネル信号を送信する基地局装置であって、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、
     予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更するネットワーク制御部と、
     通信中の前記移動局装置に対し、前記ネットワーク制御部が変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する変更予定情報通知部と
    を備える基地局装置。
  6.  基地局装置から同期チャネルの信号を受信する移動局装置であって、
     前記基地局装置の情報を記憶する記憶部と、
     前記基地局装置から変更予定の同期チャネル信号と時刻とが通知されると、該変更時刻に、該同期チャネル信号の情報に基づいて、前記記憶部が記憶する基地局装置の情報を変更する通信先変更部と
    を備える移動局装置。
  7.  基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、
     前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部と
    を備えることを特徴とする通信システム。
  8.  基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信システムであって、
     第1の前記基地局装置は、
     登録要求に基づき、該登録要求をした基地局装置の識別情報を記憶する記憶部と、
     前記移動局装置がハンドオーバをする基地局装置の識別情報を、前記記憶部が記憶する基地局装置の識別情報を除外して選択し、該移動局装置に対し通知する通信先選択部と
    を備え、
     第2の前記基地局装置は、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、
     前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部と、
     前記第1の基地局装置の記憶部に対し、前記登録要求をする登録要求部と
    を備える通信システム。
  9.  基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する同期チャネル制御部と、
     前記同期チャネル制御部が同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する信号制御部と、
     予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更するネットワーク制御部と、
     通信中の前記移動局装置に対し、前記ネットワーク制御部が変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する変更予定情報通知部と
    を備え、
     前記移動局装置は、
     前記基地局装置の情報を記憶する情報記憶部と、
     前記基地局装置から通知された前記変更時刻に、前記変更する同期チャネル信号の情報に基づいて、前記情報記憶部が記憶する基地局装置の情報を変更する通信先変更部と
    を備える通信システム。
  10.  さらに、前記変更予定情報通知部は、前記ネットワーク制御部が変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知することを特徴とする請求項9に記載の通信システム。
  11.  基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信方法であって、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する第1の過程と、
     前記同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する第2の過程と
    を有する通信方法。
  12.  基地局装置から移動局装置に同期チャネルの信号を送信する通信方法であって、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する第1の過程と、
     予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更する第2の過程と、
     通信中の前記移動局装置に対し、前記変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する第3の過程と
    を有する通信方法。
  13.  移動局装置に同期チャネルの信号を送信する基地局装置のコンピュータに、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する手段と、
     前記同期チャネル信号の生成を停止した後、該同期チャネル以外の信号の生成を停止する手段と
    を実行させる通信プログラム。
  14.  移動局装置に同期チャネルの信号を送信する基地局装置のコンピュータに、
     前記同期チャネル信号の生成を停止する手段と、
     予め記憶する前記同期チャネルの情報を変更する手段と、
     通信中の前記移動局装置に対し、前記変更する同期チャネル信号の情報と変更時刻とを通知する手段と
    を実行させる通信プログラム。
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