WO2009142105A1 - 基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法 - Google Patents

基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法 Download PDF

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WO2009142105A1
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control information
station apparatus
mesh
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佑太 寒河江
吉野 仁
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株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
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    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus that handles control signals for a radio system in general, such as a common control channel, and more particularly to a base station apparatus, a radio control apparatus, a terminal apparatus, and a method.
  • a cognitive pilot channel (CPC: Cognitive Pilot Channel) that distributes information such as the frequency and radio system used in each region has been proposed for all wireless systems operating in each region.
  • CPC Cognitive Pilot Channel
  • the cognitive pilot channel it is possible to eliminate the process of scanning the basic parameter information of the wireless system to which the terminal device can be connected.
  • the cognitive pilot channel it is possible to cope with the change of the above distribution information even when some parameters of the wireless system are changed.
  • the cognitive pilot channel can be applied without changing the terminal device itself.
  • the area covered by the base station apparatus is divided into a plurality of meshes.
  • a control signal is transmitted in an area covered by the base station apparatus.
  • wireless resource is notified in multiple times in this mesh unit.
  • the information to be notified may be the same.
  • FIG. 1 shows a downlink broadcast cognitive pilot channel.
  • the area of the base station apparatus covers, N m-number (N m is, N m> 1 integer) is divided into meshes.
  • control information is periodically transmitted continuously.
  • the terminal device waits until control information corresponding to the mesh in which the terminal device is located is transmitted.
  • the total time (T m , B ) at which control information is transmitted in each mesh depends on the bit rate at which the downlink broadcast cognitive pilot channel is transmitted.
  • T m , B includes a plurality of time slots indicated by Ts. In this way, the terminal device can synchronize with all information sequences transmitted on the channel.
  • the radio control apparatus that distributes all radio system parameters described in the background art has the following problems. For example, when distributing such a radio control signal, the terminal device cannot perform communication using each operating radio system unless it can receive the control signal. Also, the terminal device must ensure sufficient communication quality in an area where communication using radio resources is provided.
  • the control signal is distributed in units of meshes, the wireless system operated in the mesh or its wireless parameters may be different.
  • the control signal may be different for each mesh to be distributed, and as a result, is different for each base station apparatus. For this reason, it is difficult to apply a technique for improving the reception quality by transmitting the same signal from all base station apparatuses such as a single frequency network (SFN) that can provide sufficient reception quality.
  • SFN single frequency network
  • FIG. 2 a case where cells # 1 and # 2 to which cognitive pilot channels are transmitted exists (hereinafter referred to as CPC Cell # 1 and CPC Cell # 2) will be described.
  • CPC Cell # 1 and CPC Cell # 2 contain multiple meshes. In such a case, as shown in FIG.
  • the terminal apparatus always receives the cognitive pilot channel that has received an interference signal having the same reception power.
  • each base station apparatus needs to be operated with one frequency repetition using the same frequency.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and the object thereof is to provide a terminal when the base station apparatus transmits control information in units of areas obtained by dividing the covered area into a plurality of areas.
  • An object of the present invention is to provide a base station apparatus, a radio control apparatus, a terminal apparatus, and a method capable of improving reception quality in the apparatus.
  • the base station apparatus of the present invention Means for transmitting control information in units of areas divided into a plurality of areas to be covered; Means for storing control information corresponding to the divided areas; Means for determining a distribution order for each of the divided areas, The determining means randomly determines a distribution order for each of the divided areas.
  • the wireless control device of the present invention A wireless control device for controlling a plurality of base station devices,
  • the base station device distributes control information in units of areas obtained by dividing an area to be covered, Means for synchronizing the plurality of base station devices; Among the divided areas covered by each base station apparatus, the distribution of the divided areas overlapping with the divided areas covered by other base station apparatuses is performed on the base station apparatus covering the overlapping divided areas. And means for controlling the timing to be the same.
  • the terminal device of the present invention A terminal device in a communication system having a base station device that transmits control information in units of areas obtained by dividing an area to be covered, The base station apparatus randomly determines a distribution order for each of the divided areas, and transmits the control information a plurality of times. Means for storing control information transmitted a plurality of times; Means for combining the control information transmitted a plurality of times.
  • a terminal device in a communication system having a base station device that transmits control information in units of areas obtained by dividing an area to be covered, The base station device controls transmission power of the control information based on the position of the divided area, and transmits the control information a plurality of times.
  • the method of the present invention comprises: A method in a base station apparatus that transmits control information in units of areas obtained by dividing an area to be covered, Randomly determining the distribution order for each of the divided areas; And transmitting control information corresponding to the divided areas in accordance with the distribution order determined in the determining step.
  • Other methods of the invention include A method in a base station apparatus that transmits control information in units of areas obtained by dividing an area to be covered, Controlling the transmission power of the control information based on the position of the divided area; And transmitting control information corresponding to the divided areas by the transmission power determined in the controlling step.
  • a base station apparatus transmits control information in units of areas obtained by dividing an area to be covered
  • a base station apparatus that can improve reception quality in a terminal apparatus, a radio A control device, a terminal device, and a method can be realized.
  • the communication system according to the present embodiment includes base station apparatuses 200 (200 1 , 200 2 ). Further, the communication system according to the present embodiment includes a radio control device. Further, the communication system according to the present embodiment includes a terminal device 100. Further, the function of the radio control apparatus may be included in the base station apparatus. Although FIG. 4 shows two base station apparatuses, three or more base station apparatuses may be used. Further, although one terminal device is shown in FIG. 4, it may be two or more.
  • Each base station apparatus 200 covers a cognitive pilot channel cell (CPC Cell) (hereinafter referred to as a CPC Cell) as a region (area) for distributing control information.
  • CPC Cell includes a plurality of meshes.
  • a mesh is an area obtained by dividing an area covered by a base station apparatus into a plurality of areas.
  • Mesh # i included in CPC Cell # 1 and Mesh # j included in CPC Cell # 2 are adjacent to each other.
  • meshes with the same hatching are covered by the same wireless communication system.
  • the cognitive pilot channel is control information of each mesh.
  • the control information may include control information of a wireless communication system operated with the mesh.
  • the control information may include a cognitive pilot channel.
  • the control information may include a common control channel.
  • FIG. 5 shows an example of the order of meshes distributed by the base station apparatus 200.
  • the base station apparatus 200 randomizes the order of meshes to be transmitted when distributing the control information of each mesh.
  • the base station apparatus 200 changes the time interval from the previous time each time control information of each mesh is distributed.
  • the timing at which control information is transmitted in mesh #i included in the base station apparatus 200 by changing the time interval from the previous time, the timing at which control information is transmitted in mesh #i included in the base station apparatus 200,
  • the probability that the control information is distributed to the mesh #j included in the CPC Cell # 2 adjacent to the mesh #i overlaps the probability. That is, in the predetermined mesh distributed by the base station apparatus 200, the mesh distributed by the adjacent base station apparatus at the same timing as the timing distributed to the predetermined mesh is made different for each distribution.
  • the time interval for distribution is randomized.
  • the timing at which control information is transmitted in Mesh # i and the timing at which control information is transmitted in mesh #j included in CPC Cell # 2 adjacent to Mesh # i Even if and overlap, the subsequent delivery timing can be varied.
  • the terminal device 100 located in Mesh # i can improve the reception quality because interference distributed to Mesh # j adjacent to Mesh # i is reduced.
  • the control information is transmitted in mesh #i included in CPC Cell # 1, and the mesh # included in CPC Cell # 2 adjacent to mesh #i is transmitted.
  • the base station apparatus 200 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. 6 although the timing at which control information is transmitted in j overlaps with the timing at which the next control information is transmitted.
  • the base station apparatus 200 includes a random number generation unit 208.
  • the random number generation unit 208 generates a random number for randomizing the distribution order of the control information.
  • the random number generation unit 208 inputs the generated random number to the transmission timing determination unit 206 described later.
  • the base station apparatus 200 includes a transmission timing determination unit 206. Based on the random number generated by the random number generation unit 208, the transmission timing determination unit 206 determines the distribution order of control information in each mesh included in the CPC Cell covered by the base station apparatus 200. The transmission timing determination unit 206 inputs an identifier of the mesh to be distributed to the common control channel information database unit 202 described later when the mesh transmission time comes in accordance with the determined distribution order. The mesh identifier may be included in the mesh identifier.
  • the base station apparatus 200 includes a common control channel information database unit 202.
  • the common control channel information database unit 202 holds control information necessary for communication using the wireless system in each mesh.
  • the control information held here may be control information required at a minimum.
  • the common control channel information database unit 202 inputs a corresponding common control channel to a control channel transmission unit 204 described later based on the input mesh identifier.
  • the base station apparatus 200 includes a control channel transmission unit 204.
  • the control channel transmission unit 204 distributes the input common control channel.
  • the base station apparatus 200 generates a random number (step S702).
  • the random number generation unit 208 generates a random number.
  • This random number may be a uniform random number, a normal random number, or a logarithmic normal random number.
  • the base station apparatus 200 determines the distribution order of each mesh based on the generated random number (step S704). For example, the transmission timing determination unit 206 determines the distribution order of each mesh based on the random number generated by the random number generation unit 208.
  • the base station apparatus 200 transmits mesh control information according to the distribution order determined in step S704 (step S706).
  • the transmission timing determination unit 206 notifies the common control channel information database unit 202 of the identifier of the mesh to be distributed when the mesh transmission order is reached based on the determined distribution order.
  • the common control channel information database unit 202 inputs the mesh control information corresponding to the mesh identifier to the control channel transmission unit 204.
  • the control channel transmission unit 204 modulates the input mesh control information according to a predetermined wireless communication method, and performs transmission.
  • the communication system according to the present embodiment is the same as the communication system described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 200 changes the transmission power of the control information according to the position of the mesh that transmits the control information.
  • the base station apparatus 200 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 200 includes a mesh position database unit 212.
  • the mesh position database unit 212 holds the position of the mesh included in the CPC Cell covered by the base station apparatus 200.
  • the base station apparatus 200 includes a reference transmission power database unit 210.
  • the reference transmission power database unit 210 holds information indicating transmission power serving as a reference in each mesh.
  • the base station apparatus 200 includes a common control channel information database unit 202.
  • the common control channel information database unit 202 holds control information necessary for communication using the wireless system in each mesh.
  • the control information held here may be control information required at a minimum.
  • the common control channel information database unit 202 inputs the held control information to the control channel transmission unit 204 described later.
  • the base station apparatus 200 includes a control channel transmission unit 204.
  • the control channel transmission unit 204 distributes control information according to the transmission power held in the reference transmission power database unit 210.
  • the order of meshes for transmitting control information is determined in advance.
  • the base station apparatus 200 obtains mesh position information to be distributed in accordance with the mesh distribution order (step S902).
  • the mesh position database unit 212 obtains mesh position information to be distributed in accordance with the mesh distribution order.
  • the mesh position database unit 212 inputs mesh position information to be distributed to the reference transmission power database unit 210.
  • the base station apparatus 200 obtains transmission power based on the mesh position obtained in step S902 (step S904).
  • the reference transmission power database unit 210 obtains transmission power corresponding to the position based on the input mesh position information.
  • the transmission power corresponding to the mesh included in the CPC Cell covered by the base station apparatus 200 is defined in the reference transmission power database unit 210 according to the distance from the base station apparatus 200. For example, as illustrated in FIG. 10, a small transmission power is defined for a mesh located at a short distance from the base station apparatus 200. Further, a large transmission power is defined for a mesh located at a distance far from the base station apparatus 200. This is an example, and the transmission power corresponding to the mesh position can be changed as appropriate.
  • the reference transmission power database unit 210 inputs information indicating transmission power to the control channel transmission unit 204.
  • the base station apparatus 200 transmits the common control channel input by the common control channel information database unit 202 with the transmission power obtained in step S904 (step S906).
  • the common control channel information database unit 202 inputs the common control channel to the control channel transmission unit 204 in accordance with the mesh distribution order.
  • the control channel transmission unit 204 transmits the input mesh control information with the transmission power notified from the reference transmission power database unit 210.
  • FIG. 11 shows the relationship between the transmission power of each mesh and the reception timing.
  • the vertical axis represents transmission power
  • the horizontal axis represents time.
  • the communication system according to the present embodiment is the same as the communication system described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 200 changes the transmission power of the control information according to the position of the mesh that transmits the control information.
  • the average transmission power is determined in advance based on the mesh position.
  • the base station apparatus 200 according to the present embodiment performs transmission power control based on the average transmission power.
  • the base station apparatus 200 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 200 according to the present embodiment includes a random number generation unit 214 and a transmission power determination unit 216 in the base station apparatus 200 described with reference to FIG.
  • the random number generation unit 214 generates a random number. This random number may be a uniform random number, a normal random number, or a logarithmic normal random number.
  • the random number generation unit 214 inputs the generated random number to the transmission power determination unit 216.
  • the transmission power determination unit 216 determines the transmission power of the control information. For example, based on the average transmission power determined in advance for each mesh, the transmission power determination unit 216 performs multiple times within the range of power that can be transmitted by the base station apparatus so as to be the average transmission power.
  • the transmission power of the control information to be transmitted is randomly controlled. For example, the transmission power determination unit 216 determines the transmission power based on the input random number so as to satisfy the above-described condition.
  • the transmission power of the control information of each mesh can be changed every time it is transmitted. For this reason, the influence of interference can always be fluctuate
  • FIG. 13 shows the relationship between transmission timing and transmission power when transmission power control is performed based on the average transmission power determined by the mesh position to be distributed.
  • the vertical axis represents transmission power and the horizontal axis represents time.
  • the communication system according to the present embodiment is the same as the communication system described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 200 randomizes the distribution order of each mesh, and controls transmission power based on the mesh position.
  • the base station apparatus 200 according to the present embodiment is a combination of the base station apparatus according to the first embodiment and the base station apparatus according to the third embodiment as shown in FIG.
  • the base station apparatus 200 generates a random number (step S1502).
  • the random number generation unit 208 generates a random number.
  • the base station apparatus 200 determines the distribution order of each mesh based on the generated random number (step S1504). For example, the transmission timing determination unit 206 determines the distribution order of each mesh based on the random number generated by the random number generation unit 208.
  • the base station apparatus 200 obtains mesh position information to be distributed in accordance with the mesh distribution order determined in step S1504 (step S1506).
  • the mesh position database unit 212 obtains mesh position information to be distributed in accordance with the mesh distribution order. Then, the mesh position database unit 212 inputs mesh position information to be distributed to the reference transmission power database unit 210.
  • the base station apparatus 200 obtains transmission power based on the mesh position obtained in step S1506 (step S1508). For example, based on the average transmission power determined in advance for each mesh, the transmission power determination unit 216 performs multiple times within the range of power that can be transmitted by the base station apparatus so as to be the average transmission power.
  • the transmission power of the control information to be transmitted is randomly controlled. For example, the transmission power determination unit 216 determines the transmission power based on the input random number so as to satisfy the above-described condition.
  • the base station apparatus 200 transmits the control information with the transmission power obtained in step S1508 according to the distribution order determined in step S1504 (step S1510).
  • the order of the meshes to be distributed can be randomized. Furthermore, transmission power control can be performed based on the average transmission power determined by the mesh position to be distributed.
  • FIG. 16 shows an example of the operation in the case of performing randomization of the order of meshes to be distributed and transmission power control based on the mesh positions to be distributed in the base station apparatus according to the present embodiment.
  • the vertical axis represents transmission power
  • the horizontal axis represents time.
  • the order of meshes to be distributed is randomized, and further, the transmission power at the time of distribution is controlled using the average transmission power based on the mesh position, so that the interference signal to the adjacent base station apparatus can be controlled.
  • the influence can be reduced.
  • the base station apparatus 200 1 and the base station apparatus 200 2 is connected to the radio control device 300.
  • the radio network controller 300 synchronizes the base station apparatus 200 1 and the base station apparatus 200 2.
  • the base station apparatus 200 1 and the base station apparatus 200 2 in synchronization, transmits the control information of each mesh.
  • the wireless control device 300 will be described with reference to FIG. Although one base station apparatus 200 is shown in FIG. 17 for convenience of explanation, a plurality of base station apparatuses 200 may be provided.
  • the radio network controller 300 includes a timer 302.
  • the timer 302 synchronizes the base station device to be controlled. It is used herein to synchronize the base station apparatus 200 1 and the base station apparatus 200 2.
  • the radio network controller 300 includes a base station position information storage unit 304.
  • the base station location information storage unit 304 holds location information of a base station device connected to the radio network controller 300.
  • the radio network controller 300 includes a transmission base station control unit 306.
  • the transmission base station control unit 306 performs control to cause each base station apparatus 200 to transmit in synchronization.
  • the radio network controller 300 includes a common control channel information update unit 308.
  • the common control channel information update unit 308 manages and updates the control information of the area that is held and managed by all the base station devices controlled by the radio network controller 300.
  • the base station apparatus 200 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 200 includes a network (NW) timer synchronization control unit 218.
  • NW timer synchronization control section 218 controls synchronization with other base station apparatuses based on timer information notified from radio control apparatus 300.
  • the base station apparatus 200 includes a timer 222.
  • the timer 222 is held by the base station apparatus 200.
  • the timer 222 is controlled by the NW timer synchronization control unit 218.
  • the base station apparatus 200 includes a GPS signal receiving unit 220.
  • the GPS signal receiving unit 220 receives a GPS signal for correcting the delay when the timer information notified from the wireless control device 300 is delayed.
  • the base station apparatus 200 includes a time synchronization control unit 224.
  • the time synchronization control unit 224 performs time synchronization based on the timer information input by the timer 222. Further, the time synchronization control unit 224 corrects time synchronization based on the GPS signal input from the GPS signal reception unit 220 when the timer information notified from the radio network controller 300 is delayed.
  • the base station apparatus 200 includes a transmission mesh information control unit 226.
  • the transmission mesh information control unit 226 performs control to distribute the transmission time notified from the radio control apparatus 300 as a mesh control signal. Further, the transmission mesh information control unit 226 may perform control to distribute the transmission power notified from the radio control apparatus 300 as a mesh control signal.
  • the base station apparatus 200 includes a common control channel information database unit 202.
  • the common control channel information database unit 202 holds the control signal of each mesh notified from the transmission mesh information control unit 226 and the radio network controller 300.
  • the base station apparatus 200 includes a control channel transmission unit 204.
  • the control channel transmission unit 204 transmits control information.
  • the radio network controller 300 covers a mesh that overlaps a mesh distributed by another base station device among meshes distributed by each base station device, and covers the overlapping mesh.
  • the apparatus is controlled so that the distribution timing is the same. In this way, the terminal device 100 can improve the reception power of the control signal. Also, since different mesh control information is not distributed from the adjacent base station apparatus, the terminal apparatus 100 can remove the interference signal and improve the reception quality.
  • the communication system according to the present embodiment is the same as the communication system described with reference to FIG.
  • the terminal device 100 according to the present embodiment is applied to all the embodiments described above.
  • the terminal device 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the terminal device 100 includes a received signal synthesis processing unit 102.
  • the received signal combining processing unit 102 performs control for combining control signals transmitted from the base station apparatus 200 a plurality of times.
  • the terminal device 100 includes a received signal storage unit 104.
  • the reception signal storage unit 104 holds a received signal until reception processing is performed.
  • the terminal device 100 includes a composition processing control unit 106.
  • the synthesis processing control unit 106 synthesizes the received signal.
  • the terminal device 100 includes a control signal processing unit 108. Based on the control signal, the control signal processing unit 108 performs control based on information on the wireless system operated in the mesh in which the terminal device 100 exists.
  • the control of each mesh Information is transmitted multiple times with different distribution intervals and / or transmission power. For this reason, the terminal device 100 can obtain different reception quality for each transmission. It is preferable that the terminal device 100 performs the combining process in the reception signal combining processing unit 102 in consideration of the difference in reception quality. By doing so, the reception quality can be improved.
  • the base station apparatus randomizes the distribution order of each mesh. For example, a mesh to be distributed is randomly extracted, and control information for the mesh is distributed. By doing in this way, it can always be set as a different receiving state, without giving the same interference signal with respect to a terminal device. For example, since adjacent base station apparatuses similarly distribute information of different meshes, different interference signals are generated when the terminal apparatus receives the information. As a result, reception quality can be improved in the terminal device.
  • the transmission power is determined based on the mesh position to be distributed.
  • the transmission power at the time of distribution may be set to the minimum power that can be received within the mesh to be distributed. This is because transmission is performed with the minimum power that can be received within the mesh, so that transmission with excessive power is not performed, and a signal that interferes with an adjacent area can be reduced.
  • the average transmission power for each mesh is defined, the average value is satisfied, and the transmission power of the control information transmitted a plurality of times is randomly controlled within the range of power that can be transmitted by the base station apparatus. May be. By randomly selecting the transmission power, it is possible to reduce the interference signal for the adjacent area in a certain transmission time. In particular, the reception success probability can be increased in the case of a plurality of identical signal transmissions such as the control signal assumed this time.
  • this terminal apparatus by performing the transmission power control based on the randomization of the mesh order to deliver and / or the mesh position to deliver, this terminal apparatus requires It is possible to reduce the probability of receiving information on meshes simultaneously with a large interference signal, and to improve reception quality.
  • a part of mesh control information is transmitted simultaneously in a plurality of base station apparatuses.
  • adjacent areas such as the edge of the area that each base station device is in charge of, where the reception quality cannot be ensured efficiently even when transmission is performed based on the maximum transmission power or highly efficient distribution order
  • the same control signal may be distributed at the same transmission time from the base station apparatus operating in FIG. This is because it is possible to improve reception power and reduce interference power by distributing the same control signal during the same transmission time.
  • randomization of the order of meshes to be distributed and / or transmission power control based on mesh positions to be distributed may be performed simultaneously.
  • the radio control apparatus that controls the base station apparatus controls the distribution time, transmission power, and the like of a mesh that is preferably transmitted at the same time. And based on this control, a radio
  • the terminal device since the control signals are distributed a plurality of times, not only the signals are received at each distribution timing, but also the signals received so far can be synthesized. According to the terminal apparatus, by combining signals received so far, a time diversity effect can be obtained and reception quality can be improved.
  • 100 terminal device 102 receives the signal synthesis processing unit 104 receives the signal storage unit 106 synthesis processing controller 108 control signal processing unit 200 (200 1, 200 2) the base station apparatus 202 common control channel information database unit 204 control channel transmission unit 206 transmission timing Determination unit 208 Random number generation unit 210 Reference transmission power database unit 212 Mesh position database unit 214 Random number generation unit 216 Transmission power determination unit 218 Network timer synchronization control unit 220 GPS signal reception unit 222 Timer 224 Time synchronization control unit 226 Transmission mesh information control unit DESCRIPTION OF SYMBOLS 300 Radio control apparatus 302 Timer 304 Base station position information storage part 306 Transmission base station control part 308 Common control channel information update part

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Abstract

 基地局装置は、カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する手段と、分割したエリアに対応する制御情報を格納する手段と、分割したエリア毎の配信順序を決定する手段とを有する。決定する手段は、分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定する手段と、基地局装置間で同一情報を配信する配信順序を決定する手段のいずれか、または両方を有する。

Description

基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法
 本発明は、共通制御チャネルなどの各地域で運用する無線システム全般の制御信号を扱う装置に関し、特に基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法に関する。
 各地域で運用されている無線システム全般に対して、該各地域内で利用している周波数や無線方式などの情報を配信するコグニティブパイロットチャネル(CPC: Cognitive Pilot Channel)が提案されている。コグニティブパイロットチャネルを適用することにより、端末装置が接続可能な無線システムの基本パラメータ情報をスキャニングする処理を無くすことができる。また、コグニティブパイロットチャネルを適用することにより、無線システムの一部のパラメータの変更の際にも上記の配信情報を変更することで対応可能である。また、コグニティブパイロットチャネルは、端末装置自体を変更することなく適用できる。
 従って、本技術を採用することにより、端末装置の低価格化、及び無線システムパラメータの変更の際の対応が可能になる。また、無線システムパラメータの変更の際の対応が可能になることにより、周波数利用効率の高い無線システムへの移行を容易に行うことができると期待することが可能である。本技術では、基地局装置がカバーするエリア内を複数のメッシュとして分割する。該基地局装置がカバーするエリアでは、制御信号が送信される。そして、該メッシュ単位で、無線資源の利用方法が複数回にわたって通知される。通知される情報は同一であってもよい。図1には、下りリンクのブロードキャストコグニティブパイロットチャネルが示される。図1に示される例では、基地局装置がカバーするエリアは、Nm個(Nmは、Nm>1の整数)のメッシュに分割される。各メッシュでは、周期的に継続して制御情報が送信される。端末装置は、コグニティブパイロットチャネルを検出すると、当該端末装置が位置するメッシュに対応する制御情報が送信されるまで待機する。各メッシュにおいて制御情報が送信される時間の合計(Tm,B)は、下りリンクのブロードキャストコグニティブパイロットチャネルが送信されるビットレートに依存する。Tm,Bは、Tsにより示される複数のタイムスロットを含む。このようにすることにより、端末装置は、該チャネルで送信される全情報系列と同期を取ることができる。
 しかし、上記背景技術において説明した全無線システムパラメータを配信する無線制御装置には、以下に示すような問題点がある。例えば、このような無線制御信号の配信の際には、端末装置は、制御信号を受信できなければ運用されている各無線システムを利用した通信を行うことができない。また、端末装置は、無線資源を利用した通信が提供されている地域においては十分な通信品質を確保しなければならない。
 しかし、メッシュ単位で制御信号が配信されるため、該メッシュにおいて運用されている無線システム又はその無線パラメータが異なる場合がある。この場合、該制御信号は、配信するメッシュ単位で異なる場合があり、結果として基地局装置単位で異なってしまう。このため、十分な受信品質を提供できる単一周波数ネットワーク(SFN: Single Frequency Network)などの全ての基地局装置から同一信号を送信し、受信品質を向上させる技術を適用することは困難である。例えば、図2に示すように、コグニティブパイロットチャネルが送信されるセル#1及び#2が存在する場合(以下、CPC Cell#1及びCPC Cell#2と呼ぶ)について説明する。CPC Cell#1及びCPC Cell#2は複数のメッシュを含む。このような場合に、図3に示すように、CPC Cell#1に含まれるメッシュ#iにおいてコグニティブパイロットチャネルが送信されるタイミングと、該メッシュ#iに隣接するCPC Cell#2に含まれるメッシュ#jにおいてコグニティブパイロットチャネルが送信されるタイミングとが重なる場合には、端末装置は常に同等の受信電力をもつ干渉信号を受けたコグニティブパイロットチャネルを受信することになる。
 また、制御信号に広帯域を割り当てることはオーバヘッドが増加するため好ましくない。このため、各基地局装置において同一周波数を利用する1周波数繰り返しでの運用が必要となる。1周波数繰り返しでの運用を考える際には、端末装置において高い受信品質を得られる高度な送受信アルゴリズムを実装することが必須となる。しかし、以前より運用されている無線システムを利用する全ての端末装置に高度なアルゴリズムを実装することは困難である。従って、基地局装置に高度な送信アルゴリズムを実装し、簡易な受信アルゴリズムを実装した端末装置でも十分な受信品質を満足できるようにすることが好ましい。
 そこで本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、基地局装置が制御情報を送信する場合に、端末装置における受信品質を改善することができる基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明の基地局装置は、
 カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する手段と、
 前記分割したエリアに対応する制御情報を格納する手段と、
 前記分割したエリア毎の配信順序を決定する手段と
 を有し、
 前記決定する手段は、前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定する。
 本発明の他の基地局装置は、
 カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する手段と、
 前記分割したエリアに対応する制御情報を格納する手段と、
 前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御する手段と
 を有する。
 本発明の無線制御装置は、
 複数の基地局装置を制御する無線制御装置であって、
 前記基地局装置は、カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を配信し、
 前記複数の基地局装置を同期させる手段と、
 各基地局装置がカバーする分割したエリアのうち、他の基地局装置がカバーする分割したエリアと重複する分割したエリアについて、該重複する分割したエリアをカバーする基地局装置に対して、該配信するタイミングが同じとなるように制御する手段と
 を有する。
 本発明の端末装置は、
 カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する基地局装置を有する通信システムにおける端末装置であって、
 前記基地局装置は、前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定し、前記制御情報を複数回送信し、
 前記複数回送信される制御情報を記憶する手段と、
 前記複数回送信される制御情報を合成する手段と
 を有する。
 本発明の他の端末装置は、
 カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する基地局装置を有する通信システムにおける端末装置であって、
 前記基地局装置は、前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御し、前記制御情報を複数回送信し、
 前記複数回送信される制御情報を記憶する手段と、
 前記複数回送信される制御情報を合成する手段と
 を有する。
 本発明の方法は、
 カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、制御情報を送信する基地局装置における方法であって、
 前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定するステップと、
 前記決定するステップにおいて決定された配信順序に従って、前記分割したエリアに対応する制御情報を送信するステップと
 を有する。
 本発明の他の方法は、
 カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、制御情報を送信する基地局装置における方法であって、
 前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御するステップと、
 前記制御するステップにおいて決定された送信電力により、前記分割したエリアに対応する制御情報を送信するステップと
 を有する。
 本発明の実施例によれば、カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、基地局装置が制御情報を送信する場合に、端末装置における受信品質を改善することができる基地局装置、無線制御装置及び端末装置並びに方法を実現できる。
コグニティブパイロットチャネルの配信例を示す説明図である。 通信システムの一例を示す説明図である。 コグニティブパイロットチャネルの配信例を示す説明図である。 一実施例に係る通信システムを示す説明図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。 一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。 一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。 一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。 一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。 一実施例に係る無線制御装置及び基地局装置を示す部分ブロック図である。 一実施例に係る基地局装置の動作を示す説明図である。 一実施例に係る端末装置を示す部分ブロック図である。
 以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ説明する。実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
(第1の実施例)
 本実施例に係る通信システムについて、図4を参照して説明する。本実施例に係る通信システムは基地局装置200(200、200)を含む。また、本実施例に係る通信システムは無線制御装置を含む。また、本実施例に係る通信システムは端末装置100を含む。また、無線制御装置の機能が基地局装置に含まれるようにしてもよい。図4には、2の基地局装置が示されるが3以上であってもよい。また、図4には、1の端末装置が示されるが2以上であってもよい。
 各基地局装置200は、制御情報を配信する地域(領域)として、コグニティブパイロットチャネルセル(CPC Cell: Cognitive Pilot Channel Cell)(以下、CPC Cellと呼ぶ)をカバーする。各CPC Cellは、複数のメッシュ(Mesh)を含む。メッシュとは、基地局装置がカバーするエリアを複数に分割したエリアである。図4に示される例では、CPC Cell#1に含まれるMesh#iと、CPC Cell#2に含まれるMesh#jとは隣接する。また、図4に示される例では、同様のハッチングが付されたメッシュは同じ無線通信システムによりカバーされる。ここで、コグニティブパイロットチャネルとは、各メッシュの制御情報である。例えば、制御情報には、当該メッシュで運用されている無線通信システムの制御情報が含まれるようにしてもよい。
 本実施例に係る基地局装置200が制御情報を配信するメッシュの順序について、図5を参照して説明する。制御情報には、コグニティブパイロットチャネルが含まれるようにしてもよい。また、制御情報には、共通制御チャネルが含まれるようにしてもよい。図5には、基地局装置200が配信するメッシュの順番の一例が示される。
 本実施例に係る基地局装置200は、各メッシュの制御情報を配信する際に、送信するメッシュの順序をランダム化する。言い換えれば、該基地局装置200は、各メッシュの制御情報を配信する度に、前回からの時間間隔を変更する。このように、同一制御信号を等時間間隔にて配信するのではなく、前回からの時間間隔を変更することにより、該基地局装置200に含まれるメッシュ#iにおいて制御情報が送信されるタイミングと、該メッシュ#iに隣接するCPC Cell#2に含まれるメッシュ#jにおいて制御情報が配信されるタイミングとが重なる確率を低減する。すなわち、当該基地局装置200が配信する所定のメッシュにおいて、該所定のメッシュに配信されるタイミングと同一タイミングで隣接する基地局装置が配信するメッシュが、配信の度に異なるようにする。
 図5に示される例では、CPC Cell#1においてMesh#iの制御情報を配信する際に、該配信する時間間隔がランダム化される。このようにすることにより、ある配信タイミングでは、Mesh#iにおいて制御情報が送信されるタイミングと、該Mesh#iに隣接するCPC Cell#2に含まれるメッシュ#jにおいて制御情報が送信されるタイミングとが重なる場合であっても、その後の配信タイミングを異ならせることができる。このため、Mesh#iに位置する端末装置100は、該Mesh#iに隣接するMesh#jへ配信された干渉が低減されるため、受信品質を改善できる。図5に示される例では、最初の送信タイミングでは、CPC Cell#1に含まれるメッシュ#iにおいて制御情報が送信されるタイミングと、該メッシュ#iに隣接するCPC Cell#2に含まれるメッシュ#jにおいて制御情報が送信されるタイミングとが重なるが、次の制御情報が送信されるタイミングは異なる
 本実施例に係る基地局装置200について、図6を参照して説明する。
 本実施例に係る基地局装置200は、乱数生成部208を有する。乱数生成部208は、制御情報の配信順序をランダム化するための乱数を生成する。乱数生成部208は、生成した乱数を後述する送信タイミング決定部206に入力する。
 本実施例に係る基地局装置200は、送信タイミング決定部206を有する。送信タイミング決定部206は、乱数生成部208において生成した乱数に基づいて、当該基地局装置200がカバーするCPC Cellに含まれる各メッシュにおける制御情報の配信順序を決定する。送信タイミング決定部206は、決定した配信順序に従って、メッシュの送信時刻となった場合に、配信するメッシュの識別子を後述する共通制御チャネル情報データベース部202に入力する。該メッシュの識別子には、メッシュ番号が含まれてもよい。
 本実施例に係る基地局装置200は、共通制御チャネル情報データベース部202を有する。共通制御チャネル情報データベース部202は、各メッシュ内の無線システムを利用して通信を行うために必要となる制御情報を保持する。ここで保持される制御情報は、最低限必要となる制御情報であってもよい。共通制御チャネル情報データベース部202は、入力されたメッシュの識別子に基づいて、該当する共通制御チャネルを後述する制御チャネル送信部204に入力する。
 本実施例に係る基地局装置200は、制御チャネル送信部204を有する。制御チャネル送信部204は、入力された共通制御チャネルを配信する。
 本実施例に係る基地局装置200の動作について、図7を参照して説明する。
 基地局装置200は、乱数を生成する(ステップS702)。例えば、乱数生成部208は、乱数を生成する。この乱数は一様乱数や正規乱数や対数正規乱数であってもよい。
 基地局装置200は、生成された乱数に基づいて、各メッシュの配信順序を決定する(ステップS704)。例えば、送信タイミング決定部206は、乱数生成部208において生成された乱数を元に、各メッシュの配信順序を決定する。
 基地局装置200は、ステップS704において決定された配信順序に従って、メッシュの制御情報を送信する(ステップS706)。送信タイミング決定部206は、決定した配信順序に基づいて、メッシュの送信順序となった場合に、共通制御チャネル情報データベース部202に、配信するメッシュの識別子を通知する。共通制御チャネル情報データベース部202は、送信タイミング決定部206により通知されたメッシュの識別子に基づいて、該メッシュの識別子に対応する該メッシュの制御情報を制御チャネル送信部204に入力する。制御チャネル送信部204は、入力されたメッシュの制御情報を、予め定められた無線通信方式により変調し、送信を行う。
(第2の実施例)
 本実施例に係る通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと同様である。
 本実施例に係る基地局装置200は、制御情報を送信するメッシュの位置に応じて、該制御情報の送信電力を変更する。
 本実施例に係る基地局装置200について、図8を参照して説明する。
 本実施例にかかる基地局装置200は、メッシュ位置データベース部212を有する。メッシュ位置データベース部212は、当該基地局装置200がカバーするCPC Cellに含まれるメッシュの位置を保持する。
 本実施例にかかる基地局装置200は、基準送信電力データベース部210を有する。基準送信電力データベース部210は、各メッシュにおける基準となる送信電力を示す情報を保持する。
 本実施例に係る基地局装置200は、共通制御チャネル情報データベース部202を有する。共通制御チャネル情報データベース部202は、各メッシュ内の無線システムを利用して通信を行うために必要となる制御情報を保持する。ここで保持される制御情報は、最低限必要となる制御情報であってもよい。共通制御チャネル情報データベース部202は、保持する制御情報を後述する制御チャネル送信部204に入力する。
 本実施例に係る基地局装置200は、制御チャネル送信部204を有する。制御チャネル送信部204は、基準送信電力データベース部210に保持された送信電力に従って制御情報を配信する。
 本実施例に係る基地局装置200の動作について、図9を参照して説明する。
 本実施例では、制御情報が送信されるメッシュの順序は予め決定される。
 基地局装置200は、メッシュの配信順序に従って、配信するメッシュの位置情報を求める(ステップS902)。例えば、メッシュ位置データベース部212は、メッシュの配信順序に従って、配信するメッシュの位置情報を求める。そして、メッシュ位置データベース部212は、配信するメッシュの位置情報を基準送信電力データベース部210に入力する。
 基地局装置200は、ステップS902において求められたメッシュの位置に基づいて、送信電力を求める(ステップS904)。例えば、基準送信電力データベース部210は、入力されたメッシュの位置情報に基づいて、該位置に対応する送信電力を求める。例えば、基準送信電力データベース部210には、当該基地局装置200からの距離に応じて、該基地局装置200がカバーするCPC Cellに含まれるメッシュに対応する送信電力が規定される。例えば、図10に示すように、基地局装置200から近い距離に位置するメッシュに対しては小さい送信電力が規定される。また、基地局装置200から遠い距離に位置するメッシュに対しては大きい送信電力が規定される。これは一例であり、メッシュの位置に対応する送信電力は適宜変更可能である。基準送信電力データベース部210は、送信電力を示す情報を制御チャネル送信部204に入力する。
 基地局装置200は、共通制御チャネル情報データベース部202により入力された共通制御チャネルを、ステップS904において求められた送信電力で送信する(ステップS906)。共通制御チャネル情報データベース部202は、メッシュの配信順序に従って、共通制御チャネルを制御チャネル送信部204に入力する。制御チャネル送信部204は、入力されたメッシュの制御情報を、基準送信電力データベース部210から通知された送信電力で送信する。
 本実施例によれば、送信するメッシュ毎に、送信電力を異ならせることができる。このため、メッシュの位置に応じて干渉電力を制御することが可能となる。図11に、各メッシュの送信電力と受信タイミングの関係を示す。図11において、縦軸は送信電力であり、横軸は時間である。
 本実施例によれば、隣接するメッシュにおいて受信タイミングが重なった場合でも、その制御情報の送信電力は異なる。このため、端末装置が受信する制御情報が受ける干渉を低減できる。よって、メッシュ単位で、制御情報の受信品質の制御を図ることができると共に、端末装置における受信品質の向上を図ることが可能となる。
(第3の実施例)
 本実施例に係る通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと同様である。
 本実施例に係る基地局装置200は、制御情報を送信するメッシュの位置に応じて、該制御情報の送信電力を変更する。この場合、本実施例に係る基地局装置200では、メッシュの位置により平均送信電力が予め決定される。本実施例に係る基地局装置200は、該平均送信電力に基づいて、送信電力制御を行う。
 本実施例に係る基地局装置200について、図12を参照して説明する。本実施例に係る基地局装置200は、図8を参照して説明した基地局装置200に、乱数生成部214及び送信電力決定部216を有する。
 乱数生成部214は乱数を生成する。この乱数は一様乱数や正規乱数や対数正規乱数であってもよい。乱数生成部214は、生成した乱数を送信電力決定部216に入力する。
 送信電力決定部216は、制御情報の送信電力を決定する。例えば、送信電力決定部216は、各メッシュに対して予め決定された平均送信電力に基づいて、該平均送信電力となるように、当該基地局装置が送信可能な電力の範囲内で、複数回送信する制御情報の送信電力をランダムに制御する。例えば、送信電力決定部216は、入力された乱数に基づいて、上述した条件を満足するように送信電力を決定する。
 本実施例によれば、各メッシュの制御情報の送信電力を、送信する度に変更することができる。このため、干渉の影響を常に変動させることができ、端末装置における受信品質を向上させることが可能である。図13には、配信するメッシュ位置により決定される平均送信電力に基づいて、送信電力制御が行われる場合の送信タイミングと送信電力との関係を示す。図13において、縦軸は送信電力であり、横軸は時間である。
(第4の実施例)
 本実施例に係る通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと同様である。
 本実施例に係る基地局装置200は、各メッシュの配信順序をランダム化し、加えてメッシュ位置に基づいて送信電力を制御する。
 本実施例に係る基地局装置200は、図14に示すように、上述した第1の実施例に係る基地局装置と第3の実施例に係る基地局装置とを組み合わせたものである。
 本実施例に係る基地局装置200の動作について、図15を参照して説明する。
 基地局装置200は、乱数を生成する(ステップS1502)。例えば、乱数生成部208は、乱数を生成する。
 基地局装置200は、生成された乱数に基づいて、各メッシュの配信順序を決定する(ステップS1504)。例えば、送信タイミング決定部206は、乱数生成部208において生成された乱数を元に、各メッシュの配信順序を決定する。
 基地局装置200は、ステップS1504において決定されたメッシュの配信順序に従って、配信するメッシュの位置情報を求める(ステップS1506)。例えば、メッシュ位置データベース部212は、メッシュの配信順序に従って、配信するメッシュの位置情報を求める。そして、メッシュ位置データベース部212は、配信するメッシュの位置情報を基準送信電力データベース部210に入力する。
 基地局装置200は、ステップS1506において求められたメッシュの位置に基づいて、送信電力を求める(ステップS1508)。例えば、送信電力決定部216は、各メッシュに対して予め決定された平均送信電力に基づいて、該平均送信電力となるように、当該基地局装置が送信可能な電力の範囲内で、複数回送信する制御情報の送信電力をランダムに制御する。例えば、送信電力決定部216は、入力された乱数に基づいて、上述した条件を満足するように送信電力を決定する。
 基地局装置200は、ステップS1504において決定された配信順序に従って、ステップS1508において求められた送信電力で制御情報を送信する(ステップS1510)。
 本実施例によれば、配信するメッシュの順序をランダム化できる。さらに、配信するメッシュ位置により決定される平均送信電力に基づいて、送信電力制御を行うことができる。図16には、本実施例に係る基地局装置における配信するメッシュの順序のランダム化と、配信するメッシュ位置に基づいて送信電力制御を行う場合の動作の一例が示される。図16において、縦軸は送信電力であり、横軸は時間である。
 本実施例によれば、配信するメッシュの順序をランダム化し、さらに配信する際の送信電力をメッシュ位置に基づいた平均送信電力を利用して制御することにより、隣接する基地局装置に対する干渉信号の影響を低減することができる。
 また、第1の実施例に係る基地局装置の機能と第2の実施例に係る基地局装置の機能とを組み合わせるようにしてもよい。このようにすることにより、配信するメッシュの順序をランダム化でき、送信するメッシュ毎に送信電力を異ならせることができる。
(第5の実施例)
 本実施例に係る通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと同様である。
 本実施例に係る通信システムでは、基地局装置200と基地局装置200とが同期して制御情報の配信を行う。
 基地局装置200と基地局装置200は、無線制御装置300と接続される。無線制御装置300は、基地局装置200と基地局装置200とを同期させる。基地局装置200と基地局装置200は同期して、各メッシュの制御情報を送信する。
 本実施例に係る無線制御装置300について、図17を参照して説明する。図17には、説明の便宜のため、1の基地局装置200が示されるが複数であってもよい。
 本実施例に係る無線制御装置300は、タイマー302を有する。タイマー302は、制御する基地局装置を同期させる。ここでは、基地局装置200と基地局装置200とを同期させるために使用される。
 本実施例に係る無線制御装置300は、基地局位置情報記憶部304を有する。基地局位置情報記憶部304は、当該無線制御装置300に接続された基地局装置の位置情報を保有する。
 本実施例に係る無線制御装置300は、送信基地局制御部306を有する。送信基地局制御部306は、各基地局装置200に対して、同期して送信させる制御を行う。
 本実施例に係る無線制御装置300は、共通制御チャネル情報更新部308を有する。共通制御チャネル情報更新部308は、当該無線制御装置300が制御する全基地局装置により保有され、管理される地域の制御情報の管理・更新を行う。
 本実施例に係る基地局装置200について、図17を参照して説明する。
 本実施例に係る基地局装置200は、ネットワーク(NW)タイマー同期制御部218を有する。NWタイマー同期制御部218は、無線制御装置300から通知されるタイマー情報に基づいて、他の基地局装置との同期を制御する。
 本実施例に係る基地局装置200は、タイマー222を有する。タイマー222は、当該基地局装置200により保有される。タイマー222は、NWタイマー同期制御部218により制御される。
 本実施例に係る基地局装置200は、GPS信号受信部220を有する。GPS信号受信部220は、無線制御装置300から通知されるタイマー情報の遅延が生じた場合に、該遅延の補正を行うためのGPS信号を受信する。
 本実施例に係る基地局装置200は、時刻同期制御部224を有する。時刻同期制御部224は、タイマー222により入力されたタイマー情報に基づいて、時刻同期を行う。また、時刻同期制御部224は、無線制御装置300から通知されたタイマー情報の遅延が生じた場合には、GPS信号受信部220により入力されたGPS信号に基づいて、時刻同期の補正を行う。
 本実施例に係る基地局装置200は、送信メッシュ情報制御部226を有する。送信メッシュ情報制御部226は、無線制御装置300から通知された送信時刻をメッシュの制御信号として配信する制御を行う。また、送信メッシュ情報制御部226は、無線制御装置300から通知された送信電力をメッシュの制御信号として配信する制御を行うようにしてもよい。
 本実施例に係る基地局装置200は、共通制御チャネル情報データベース部202を有する。共通制御チャネル情報データベース部202は、送信メッシュ情報制御部226及び無線制御装置300から通知された各メッシュの制御信号を保有する。
 本実施例に係る基地局装置200は、制御チャネル送信部204を有する。制御チャネル送信部204は、制御情報を送信する。
 本実施例によれば、配信する順序をランダム化し、さらに配信する送信電力の制御を行った場合において、受信品質の確保が難しいと考えられるメッシュに対して、隣接する基地局装置においても同一の制御情報を同一送信時刻にて送信させる。例えば、図18に示すように、無線制御装置300は、各基地局装置が配信するメッシュのうち、他の基地局装置が配信するメッシュと重複するメッシュについて、該重複するメッシュをカバーする基地局装置に対して、該配信するタイミングが同じとなるように制御する。このようにすることにより、端末装置100は、制御信号の受信電力の向上を図ることができる。また、隣接する基地局装置から異なるメッシュの制御情報が配信されないため、端末装置100は、干渉信号の除去を行うことができ、受信品質を向上させることができる。また、図17を参照して説明した基地局装置と、図6,図8、図12又は図14を参照して説明した基地局装置とを組み合わせても同様である。
(第6の実施例)
 本実施例に係る通信システムは、図4を参照して説明した通信システムと同様である。
 本実施例に係る端末装置100は、上述した全実施例に適用される。
 本実施例に係る端末装置100について、図19を参照して説明する。
 本実施例に係る端末装置100は、受信信号合成処理部102を有する。受信信号合成処理部102は、基地局装置200から複数回送信される制御信号を合成するための制御を行う。
 本実施例に係る端末装置100は、受信信号記憶部104を有する。受信信号記憶部104は、受信処理を行うまでに受信した信号を保持する。
 本実施例に係る端末装置100は、合成処理制御部106を有する。合成処理制御部106は、受信信号を合成する。
 本実施例に係る端末装置100は、制御信号処理部108を有する。制御信号処理部108は、制御信号に基づいて、当該端末装置100が存在するメッシュで運用されている無線システムの情報に基づいて制御を行う
 本実施例に係る無線通信システムでは、各メッシュの制御情報は異なる配信間隔及び/又は送信電力により複数回送信される。このため、端末装置100では、送信回ごとに異なる受信品質を得られる。端末装置100は、受信品質が異なることを加味して受信信号合成処理部102にて合成処理を行うことが好ましい。このようにすることにより、受信品質を向上させることができる。受信信号を合成することにより、隣接基地局装置の配信順序が異なるために干渉電力が大きすぎた場合でも次の送信機会では小さな干渉電力の環境での受信品質を得られる可能性が高いためである。また送信電力が小さすぎた場合においても、次の配信順序において高い送信電力で配信され良好な受信品質を得られる可能性が高いためである。
 本実施例に係る基地局装置によれば、各メッシュの配信順序をランダム化する。例えば、配信するメッシュをランダムに抽出し、そのメッシュの制御情報を配信する。このようにすることにより、端末装置に対して、同一の干渉信号を与えず常に異なる受信状態とすることができる。例えば、隣接基地局装置も同様に異なるメッシュの情報を配信することから、端末装置で受信する際には異なる干渉信号となる。その結果、端末装置において、受信品質を向上させることができる。
 また、本実施例に係る基地局装置によれば、配信するメッシュ位置に基づいて、送信電力を決定する。このようにすることにより、端末装置に対して、隣接の基地局装置から送信させる干渉信号の影響を低減することができる。例えば、配信する際の送信電力を、配信するメッシュ内で受信可能な最低限の電力とするとするようにしてもよい。メッシュ内で受信可能な最低限の電力にて送信するため、過剰な電力で送信せず、隣接する地域に対して干渉となる信号を小さくすることができるためである。また、例えば、各メッシュに対する平均送信電力を規定し、その平均値を満足し、基地局装置が送信可能な電力の範囲内で、複数回送信する制御情報の送信電力をランダムに制御するようにしてもよい。送信電力をランダムに選択することにより、隣接する地域に対する干渉信号をある送信時間においては小さくすることが可能である。特に、今回想定する制御信号のような複数回の同一信号送信の場合には受信成功確率を大きくすることができる。
 また、本実施例に係る基地局装置によれば、配信するメッシュ順序のランダム化及び/又は配信するメッシュ位置に基づいた送信電力制御を行うことにより、端末装置において、該端末装置が必要とするメッシュに関する情報を、連続して大きな干渉信号と同時に受信する確率を小さくでき、受信品質の向上を図ることができる。
 また、本実施例に係る基地局装置によれば、複数の基地局装置において同時に一部のメッシュの制御情報を送信する。このようにすることにより、端末装置に対して、干渉信号を低減し、受信品質を向上させることができる。例えば、各基地局装置が担当する地域の端などの、最大送信電力や高効率な配信順番に基づいて送信した場合においても受信品質の確保が効率的に行えない地域に対して、隣接する地域で運用している基地局装置からも同一送信時間に同一制御信号を配信するようにしてもよい。同一送信時間に同一制御信号を配信することにより、受信電力の向上及び干渉電力を低減させることができるためである。さらに、配信するメッシュの順番のランダム化及び/又は配信するメッシュ位置に基づいた送信電力制御を同時に行うようにしてもよい。例えば、同一送信時間に同一制御信号を配信するために、基地局装置を制御する無線制御装置は、同一時間に送信したほうが好ましいメッシュの配信時間及び送信電力などを制御する。そして、無線制御装置は、該制御に基づいて、基地局装置に対して、同一信号を送信しないメッシュに対して配信時間をランダムに選択する。
 本実施例に係る端末装置によれば、制御信号が複数回配信されるため、それらの信号を配信タイミングごとに受信処理するだけでなく、それまでに受信した信号も合成することができる。該端末装置によれば、それまでに受信した信号も合成することにより、時間ダイバーシチ効果を得られ受信品質を向上させることができる。
 説明の便宜上、本発明を幾つかの実施例に分けて説明したが、各実施例の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の実施例が必要に応じて使用されてよい。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明したが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてよい。
 以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単なる例示に過ぎず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウエアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が包含される。
 本国際出願は、2008年5月19日に出願した日本国特許出願2008-131374号に基づく優先権を主張するものであり、2008-131374号の全内容を本国際出願に援用する。
 100 端末装置
 102 受信信号合成処理部
 104 受信信号記憶部
 106 合成処理制御部
 108 制御信号処理部
 200(200、200) 基地局装置
 202 共通制御チャネル情報データベース部
 204 制御チャネル送信部
 206 送信タイミング決定部
 208 乱数生成部
 210 基準送信電力データベース部
 212 メッシュ位置データベース部
 214 乱数生成部
 216 送信電力決定部
 218 ネットワークタイマー同期制御部
 220 GPS信号受信部
 222 タイマー
 224 時刻同期制御部
 226 送信メッシュ情報制御部
 300 無線制御装置
 302 タイマー
 304 基地局位置情報記憶部
 306 送信基地局制御部
 308 共通制御チャネル情報更新部

Claims (13)

  1.  カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する手段と、
     前記分割したエリアに対応する制御情報を格納する手段と、
     前記分割したエリア毎の配信順序を決定する手段と
     を有し、
     前記決定する手段は、前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定することを特徴とする基地局装置。
  2.  請求項1に記載の基地局装置において、
     前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御する手段
     を有することを特徴とする基地局装置。
  3.  請求項1に記載の基地局装置において、
     他の基地局装置との間で同期を行う手段
     を有し、
     前記決定する手段は、前記他の基地局装置と重複する分割したエリアに配信するタイミングと、該他の基地局装置が前記重複する分割したエリアに配信するタイミングとが同じになるように決定することを特徴とする基地局装置。
  4.  カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する手段と、
     前記分割したエリアに対応する制御情報を格納する手段と、
     前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御する手段と
     を有することを特徴とする基地局装置。
  5.  請求項4に記載の基地局装置において、
     前記制御する手段は、前記分割したエリアの位置に基づいて決定された電力が平均値となるように、前記制御情報の送信電力をランダムに制御することを特徴とする基地局装置。
  6.  請求項4に記載の基地局装置において、
     前記送信する手段は、前記制御情報を複数回送信することを特徴とする基地局装置。
  7.  請求項1に記載の基地局装置において、
     前記制御情報には、当該分割したエリアで運用されている複数の無線通信システムの制御情報が含まれることを特徴とする基地局装置。
  8.  複数の基地局装置を制御する無線制御装置であって、
     前記基地局装置は、カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を配信し、
     前記複数の基地局装置を同期させる手段と、
     各基地局装置がカバーする分割したエリアのうち、他の基地局装置がカバーする分割したエリアと重複する分割したエリアについて、該重複する分割したエリアをカバーする基地局装置に対して、該配信するタイミングが同じとなるように制御する手段と
     を有することを特徴とする基地局装置。
  9.  カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する基地局装置を有する通信システムにおける端末装置であって、
     前記基地局装置は、前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定し、前記制御情報を複数回送信し、
     前記複数回送信される制御情報を記憶する手段と、
     前記複数回送信される制御情報を合成する手段と
     を有することを特徴とする端末装置。
  10.  請求項9に記載の端末装置において、
     前記基地局装置は、前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御することを特徴とする端末装置。
  11.  カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として制御情報を送信する基地局装置を有する通信システムにおける端末装置であって、
     前記基地局装置は、前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御し、前記制御情報を複数回送信し、
     前記複数回送信される制御情報を記憶する手段と、
     前記複数回送信される制御情報を合成する手段と
     を有することを特徴とする端末装置。
  12.  カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、制御情報を送信する基地局装置における方法であって、
     前記分割したエリア毎の配信順序をランダムに決定するステップと、
     前記決定するステップにおいて決定された配信順序に従って、前記分割したエリアに対応する制御情報を送信するステップと
     を有することを特徴とする方法。
  13.  カバーするエリアを複数に分割したエリアを単位として、制御情報を送信する基地局装置における方法であって、
     前記分割したエリアの位置に基づいて、前記制御情報の送信電力を制御するステップと、
     前記制御するステップにおいて決定された送信電力により、前記分割したエリアに対応する制御情報を送信するステップと
     を有することを特徴とする方法。
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