WO2010119921A1 - 無線基地局 - Google Patents

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WO2010119921A1
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WO
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uplink communication
base station
target
received power
total received
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辰朗 矢島
明人 花木
秀彦 大矢根
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • 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
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    • 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
    • H04W52/146Uplink 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
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/286TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission during data packet transmission, e.g. high speed packet access [HSPA]

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station.
  • EUL Enhanced Uplink
  • the mobile station UE performs individual control for high-speed uplink communication dedicated data channel (E-DPDCH: E-DCH Dedicated Physical Data Channel) corresponding to the received scheduling permission information (AG: Absolute Grant) and individual control for general uplink communication.
  • E-DPDCH E-DCH Dedicated Physical Data Channel
  • AG Absolute Grant
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • the radio base station NodeB compares the reception quality (for example, reception SIR) of the control signal received via the DPCCH with the target reception quality (for example, target reception SIR), thereby the inner loop transmission power for the DPCCH. It is configured to perform control.
  • reception quality for example, reception SIR
  • target reception SIR target reception SIR
  • the radio base station NodeB is configured so that the total received power (RTWP: Received Total Wideband Power) satisfies the target total received power (target RTWP) in the next time slot (TTI: Transmission Time Interval). It is configured to determine scheduling permission information to be transmitted to the mobile station UE to be scheduled.
  • RWP Received Total Wideband Power
  • TTI Transmission Time Interval
  • RTWP is the power formed by the sum of the data signal and control signal in EUL communication, the data signal and control signal in general uplink communication, and noise power.
  • the target RTWP is set to the radio base station. Since it is set near the maximum allowable reception power in NodeB, the target SIR of the control signal received via the DPCCH related to the general uplink communication is not satisfied, and transmission is performed via the DPCCH by the inner loop transmission power control for the DPCCH. The transmission power of the control signal to be transmitted and the data signal to be transmitted through the DPDCH increases.
  • the transmission power of the data signal transmitted via the DPDCH is obtained by increasing the transmission power of the control signal transmitted via the DPCCH by a predetermined offset.
  • the control signal received via the DPCCH related to the EUL communication described above is received at the radio base station NodeB.
  • the target SIR is not satisfied and the transmission power of the control signal transmitted via the DPCCH and the transmission power of the data signal transmitted via the E-DPDCH is increased by the inner loop transmission power control for the DPCCH.
  • the transmission power of the control signal transmitted via the DPCCH related to the above general uplink communication and the transmission power of the data signal transmitted via the DPDCH further increase, and then the control transmitted via the DPCCH related to the above EUL communication. Since the phenomenon that the transmission power of the signal and the data signal transmitted via E-DPDCH further increases is repeated, RTWP in the radio base station NodeB diverges and falls into a communication impossible state. .
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and avoids a situation in which the total received power diverges and falls into a communication disabled state when high-speed uplink communication such as EUL communication is performed. It is an object of the present invention to provide a radio base station that can be used.
  • the first feature of the present invention is that the mobile station performs the high-speed uplink based on the transmission power ratio between the dedicated data channel for high-speed uplink communication and the dedicated control channel for general uplink communication corresponding to the received scheduling permission information.
  • a radio base station used in a mobile communication system configured to determine transmission power of a data signal to be transmitted via a dedicated communication data channel, and received via the general uplink dedicated control channel
  • a transmission power control unit configured to perform inner loop transmission power control for the general uplink communication channel by measuring the reception quality of the control signal and the target reception quality, and to measure the total reception power
  • a total received power measuring unit configured, a target total received power setting unit configured to set a target total received power, and the total received
  • a mobile station that is scheduled for high-speed uplink communication in the next time slot so that the total received power measured by the power measurement unit satisfies the target total received power set by the target total received power setting unit.
  • a scheduling unit configured to determine scheduling permission information to be transmitted to the scheduling unit, and the scheduling unit determined by the scheduling unit for the mobile station to be scheduled for the high speed uplink communication in the next time slot.
  • a scheduling permission information transmitting unit configured to transmit permission information, wherein the target total received power setting unit provides the general uplink communication or provides a plurality of the high-speed uplink communication The target total received power is changed according to whether or not Made is the gist that are.
  • the target total received power setting unit determines the target total received power when the general uplink communication is provided or when the plurality of high-speed uplink communications are provided. It may be configured to be smaller than the target total received power when uplink communication is not provided or when a plurality of the high-speed uplink communication is not provided.
  • the scheduling unit is configured to set one mobile station as a scheduling target mobile station for the high-speed uplink communication in each time slot, and the scheduling permission information transmitting unit
  • the scheduling permission determined by the scheduling unit for one mobile station to be scheduled for fast uplink communication in the next time slot when switching the mobile station UE to be scheduled for fast uplink communication Transmitting information and stopping transmission of a data signal via the dedicated data channel for high-speed uplink communication in the next time slot for one mobile station to be scheduled for high-speed uplink communication in the current time slot
  • Send scheduling permission information to It may be configured to.
  • the target total received power setting unit receives a message requesting to set the dedicated control channel for general uplink communication and the dedicated data channel for general uplink communication from a radio network controller.
  • the target total received power may be changed.
  • a radio base that can avoid a situation in which the total received power diverges and falls into a communication disabled state A station 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 the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining scheduling by the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system is configured to be able to provide EUL communication (high-speed uplink communication) and general uplink communication between a radio base station NodeB and a mobile station UE. Has been.
  • an absolute grant channel (E-AGCH: E-DCH Absolute Grant Channel) or a relative grant channel is used as a downlink channel between the radio base station NodeB and the mobile station UE.
  • E-RGCH E-DCH Relative Grant Channel
  • DPCCH Dedicated Physical Control Channel
  • DPDCH dedicated PhysicalData
  • E-DPCCH E-DCH Dedicated Physical Control Channel
  • E-DPCCH E-DCH Dedicated Physical Control Channel
  • the mobile station UE to be scheduled in each TTI receives an E ⁇ corresponding to AG (scheduling permission information) received from the radio base station NodeB. Based on the transmission power ratio between DPDCH and DPCCH (or the transmission amplitude ratio between E-DPDCH and DPCCH), the transmission power (or transmission amplitude) of the data signal transmitted through E-DPDCH is set. Is configured to determine.
  • the TTI is specified to be 2 ms or 10 ms.
  • the radio base station NodeB includes a target reception SIR setting unit 11, a reception SIR measurement unit 12, a DPCCH transmission power control unit 13, A target RTWP setting unit 14, an RTWP measurement unit 15, an EUL communication scheduling unit 16, an E-AGCH transmission unit 17, and a connection setting unit 18 are provided.
  • the target reception SIR setting unit 11 is configured to set the target reception quality (for example, target reception SIR) of the control signal received via the DPCCH.
  • the reception SIR measurement unit 12 is configured to measure the reception quality (for example, reception SIR) of the control signal received via the DPCCH.
  • the DPCCH transmission power control unit 13 compares the reception quality (for example, reception SIR) of the control signal received via the DPCCH with the target reception quality (for example, target reception SIR), thereby the inner loop transmission power for the DPCCH. It is configured to perform control.
  • reception quality for example, reception SIR
  • target reception SIR target reception SIR
  • the DPCCH transmission power control unit 13 performs inner-loop transmission power control on the DPCCH, whereby transmission power control (instruction to increase or decrease transmission power of a control signal transmitted via the DPCCH in the mobile station UE) ( A TPC (Transmission Power Control) command is configured to be transmitted to the mobile station UE.
  • transmission power control instruction to increase or decrease transmission power of a control signal transmitted via the DPCCH in the mobile station UE
  • a TPC (Transmission Power Control) command is configured to be transmitted to the mobile station UE.
  • the inner loop transmission power control for the DPCCH may be performed for each slot.
  • the target RTWP setting unit 14 is configured to set a target RTWP in the radio base station NodeB.
  • the target RTWP setting unit 14 sets the target RTWP according to whether or not general uplink communication is provided in the radio base station NodeB, that is, depending on whether or not DPDCH as an uplink channel is set. It may be configured to change.
  • the target RTWP setting unit 14 depends on whether or not a plurality of high-speed uplink communications are provided in the radio base station NodeB, that is, whether or not a plurality of E-DPDCH and E-DPCCH are set as uplink channels. Accordingly, the target RTWP may be changed.
  • the target RTWP setting unit 14 makes the target RTWP when the general uplink communication is provided in the radio base station NodeB smaller than the target RTWP when the general base station communication is not provided in the radio base station NodeB. It may be configured.
  • the target RTWP setting unit 14 uses a target RTWP when a plurality of high-speed uplink communications are provided in the radio base station NodeB, and a target RTWP when a plurality of high-speed uplink communications are not provided in the radio base station NodeB. May be configured to be smaller.
  • the target RTWP setting unit 14 sets the target RTWP as “X1” during this period.
  • a new general uplink communication or high-speed uplink communication is started in the radio base station NodeB, that is, a new DPDCH and DPCCH or E-DPCCH and E-DPCCH are set as the uplink channel.
  • the target RTWP setting unit 14 decreases the target RTWP after time t1 from “X1” to “X2”.
  • the target RTWP setting unit 14 is configured to reduce the target RTWP when general uplink communication is started in the radio base station NodeB, that is, when DPDCH and DPCCH as the uplink channels are set. .
  • the target RTWP setting unit 14 decreases the target RTWP when new high-speed uplink communication is started in the radio base station NodeB, that is, when a plurality of E-DPDCH and E-DPCCH are set as uplink channels. Is configured to do.
  • the target RTWP setting unit 14 may be configured to increase the target RTWP when the general uplink communication ends in the radio base station NodeB, that is, when the DPDCH and DPCCH as the uplink channels are released. Good.
  • the target RTWP setting unit 14 releases high-speed uplink communication other than one high-speed uplink communication in the radio base station NodeB, that is, E-DPDCH and E-DPCCH other than one are released as uplink channels.
  • the target RTWP is configured to be small.
  • the target RTWP setting unit 14 changes the target total received power when receiving an NBAP message “Radio Link Setup Request” requesting to set DPDCH and DPCCH as uplink channels from the radio network controller RNC. It may be configured as follows.
  • the target RTWP setting unit 14 can receive the RRC message “RRC Connection Request” transmitted via the PRACH (Physical Random Access Channel) by the mobile station via “X1”, which is the higher target RTWP.
  • the NBAP message “Radio Link Setup Request” is received, the lower target RTWP “X2” is set to a value that can receive the RRC message “RRC Connection Setup Complete” sent by the mobile station. Also good.
  • the target RTWP setting unit 14 is configured to change the target total received power when it is detected that the mobile station UE that has performed general uplink communication under the radio base station NodeB has started high-speed uplink communication. It may be.
  • the target RTWP setting unit 14 may be configured to change the target total received power when the mobile station UE performing high-speed uplink communication moves under the radio base station NodeB by handover.
  • the target RTWP setting unit 14 may be configured to change the target total received power when the number of communications of the mobile station UE under the radio base station NodeB is changed.
  • the RTWP measurement unit 15 is configured to measure RTWP in the radio base station NodeB.
  • the scheduling unit 16 for EUL communication is configured to determine a scheduling target mobile station UE and an AG to be allocated to the scheduling target mobile station UE in each TTI.
  • the EUL communication scheduling unit 16 sets the scheduling target of the EUL communication in the next TTI so that the RTWP measured by the RTWP measurement unit 15 satisfies the target RTWP set by the target RTWP setting unit 14.
  • An AG to be transmitted to the mobile station UE is determined.
  • the EUL communication scheduling unit 16 may be configured to set one mobile station UE as a scheduling target mobile station UE for EUL communication in each TTI.
  • the AG value may be changed every three slots at the shortest.
  • the E-AGCH transmission unit 17 is configured to transmit the AG determined by the EUL communication scheduling unit 16 to the mobile station UE to be scheduled for EUL communication in the next TTI via the E-AGCH. ing.
  • the E-AGCH transmission unit 17 when switching the EUL communication scheduling target mobile station UE, the E-AGCH transmission unit 17 performs EUL communication scheduling for one mobile station UE to be scheduled for EUL communication in the next TTI.
  • the AG determined by the unit 16 is transmitted, and an instruction is given to stop the transmission of the data signal via the E-DPDCH in the next TTI for one mobile station UE to be scheduled for EUL communication in the current TTI It may be configured to transmit “Zero Grant (scheduling permission information)”.
  • the connection setting unit 18 is configured to perform setting processing for the above-described uplink channel and downlink channel.
  • step S101 the radio base station NodeB measures RTWP in each TTI.
  • step S102 the radio base station NodeB determines an AG to be transmitted to the scheduled mobile station UE in the next TTI so that the RTWP in the next TTI satisfies the target RTWP.
  • step S103 the radio base station NodeB transmits the AG to the schedule target mobile station UE in the next TTI via the E-AGCH.
  • step S201 only the connection for EUL communication (E-DPDCH and E-DPCCH) is set (step S201), and a new connection (for example, DPDCH and uplink channel)
  • (DPCCH) is set (YES in step S202)
  • the target RTWP is lowered from “X1” to “X2” in step S203.
  • E-DPDCH and E-DPCCH connections other than the EUL communication connections (E-DPDCH and E-DPCCH) (for example, DPDCH and DPCCH as uplink channels) are released, or a plurality of EUL communication connections (E -DPDCH and E-DPCCH) are set, and when the EUL communication connection is released and becomes only one EUL communication connection (YES in step S202), in step S201, the target RTWP is " X2 "is raised to" X1 ".
  • “X1”, which is the higher target RTWP, can receive the RRC message “RRC Connection Request”.
  • the lower target RTWP “X2” is set to such a value that the RRC message “RRC Connection Setup Complete” can be received.
  • the radio base station NodeB transmits the RRC message “RRC Connection Set” transmitted by the mobile station UE. For p Complete "can not be received, it is possible to avoid a situation that becomes a call loss.
  • the operations of the radio base station NodeB 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 NodeB and the mobile station UE. Further, the storage medium and the processor may be provided in the radio base station NodeB and the mobile station UE as discrete components.

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Abstract

本発明に係る無線基地局NodeBは、E-DPDCHに対するインナーループ送信電力制御を行う送信電力制御部13と、測定された総受信電力が目標総受信電力を満たすように次のTTIにおけるEUL通信のスケジューリング対象の移動局UEに対して送信すべきAGを決定するスケジューリング部16と、次のTTIにおけるEUL通信のスケジューリング対象の移動局UEに対して決定されたAGを送信するスケジューリング許可情報送信部17と、は、一般上り通信を提供しているか否か或いは複数の高速上り通信を提供しているか否かに応じて目標総受信電力を変更する目標総受信電力設定部14とを具備する。

Description

無線基地局
 本発明は、無線基地局に関する。
 WCDMA方式の移動通信システムにおいて、「EUL(Enhanced Uplink)通信」と呼ばれる高速上り通信を提供することが検討されている。
 EUL通信では、移動局UEは、受信したスケジューリング許可情報(AG:Absolute Grant)に対応する高速上り通信用個別データチャネル(E-DPDCH:E-DCH Dedicated Physical Data Channel)と一般上り通信用個別制御チャネル(DPCCH:Dedicated Physical Control Channel)との間の送信電力比に基づいて、E-DPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力を決定するように構成されている。
 ここで、無線基地局NodeBは、DPCCHを介して受信した制御信号の受信品質(例えば、受信SIR)と目標受信品質(例えば、目標受信SIR)とを比較することによって、DPCCHに対するインナーループ送信電力制御を行うように構成されている。
 また、EUL通信では、無線基地局NodeBは、総受信電力(RTWP:Received Total Wideband Power)が、目標総受信電力(目標RTWP)を満たすように、次の時間スロット(TTI:Transmission Time Interval)におけるスケジューリング対象の移動局UEに対して送信すべきスケジューリング許可情報を決定するように構成されている。
 ここで、RTWPは、EUL通信におけるデータ信号及び制御信号と、一般上り通信におけるデータ信号及び制御信号と、雑音電力との和によって形成される電力である。
 しかしながら、目標RTWPが適切に設定されていない場合、特に、目標RTWPが高く設定され過ぎている場合、以下のような問題点が発生する。
 第1に、無線基地局NodeBにおいて、EUL通信が行われている状態で、新たな移動局UE#2との間で一般上り通信が開始されると、EUL通信では、目標RTWPが無線基地局NodeBにおける最大許容受信電力近くに設定されているため、かかる一般上り通信に係るDPCCHを介して受信した制御信号の目標SIRが満たされず、かかるDPCCHに対するインナーループ送信電力制御によって、DPCCHを介して送信する制御信号及びDPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力が上昇する。
 ここで、DPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力は、DPCCHを介して送信する制御信号の送信電力を、所定オフセット分だけ大きくしたものである。
 第2に、DPCCHを介して送信する制御信号及びDPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力が上昇するため、無線基地局NodeBにおいて、上述のEUL通信に係るDPCCHを介して受信した制御信号の目標SIRが満たされず、かかるDPCCHに対するインナーループ送信電力制御によって、DPCCHを介して送信する制御信号及びE-DPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力が上昇する。
 その結果、上述の一般上り通信に係るDPCCHを介して送信する制御信号及びDPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力がさらに上昇し、その後、上述のEUL通信に係るDPCCHを介して送信する制御信号及びE-DPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力がさらに上昇するという現象が繰り返されるために、無線基地局NodeBにおけるRTWPが発散して通信不能状態に陥ってしまう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、EUL通信のような高速上り通信が行われている場合に、総受信電力が発散して通信不能状態に陥るという事態を回避することができる無線基地局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動局が、受信したスケジューリング許可情報に対応する高速上り通信用個別データチャネルと一般上り通信用個別制御チャネルとの間の送信電力比に基づいて、該高速上り通信用個別データチャネルを介して送信するデータ信号の送信電力を決定するように構成されている移動通信システムで用いられる無線基地局であって、前記一般上り通信用個別制御チャネルを介して受信した制御信号の受信品質と目標受信品質とを比較することによって、該一般上り通信用チャネルに対するインナーループ送信電力制御を行うように構成されている送信電力制御部と、総受信電力を測定するように構成されている総受信電力測定部と、目標総受信電力を設定するように構成されている目標総受信電力設定部と、前記総受信電力測定部によって測定された前記総受信電力が、前記目標総受信電力設定部によって設定された前記目標総受信電力を満たすように、次の時間スロットにおける前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局に対して送信すべきスケジューリング許可情報を決定するように構成されているスケジューリング部と、前記次の時間スロットにおける前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局に対して、前記スケジューリング部によって決定された前記スケジューリング許可情報を送信するように構成されているスケジューリング許可情報送信部とを具備し、前記目標総受信電力設定部は、前記一般上り通信を提供しているか否か或いは複数の前記高速上り通信を提供しているか否かに応じて、前記目標総受信電力を変更するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第1の特徴において、前記目標総受信電力設定部は、前記一般上り通信を提供している場合或いは複数の前記高速上り通信を提供している場合の目標総受信電力を、該一般上り通信を提供していない場合或いは複数の前記高速上り通信を提供していない場合の目標総受信電力よりも小さくするように構成されていてもよい。
 本発明の第1の特徴において、前記スケジューリング部は、各時間スロットにおいて、1つの移動局を、前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局とするように構成されており、前記スケジューリング許可情報送信部は、前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局UEを切り替える際に、前記次の時間スロットにおける前記高速上り通信のスケジューリング対象の1つの移動局に対して、前記スケジューリング部によって決定された前記スケジューリング許可情報を送信し、現在の時間スロットにおける高速上り通信のスケジューリング対象の1つの移動局に対して、該次の時間スロットにおいて前記高速上り通信用個別データチャネルを介したデータ信号の送信を停止するように指示するスケジューリング許可情報を送信するように構成されていてもよい。
 本発明の第1の特徴において、前記目標総受信電力設定部は、無線制御装置から、前記一般上り通信用個別制御チャネル及び一般上り通信用個別データチャネルを設定するように要求するメッセージを受信した場合に、前記目標総受信電力を変更するように構成されていてもよい。
 以上説明したように、本発明によれば、EUL通信のような高速上り通信が行われている場合に、総受信電力が発散して通信不能状態に陥るという事態を回避することができる無線基地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によるスケジューリング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の動作について説明するフローチャートである。 図5は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の動作について説明するフローチャートである。
(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3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は、無線基地局NodeBと移動局UEとの間で、EUL通信(高速上り通信)及び一般上り通信を提供することができるように構成されている。
 すなわち、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局NodeBと移動局UEとの間で、下りチャネルとして、絶対的許可チャネル(E-AGCH:E-DCH Absolute Grant Channel)や相対的許可チャネル(E-RGCH:E-DCH Relative Grant Channel)や通常下り通信用個別制御チャネル(DPCCH:Dedicated Physical Control Channel)や通常下り通信用個別データチャネル(DPDCH:Dedicated Physical Data Channel)等が設定可能であり、上りチャネルとして、EUL通信用個別データチャネル(E-DPDCH:E-DCH Dedicated Physical Data Channel)やEUL通信用個別制御チャネル(E-DPCCH:E-DCH Dedicated Physical Control Channel)や一般上り通信用個別制御チャネルや一般上り通信用個別データチャネル等が設定可能である。
 本実施形態に係る移動通信システムにおいて、EUL通信が行われている場合には、各TTIにおけるスケジューリング対象の移動局UEが、無線基地局NodeBから受信したAG(スケジューリング許可情報)に対応するE-DPDCHとDPCCHとの間の送信電力比(或いは、E-DPDCHとDPCCHとの間の送信振幅比)に基づいて、E-DPDCHを介して送信するデータ信号の送信電力(或いは、送信振幅)を決定するように構成されている。
 なお、EULでは、TTIは、2ms又は10msとなるように規定されている。
 図2に示すように、本実施形態に係る無線基地局NodeBは、目標受信SIR設定部11と、受信SIR測定部12と、DPCCH用送信電力制御部13と、
目標RTWP設定部14と、RTWP測定部15と、EUL通信用スケジューリング部16と、E-AGCH送信部17と、コネクション設定部18とを具備している。
 目標受信SIR設定部11は、DPCCHを介して受信した制御信号の目標受信品質(例えば、目標受信SIR)を設定するように構成されている。
 受信SIR測定部12は、DPCCHを介して受信した制御信号の受信品質(例えば、受信SIR)を測定するように構成されている。
 DPCCH用送信電力制御部13は、DPCCHを介して受信した制御信号の受信品質(例えば、受信SIR)と目標受信品質(例えば、目標受信SIR)とを比較することによって、DPCCHに対するインナーループ送信電力制御を行うように構成されている。
 具体的には、DPCCH用送信電力制御部13は、DPCCHに対するインナーループ送信電力制御を行うことによって、移動局UEにおいてDPCCHを介して送信する制御信号の送信電力の増減を指示する送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンドを、当該移動局UEに送信するように構成されている。
 ここで、例えば、1スロット毎に、DPCCHに対するインナーループ送信電力制御が行われてもよい。
 目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおける目標RTWPを設定するように構成されている。
 ここで、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて一般上り通信を提供しているか否かに応じて、すなわち、上りチャネルとしてのDPDCHが設定されているか否かに応じて、目標RTWPを変更するように構成されていてもよい。
 或いは、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて複数の高速上り通信を提供しているか否かに応じて、すなわち、上りチャネルとして複数のE-DPDCH及びE-DPCCHが設定されているか否かに応じて、目標RTWPを変更するように構成されていてもよい。
 また、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて一般上り通信を提供している場合の目標RTWPを、無線基地局NodeBにおいて一般上り通信を提供していない場合の目標RTWPよりも小さくするように構成されていてもよい。
 或いは、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて複数の高速上り通信を提供している場合の目標RTWPを、無線基地局NodeBにおいて複数の高速上り通信を提供していない場合の目標RTWPよりも小さくするように構成されていてもよい。
 例えば、図3に示すように、時刻t0~t1の期間は、無線基地局NodeBにおいて、1つの移動局UEに対するEUL通信のみが行われており、一般上り通信が行われていない。目標RTWP設定部14は、かかる期間において、目標RTWPを「X1」と設定している。
 その後、時刻t1において、無線基地局NodeBにおいて、新規の一般上り通信或いは高速上り通信が開始される、すなわち、上りチャネルとして新規のDPDCH及びDPCCH或いはE-DPCCH及びE-DPCCHが設定される。その結果、目標RTWP設定部14は、時刻t1以降の目標RTWPを、「X1」から「X2」に下げている。
 すなわち、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて、一般上り通信が開始される、すなわち、上りチャネルとしてのDPDCH及びDPCCHが設定された場合に、目標RTWPを小さくするように構成されている。
 或いは、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて、新規の高速上り通信が開始される、すなわち、上りチャネルとして複数のE-DPDCH及びE-DPCCHが設定された場合に、目標RTWPを小さくするように構成されている。
 また、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて、一般上り通信が終了する、すなわち、上りチャネルとしてのDPDCH及びDPCCHが解放された場合に、目標RTWPを大きくするように構成されていてもよい。
 或いは、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeBにおいて、1つの高速上り通信以外の高速上り通信が解放される、すなわち、上りチャネルとして1つ以外のE-DPDCH及びE-DPCCHが解放された場合に、目標RTWPを小さくするように構成されている。
 なお、目標RTWP設定部14は、無線制御装置RNCから、上りチャネルとしてのDPDCH及びDPCCHを設定するように要求するNBAPメッセージ「Radio Link Setup Request」を受信した場合に、目標総受信電力を変更するように構成されていてもよい。
 例えば、目標RTWP設定部14は、高い方の目標RTWPである「X1」を、移動局によってPRACH(Physical Random Access Channel)を介して送信されるRRCメッセージ「RRC Connection Request」を受信できる程度の値としておき、NBAPメッセージ「Radio Link Setup Request」を受信した場合に、低い方の目標RTWPである「X2」を、移動局によって送信されるRRCメッセージ「RRC Connection Setup Complete」を受信できる程度の値としてもよい。
 或いは、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeB配下で一般上り通信を行っていた移動局UEが高速上り通信を開始したことを検知した場合に、目標総受信電力を変更するように構成されていてもよい。
 また、目標RTWP設定部14は、高速上り通信を行っている移動局UEがハンドオーバによって無線基地局NodeB配下に移動してきた場合に、目標総受信電力を変更するように構成されていてもよい。
 このように、目標RTWP設定部14は、無線基地局NodeB配下における移動局UEの通信数が変更になる場合に、目標総受信電力を変更するように構成されていてもよい。
 RTWP測定部15は、無線基地局NodeBにおけるRTWPを測定するように構成されている。
 EUL通信用スケジューリング部16は、各TTIにおいて、スケジューリング対象の移動局UE、及び、かかるスケジューリング対象の移動局UEに対して割り当てるAGを決定するように構成されている。
 具体的には、EUL通信用スケジューリング部16は、RTWP測定部15によって測定されたRTWPが、目標RTWP設定部14によって設定された目標RTWPを満たすように、次のTTIにおけるEUL通信のスケジューリング対象の移動局UEに対して送信すべきAGを決定するように構成されている。
 また、EUL通信用スケジューリング部16は、各TTIにおいて、1つの移動局UEを、EUL通信のスケジューリング対象の移動局UEとするように構成されていてもよい。
 ここで、例えば、最短で、3スロット毎に、AGの値が変更されてもよい。
 E-AGCH送信部17は、E-AGCHを介して、次のTTIにおけるEUL通信のスケジューリング対象の移動局UEに対して、EUL通信用スケジューリング部16によって決定されたAGを送信するように構成されている。
 具体的には、E-AGCH送信部17は、EUL通信のスケジューリング対象の移動局UEを切り替える際に、次のTTIにおけるEUL通信のスケジューリング対象の1つの移動局UEに対して、EUL通信用スケジューリング部16によって決定されたAGを送信し、現在のTTIにおけるEUL通信のスケジューリング対象の1つの移動局UEに対して、次のTTIにおいてE-DPDCHを介したデータ信号の送信を停止するように指示する「Zero Grant(スケジューリング許可情報)」を送信するように構成されていてもよい。
 コネクション設定部18は、上述した上りチャネルや下りチャネルについての設定処理を行うように構成されている。
(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4及び図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で用いられる無線基地局NodeBの動作について説明する。
 第1に、図4を参照して、EUL通信が行われている場合の無線基地局NodeBにおいて行われるスケジューリング処理について説明する。
 図4に示すように、ステップS101において、無線基地局NodeBは、各TTIにおいて、RTWPを測定する。
 ステップS102において、無線基地局NodeBは、次のTTIにおけるRTWPが目標RTWPを満たすように、次のTTIにおけるスケジュール対象の移動局UEに対して送信すべきAGを決定する。
 ステップS103において、無線基地局NodeBは、E-AGCHを介して、かかるAGを、次のTTIにおけるスケジュール対象の移動局UEに対して送信する。
 第2に、図5を参照して、EUL通信が行われている場合の無線基地局NodeBにおいて行われる目標RTWPの変更処理について説明する。
 図5に示すように、無線基地局NodeBにおいて、EUL通信用コネクション(E-DPDCH及びE-DPCCH)のみが設定されている状態(ステップS201)で、新規コネクション(例えば、上りチャネルとしてのDPDCH及びDPCCH)が設定されると(ステップS202におけるYES)、ステップS203において、目標RTWPが「X1」から「X2」に下げられる。
 その後、無線基地局NodeBにおいて、EUL通信用コネクション(E-DPDCH及びE-DPCCH)以外のコネクション(例えば、上りチャネルとしてのDPDCH及びDPCCH)が解放される、或いは、複数のEUL通信用コネクション(E-DPDCH及びE-DPCCH)が設定されていた状態で、該EUL通信用コネクションが開放され、唯1つのEUL通信用コネクションになった場合(ステップS202におけるYES)、ステップS201において、目標RTWPが「X2」から「X1」に上げられる。
(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NodeBによれば、EUL通信が行われている状態で、一般上り通信が開始された場合又は複数の高速上り通信が開始された場合には、目標RTWPを下げるように構成されているため、従来のEUL通信において発生していた総受信電力が発散して通信不能状態に陥るという事態を回避することができる。
 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NodeBによれば、高い方の目標RTWPである「X1」を、RRCメッセージ「RRC Connection Request」を受信できる程度の値としておき、低い方の目標RTWPである「X2」を、RRCメッセージ「RRC Connection Setup Complete」を受信できる程度の値とすることによって、一般上り通信用コネクションの設定時に、移動局UEが、無線基地局NodeBによって送信されたRRCメッセージ「RRC Connection Setup」を受信することができても、無線基地局NodeBが、移動局UEによって送信されたRRCメッセージ「RRC Connection Setup Complete」を受信できないため、呼損となるという事態を回避することができる。
 なお、上述の無線基地局NodeB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NodeB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NodeB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 (4)

  1.  移動局が、受信したスケジューリング許可情報に対応する高速上り通信用個別データチャネルと一般上り通信用個別制御チャネルとの間の送信電力比に基づいて、該高速上り通信用個別データチャネルを介して送信するデータ信号の送信電力を決定するように構成されている移動通信システムで用いられる無線基地局であって、
     前記一般上り通信用個別制御チャネルを介して受信した制御信号の受信品質と目標受信品質とを比較することによって、該上り個別制御チャネルに対するインナーループ送信電力制御を行うように構成されている送信電力制御部と、
     総受信電力を測定するように構成されている総受信電力測定部と、
     目標総受信電力を設定するように構成されている目標総受信電力設定部と、
     前記総受信電力測定部によって測定された前記総受信電力が、前記目標総受信電力設定部によって設定された前記目標総受信電力を満たすように、次の時間スロットにおける前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局に対して送信すべきスケジューリング許可情報を決定するように構成されているスケジューリング部と、
     前記次のTTIにおける前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局に対して、前記スケジューリング部によって決定された前記スケジューリング許可情報を送信するように構成されているスケジューリング許可情報送信部とを具備し、
     前記目標総受信電力設定部は、前記一般上り通信を提供しているか否か或いは複数の前記高速上り通信を提供しているか否かに応じて、前記目標総受信電力を変更するように構成されていることを特徴とする無線基地局。
  2.  前記目標総受信電力設定部は、前記一般上り通信を提供している場合或いは複数の前記高速上り通信を提供している場合の目標総受信電力を、該一般上り通信を提供していない場合或いは複数の前記高速上り通信を提供していない場合の目標総受信電力よりも小さくするように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記スケジューリング部は、各TTIにおいて、1つの移動局を、前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局とするように構成されており、
     前記スケジューリング許可情報送信部は、前記高速上り通信のスケジューリング対象の移動局UEを切り替える際に、前記次のTTIにおける前記高速上り通信のスケジューリング対象の1つの移動局に対して、前記スケジューリング部によって決定された前記スケジューリング許可情報を送信し、現在のTTIにおける高速上り通信のスケジューリング対象の1つの移動局に対して、該次のTTIにおいて前記高速上り通信用個別データチャネルを介したデータ信号の送信を停止するように指示するスケジューリング許可情報を送信するように構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の無線基地局。
  4.  前記目標総受信電力設定部は、無線制御装置から、前記一般上り通信用個別制御チャネル及び一般上り通信用個別データチャネルを設定するように要求するメッセージを受信した場合に、前記目標総受信電力を変更するように構成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の無線基地局。
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