WO2009110189A1 - 無線基地局、mbms無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法 - Google Patents

無線基地局、mbms無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2009110189A1
WO2009110189A1 PCT/JP2009/000810 JP2009000810W WO2009110189A1 WO 2009110189 A1 WO2009110189 A1 WO 2009110189A1 JP 2009000810 W JP2009000810 W JP 2009000810W WO 2009110189 A1 WO2009110189 A1 WO 2009110189A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission power
total transmission
base station
cell
relative value
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/000810
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高木健樹
Original Assignee
日本電気株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to KR1020107016481A priority Critical patent/KR101183570B1/ko
Priority to US12/812,470 priority patent/US8346289B2/en
Priority to JP2010501783A priority patent/JP4858644B2/ja
Priority to CN200980105719.9A priority patent/CN102090084B/zh
Priority to EP09718122.6A priority patent/EP2252090B1/en
Publication of WO2009110189A1 publication Critical patent/WO2009110189A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/143Downlink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/386TPC being performed in particular situations centralized, e.g. when the radio network controller or equivalent takes part in the power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station, an MBMS radio base station system, a transmission power determination method, and a transmission power control method.
  • MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • MBMS has realized a content broadcast service using FACH (Forward Access Channel), which has been used as an existing common channel, in order to save radio resources as demand for multimedia services increases.
  • FACH Forward Access Channel
  • This FACH is a downlink common channel transmitted from a radio base station, and is a channel used for transmission of control information and user data.
  • the radio base station when a system is configured by a radio base station and a radio base station control device, and there are a plurality of cells in an area managed by the radio base station, the radio base station
  • the content delivery FACH can be set for each cell, and the same content can be transmitted to each FACH.
  • the radio base station controller instructs the radio base station about the maximum transmission power value for each FACH of the cell that the radio base station has jurisdiction over.
  • the radio base station control apparatus notifies the radio base station of relative value information for the maximum transmission power value, which is information for controlling transmission power, as a FACH transmission power control method.
  • the radio base station can change the transmission power of the corresponding FACH by adding the power value based on the received relative value information to the transmission power value of each FACH.
  • Patent Documents 1 to 3 describe a transmission power control method in which a base station apparatus controls transmission power.
  • the transmission power of the SCCPCH (Secondary Common Control Physical Channel) of each cell shared by the MBMS service in which the transmission path is shared is wirelessly
  • the radio network controller transmits one transmission power control packet, so that the transmission power of the SCCPCH of all the shared cells is It is supposed to be applied.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a radio base station, an MBMS radio base station system, a transmission power determination method, and a transmission that optimally control transmission power as a resource for each cell. It is to provide a power control method.
  • a wireless base station that shares a common channel with a transmission path and transmits the same data
  • a total cell transmission power detecting means for detecting a total transmission power for each of the cells transmitting the data to a mobile station inherent in each of a plurality of cells
  • Relative value information receiving means for receiving relative value information for relatively correcting the total transmission power from a radio base station controller; Based on the relative value information received by the relative value information receiving means and the total transmission power detected by the total cell transmission power detecting means, the total transmission power for transmitting the data for each cell is calculated.
  • a correction correction power determining means for correcting and determining a corrected total transmission power; A radio base station is provided.
  • a radio base station that shares a common channel with a transmission path and transmits the same data
  • a radio base station controller that controls transmission power of the radio base station, and the radio base station are in charge of A mobile station inherent in each of the plurality of cells
  • an MBMS radio base station system comprising:
  • the radio base station controller is Relative value information transmitting means for transmitting relative value information for relatively correcting the total transmission power for the wireless base station to transmit the data for each cell by the transmission path, to the wireless base station,
  • the radio base station is Cell total transmission power detecting means for detecting the total transmission power for each of the cells transmitting the data to the mobile station; Relative value information receiving means for receiving the relative value information transmitted by the relative value information transmitting means; Based on the relative value information received by the relative value information receiving unit and the total transmission power detected by the total cell transmission power detecting unit, the total transmission power for transmitting the data for each cell is calculated.
  • a correction correction power determining means for correcting and determining a corrected total transmission power
  • a wireless base station that shares a common channel with a transmission path and transmits the same data
  • a wireless base station controller that controls transmission power of the wireless base station, and the wireless base station A mobile station inherent in each of a plurality of cells
  • a transmission power determination method comprising: A cell total transmission power detection step in which the radio base station detects a total transmission power for each cell that transmits the data to the mobile station; and Relative value at which the radio base station controller transmits relative value information for relatively correcting the total transmission power for the radio base station to transmit the data for each cell through the transmission path to the radio base station.
  • the radio base station transmits the data for each cell based on the relative value information received in the relative value information reception step and the total transmission power detected in the cell total transmission power detection step. Correcting the total transmission power to be determined, and determining the double added correction power for determining the corrected total transmission power; A transmission power determination method is provided.
  • a transmission power control method in a radio base station that shares a common channel with a transmission path and transmits the same data
  • a total cell transmission power detection step for detecting a total transmission power for each of the cells transmitting the data to a mobile station inherent in each of a plurality of cells
  • Relative value information receiving step for receiving relative value information for relatively correcting the total transmission power from a radio base station controller; Based on the relative value information received in the relative value information reception step and the total transmission power detected in the cell total transmission power detection step, the total transmission power for transmitting the data for each cell is calculated.
  • a correction correction power determination step for correcting and determining the corrected total transmission power;
  • a transmission power control method is provided.
  • a radio base station an MBMS radio base station system, a transmission power determination method, and a transmission power control method that optimally control resource transmission power for each cell.
  • FIG. 400 An MBMS system 400 according to an embodiment of the present invention is shown in FIG.
  • FIG. 1 shows the overall configuration of the MBMS system 400 in the present embodiment.
  • the MBMS system 400 shown in FIG. 1 is located in the radio base station controller 100, the radio base station 200, the mobile station terminal 300A located in the cell A, the mobile station terminal 300B located in the cell B, and the cell C. Mobile station terminal 300C.
  • the radio base station control device 100 shares a common channel with the radio base station 200 via a transmission path, and transmits multimedia content data (hereinafter referred to as multimedia content data) via the radio base station 200. ) Etc. to each cell.
  • multimedia content data hereinafter referred to as multimedia content data
  • the radio base station control device 100 transmits relative value information RI that controls the total transmission power relative to the total transmission power that the radio base station 200 is transmitting to each cell.
  • the radio base station control apparatus 100 determines, based on the total transmission power being transmitted, the total transmission power that the radio base station 200 transmits multimedia content data for each cell through the transmission path.
  • a relative value information transmission unit 110 that transmits relative value information RI for relatively correcting transmission power to the radio base station 200 is provided.
  • the relative value information RI is transmitted from the radio base station control apparatus 100 to the radio base station 200 in an MBMS service in which a common channel specified in 3GPP is shared by a transmission path.
  • the radio base station 200 is applied to transmission power for transmitting the same data such as multimedia content data to the SCCPCH of all cells (in FIG. 1, cells A to C correspond). ing.
  • the transmission power refers to the power at which the radio base station 200 transmits multimedia content data to the SCCPCH of the common channel to the mobile station terminals 300 (including the mobile station terminals 300A to 300C) in the cell. .
  • the radio base station control device 100 has a function of controlling a radio network such as handover, and a function of a voice encoding device that processes telephone voice.
  • the radio base station 200 transmits multimedia content data such as moving images and music to the plurality of mobile station terminals 300 in each cell through the common channel SCCPCH. That is, the radio base station 200 shares the common channel with the transmission path and transmits the same data.
  • the radio base station 200 based on the relative value information RI transmitted from the radio base station control device 100, gives the total transmission power relative to the total transmission power currently being transmitted to all the cells under its control.
  • a correction amount to be corrected (also referred to as a relative transmission power correction amount) is calculated.
  • the total transmission power refers to the sum of the transmission power transmitted for each cell among the transmission power transmitted from the radio base station 200 to each mobile station terminal 300.
  • a weight to be described later is added to the calculated relative transmission power correction amount and added to the total transmission power currently being transmitted.
  • the mobile station terminals 300 ⁇ / b> A to 300 ⁇ / b> C receive the multimedia content data such as the video and music of the common channel transmitted from the radio base station control apparatus 100 using the shared transmission path via the radio base station 200. It is a mobile terminal to receive.
  • the mobile station terminal 300 when it is not necessary to limit any of them, the mobile station terminal 300 is simply referred to as the mobile station terminal 300.
  • FIG. 2 shows radio base station 200 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 shows a block diagram of radio base station 200 in the present embodiment.
  • the radio base station 200 shown in FIG. 2 includes a signal demultiplexing circuit 10, a modulation circuit 20, a spreading circuit 30, a transmission power control circuit 40, and an antenna 50.
  • Each unit constituting the radio base station 200 operates as follows.
  • the signal demultiplexing circuit 10 has a function of demultiplexing each communication channel into information codes such as voice because the signal transmitted from the radio base station controller 100 is a multiplexed signal in which voices are bundled. Yes.
  • the modulation circuit 20 has a function of performing a modulation process for placing an information code for each communication channel on radio waves.
  • a modulation method a BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) method is used for uplink, and a QPSK (Quadrature Phase Shift Keying: four phase modulation) method is used for downlink.
  • BPSK and QPSK are commonly used modulation schemes, and thus the description thereof is omitted.
  • the spread circuit 30 has a function of performing spread spectrum modulation on the signal modulated by the modulation circuit 20 using a spread code, and performing spread spectrum.
  • spread spectrum refers to a technology for communicating by spreading a communication signal over a wider band.
  • the transmission power control circuit 40 has a function of amplifying the transmission power of the signal spectrum spread by the spreading circuit 30.
  • the transmission power control circuit 40 includes a total cell transmission power detection unit 41, a relative value information reception unit 42, and a polyaddition correction power determination unit 43.
  • the cell total transmission power detection unit 41 detects the total transmission power for each cell that transmits multimedia content data to the mobile station 300 inherent in each of a plurality of cells.
  • the relative value information receiving unit 42 receives, from the radio base station control apparatus 100, relative value information RI that relatively corrects the total transmission power for transmitting multimedia content data for each cell.
  • the double added correction power determining unit 43 Based on the relative value information RI received by the relative value information receiving unit 42 and the total transmission power detected by the cell total transmission power detecting unit 41, the double added correction power determining unit 43 performs multimedia content for each cell. The total transmission power for transmitting data is corrected, and the corrected total transmission power is determined.
  • the transmission power control circuit 40 includes a function of the total cell transmission power detection unit 41, a function of the relative value information reception unit 42, and a function of the double added correction power determination unit 43.
  • the antenna 50 has a function of transmitting, to the mobile station terminal 300, a spread spectrum signal whose transmission power is amplified by the transmission power control circuit 40.
  • the radio base station 200 can determine the total transmission power for each cell by adding a weight based on the total transmission power for each cell to the received relative value information RI. Since the radio base station 200 demodulates the signal transmitted from the mobile station terminal 300, it is a general technique and will not be described.
  • the transmission power control circuit 40 has an upper limit value for the total transmission power for all the cells under its control, and indicates the ratio of the total transmission power during transmission to the upper limit value.
  • a threshold value ( ⁇ ) is provided.
  • the transmission power control circuit 40 determines the relative transmission power according to the degree of exceeding the threshold ( ⁇ ) of the total transmission power. A weight is added to the correction amount, and the relative transmission power correction amount to which the weight is added is added to the total transmission power currently being transmitted, so that the total transmission power of the cell (ie, the corrected total transmission power) .
  • the transmission power control circuit 40 adds a weight to the relative transmission power correction amount as zero (no weight is given). Equivalently), the relative transmission power correction amount is added to the total transmission power currently being transmitted as it is to determine the total transmission power of the cell.
  • the weight addition correction power determination unit 43 changes the weight according to the degree of exceeding the threshold, and the cell total transmission power
  • the weight is set to zero and added to the relative value information.
  • the weight addition correction power determination unit 43 calculates a weight to be added to the relative value information RI from the total transmission power detected by the cell total transmission power detection unit 41, and the calculated weight is added.
  • the relative value information RI is added to the total transmission power, the total transmission power transmitted for each cell is corrected, and the corrected total transmission power is determined.
  • FIG. 3 is an example showing a case where the relative transmission power correction amount, which is the correction amount according to the present embodiment, is added as it is to the total transmission power during transmission of each cell.
  • Each cell shown in FIG. 3 corresponds to each of cell A, cell B, and cell C shown in FIG. 1, and the total transmission power of each cell varies depending on the number of mobile station terminals 300 present and the traffic volume. To do.
  • the correction amount V corresponding to each cell is uniformly added to the total transmission power of each cell by the relative value information RI.
  • FIG. 3 shows the total transmission power upper limit TP, which is the upper limit value of the total transmission power of each cell.
  • the difference between the current total transmission power and the total transmission power upper limit TP is shown. Accordingly, the weight can be changed as will be described later.
  • the total transmission power upper limit TP is set. It shows a state of approaching.
  • the total transmission power upper limit TP is exceeded. It shows the state that has been.
  • the total transmission power upper limit TP is still not reached. It shows a state where there is room.
  • the current total transmission power of each cell before adding the relative transmission power correction amount is 60% of the total transmission power upper limit TP for the cell A, and the total transmission power upper limit TP for the cell B. 95%, and cell C is 40% of the total transmission power upper limit TP.
  • a threshold ( ⁇ ) of 50% is provided for the total transmission power upper limit TP, and when this threshold ( ⁇ ) is exceeded, a weight is added to the relative transmission power correction amount. Then, the weighted relative transmission power correction amount is added to the total transmission power currently transmitted in each cell to determine the corrected total transmission power of each cell.
  • Weighted correction amount correction amount ⁇ (100 ⁇ (total transmission power (%) ⁇ ⁇ (%)) ⁇ 2).
  • Formula (1) is an example of a formula for calculating a weighted correction amount. A case where the relative transmission power correction amount is weighted using the mathematical formula (1) will be described below. In the present embodiment, the weighted correction amount is calculated by multiplying the correction amount V by a percentage (%).
  • FIG. 4 shows the weighted correction amount calculated by Equation (1) in this embodiment, the weighted correction amount (VX) is added to the total transmission power currently being transmitted, and the corrected total transmission power of each cell is calculated. It is the figure which showed an example at the time of determining.
  • the weighted correction amount is calculated as 80% and weighted by 80% from Equation (1).
  • the corrected total transmission power is determined by adding the weighted correction amount VA to the total transmission power currently being transmitted.
  • the correction amount with a weight of 10% is calculated from the equation (1), and the weighting of 10%
  • the corrected total transmission power is determined by adding the weighted correction amount VB thus determined to the total transmission power currently being transmitted.
  • the weight is set to zero (no weighting) and relative transmission is performed.
  • the corrected total transmission power is determined by adding the power correction amount (correction amount V) as it is to the total transmission power currently being transmitted.
  • the MBMS system 400 can control the total transmission power of each cell by reflecting the number of terminals used by the mobile station terminal 300 and the status of the service used by each mobile station terminal 300. it can.
  • the radio base station 200 can control the total transmission power according to the traffic for each cell by imitating the total transmission power of each cell as the traffic amount.
  • radio base station 200 of MBMS system 400 can optimally control the total transmission power, which is a resource, for each cell.
  • the relative transmission power correction amount (correction amount V) is weighted is shown, and is not limited to the threshold value ( ⁇ ) or Equation (1).
  • a weight according to the state of each cell can be attached.
  • the weighting correction amount (VX) is added to the total transmission power of each cell, but the addition is not limited to positive addition. Naturally, negative addition is also applied to each cell. It may be determined to subtract the total transmission power.
  • radio base station 200 can perform negative weighting on the relative transmission power correction amount (correction amount V), so that the overall transmission power of the MBMS service can be attenuated. .
  • the transmission power of the MBMS service transmitted by the radio base station 200 is attenuated as a whole, the transmission power corresponding to the attenuation can be applied to the power of the dedicated channel and located at the cell edge. Not only can the communication quality of the mobile station terminal 300 be maintained, but also the reception quality can be improved.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 無線基地局(200)は、共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局(200)であって、複数のセルそれぞれに内在する移動局(300)に前記データを送信する前記セルごとの総送信電力を検出するセル総送信電力検出手段(41)と、前記総送信電力を相対的に補正する相対値情報を無線基地局制御装置から受信する相対値情報受信手段(42)と、前記相対値情報受信手段によって受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定手段(43)と、を備える。

Description

無線基地局、MBMS無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法
 本発明は、無線基地局、MBMS無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法に関する。
 近年、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)において、動画や音楽などのマルチメディアコンテンツを配信するためのMBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)と呼ばれる技術が規格化されている。
 MBMSは、マルチメディアサービスの需要増加に伴い、無線資源を節約するため、既存の共通チャネルとして使用されていたFACH(Forward Access Channel)を用いて、コンテンツの同報サービスが実現されていた。
 このFACHとは、無線基地局から送信される下り方向の共通チャネルであり、制御情報及びユーザデータの送信に使用されるチャネルのことをいう。
 従って、例えば、MBMSに関連するシステムとして、無線基地局と無線基地局制御装置とによってシステムが構成され、無線基地局が管轄するエリア内に複数のセルが存在する場合には、無線基地局は、その各セルに対してコンテンツ配信用FACHを設定し、それぞれのFACHに同じコンテンツを送信することができる。
 ここで、関連する技術として、上述の例を用いて、MBMSで使用されていた共通チャネルのFACHについて説明する。
 無線基地局制御装置は、無線基地局が管轄するセルのFACHごとに、最大送信電力値を、無線基地局に指示する。
 そして、無線基地局制御装置は、FACHの送信電力制御方法として、送信電力を制御する情報となる最大送信電力値に対する相対値情報を、無線基地局に通知する。
 無線基地局は、この相対値情報を受信すると、各FACHの送信電力値に、受信した相対値情報による電力値を加算することにより、それぞれ該当するFACHの送信電力を変化させることができる。
 ここで、MBMSに関連するものとして、基地局装置が送信電力を制御する送信電力制御方法に関するものが、特許文献1乃至3に記載されている。
特開2003-209881号公報 特開2004-215305号公報 特開2006-254179号公報
 しかしながら、上記文献に記載されたものは、以下の点で改善の余地を有していた。
 MBMSが標準化されている3GPP(3rd Generation Partnership Project)の規格において、伝送路パスを共有化させたMBMSサービスで共有化されている各セルのSCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)の送信電力を、無線ネットワーク制御装置(RNC:Radio Network Controller)によって制御する場合には、無線ネットワーク制御装置は、1つの送信電力制御パケットを送信することにより、共有化されている全てのセルのSCCPCHの送信電力に、適用させることになっている。
 このため、1つの送信電力制御パケットにより、各セルのSCCPCHの送信電力を制御しても、各セルのトラフィック量はセルそれぞれによって異なるので、適切に送信電力を制御することができない、という問題があった。
 本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、リソースである送信電力をセルごとに最適に制御する無線基地局、MBMS無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法を提供することにある。
 本発明によれば、共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局であって、
 複数のセルそれぞれに内在する移動局に前記データを送信する前記セルごとの総送信電力を検出するセル総送信電力検出手段と、
 前記総送信電力を相対的に補正する相対値情報を無線基地局制御装置から受信する相対値情報受信手段と、
 前記相対値情報受信手段によって受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定手段と、
 を備えることを特徴とする無線基地局が提供される。
 本発明によれば、共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局と、前記無線基地局の送信電力を制御する無線基地局制御装置と、前記無線基地局が管轄する複数のセルそれぞれに内在する移動局と、を備えたMBMS無線基地局システムであって、
 前記無線基地局制御装置は、
 前記無線基地局が前記伝送路パスによって前記セルごとに前記データを送信する総送信電力を相対的に補正する相対値情報を前記無線基地局に送信する相対値情報送信手段を備え、
 前記無線基地局は、
 前記移動局に前記データを送信する前記セルごとの前記総送信電力を検出するセル総送信電力検出手段と、
 前記相対値情報送信手段によって送信された前記相対値情報を受信する相対値情報受信手段と、
 前記相対値情報受信手段によって受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定手段と、
 を備えることを特徴とするMBMS無線基地局システムが提供される。
 本発明によれば、共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局と、前記無線基地局の送信電力を制御する無線基地局制御装置と、前記無線基地局が管轄する複数のセルそれぞれに内在する移動局と、を備えた送信電力決定方法であって、
 前記無線基地局が、前記移動局に前記データを送信する前記セルごとの総送信電力を検出するセル総送信電力検出ステップと、
 前記無線基地局制御装置が、前記無線基地局が前記伝送路パスによって前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を相対的に補正する相対値情報を前記無線基地局に送信する相対値情報送信ステップと、
 前記無線基地局が、前記相対値情報送信ステップで送信された前記相対値情報を受信する相対値情報受信ステップと、
 前記無線基地局が、前記相対値情報受信ステップで受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出ステップで検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定ステップと、
 を含むことを特徴とする送信電力決定方法が提供される。
 本発明によれば、共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局における送信電力制御方法であって、
 複数のセルそれぞれに内在する移動局に前記データを送信する前記セルごとの総送信電力を検出するセル総送信電力検出ステップと、
 前記総送信電力を相対的に補正する相対値情報を無線基地局制御装置から受信する相対値情報受信ステップと、
 前記相対値情報受信ステップで受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出ステップで検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定ステップと、
 を備えることを特徴とする送信電力制御方法が提供される。
 本発明によれば、リソースである送信電力をセルごとに最適に制御する無線基地局、MBMS無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法が提供される。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
本実施の形態に係るMBMSシステムの全体構成を示した構成図である。 本実施の形態に係る無線基地局の構成を示したブロック図である。 本実施の形態に係る相対的送信電力補正量を各セルの送信中の総送信電力に加算した場合の一例を示した図である。 本実施の形態に係る相対的送信電力補正量に重み付けを行い、各セルの総送信電力を決定した場合の一例を示した図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
 まず、本発明に係る実施の形態であるMBMSシステム400について、図1に示す。
 図1は、本実施の形態におけるMBMSシステム400の全体構成を示したものである。
 図1に示すMBMSシステム400は、無線基地局制御装置100と、無線基地局200と、セルAに位置する移動局端末300Aと、セルBに位置する移動局端末300Bと、セルCに位置する移動局端末300Cと、を備えている。
 無線基地局制御装置100は、無線基地局200に対し、共通チャネルが伝送路パスによって共有されており、無線基地局200を介してマルチメディアコンテンツのデータ(以下、これをマルチメディアコンテンツデータという。)等を各セルに送信する。
 また、無線基地局制御装置100は、無線基地局200が各セルに送信中の総送信電力に対して相対的に総送信電力を制御する相対値情報RIを送信する。
 具体的には、無線基地局制御装置100は、無線基地局200が伝送路パスによってセルごとにマルチメディアコンテンツデータを送信する総送信電力に対して、送信中の当該総送信電力から、その総送信電力を相対的に補正する相対値情報RIを無線基地局200に送信する相対値情報送信部110を備えている。
 なお、この相対値情報RIは、3GPPで規格されている共通チャネルが伝送路パスにより共有化されたMBMSサービスにおいて、無線基地局制御装置100が1つの送信電力制御パケットを無線基地局200に送信し、無線基地局200が全てのセル(図1では、セルAからセルCが該当する。)のSCCPCHにマルチメディアコンテンツデータ等の同一のデータを送信する送信電力に、適用されることになっている。
 ここで、送信電力とは、無線基地局200がセル内の移動局端末300(移動局端末300Aから300Cを含む。)に、共通チャネルのSCCPCHにマルチメディアコンテンツデータを送信する電力のことをいう。
 また、無線基地局制御装置100は、ハンドオーバーなどの無線回路網を制御する機能や、電話音声を処理する音声符号化装置等の機能などを備えている。
 無線基地局200は、各セルの複数の移動局端末300に、共通チャネルのSCCPCHによって、動画や音楽などのマルチメディアコンテンツデータを送信する。すなわち、無線基地局200は、共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する。
 また、無線基地局200は、無線基地局制御装置100から送信された相対値情報RIを基に、管轄する全てのセルに対し、現在の送信中の総送信電力から相対的に総送信電力を補正する補正量(相対的送信電力補正量ともいう。)を算出する。
 なお、総送信電力とは、無線基地局200が各移動局端末300に送信している送信電力のうち、セルごとに送信している送信電力の総和のことをいう。
 更に、本実施の形態の無線基地局200では、算出された相対的送信電力補正量に対して、後述する重みを付加し、現在の送信中の総送信電力に加算するようになっている。
 移動局端末300Aから300Cは、無線基地局制御装置100から共有化された伝送路パスを利用して送信された共通チャネルの動画や音楽などのマルチメディアコンテンツデータを、無線基地局200を介して受信する携帯端末である。
 なお、移動局端末300A、移動局端末300B及び移動局端末300Cにおいて、いずれかを限定する必要がないときは、単に、移動局端末300ということにする。
 次に、本実施の形態に係る無線基地局200について、図2に示す。
 図2は、本実施の形態における無線基地局200のブロック図を示したものである。
 図2に示す無線基地局200は、信号多重分離回路10と、変調回路20と、拡散回路30と、送信電力制御回路40と、アンテナ50とを備えている。
 無線基地局200を構成する各部は、以下のように動作する。
 信号多重分離回路10は、無線基地局制御装置100から送信される信号が音声等を束ねた多重化信号になっているため、1通信チャネルずつ音声等の情報符号に分離する機能を有している。
 変調回路20は、1通信チャネルずつの情報符号に、電波に乗せるための変調処理を施す機能を有している。
 例えば、本実施の形態では、変調方式として、上りには、BPSK(Binary Phase Shift Keying:2相位相変調)方式を採用し、下りには、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying:4相位相変調)方式を採用することができる。なお、BPSKもQPSKも、一般的に普及している変調方式であるため、説明は省略する。
 拡散回路30は、変調回路20によって変調された信号に、拡散符号を用いて拡散変調を行い、スペクトラム拡散を行う機能を有している。
 ここで、スペクトラム拡散(Spread Spectrum:SS)とは、通信の信号を本来よりも広い帯域に拡散して通信する技術のことをいう。
 送信電力制御回路40は、拡散回路30によってスペクトラム拡散された信号に対し、送信電力を増幅させる機能を有している。
 送信電力制御回路40は、セル総送信電力検出部41、相対値情報受信部42および重付加補正電力決定部43を備えている。
 セル総送信電力検出部41は、複数のセルそれぞれに内在する移動局300にマルチメディアコンテンツデータを送信するセルごとの総送信電力を検出する。
 相対値情報受信部42は、セルごとにマルチメディアコンテンツデータを送信する総送信電力を相対的に補正する相対値情報RIを無線基地局制御装置100から受信する。
 重付加補正電力決定部43は、相対値情報受信部42によって受信された相対値情報RIと、セル総送信電力検出部41によって検出された総送信電力とに基づいて、セルごとにマルチメディアコンテンツデータを送信する総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する。
 したがって、送信電力制御回路40は、セル総送信電力検出部41の有する機能と、相対値情報受信部42の有する機能と、重付加補正電力決定部43の有する機能と、を備えている。
 アンテナ50は、送信電力制御回路40によって送信電力が増幅されたスペクトラム拡散信号を、移動局端末300に送信する機能を有している。
 なお、本実施の形態では、無線基地局200が、受信した相対値情報RIに、セルごとの総送信電力による重みを付加して、セルごとに総送信電力を決定することができることを示したものであり、無線基地局200が移動局端末300から送信される信号を復調する機能に関しては、一般的な技術であるので説明を省略する。
 また、本実施の形態に係る送信電力制御回路40は、管轄する全てのセルに対して、総送信電力に上限値が設けられており、その上限値に対する送信中の総送信電力の比率を示す閾値(α)を備えている。
 そして、送信電力制御回路40は、各セルの送信中の総送信電力が閾値(α)を超えた場合には、その総送信電力の閾値(α)を超えた度合いに応じて相対的送信電力補正量に重みを付加し、その重みが付加された相対的送信電力補正量を、現在の送信中の総送信電力に加算して、そのセルの総送信電力(すなわち、修正総送信電力である。)を決定する。
 これに対し、各セルの総送信電力が所定の閾値(α)以下の場合には、送信電力制御回路40は、相対的送信電力補正量に重みを零として付加し(重みを与えない状態と同等)、現在の送信中の総送信電力に、相対的送信電力補正量をそのまま加算して、そのセルの総送信電力を決定する。
 すなわち、重付加補正電力決定部43は、セル総送信電力検出部41によって検出された総送信電力が閾値を超えたときには、当該閾値を超えた度合いに応じて重みを変更し、セル総送信電力検出部41によって検出された総送信電力が閾値以下のときには、重みを零として相対値情報に付加する。
 ここで、補正量である相対的送信電力補正量に重みを付加する具体例を、以下に説明する。
 本実施の形態では、重付加補正電力決定部43は、セル総送信電力検出部41によって検出された総送信電力から相対値情報RIに付加する重みを算出し、算出されたその重みが付加された相対値情報RIを総送信電力に加算して、セルごとに送信する総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する。
 まず図3は、本実施の形態に係る補正量である相対的送信電力補正量を、各セルの送信中の総送信電力に、そのまま付加した場合を示した一例である。
 図3に示す各セルは、それぞれ図1で示したセルA、セルB及びセルCに相当するものであり、各セルの総送信電力は、内在する移動局端末300の数やトラフィック量によって変化する。
 また、各セルに対応する補正量Vは、相対値情報RIによって、各セルの総送信電力に一律に加算されている。
 また、図3には、各セルの総送信電力の上限値である総送信電力上限TPが記されており、本実施の形態では、現在の総送信電力と総送信電力上限TPとの差に応じて、後述するように重みを変更することができる。
 ここで、図3のセルAの例では、無線基地局200からセルAに送信する総送信電力に、補正量Vである相対的送信電力補正量が加算されると、総送信電力上限TPに近づいてしまっている状態を示している。
 また、図3のセルBの例では、無線基地局200からセルBに送信する総送信電力に、補正量Vである相対的送信電力補正量が加算されると、総送信電力上限TPを超えてしまった状態を示している。
 また、図3のセルCの例では、無線基地局200からセルCに送信する総送信電力に、補正量Vである相対的送信電力補正量が加算されても、総送信電力上限TPまでまだ余裕がある状態を示している。
 これらの状況において、相対的送信電力補正量を加算する前の各セルの現在の総送信電力は、それぞれ、セルAは総送信電力上限TPの60%とし、セルBは総送信電力上限TPの95%とし、セルCは総送信電力上限TPの40%とする。
 そして、本実施の形態では、総送信電力上限TPに対して、例えば、50%の閾値(α)を設け、この閾値(α)を超えた場合には相対的送信電力補正量に重みを付加して、重み付けされた相対的送信電力補正量を各セルの現在の送信中の総送信電力に加算し、各セルの修正総送信電力を決定する。
 ここで、相対的送信電力補正量に重みを付加する計算式の一例として、次式を適用することができる。
 重み付き補正量=補正量×(100―(総送信電力(%)―α(%))×2)            ・・・(1)
 数式(1)は、重み付き補正量を計算する式の一例である。この数式(1)を用いて、相対的送信電力補正量に重み付けをした場合について、以下に説明する。なお、本実施の形態では、補正量Vにパーセント(%)を乗算して重み付き補正量を計算する。
 図4は、本実施の形態において、数式(1)により重み付け補正量を算出し、現在の送信中の総送信電力に重み付き補正量(VX)を加算し、各セルの修正総送信電力を決定した場合の一例を示した図である。
 まず、図4のセルAは、総送信電力が総送信電力上限TPの60%であるため、数式(1)から、重み付き補正量は80%の補正量が算出され、80%の重み付けされた重み付き補正量VAを現在の送信中の総送信電力に加算することによって、修正総送信電力が決定されている。
 また、図4のセルBは、総送信電力が総送信電力上限TPの95%であるため、数式(1)から、重み付き補正量は、10%の補正量が算出され、10%の重み付けされた重み付き補正量VBを現在の送信中の総送信電力に加算することによって、修正総送信電力が決定されている。
 また、図4のセルCは、総送信電力が総送信電力上限TPの40%であるため、本実施の形態では、閾値の50%以下なので、重みを零として(重み付けなし)、相対的送信電力補正量(補正量V)を現在の送信中の総送信電力にそのまま加算することによって、修正総送信電力が決定されている。
 このように、本実施の形態によるMBMSシステム400は、各セルの総送信電力を、移動局端末300の使用端末数や各移動局端末300の利用サービスの状況を反映させて、制御することができる。
 これにより、MBMSシステム400は、無線基地局200が各セルの総送信電力をトラフィック量と擬制して、セルごとにトラフィックに応じた総送信電力の制御を行うことができる。
 以上説明したように本実施の形態によれば、MBMSシステム400の無線基地局200は、リソースである総送信電力をセルごとに最適に制御することができる。
 なお、本実施の形態では、相対的送信電力補正量(補正量V)に重み付けをする実施の形態を示したものであり、閾値の値(α)や数式(1)に限定されるものではなく、各セルの状態に応じた重みを付けることができる。
 また、重み付け補正量(VX)を各セルの総送信電力に加算するようになっているが、加算は正の加算に限定されるものではなく、当然負の加算も適用して、各セルの総送信電力を減算するように決定しても良い。
 この場合、本実施の形態では、無線基地局200が、相対的送信電力補正量(補正量V)に負の重み付けを行うことができるので、MBMSサービスの全体の送信電力を減衰させることができる。
 更に、この場合には、無線基地局200が送信するMBMSサービスの送信電力が全体として減衰するので、その減衰した分の送信電力を個別チャネルの電力に充当させることができ、セル端に位置する移動局端末300の通信品質を維持するだけでなく、受信品質を向上させることもできる。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
 この出願は、2008年 3月 7日に出願された日本出願特願2008-057485号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

Claims (10)

  1.  共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局であって、
     複数のセルそれぞれに内在する移動局に前記データを送信する前記セルごとの総送信電力を検出するセル総送信電力検出手段と、
     前記総送信電力を相対的に補正する相対値情報を無線基地局制御装置から受信する相対値情報受信手段と、
     前記相対値情報受信手段によって受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定手段と、
     を備えることを特徴とする無線基地局。
  2.  前記重付加補正電力決定手段は、
     前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力から前記相対値情報に付加する重みを算出し、算出された当該重みが付加された当該相対値情報を前記総送信電力に加算して、前記セルごとに送信する前記修正総送信電力を決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記重付加補正電力決定手段は、
     前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力と当該総送信電力の上限値との差に応じて、前記重みを変更する
     ことを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
  4.  前記総送信電力に上限値が設けられており、当該上限値に対する送信中の前記総送信電力の比率を示す閾値を前記セルごとに備え、
     前記重付加補正電力決定手段は、
     前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力が前記閾値を超えたときには、当該閾値を超えた度合いに応じて前記重みを変更し、
     前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力が前記閾値以下のときには、前記重みを零として前記相対値情報に付加する
     ことを特徴とする請求項2または3に記載の無線基地局。
  5.  共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局と、前記無線基地局の送信電力を制御する無線基地局制御装置と、前記無線基地局が管轄する複数のセルそれぞれに内在する移動局と、を備えたMBMS無線基地局システムであって、
     前記無線基地局制御装置は、
     前記無線基地局が前記伝送路パスによって前記セルごとに前記データを送信する総送信電力を相対的に補正する相対値情報を前記無線基地局に送信する相対値情報送信手段を備え、
     前記無線基地局は、
     前記移動局に前記データを送信する前記セルごとの前記総送信電力を検出するセル総送信電力検出手段と、
     前記相対値情報送信手段によって送信された前記相対値情報を受信する相対値情報受信手段と、
     前記相対値情報受信手段によって受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定手段と、
     を備えることを特徴とするMBMS無線基地局システム。
  6.  前記重付加補正電力決定手段は、
     前記セル総送信電力検出手段によって検出された前記総送信電力から前記相対値情報に付加する重みを算出し、算出された当該重みが付加された当該相対値情報を前記総送信電力に加算して、前記セルごとに送信する前記修正総送信電力を決定する
     ことを特徴とする請求項5に記載のMBMS無線基地局システム。
  7.  共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局と、前記無線基地局の送信電力を制御する無線基地局制御装置と、前記無線基地局が管轄する複数のセルそれぞれに内在する移動局と、を備えた送信電力決定方法であって、
     前記無線基地局が、前記移動局に前記データを送信する前記セルごとの総送信電力を検出するセル総送信電力検出ステップと、
     前記無線基地局制御装置が、前記無線基地局が前記伝送路パスによって前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を相対的に補正する相対値情報を前記無線基地局に送信する相対値情報送信ステップと、
     前記無線基地局が、前記相対値情報送信ステップで送信された前記相対値情報を受信する相対値情報受信ステップと、
     前記無線基地局が、前記相対値情報受信ステップで受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出ステップで検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定ステップと、
     を含むことを特徴とする送信電力決定方法。
  8.  前記重付加補正電力決定ステップは、
     前記セル総送信電力検出ステップで検出された前記総送信電力から前記相対値情報に付加する重みを算出し、算出された当該重みが付加された当該相対値情報を前記総送信電力に加算して、前記セルごとに送信する前記修正総送信電力を決定する
     ことを特徴とする請求項7に記載の送信電力決定方法。
  9.  共通チャネルを伝送路パスで共有し、同一のデータを送信する無線基地局における送信電力制御方法であって、
     複数のセルそれぞれに内在する移動局に前記データを送信する前記セルごとの総送信電力を検出するセル総送信電力検出ステップと、
     前記総送信電力を相対的に補正する相対値情報を無線基地局制御装置から受信する相対値情報受信ステップと、
     前記相対値情報受信ステップで受信された前記相対値情報と、前記セル総送信電力検出ステップで検出された前記総送信電力とに基づいて、前記セルごとに前記データを送信する前記総送信電力を補正し、修正総送信電力を決定する重付加補正電力決定ステップと、
     を備えることを特徴とする送信電力制御方法。
  10.  前記重付加補正電力決定ステップは、
     前記セル総送信電力検出ステップで検出された前記総送信電力から前記相対値情報に付加する重みを算出し、算出された当該重みが付加された当該相対値情報を前記総送信電力に加算して、前記セルごとに送信する前記修正総送信電力を決定する
     ことを特徴とする請求項9に記載の送信電力制御方法。
PCT/JP2009/000810 2008-03-07 2009-02-24 無線基地局、mbms無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法 WO2009110189A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020107016481A KR101183570B1 (ko) 2008-03-07 2009-02-24 무선 기지국, mbms 무선 기지국 시스템, 송신 전력 결정 방법, 및 송신 전력 제어 방법
US12/812,470 US8346289B2 (en) 2008-03-07 2009-02-24 Base transceiver station, MBMS base transceiver station system, method of determining transmit power, and method of controlling transmit power
JP2010501783A JP4858644B2 (ja) 2008-03-07 2009-02-24 無線基地局、mbms無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法
CN200980105719.9A CN102090084B (zh) 2008-03-07 2009-02-24 无线基站、mbms无线基站系统、发送功率确定方法以及发送功率控制方法
EP09718122.6A EP2252090B1 (en) 2008-03-07 2009-02-24 Radio base station, mbms radio base station system, transmission power decision method, and transmission power control method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008057485 2008-03-07
JP2008-057485 2008-03-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009110189A1 true WO2009110189A1 (ja) 2009-09-11

Family

ID=41055754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/000810 WO2009110189A1 (ja) 2008-03-07 2009-02-24 無線基地局、mbms無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8346289B2 (ja)
EP (1) EP2252090B1 (ja)
JP (1) JP4858644B2 (ja)
KR (1) KR101183570B1 (ja)
CN (1) CN102090084B (ja)
WO (1) WO2009110189A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012155722A1 (zh) * 2011-08-19 2012-11-22 中兴通讯股份有限公司 多发基站功率校准装置及方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170028179A (ko) 2015-09-03 2017-03-13 주식회사 케이티 Mbms 시스템에서의 기지국 전력 소모 절감 방법 및 시스템

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002261687A (ja) * 2001-02-28 2002-09-13 Nec Corp 移動通信システム及びその送信電力制御方法並びにそれに使用する基地局
JP2003209881A (ja) 2002-01-10 2003-07-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、通信端末装置および送受信方法
JP2004215305A (ja) 2004-03-08 2004-07-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御方法および基地局装置
JP2006254179A (ja) 2005-03-11 2006-09-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置およびその制御方法
JP2008057485A (ja) 2006-09-01 2008-03-13 Sanyo Electric Co Ltd 電動送風機

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5715526A (en) * 1995-09-08 1998-02-03 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for controlling transmission power in a cellular communications system
JP2001036463A (ja) * 1999-07-23 2001-02-09 Oki Electric Ind Co Ltd 送信電力制御装置
JP2002077040A (ja) * 2000-08-29 2002-03-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、制御局装置及び送信電力制御方法
JP4553335B2 (ja) * 2000-10-11 2010-09-29 キヤノン株式会社 移動体通信システム及びその制御方法
US20020094833A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ). Downlink power control of a common transport channel
GB2375460B (en) * 2001-05-09 2004-09-29 Motorola Inc Cellular radio communication systems and methods and equipment for use therein
CN100382637C (zh) * 2001-06-29 2008-04-16 诺基亚公司 向无线电载体分配无线电资源的方法、系统和网络部件
GB2401734B (en) * 2003-05-14 2007-01-03 Ubinetics Ltd Transmission power steps
EP1513357A1 (en) * 2003-09-03 2005-03-09 Nortel Networks Limited Base station with several processing units for a wireless communications system
FI20031702A0 (fi) * 2003-11-21 2003-11-21 Nokia Corp Useiden kantoaaltojen allokointi usealle käyttäjälle viestintäjärjestelmässä
GB2409603B (en) * 2003-12-23 2007-10-10 Ipwireless Inc Method and arrangement for power control in a radio communication system
US7321570B2 (en) * 2004-02-03 2008-01-22 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamic power allocation to a multimedia broadcast/multicast service
WO2005083909A1 (ja) * 2004-03-01 2005-09-09 Nec Corporation 無線基地局装置および送信電力制御方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002261687A (ja) * 2001-02-28 2002-09-13 Nec Corp 移動通信システム及びその送信電力制御方法並びにそれに使用する基地局
JP2003209881A (ja) 2002-01-10 2003-07-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置、通信端末装置および送受信方法
JP2004215305A (ja) 2004-03-08 2004-07-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御方法および基地局装置
JP2006254179A (ja) 2005-03-11 2006-09-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置およびその制御方法
JP2008057485A (ja) 2006-09-01 2008-03-13 Sanyo Electric Co Ltd 電動送風機

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2252090A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012155722A1 (zh) * 2011-08-19 2012-11-22 中兴通讯股份有限公司 多发基站功率校准装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102090084A (zh) 2011-06-08
CN102090084B (zh) 2014-01-08
US20100291958A1 (en) 2010-11-18
US8346289B2 (en) 2013-01-01
EP2252090A4 (en) 2014-05-07
JP4858644B2 (ja) 2012-01-18
EP2252090B1 (en) 2016-04-13
JPWO2009110189A1 (ja) 2011-07-14
KR101183570B1 (ko) 2012-09-18
EP2252090A1 (en) 2010-11-17
KR20100106515A (ko) 2010-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7630692B2 (en) Information processing apparatus and communication apparatus
US7352698B2 (en) Communications system, communications apparatus, communications terminal and communications method
US7996008B2 (en) Mobile communication terminal and radio communication system
US20070149233A1 (en) System and method for determining downlink signaling power in a radio communication network
US7634291B2 (en) Communication terminal apparatus
US20100029318A1 (en) Radio Communication Method and Radio Base Station
EP1578035A1 (en) Transmission power deciding apparatus and transmission power deciding method
WO2005107102A1 (ja) 通信端末装置及び送信電力制御方法
JP4191754B2 (ja) 移動通信端末及び移動通信システム
JP5077425B2 (ja) 無線基地局及び送信電力決定方法
JP4858644B2 (ja) 無線基地局、mbms無線基地局システム、送信電力決定方法および送信電力制御方法
US20080137579A1 (en) Power assigning method and wireless base station apparatus using the method

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980105719.9

Country of ref document: CN

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

Ref document number: 09718122

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12812470

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20107016481

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009718122

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010501783

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE