WO2010126114A1 - 無線基地局 - Google Patents

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WO2010126114A1
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mobile station
base station
radio base
time
mac
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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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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station.
  • EUL Enhanced Uplink
  • HSUPA High-Speed Uplink Packet Access
  • the mobile station UE transmits a data signal (MAC-e PDU) to the radio base station NodeB via a data channel for high-speed uplink communication (E-DPDCH: E-DCH Dedicated Physical Data Channel). It is configured as follows.
  • the radio base station NodeB determines a scheduling target mobile station UE in each time slot (TTI: Transmission Time Interval), and provides scheduling permission information ( It is configured to transmit AG: Absolute Grant, RG: Relative Grant.
  • the mobile station UE to be scheduled in each TTI receives a MAC-e PDU having a size (TBS: Transport Block Size) corresponding to the scheduling permission information (AG) received from the radio base station NodeB via the E-DPDCH. Configured to send.
  • TBS Transport Block Size
  • the mobile station UE to be scheduled in each TTI transmits the transmission power ratio (or transmission amplitude ratio) between the E-DPDCH and the general uplink communication control channel (DPCCH: Dedicated Physical Control Channel) corresponding to the AG.
  • the MAC-e PDU is transmitted via the E-DPDCH with the transmission power (transmission amplitude) determined based on
  • only one mobile station UE is configured to be a scheduling target mobile station UE in each scheduling allocation section.
  • the radio base station NodeB when the radio base station NodeB switches the mobile station UE to be scheduled, the radio base station NodeB sends “Zero Grant (first scheduling permission information) to the current mobile station UE to be scheduled. ) "Is transmitted so that the transmission of the MAC-e PDU via the E-DPDCH can be stopped.
  • the radio base station NodeB can use “TEBS (Total E-DCH) indicating that even when the buffer of the mobile station UE currently targeted for scheduling is empty. Until receiving "Buffer Status" ", it is not possible to switch the mobile station UE to be scheduled, and a period during which all mobile station UEs do not transmit MAC-e PDUs will occur, reducing the system utilization efficiency. There was a problem of doing.
  • the radio base station is configured to predict a time when the buffer of the mobile station becomes empty based on a residual data amount in the buffer of the mobile station notified by the mobile station to be scheduled And the first scheduling permission information instructing the mobile station to stop the transmission of the data signal through the data channel for high speed uplink communication based on the predicted time. And a transmission unit configured to do this.
  • 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 sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an 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 a “Time and Rate” EUL between a radio base station BTS and a mobile station UE. .
  • 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 BTS and the mobile station UE.
  • E-RGCH E-DCH Relative Grant Channel
  • E-AGCH E-DCH Absolute Grant Channel
  • E-RGCH E-DCH Relative Grant Channel
  • E-DPDCH E-DCH Dedicated Physical Channel
  • E-DPCCH E-DCH Dedicated Physical Control Channel
  • DPCCH Dedicated Physical Control
  • the radio base station BTS may be a femtocell radio base station (home cell radio base station).
  • the radio base station BTS includes a HARQ processing unit 11, a TEBS receiving unit 12, a prediction unit 13, a scheduling unit 14, an E-AGCH transmission unit 15, and an inner loop transmission power control unit 16. And an outer loop transmission power control unit 17.
  • the HARQ processing unit 11 uses a MAC-e PDU (data) including one or a plurality of fixed-size MAC-d PDUs (packets) transmitted by the mobile station UE via the E-DPDCH using HARQ retransmission control. Signal).
  • the HARQ processing unit 11 if the HARQ processing unit 11 successfully receives the MAC-e PDU in each HARQ process, the HARQ processing unit 11 returns an ACK to the mobile station UE and fails to receive the MAC-e PDU in each HARQ process.
  • the mobile station UE is configured to return a NACK.
  • the inner loop transmission power control unit 16 is configured to control the transmission power of the MAC-e PDU by the mobile station UE based on the target SIR (target reception quality).
  • the inner loop transmission power control unit 11 measures the reception SIR of the MAC-e PDU transmitted via the E-DPDCH by the mobile station UE, so that the reception SIR approaches the target SIR.
  • a TPC command for increasing or decreasing the transmission power of the MAC-e PDU is transmitted to the mobile station UE.
  • the outer loop transmission power control unit 13 is configured to control the target SIR based on the target error rate BLER at a predetermined number of retransmissions Nt.
  • the outer loop transmission power control unit 13 may be configured to control the target SIR based on the target error rate BLER at the number of retransmissions 0 (that is, at the time of initial transmission).
  • the TEBS receiving unit 12 is configured to receive the TEBS indicating the amount of residual data in the buffer of the mobile station UE notified by the mobile station UE to be scheduled.
  • the TEBS is configured to be notified by each mobile station as an information element in scheduling information (SI: Scheduling Information).
  • SI Scheduling Information
  • the scheduling information may be configured to be multiplexed with a MAC-e PDU transmitted via E-DPDCH. Further, the scheduling information may be configured to be transmitted periodically.
  • the prediction unit 13 is configured to predict the time when the buffer of the mobile station UE becomes empty based on the TEBS received by the TEBS reception unit 12.
  • the scheduling unit 14 is configured to determine a scheduling target mobile station UE in each scheduling allocation section and to determine scheduling permission information to be transmitted to the determined scheduling target mobile station UE.
  • the scheduling unit 14 can determine to switch the scheduling target mobile station UE based on the time when the buffer of the scheduling target mobile station UE predicted by the prediction unit 13 becomes empty.
  • the scheduling unit 14 performs E-DPDCH (data channel for high speed uplink communication) on the mobile station UE based on the time when the buffer of the scheduling target mobile station UE predicted by the prediction unit 13 becomes empty. It is determined that “Zero Grant (first scheduling permission information)” instructing to stop the transmission of the MAC-e PDU (data signal) via the network should be transmitted.
  • E-DPDCH data channel for high speed uplink communication
  • the E-AGCH transmission unit 15 sends the scheduling permission information (AG or “Zero Grant” determined by the scheduling unit 14 to the scheduling target mobile station UE determined by the scheduling unit 14 via the E-AGCH. )).
  • the prediction unit 13 sets the residual data amount in the buffer of the mobile station UE to “L”, and sets the number of TTIs from when “Zero Grant” is transmitted from the radio base station BTS until it is reflected in the mobile station UE.
  • T1 the number of MAC-d PDUs (packets) included in the MAC-e PDU transmitted for each TTI is“ N ”, the size of the MAC-d PDU is“ S ”, and a target BLER (target) If the error rate is “BLER”,
  • the buffer of the mobile station UE will be empty at a time within “T1” from the time when it is determined that is established, and the E-AGCH transmission unit 15 transmits “Zero Grant” to the mobile station UE. It may be configured.
  • the prediction unit 13 determines that the amount of data that can be transmitted from the mobile station UE during “T1” is equal to or greater than “L”, the mobile station UE at a time within “T1” from such time. It is configured to predict that the UE buffer will be empty.
  • the prediction unit 13 determines that (Equation A) “L ⁇ TPUT ⁇ T1” is established, the prediction unit 13 predicts that the buffer of the mobile station UE is empty at a time within “T1” from the time. It is configured.
  • TPUT is the MAC-d PDU transmission rate in the mobile station UE considering the MAC-e PDU successfully received by retransmission after a predetermined number of retransmissions, that is, the MAC-d PDU in the radio base station BTS. It is the receiving speed (throughput).
  • reception rate TPUT throughput
  • TPUTinit is the initial transmission speed of the MAC-d PDU in the mobile station UE.
  • the radio base station BTS has 7 MAC-e PDUs out of 10 MAC-e PDUs sent for the first time. Successful reception returns an ACK, fails to receive 3 MAC-e PDUs, and returns a NACK.
  • the radio base station BTS successfully receives all the three MAC-e PDUs that have been retransmitted for the first time and returns an ACK.
  • the radio base station BTS fails to receive the MAC-e PDU retransmitted at the Ntth time (for example, the 0th time), the MAC-e PDU is retransmitted at the (Nt + 1) th time (for example, the first time). If received, all of these MAC-e PDUs are successfully received.
  • the E-AGCH transmission unit 15 transmits “Zero Grant” to the mobile station UE when the radio link with the scheduling target mobile station UE is out of synchronization and the high-speed uplink communication is terminated. It may be configured to.
  • the E-AGCH transmission unit 15 may be configured to transmit “Zero Grant” to the mobile station UE when a predetermined timer expires.
  • the mobile station UE currently targeted for scheduling transmits scheduling information including TEBS to the radio base station BTS that manages the serving cell of the mobile station UE.
  • the radio base station BTS receives the MAC-e PDU in which the scheduling information is multiplexed at time t2.
  • step S102 when the radio base station BTS obtains the TEBS included in the scheduling information multiplexed in the received MAC-e PDU in step S101, in step S102,
  • L is the amount of residual data in the buffer of the mobile station UE
  • N is the number of MAC-d PDUs included in the MAC-e PDU
  • S is MAC-d.
  • BLER is the target BLER (target error rate) of the MAC-e PDU.
  • T1 includes time t3 when “Zero Grant” is transmitted from the radio base station BTS, and time t5 when “Zero Grant” is reflected in the mobile station UE (ie, the mobile station). This is a period between the time t5) at which the UE stops transmitting the MAC-e PDU via the E-DPDCH.
  • the radio base station BTS determines that the buffer of the mobile station UE is empty at a time between time t3 and time t5, and the movement is performed in step S103. “Zero Grant” is transmitted to the station UE.
  • the radio base station BTS determines that the buffer of the mobile station UE does not become empty at the time between the time t3 and the time t5. “Zero Grant” is not transmitted to the station UE.
  • the radio base station BTS may transmit AG to the mobile station UE via E-AGCH, or may transmit RG (Relational Grant) via E-RGCH.
  • the radio base station NodeB indicates that the buffer of the current scheduling target mobile station UE is empty. It is possible to predict the time when the buffer of the mobile station UE is emptied and receive “Zero Grant” before receiving the “TEBS” to indicate, so that the mobile station UE to be scheduled can be switched efficiently. it can.
  • the first feature of the present embodiment is the radio base station BTS, which is based on the TEBS indicating the remaining data amount in the buffer of the mobile station UE notified by the mobile station UE to be scheduled.
  • MAC-through E-DPDCH data channel for high speed uplink communication
  • the prediction unit 13 configured to predict the time when becomes empty
  • Summary of the invention is to include an E-AGCH transmission unit 15 configured to transmit “Zero Grant (first scheduling permission information)” instructing to stop transmission of PDU (data signal). .
  • the prediction unit 13 sets the residual data amount in the buffer of the mobile station UE to “L” and reflects it in the mobile station UE after “Zero Grant” is transmitted from the radio base station BTS.
  • T1 is the period until the packet is received, the number of MAC-d PDUs (packets) included in the MAC-e PDU is “N”, the size of the MAC-d PDU is “S”, and the MAC-e PDU If the target error rate is “BLER”,
  • the buffer of the mobile station UE will be emptied at a time within “T1” from the time when it is determined that is established, and the E-AGCH transmission unit 15 transmits “Zero Grant” to the mobile station UE. It may be configured.
  • 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.
  • the scheduling target movement is efficiently performed.
  • a radio base station capable of switching the station UE can be provided.

Abstract

無線基地局BTSは、スケジューリング対象の移動局UEによって通知されたTEBSに基づいて、移動局UEのバッファが空になる時刻を予測するように構成されている予測部13と、移動局UEに対して、予測された時刻に基づいて、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」を送信するように構成されている送信部15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。
 3GPPにおいて、「EUL(Enhanced Uplink)」或いは「HSUPA(High-Speed Uplink Packet Access)」と呼ばれる高速上り通信が規定されている。
 EULでは、移動局UEが、無線基地局NodeBに対して、高速上り通信用データチャネル(E-DPDCH:E-DCH Dedicated Physical Data Channel)を介して、データ信号(MAC-e PDU)を送信するように構成されている。
 具体的には、EULでは、無線基地局NodeBが、各時間スロット(TTI:Transmission Time Interval)におけるスケジューリング対象の移動局UEを決定し、かかるスケジューリング対象の移動局UEに対して、スケジューリング許可情報(AG:Absolute Grant、RG:Relative Grant)を送信するように構成されている。
 そして、各TTIにおけるスケジューリング対象の移動局UEは、E-DPDCHを介して、無線基地局NodeBから受信したスケジューリング許可情報(AG)に対応するサイズ(TBS:Transport Block Size)のMAC-e PDUを送信するように構成されている。
 ここで、各TTIにおけるスケジューリング対象の移動局UEは、かかるAGに対応する「E-DPDCHと一般上り通信用制御チャネル(DPCCH:Dedicated Physical Control Channel)との送信電力比(或いは、送信振幅比)」に基づいて決定された送信電力(送信振幅)によって、E-DPDCHを介してMAC-e PDUを送信するように構成されている。
 また、「Time and Rate」方式のEULでは、1つの移動局UEのみが、各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局UEとなるように構成されている。
 また、「Time and Rate」方式のEULでは、無線基地局NodeBは、スケジューリング対象の移動局UEを切り替える際に、現在のスケジューリング対象の移動局UEに対して、「Zero Grant(第1スケジューリング許可情報)」を送信することによって、E-DPDCHを介したMAC-e PDUの送信を停止させることができるように構成されている。
 しかしながら、「Time and Rate」方式のEULでは、無線基地局NodeBは、現在のスケジューリング対象の移動局UEのバッファが空になった場合であっても、その旨を示す「TEBS(Total E-DCH Buffer Status)」を受信するまで、スケジューリング対象の移動局UEを切り替えることができず、全ての移動局UEがMAC-e PDUを送信していない期間が発生してしまい、システムの利用効率が低下してしまうという問題点があった。
 第1の特徴に係る無線基地局は、スケジューリング対象の移動局によって通知された該移動局のバッファ内の残留データ量に基づいて、該移動局のバッファが空になる時刻を予測するように構成されている予測部と、前記移動局に対して、予測された前記時刻に基づいて、高速上り通信用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第1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送信部とを具備する。
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の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 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を示す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及び図2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BTSと移動局UEとの間で、「Time and Rate」方式のEUL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BTS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)等が設定可能であり、上りチャネルとして、高速上り通信用データチャネル(E-DPDCH:E-DCH Dedicated Physical Data Channel)や高速上り通信用制御チャネル(E-DPCCH:E-DCH Dedicated Physical Control Channel)や通常上り通信用制御チャネル(DPCCH:Dedicated Physical Control Channel)等が設定可能である。
 また、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局BTSは、フェムトセル用無線基地局(ホームセル用無線基地局)であってもよい。
 図2に示すように、無線基地局BTSは、HARQ処理部11と、TEBS受信部12と、予測部13と、スケジューリング部14と、E-AGCH送信部15と、インナーループ送信電力制御部16と、アウターループ送信電力制御部17とを具備している。
 HARQ処理部11は、移動局UEによってHARQ方式の再送制御を用いてE-DPDCHを介して送信された1つ又は複数の固定サイズのMAC-d PDU(パケット)を含むMAC-e PDU(データ信号)を受信するように構成されている。
 具体的には、HARQ処理部11は、各HARQプロセスにおいてMAC-e PDUの受信に成功した場合、移動局UEに対してACKを返送し、各HARQプロセスにおいてMAC-e PDUの受信に失敗した場合、移動局UEに対してNACKを返送するように構成されている。
 インナーループ送信電力制御部16は、目標SIR(目標受信品質)に基づいて、移動局UEによるMAC-e PDUの送信電力を制御するように構成されている。
 例えば、インナーループ送信電力制御部11は、移動局UEによってE-DPDCHを介して送信されたMAC-e PDUの受信SIRを測定し、かかる受信SIRが目標SIRに近づくように、移動局UEにおける当該MAC-e PDUの送信電力を増減させるためのTPCコマンドを、移動局UEに対して送信するように構成されている。
 アウターループ送信電力制御部13は、所定の再送回数Ntにおける目標誤り率BLERに基づいて、目標SIRを制御するように構成されている。例えば、アウターループ送信電力制御部13は、再送回数0(すなわち、初送時)における目標誤り率BLERに基づいて、目標SIRを制御するように構成されていてもよい。
 TEBS受信部12は、スケジューリング対象の移動局UEによって通知された移動局UEのバッファ内の残留データ量を示すTEBSを受信するように構成されている。
 ここで、TEBSは、各移動局によって、スケジューリング情報(SI:Scheduling Information)内の情報要素として通知されるように構成されている。
 また、スケジューリング情報は、E-DPDCHを介して送信されるMAC-e PDUに多重されて送信されるように構成されていてもよい。さらに、スケジューリング情報は、定期的に送信されるように構成されていてもよい。
 予測部13は、TEBS受信部12によって受信されたTEBSに基づいて、移動局UEのバッファが空になる時刻を予測するように構成されている。
 スケジューリング部14は、各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局UEを決定し、決定された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。
 また、スケジューリング部14は、予測部13によって予測されたスケジューリング対象の移動局UEのバッファが空になる時刻に基づいて、スケジューリング対象の移動局UEを切り替えるように決定することができる。
 すなわち、スケジューリング部14は、予測部13によって予測されたスケジューリング対象の移動局UEのバッファが空になる時刻に基づいて、かかる移動局UEに対して、E-DPDCH(高速上り通信用データチャネル)を介したMAC-e PDU(データ信号)の送信を停止するように指示する「Zero Grant(第1スケジューリング許可情報)」を送信すべきであると決定する。
 E-AGCH送信部15は、スケジューリング部14によって決定されたスケジューリング対象の移動局UEに対して、E-AGCHを介して、スケジューリング部14によって決定されたスケジューリング許可情報(AG、或いは、「Zero Grant」)を送信するように構成されている。
 例えば、予測部13は、移動局UEのバッファ内の残留データ量を「L」とし、「Zero Grant」が無線基地局BTSから送信されてから移動局UEにおいて反映されるまでのTTI数を「T1」とし、TTI毎に送信されるMAC-e PDUに含まれるMAC-d PDU(パケット)の数を「N」とし、MAC-d PDUのサイズを「S」とし、後述する目標BLER(目標誤り率)を「BLER」とすると、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
が成立すると判断した時刻から「T1」以内の時刻に、移動局UEのバッファが空になると予測し、E-AGCH送信部15は、移動局UEに対して、「Zero Grant」を送信するように構成されていてもよい。
 ここで、予測部13は、「T1」の間に移動局UEから送信可能なデータ量が「L」以上であると判断した場合には、かかる時刻から「T1」以内の時刻に、移動局UEのバッファが空になると予測するように構成されている。
 すなわち、予測部13は、(式A)「L≦TPUT×T1」が成立すると判断した場合に、かかる時刻から「T1」以内の時刻に、移動局UEのバッファが空になると予測するように構成されている。
 ここで、「TPUT」は、所定の再送回数以降の再送によって受信に成功したMAC-e PDUを考慮した移動局UEにおけるMAC-d PDUの送信速度、すなわち、無線基地局BTSにおけるMAC-d PDUの受信速度(スループット)である。
 なお、再送回数nにおける誤り率P(n)について、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
が成立する場合、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
によって、無線基地局BTSにおけるMAC-d PDUの受信速度TPUT(スループット)が算出されるように構成されている。
 ここで、「TPUTinit」は、移動局UEにおけるMAC-d PDUの初送速度である。
 以下、このように、無線基地局BTSにおけるMAC-d PDUの受信速度TPUT(スループット)を算出することができる理由について説明する。
 例えば、「Nt=0」及び「BLER=0.3」と設定されている場合に、移動局UEによって10TTIに10個のMAC-d PDUが送信された場合(すなわち、MAC-e PDU毎のMAC-d PDU数が1であり、「TPUTinit=1×S」である場合)、無線基地局BTSは、初送された10個のMAC-e PDUのうち、7個のMAC-e PDUの受信に成功してACKを返送し、3個のMAC-e PDUの受信に失敗してNACKを返送する。
 次に、無線基地局BTSは、1回目の再送が行われた3個のMAC-e PDU全ての受信に成功してACKを返送する。
 ここで、無線基地局BTSは、Nt回目(例えば、0回目)に再送されたMAC-e PDUの受信に失敗した場合、かかるMAC-e PDUが(Nt+1)回目(例えば、1回目)に再送された場合に、これらのMAC-e PDU全ての受信に成功するものとする。
 かかる場合、無線基地局BTSは、「(ACKを返送したMAC-e PDUの数)×(MAC-e PDUに含まれるMAC-d PDUの数)×(MAC-d PDUのサイズ)/(送信されたMAC-e PDUの総数)」によって、無線基地局BTSにおけるMAC-d PDUの受信速度TPUT(=10×S/13)を算出することができる。
 したがって、無線基地局BTSは、「TPUTinit/(Nt+BLER+1)(=1×S/(0+0.3+1)=10×S/13)」によって、無線基地局BTSにおけるMAC-d PDUの受信速度TPUTを算出することができる。
 したがって、(式A)及び(式B)に基づいて、(式1)が導き出される。ここで、「Nt=0」であるものとする。
 また、E-AGCH送信部15は、スケジューリング対象の移動局UEとの間の無線リンクの同期が外れ、高速上り通信が終了した場合に、かかる移動局UEに対して、「Zero Grant」を送信するように構成されていてもよい。
 また、E-AGCH送信部15は、所定タイマが満了した場合に、かかる移動局UEに対して、「Zero Grant」を送信するように構成されていてもよい。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作)
 図3及び図4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動作、特に、発明の第1の実施形態に係る無線基地局BTSの動作について説明する。
 図3に示すように、時刻t1において、現在のスケジューリング対象の移動局UEが、かかる移動局UEのサービングセルを管理している無線基地局BTSに対して、TEBSを含むスケジューリング情報をMAC-e PDUに多重して送信し、時刻t2において、無線基地局BTSが、かかるスケジューリング情報が多重されたMAC-e PDUを受信する。
 ここで、図4に示すように、無線基地局BTSは、ステップS101において、受信したMAC-e PDUに多重されているスケジューリング情報内に含まれるTEBSを取得すると、ステップS102において、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
が成立するか否かについて判定する。
 ここで、「L」は、移動局UEのバッファ内の残留データ量であり、「N」は、MAC-e PDUに含まれるMAC-d PDUの数であり、「S」は、MAC-d PDUのサイズであり、「BLER」は、MAC-e PDUの目標BLER(目標誤り率)である。
 また、「T1」は、図3に示すように、「Zero Grant」が無線基地局BTSから送信される時刻t3と、「Zero Grant」が移動局UEにおいて反映される時刻t5(すなわち、移動局UEにおいてE-DPDCHを介したMAC-e PDUの送信を停止する時刻t5)との間の期間である。
 上述の(式1)が成立すると判断された場合、無線基地局BTSは、時刻t3と時刻t5との間の時刻で、移動局UEのバッファが空になると判断し、ステップS103において、かかる移動局UEに対して、「Zero Grant」を送信する。
 一方、上述の(式1)が成立しないと判断された場合、無線基地局BTSは、時刻t3と時刻t5との間の時刻では、移動局UEのバッファが空にならないと判断し、かかる移動局UEに対して、「Zero Grant」を送信しない。ここで、無線基地局BTSは、かかる移動局UEに対して、E-AGCHを介してAG送信してもよいし、E-RGCHを介して、RG(Relative Grant)を送信してもよい。
(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によれば、「Time and Rate」方式のEULにおいて、無線基地局NodeBが、現在のスケジューリング対象の移動局UEのバッファが空になった旨を示す「TEBS」を受信する前に、移動局UEのバッファが空になる時刻を予測して、「Zero Grant」を送信することができるため、効率的にスケジューリング対象の移動局UEを切り替えることができる。
 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であって、スケジューリング対象の移動局UEによって通知された移動局UEのバッファ内の残留データ量を示すTEBSに基づいて、移動局UEのバッファが空になる時刻を予測するように構成されている予測部13と、移動局UEに対して、予測された時刻に基づいて、E-DPDCH(高速上り通信用データチャネル)を介したMAC-e PDU(データ信号)の送信を停止するように指示する「Zero Grant(第1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E-AGCH送信部15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、予測部13は、移動局UEのバッファ内の残留データ量を「L」とし、「Zero Grant」が無線基地局BTSから送信されてから移動局UEにおいて反映されるまでの期間を「T1」とし、MAC-e PDUに含まれるMAC-d PDU(パケット)の数を「N」とし、MAC-d PDUのサイズを「S」とし、MAC-e PDUの目標誤り率を「BLER」とすると、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
が成立すると判断した時刻から「T1」以内の時刻に、移動局UEのバッファが空になると予測し、E-AGCH送信部15は、移動局UEに対して、「Zero Grant」を送信するように構成されていてもよい。
 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。
 以上説明したように、実施形態によれば、1つの移動局UEのみが各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局UEとなるように構成されている高速上り通信において、効率的にスケジューリング対象の移動局UEを切り替えることができる無線基地局を提供することができる。

Claims (2)

  1.  スケジューリング対象の移動局によって通知された該移動局のバッファ内の残留データ量に基づいて、該移動局のバッファが空になる時刻を予測するように構成されている予測部と、
     前記移動局に対して、予測された前記時刻に基づいて、高速上り通信用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第1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送信部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記予測部は、前記移動局のバッファ内の残留データ量を「L」とし、前記第1スケジューリング許可情報が前記無線基地局から送信されてから該移動局において反映されるまでの期間を「T1」とし、前記データ信号に含まれるパケットの数を「N」とし、該パケットのサイズを「S」とし、該データ信号の目標誤り率を「BLER」とすると、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
    が成立すると判断した時刻から「T1」以内の時刻に、該移動局のバッファが空になると予測し、前記送信部は、該移動局に対して、前記第1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に記載の無線基地局。
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