WO2010084874A1 - 無線基地局及び移動局 - Google Patents

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裕紀 頭川
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station and a mobile station.
  • the mobile station UE is configured to select a cell that is transmitting a downlink signal with the best quality as a cell in the area by cell search processing.
  • the mobile station UE is configured to select only the cell that is transmitting the downlink signal with the best quality.
  • FIG. 7 it is assumed that the receiving station receives downlink signals transmitted in cells # 1 to # 4 under the control of the radio base stations BTS # 1 to # 4 existing in the vicinity.
  • FIG. 8 shows an example of the reception status of the downlink signal through each path in the receiving station in such a case.
  • the receiving station in FIG. 7 is the mobile station UE
  • the downlink signal # 3 having the highest quality received via the path # 3 is selected by the cell search process.
  • such a receiving station can perform more advanced processing if it acquires information on a plurality of neighboring cells by performing cell search processing on a plurality of paths.
  • the parameter can be set based on the result of the cell search process. Therefore, when the receiving station in FIG. 7 is the radio base station apparatus BTS, cell search processing is performed for all cells for which paths # 1 to # 4 are set, and each path # 1 to # 4 is By acquiring cell information related to the set cell, more advanced processing can be performed.
  • the mobile station UE receives downlink signals from the radio base station BTS via a plurality of paths.
  • the downlink signal reception status in the mobile station UE is as shown in FIG.
  • the radio base station BTS is configured to select only the cell that has set the path # 1 where the downlink signal having the best quality is transmitted. ing.
  • the mobile station UE When cell synchronization is complete, the mobile station UE receives downlink signals # 1 to # 3 of the same scrambling code received via paths # 1 to # 3 and having arrival time differences within the reception window. By performing RAKE combining, the communication quality can be improved.
  • system design is performed so that the same scrambling code is not assigned to neighboring cells. Even if a downlink signal from another cell using the same scrambling code is received, if the arrival time difference is outside the reception window, the downlink signal is not subject to RAKE combining. The downstream signal from is not combined.
  • system design is normally performed so that the same scrambling code is not assigned to neighboring cells.
  • downlink signals are transmitted using the same scrambling code in a plurality of geographically separated cells.
  • FIG. 11 it is assumed that the receiving station receives downlink signals transmitted in cells # 1 to # 4 under the control of the radio base stations BTS # 1 to # 4 existing in the vicinity. Also, FIG. 12 shows the reception status of the downlink signal through each path in the receiving station in such a case.
  • the receiving station separates the downlink signal received via each path shown in FIG. 12 for each of the scrambling codes SC # 1 to SC # 3 as shown in FIG. It is necessary to acquire the cell information included in.
  • the receiving station obtains cell information based on a signal obtained by RAKE combining the downlink signals received via the paths # 2-1 and # 2-2.
  • the cell information may be acquired based only on the downlink signal having the best quality received via the path # 2-1.
  • the receiving station may acquire cell information based on a signal obtained by RAKE combining the downlink signals received via the paths # 3-1 to # 3-3.
  • the cell information may be acquired based only on the downlink signal having the best quality received via the path # 3-1.
  • the scrambling code SC # 1 when the receiving station RAKE-combines the downlink signals received via the paths # 1-1 to 1-4 and the path # 3, the downlink signal from a different cell is received. It becomes a problem because it will be synthesized.
  • the receiving station acquires cell information using only the downlink signal having the best quality received via the path # 3, the cell information related to the cell # 1 cannot be acquired.
  • cell # 1 With regard to, cell information that is originally required only once is acquired three times, and there is a concern that useless processing time increases.
  • the receiving station that acquires the neighboring cell information, if the downlink signal of the same scrambling code is transmitted through a plurality of paths, whether the downlink signal is a signal transmitted from a different cell, Alternatively, there is a problem that it is impossible to efficiently determine whether the signals are transmitted from the same cell.
  • An object is to provide a radio base station and a mobile station.
  • a first feature of the present invention is a radio base station, which is configured to receive a plurality of downlink signals from a plurality of cells via a plurality of paths, and the received plurality of downlink signals And a same cell determination unit configured to determine that downlink signals of the same scrambling code received within a predetermined period are the same downlink signals transmitted from the same cell. Is the gist.
  • a mobile station configured to receive a plurality of downlink signals from a plurality of cells via a plurality of paths, and a plurality of downlink signals received. And a same cell determination unit configured to determine that downlink signals of the same scrambling code received within a predetermined period are the same downlink signals transmitted from the same cell. And
  • a radio base station and a mobile station that can efficiently discriminate between different downlink signals transmitted from different cells and the same downlink signal transmitted from the same cell. Can be provided.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of a radio base station and a mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a path detection method by the radio base station and the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a path detection method by the radio base station and the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a path detection method by the radio base station and the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining operations of the radio base station and the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • the mobile communication system includes a radio base station BTS # 1, a radio base station BTS # 10, a radio base station BTS # 20, and a radio base station BTS # 30. Has been placed.
  • the radio base station BTS # 10 manages the cell # 1
  • the radio base station BTS # 20 manages the cell # 2
  • the radio base station BTS # 30 3 is managed.
  • the radio base station BTS # 1, the radio base station BTS # 10, the radio base station BTS # 20, and the radio base station BTS # 30 are each a macrocell radio base station managed by a mobile communication carrier or the like. Alternatively, it may be a femtocell radio base station managed by a mobile communication service subscriber or the like provided by a mobile communication carrier.
  • the mobile communication system may be a WCDMA mobile communication system, an LTE (Long Term Evolution) mobile communication system, or another mobile communication system. It may be.
  • LTE Long Term Evolution
  • the radio base station BTS # 1 includes a reception unit 11, a same cell determination unit 12, a neighboring cell information acquisition unit 13, a local device parameter setting unit 14, a cell search unit 15, and a scrambling unit. And a ring code separation unit 16.
  • the radio base station BTS # 10, the radio base station BTS # 20, and the radio base station BTS # 30 may have the same configuration as the radio base station BTS # 1, or the radio base station BTS # 1 Different configurations may be provided.
  • the receiving unit 11 is configured to receive downlink signals of a plurality of paths # 1, # 2-1, # 2-2, and # 3 from a plurality of cells # 1, # 2, and # 3.
  • scrambling code SC # X is used in cell # 1 and cell # 3
  • scrambling code SC # Y is used in cell # 2. Therefore, the scrambling code of the downlink signal of path # 1 and path # 3 is SC # X, and the scrambling code of the downlink signal of path # 2-1 and path # 2-2 is SC # Y.
  • the cell search unit 15 performs cell search processing on the plurality of downlink signals received by the reception unit 11, thereby identifying the reception timing and scrambling code of the downlink signal of each path.
  • the cell search unit 15 identifies the reception timing and scrambling code of the downlink signal of each path.
  • the scrambling code separation unit 16 separates the downlink signal of each path detected by the cell search unit 15 for each scrambling code.
  • the scrambling code separation unit 16 separates the downlink signal of the path detected by the cell search unit 15 into the scrambling codes SC # X and SC # Y. .
  • the same cell determination unit 12 determines, for the plurality of downlink signals separated by the scrambling code separation unit 16, different downlink signals transmitted from different cells and the same downlink signal transmitted from the same cell. It is configured.
  • the same cell determination unit 12 determines that the arrival time difference between the downlink signals of the path # 1 and the path # 3 is greater than a predetermined value ( ⁇ T). Therefore, the downlink signals of path # 1 and path # 3 are determined to be downlink signals from different cells.
  • the same cell determination unit 12 uses the path # 2-1 for the scrambling code SC # Y because the arrival time difference between the downlink signals of the path # 2-1 and the path # 2-2 is equal to or less than a predetermined value ( ⁇ T).
  • the downlink signals of 2-1 and path # 2-2 are configured to be determined as signals transmitted from the same cell.
  • the predetermined value ( ⁇ T) may be a setting parameter in the radio base station BTS or may be notified from a network device.
  • the neighboring cell information acquisition unit 13 acquires all cell information included in each of the plurality of downlink signals # 1 and # 3 determined by the same cell determination unit 12 to be different downlink signals transmitted from different cells.
  • the same cell determination unit 12 is configured to acquire one cell information from a plurality of downlink signals # 2-1 and # 2-2 determined to be the same downlink signal transmitted from the same cell. Has been.
  • the neighboring cell information acquisition unit 13 may acquire cell information after RAKE combining the downlink signals # 2-1 and # 2-2, or the downlink signal # 2-2 that is a high-quality signal. Cell information may be acquired using only one.
  • the own device parameter setting unit 14 is configured to automatically set operation parameters based on the cell information acquired by the neighboring cell information acquisition unit 13.
  • the same cell determination unit 12 of the radio base station BTS # 1 is transmitted from a different cell among a plurality of received downlink signals.
  • the operation of selecting a downlink signal to be received by cell information by discriminating between the different downlink signals and the same downlink signal transmitted from the same cell will be described.
  • step S101 the same cell determination unit 12 selects one scrambling code that has not yet been selected from all the scrambling codes separated by the scrambling code separation unit 16. To do.
  • step S102 the same cell determination unit 12 selects one downlink signal that has not yet been selected from the plurality of downlink signals received through the path using the scrambling code selected in step S101. select.
  • step S103 the determination unit 12 determines whether there is a downlink signal whose arrival time difference from the downlink signal selected in step S102 is equal to or less than a predetermined value ( ⁇ T) and whose reception power is higher than the downlink signal. .
  • step S105 when it is determined that such a downlink signal exists, and proceeds to step S104 when it is determined that such a downlink signal does not exist.
  • step S104 the same cell determination unit 12 determines that the downlink signal selected in step S102 is a downlink signal of the main path.
  • step S105 the same cell determination unit 12 determines that the downlink signal selected in step S102 is a downlink signal of the subpath.
  • step S101 when the same cell determination unit 12 selects the scrambling code SC # X in step S101, the same cell determination unit 12 selects path # 1 or path # 3 in step S102. Even if either path # 1 or path # 3 is selected, there is no downlink signal whose arrival time difference from the downlink signal of path # 1 or path # 3 is a predetermined value ( ⁇ T) or less. In step S104, it is determined that the path # 1 or the path # 3 is the main path.
  • the same cell determination unit 12 selects the scrambling code SC # Y in step S101, the same cell determination unit 12 selects path # 2 if it selects path # 2-1 in step S102.
  • path # 2-2 There is a downlink signal of path # 2-2 whose arrival time difference from the downlink signal of -1 is a predetermined value ( ⁇ T) or less, but the received power of the downlink signal of path # 2-2 is the path # 2-1 Since this is lower than the received power of the downstream signal, the operation proceeds to step S104 and it is determined that the path # 2-1 is the main path.
  • step S102 when the same cell determination unit 12 selects the path # 2-2, the path # 2 whose arrival time difference from the downlink signal of the path # 2-2 is equal to or less than a predetermined value ( ⁇ T). -1 downlink signal is present, and the received power of the downlink signal of path # 2-1 is higher than the received power of the downlink signal of path # 2-2, the operation proceeds to step S105, and the path # 2 -1 is determined to be a subpath.
  • ⁇ T a predetermined value
  • step S106 the same cell determination unit 12 determines whether there is a downlink signal not yet selected in step S102 among the downlink signals of the scrambling code selected in step S101.
  • the same cell determination unit 12 returns to step S102 if it is determined that such a downlink signal exists, and proceeds to step S107 if it is determined that such a downlink signal does not exist.
  • step S107 the same cell determination unit 12 determines whether there is a scrambling code that has not yet been selected in step S101.
  • the same cell determination unit 12 returns to step S101 when it is determined that such a scrambling code exists, and ends this operation when it is determined that such a scrambling code does not exist.
  • acquisition may be performed only for the path determined to be the main path by the above procedure, or after RAKE combining the path determined to be the main path and the path determined to be the sub path. Acquisition may be performed.
  • a target of decoding processing for example, cell information Downlink signals to be received
  • processing time can be shortened
  • communication service interruption time at the radio base station BTS # 1 can be shortened.
  • the radio base station BTS # 1 used in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention when cell information related to neighboring cells is acquired, it is originally subject to decoding processing (for example, When a single scrambling code is used for a plurality of downlink signals to be received (cell information reception target), a situation in which only one is subjected to decoding processing (for example, cell information reception target) is avoided. can do.
  • the first feature of the present embodiment is the radio base station BTS # 1, which includes a plurality of paths # 1, # 2-1, # 2-2, and # 3 from a plurality of cells # 1, # 2, and # 3.
  • the receiving unit 11 configured to receive the downstream signal # 1 and the same scrambling code SC # Y among the received downstream signals # 1, # 2-1, # 2-2, and # 3 It is determined that downlink signals # 2-1 and # 2-2 that are used and whose arrival time difference is equal to or less than a predetermined value ( ⁇ T) are the same downlink signals transmitted from the same cell # 2.
  • the same scrambling code #X is used, but the same cell determination is configured such that downlink signals # 1 and # 3 having arrival time differences larger than a predetermined value ( ⁇ T) are determined as signals of different cells.
  • the gist of the present invention is to include the section 12.
  • the apparatus includes a device parameter setting unit 14 configured to automatically set operation parameters based on cell information acquired by the neighboring cell information acquisition unit 13. Also good.
  • the second embodiment of the present invention differs only in that the configuration of the radio base station BTS according to the first embodiment is provided in the mobile station UE, description thereof is omitted.
  • the operations of the radio base station BTS and the mobile station UE described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in an arbitrary format storage medium such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Further, such a storage medium and a processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station BTS and the mobile station UE. Further, the storage medium and the processor may be provided in the radio base station BTS and the mobile station UE as discrete components.

Abstract

本発明に係る無線基地局BTS及び移動局UEは、複数のセルから複数のパスを介して複数の下り信号を受信するように構成されている受信部11と、受信した複数の下り信号のうち、同一のスクランブリングコードが用いられており、かつ到来時間差が所定値以内である信号を、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定するように構成されている同一セル判定部12とを具備する。

Description

無線基地局及び移動局
 本発明は、無線基地局及び移動局に関する。
 従来、WCDMA方式の移動通信システムにおいて、移動局UEは、セルサーチ処理によって、最も品質の良い下り信号を送信しているセルを、在圏するセルとして選択するように構成されている。かかるセルサーチ処理において、移動局UEは、最も品質の良い下り信号を送信しているセルのみを選択するように構成されている。
 以下、図7及び図8を参照して、かかるセルサーチ処理及び周辺セル情報の取得処理について簡単に説明する。
 図7において、受信局は、周辺に存在している無線基地局BTS#1~#4の配下のセル#1~#4において送信されている下り信号を受信するものとする。また、かかる場合の受信局における各パスを介した下り信号の受信状況の一例を、図8に示す。
 ここで、図7における受信局が、移動局UEである場合、セルサーチ処理により、パス#3を介して受信した最も品質の良い下り信号#3を選択する。
 しかしながら、かかる受信局は、複数のパスに対してセルサーチ処理を行うことによって、複数の周辺セルの情報を取得すれば、より高度な処理を行うことができる。
 例えば、無線基地局BTSにおいて、「Plug&Play」方式で運用パラメータを設定するために、セルサーチ処理の結果に基づいて、パラメータを設定することができる。したがって、図7における受信局が、無線基地局装置BTSである場合、パス#1~#4を設定している全てのセルを対象としたセルサーチ処理を行い、各パス#1~#4を設定しているセルに係るセル情報を取得することにより、より高度な処理を行うことができる。
 また、マルチパスの扱いについて、以下、図9及び図10を参照して、簡単に説明する。
 通常、移動局UEは、無線基地局BTSから複数のパスを介して下り信号を受信する。図9において、パス#1~#3が存在する場合、移動局UEにおける下り信号の受信状況は、図10のようになる。
 通常の単一セルのみを対象とするセルサーチ処理においては、無線基地局BTSは、を最も品質の良い下り信号が送信されたパス#1を設定しているセルのみを選択するように構成されている。
 また、セル同期が完了している場合、移動局UEは、パス#1~#3を介して受信した、到来時間差が受信ウィンドウ内である同一スクランブリングコードの下り信号#1~#3に対してRAKE合成を行うことにより、通信品質を向上させることができる。
 通常、かかる移動通信システムでは、近隣のセルにおいて同一のスクランブリングコードが割り当てられないようシステム設計が行われている。また、仮に同一のスクランブリングコードを使用する他セルからの下り信号を受信したとしても、到来時間差が前記受信ウィンドウ外であれば、かかる下り信号は、RAKE合成の対象外となるため、他セルからの下り信号が合成されてしまうことはない。
特開2006-237983号公報
 上述の通り、通常は、近隣のセルにおいて同一のスクランブリングコードが割り当てられないようにシステム設計が行われている。しかしながら、地理的に離れている複数のセルにおいて、同一のスクランブリングコードを用いて下り信号が送信されるように構成されている場合がある。
 このような状況においても、受信局が、通常の通信を行う場合であれば、上述の通り、到来時間差が、受信ウィンドウ外であれば致命的な問題とならなかった。しかしながら、受信局において、複数の周辺セル情報を取得しようとした場合、各下り信号の送信元のセルが同一であるか否かの判定を行う必要があるという問題点がある。
 以下、図11~図13を参照して、かかる問題点について簡単に説明する。
 図11において、受信局は、周辺に存在する無線基地局BTS#1~#4の配下のセル#1~#4において送信されている下り信号を受信するものとする。また、かかる場合の受信局における各パスを介した下り信号の受信状況を、図12に示す。
 この場合、受信局は、図12に示す各パスを介して受信された下り信号について、図13に示すように、スクランブリングコードSC#1~SC#3毎に分離した上で、かかる下り信号に含まれるセル情報を取得する必要がある。
 図13において、受信局は、スクランブリングコードSC#2については、パス#2-1及びパス#2-2を介して受信した下り信号をRAKE合成した信号に基づいて、セル情報の取得を行ってもよいし、パス#2-1を介して受信した最も品質の良い下り信号のみに基づいて、セル情報の取得を行ってもよい。
 同様に、受信局は、スクランブリングコードSC#3についても、パス#3-1~#3-3を介して受信した下り信号をRAKE合成した信号に基づいて、セル情報の取得を行ってもよいし、パス#3-1を介して受信した最も品質の良い下り信号のみに基づいて、セル情報の取得を行ってもよい。
 一方、受信局は、スクランブリングコードSC#1については、パス#1-1~1-4及びパス#3を介して受信した下り信号をRAKE合成してしまうと、異なるセルからの下り信号を合成してしまうことになり問題である。
 また、受信局は、パス#3を介して受信した最も品質の良い下り信号のみを用いて、セル情報の取得を行った場合、セル#1に係るセル情報を取得できないことになってしまう。
 これらの問題を回避するために、受信局は、パス#1-1~#1-4及びパス#3を介して受信した下り信号の全てについて、セル情報の取得を実施する場合、セル#1については、本来は1回でよいセル情報の取得を3回分実施することになり、無駄な処理時間が増加することが懸念となる。
 すなわち、周辺セル情報の取得を行う受信局は、複数のパスを介して同一のスクランブリングコードの下り信号が送信されている場合、かかる下り信号が、異なるセルから送信された信号であるか、或いは、同一のセルから送信された信号であるかについて、効率的に判別することができないという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、異なるセルから送信された別々の下り信号と同一のセルから送信された同一の下り信号とを効率的に判別することができる無線基地局及び移動局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、無線基地局であって、複数のセルから複数のパスを介して複数の下り信号を受信するように構成されている受信部と、受信した前記複数の下り信号のうち、所定期間内に受信した同一のスクランブリングコードの下り信号を、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定するように構成されている同一セル判定部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、移動局であって、複数のセルから複数のパスを介して複数の下り信号を受信するように構成されている受信部と、受信した前記複数の下り信号のうち、所定期間内に受信した同一スクランブリングコードの下り信号を、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定するように構成されている同一セル判定部とを具備することを要旨とする。
 以上説明したように、本発明によれば、異なるセルから送信された別々の下り信号と同一のセルから送信された同一の下り信号とを効率的に判別することができる無線基地局及び移動局を提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局及び移動局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局及び移動局によるパスの検出方法について説明するための図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局及び移動局によるパスの検出方法について説明するための図である。 図5は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局及び移動局によるパスの検出方法について説明するための図である。 図6は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局及び移動局の動作について説明するフローチャートである。 図7は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図8は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図9は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図10は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図11は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図12は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図13は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成)
 図1乃至図5を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムには、無線基地局BTS#1と、無線基地局BTS#10と、無線基地局BTS#20と、無線基地局BTS#30とが配置されている。
 図1の例では、無線基地局BTS#10は、セル#1を管理しており、無線基地局BTS#20は、セル#2を管理しており、無線基地局BTS#30は、セル#3を管理している。
 ここで、無線基地局BTS#1、無線基地局BTS#10、無線基地局BTS#20及び無線基地局BTS#30は、それぞれ、移動通信事業者等によって管理されるマクロセル用無線基地局であってもよいし、移動通信事業者によって提供される移動通信サービスの加入者等によって管理されるフェムトセル用無線基地局であってもよい。
 なお、本実施形態に係る移動通信システムは、WCDMA方式の移動通信システムであってもよいし、LTE(Long Term Evolution)方式の移動通信システムであってもよいし、その他の方式の移動通信システムであってもよい。
 図2に示すように、無線基地局BTS#1は、受信部11と、同一セル判定部12と、周辺セル情報取得部13と、自装置パラメータ設定部14と、セルサーチ部15と、スクランブリングコード分離部16とを具備している。
 なお、無線基地局BTS#10、無線基地局BTS#20及び無線基地局BTS#30は、無線基地局BTS#1と同様の構成を具備していてもよいし、無線基地局BTS#1と異なる構成を具備していてもよい。
 受信部11は、複数のセル#1、#2、#3から複数のパス#1、#2-1、#2-2、#3の下り信号を受信するように構成されている。
 ここで、セル#1及びセル#3では、スクランブリングコードSC#Xが用いられており、セル#2では、スクランブリングコードSC#Yが用いられている。したがって、パス#1及びパス#3の下り信号のスクランブリングコードは、SC#Xであり、パス#2-1及びパス#2-2の下り信号のスクランブリングコードは、SC#Yである。
 セルサーチ部15は、受信部11にて受信された複数の下り信号について、セルサーチ処理を行うことにより、各パスの下り信号の受信タイミング及びスクランブリングコードの同定を行う。
 具体的には、セルサーチ部15は、図3に示すように、各パスの下り信号の受信タイミング及びスクランブリングコードの同定を行う。
 スクランブリングコード分離部16は、セルサーチ部15にて検出された各パスの下り信号を、スクランブリングコード毎に分離する。
 具体的には、スクランブリングコード分離部16は、図4に示すように、セルサーチ部15にて検出されたパスの下り信号を、スクランブリングコードSC#X及びSC#Yのそれぞれに分離する。
 同一セル判定部12は、スクランブリングコード分離部16によって分離された複数の下り信号について、異なるセルから送信された別々の下り信号と同一のセルから送信された同一の下り信号とを判別するように構成されている。
 具体的には、図5に示すように、同一セル判定部12は、スクランブリングコードSC#Xについては、パス#1及びパス#3の下り信号の到来時間差が、所定値(±T)よりも大きいため、パス#1及びパス#3の下り信号は、異なるセルからの下り信号であると判定する。
 また、同一セル判定部12は、スクランブリングコードSC#Yについては、パス#2-1及びパス#2-2の下り信号の到来時間差が、所定値(±T)以下であるため、パス#2-1及びパス#2-2の下り信号は、同一のセルから送信された信号であると判定するように構成されている。
 なお、かかる所定値(±T)は、無線基地局BTSにおける設定パラメータであってもよいし、ネットワーク装置から通知されるものであってもよい。
 周辺セル情報取得部13は、同一セル判定部12によって、異なるセルから送信された別々の下り信号であると判定された複数の下り信号#1、#3の各々に含まれるセル情報を全て取得し、同一セル判定部12によって、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定された複数の下り信号#2-1及び#2-2から1つのセル情報を取得するように構成されている。
 ここで、周辺セル情報取得部13は、下り信号#2-1及び#2-2をRAKE合成した後に、セル情報の取得を行ってもよいし、高品質な信号である下り信号#2-1のみを用いて、セル情報の取得を行ってもよい。
 自装置パラメータ設定部14は、周辺セル情報取得部13によって取得されたセル情報に基づいて、運用パラメータを自動的に設定するように構成されている。
 ここで、運用パラメータとしては、無線基地局BTS#1配下のセルにおいて用いるスクランブリングコードや周波数や送信電力等が想定される。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作)
 図6を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムにおいて、無線基地局BTS#1の同一セル判定部12が、受信した複数の下り信号のうち、異なるセルから送信された別々の下り信号と同一のセルから送信された同一の下り信号とを判別することによって、セル情報の受信対象とすべき下り信号を選択する動作について説明する。
 図6に示すように、ステップS101において、同一セル判定部12は、スクランブリングコード分離部16にて分離された全てのスクランブリングコードの中から、未だ選択されていない1つのスクランブリングコードを選択する。
 ステップS102において、同一セル判定部12は、ステップS101において選択されたスクランブリングコードが用いられているパスを介して受信された複数の下り信号の中から、未だ選択されていない1つの下り信号を選択する。
 ステップS103において、判定部12は、ステップS102において選択した下り信号との到来時間差が所定値(±T)以下で、当該下り信号よりも受信電力が高い下り信号が存在するか否かについて判定する。
 同一セル判定部12は、かかる下り信号が存在すると判定された場合、ステップS105に進み、かかる下り信号が存在しないと判定された場合、ステップS104に進む。
 ステップS104において、同一セル判定部12は、ステップS102において選択した下り信号を、メインパスの下り信号であると判定とする。一方、ステップS105において、同一セル判定部12は、ステップS102において選択した下り信号を、サブパスの下り信号であると判定する。
 図5の例において、同一セル判定部12は、ステップS101においてスクランブリングコードSC#Xを選択した場合には、ステップS102において、パス#1又はパス#3を選択する。パス#1又はパス#3のいずれが選択されたとしても、パス#1又はパス#3の下り信号との到来時間差が所定値(±T)以下である下り信号が存在しないため、本動作は、ステップS104に進み、パス#1又はパス#3が、メインパスであると判定される。
 また、図5の例において、同一セル判定部12は、ステップS101においてスクランブリングコードSC#Yを選択した場合には、ステップS102において、パス#2-1を選択した場合には、パス#2-1の下り信号との到来時間差が所定値(±T)以下であるパス#2-2の下り信号が存在するが、パス#2-2の下り信号の受信電力が、パス#2-1の下り信号の受信電力よりも低いため、やはり、本動作は、ステップS104に進み、パス#2-1が、メインパスであると判定される。
 一方、ステップS102において、同一セル判定部12は、パス#2-2を選択した場合には、パス#2-2の下り信号との到来時間差が所定値(±T)以下であるパス#2-1の下り信号が存在し、パス#2-1の下り信号の受信電力が、パス#2-2の下り信号の受信電力よりも高いため、本動作は、ステップS105に進み、パス#2-1は、サブパスであると判断される。
 ステップS106において、同一セル判定部12は、ステップS101において選択されたスクランブリングコードの下り信号のうち、ステップS102において未だ選択されていない下り信号が存在するか否かについて判定する。
 同一セル判定部12は、かかる下り信号が存在すると判定された場合、ステップS102に戻り、かかる下り信号が存在しないと判定された場合、ステップS107に進む。
 ステップS107において、同一セル判定部12は、ステップS101において未だ選択されていないスクランブリングコードが存在するか否かについて判定する。
 同一セル判定部12は、かかるスクランブリングコードが存在すると判定された場合、ステップS101に戻り、かかるスクランブリングコードが存在しないと判定された場合、本動作を終了する。
 なお、周辺セル情報の取得に関しては、上記手順によりメインパスと判定されたパスについてのみ取得を行ってもよいし、メインパスと判定されたパス及びサブパスと判定されたパスをRAKE合成した後で取得を行ってもよい。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果)
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられる無線基地局BTS#1によれば、受信した複数の下り信号#1、#2-1、#2-2、#3のうち、同一のスクランブリングコードSC#Yが用いられており、かつ到来時間差が所定値(±T)以下である下り信号#2-1及び#2-2を、同一のセル#2から送信された同一の下り信号であると判定し、同一のスクランブリングコードSC#Xが用いられているが、到来時間差が所定値(±T)より大きい下り信号#1、#3を異なるセルの信号と判定することによって、異なるセルから送信された別々の下り信号と同一のセルから送信された同一の下り信号とを判別することができる。
 また、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられる無線基地局BTS#1によれば、周辺セルに係るセル情報を取得する際に、復号処理の対象(例えば、セル情報の受信対象)となる下り信号を減らすことができ、処理時間を短縮し、無線基地局BTS#1における通信サービス断の時間を短縮することができる。
 さらに、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられる無線基地局BTS#1によれば、周辺セルに係るセル情報を取得する際に、本来は、復号処理の対象(例えば、セル情報の受信対象)となるべき複数の下り信号について、同一のスクランブリングコードが用いられている場合に、1つしか復号処理の対象(例えば、セル情報の受信対象)とならないという事態を回避することができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、無線基地局BTS#1であって、複数のセル#1、#2、#3から複数のパス#1、#2-1、#2-2、#3の下り信号を受信するように構成されている受信部11と、受信した複数の下り信号#1、#2-1、#2-2、#3のうち、同一のスクランブリングコードSC#Yが用いられており、かつ、到来時間差が所定値(±T)以下である下り信号#2-1、#2-2を、同一のセル#2から送信された同一の下り信号であると判定し、同一のスクランブリングコード#Xが用いられているが、到来時間差が所定値(±T)より大きい下り信号#1、#3を異なるセルの信号と判定するように構成されている同一セル判定部12とを具備することを要旨とする。
 本実施形態の第1の特徴において、同一セル判定部12によって、異なるセル#1、#3から送信された別々の下り信号であると判定された複数の下り信号#1、#3の各々に含まれるセル情報を全て取得し、同一セル判定部12によって、同一のセル#2から送信された同一の下り信号であると判定された複数の下り信号#2-1、#2-2から1つのセル情報を取得するように構成されている周辺セル情報取得部13を具備してもよい。
 本実施形態の第1の特徴において、周辺セル情報取得部13によって取得されたセル情報に基づいて、運用パラメータを自動的に設定するように構成されている自装置パラメータ設定部14を具備してもよい。
 本発明の第2の実施形態については、第1の実施形態に係る無線基地局BTSの構成を、移動局UEに具備させる点のみが異なるため、説明は割愛する。
 なお、上述の無線基地局BTS及び移動局UEの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局BTS及び移動局UE内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局BTS及び移動局UE内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (6)

  1.  複数のセルから複数のパスを介して複数の下り信号を受信するように構成されている受信部と、
     受信した前記複数の下り信号のうち、所定期間内に受信した同一のスクランブリングコードの下り信号を、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定するように構成されている同一セル判定部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記同一セル判定部によって、異なるセルから送信された別々の下り信号であると判定された複数の下り信号の各々に含まれるセル情報を全て取得し、該同一セル判定部によって、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定された複数の下り信号の各々に含まれるセル情報のうち1つだけを取得するように構成されている周辺セル情報取得部を具備することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記周辺セル情報取得部によって取得された前記セル情報に基づいて、運用パラメータを自動的に設定するように構成されている自装置パラメータ設定部を具備することを特徴とする請求項2に記載の無線基地局。
  4.  複数のセルから複数のパスを介して複数の下り信号を受信するように構成されている受信部と、
     受信した前記複数の下り信号のうち、所定期間内に受信した同一のスクランブリングコードの下り信号を、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定するように構成されている同一セル判定部とを具備することを特徴とする移動局。
  5.  前記同一セル判定部によって、異なるセルから送信された別々の下り信号であると判定された複数の下り信号の各々に含まれるセル情報を全て取得し、該同一セル判定部によって、同一のセルから送信された同一の下り信号であると判定された複数の下り信号の各々に含まれるセル情報のうち1つだけを取得するように構成されている周辺セル情報取得部を具備することを特徴とする請求項4に記載の移動局。
  6.  前記周辺セル情報取得部によって取得された前記セル情報に基づいて、運用パラメータを自動的に設定するように構成されている自装置パラメータ設定部を具備することを特徴とする請求項5に記載の移動局。
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