JP4499149B2 - 通信方法、移動局および通信システム - Google Patents
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Description
以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
実施の形態1に係る発明について、図に基づいて説明する。まずは、図1から図3を用いて通信システムの各部の構成を示す。次に、図4から図8を用いてE―DCH送信制御のフローを示す。
Pdchs = DPCCHパワー×(βd2+βc2+βhs2)/βc2……(1)
により行う。次に、上記Pmax値と上記合計送信電力(Pdchs)とから、E−DCH対応チャネル電力を含まない総送信電力余裕(Pmargin)を求める(ステップ402c)。
Pmargin = Pmax ― Pdchs…(2)
なお、多重したチャネルの構成に従って、総送信平均電力情報(UE transmit power)、E−TFC、βeu情報、電力オフセット情報から、ステップ402bを省略し直接に総送信電力余裕(Pmargin)を求めてもよい。
実施の形態1で説明したように、伝送設定評価部202にあるE−TFC評価ブロックの内部では、電力に関係するパラメータを含むE−TFCを用いてE−TFC評価を実施していた。しかし、固定局の受信手段(309、310)においては、E−DPDCHのチャネル送信電力の電力オフセット値についての情報が通知されなくとも、TBSが分かればE−DPDCHの復調動作には支障はない。そこで、本発明の実施の形態2に係る移動局は、E−TFC情報を固定局に送信するためのフォーマットに電力に関係するパラメータは含まないこととした。固定局へ通知するE−TFCのパラメータとしてはTBSが含まれていればよい。
図12は、本発明の実施の形態3に係る移動局のTFC状態評価処理を示すフローチャートである。本実施の形態においては、E−DCH送信の有無によって、上りリンクのDCH(ないしはDPDCH)送信に用いるTFC状態評価アルゴリズムを変更し、TFC評価(TFC Evaluation)機能に対するE−DCHの送信の影響をなくすものである。
図13は、本発明の実施の形態4に係る移動局のTFC状態評価処理を示すフローチャートである。本実施の形態においては、上りリンクのDCH(ないしはDPDCH)送信時にTFC評価アルゴリズムを変更し、TFC評価(TFC Evaluation)機能に対するE−DCHの送信の影響を低減するものである。ただし、図13は、E−TFCに最小規定ないしはQoS要求から設定される保証送信速度(GBR:Guaranteed bit rate)の規定がある場合に実行される処理である。E−TFCの最小規定や保証送信速度(GBR)規定が必要なものとしては、移動局制御情報(RRC signalling)や音声信号などがある。特に移動局制御情報(RRC signalling)は、遅延回避や確実な送受信が必要であり、従来規格ではDCHで送信しているが、通信状態などに応じてE−DCHで送信してもよい。また、E−DCHでは、E−AGCH/E−RGCHなどのスケジューリング結果とは別の許容無線資源割当ての範囲内でDCHと同様に任意のTTIタイミングで任意のE−TFCで送信可能な、非スケジューリングモード(autonomous mode)が検討されており、上記GBR送信などに使用することが可能である。さらに、移動局能力(UE Capability)として、DCHとE−DCHで切り替えるようにしてもよい。本実施例ではDCHで送信するものとする。
図14は、本発明の実施の形態5に係る移動局のTFC状態評価処理を示すフローチャートである。本実施形態においては、上記説明の実施の形態4と同様、上りリンクのDCH(ないしはDPDCH)送信時にTFC評価アルゴリズムを変更し、TFC評価(TFC Evaluation)機能に対するE−DCHの送信の影響を低減するものである。ただし、図14は、E−TFCが送信される際に、追加チャネル電力圧縮動作(Additional scaling)が適用される場合に実行される処理である。
図15は、E−TFCの状態遷移を説明する説明図である。本実施の形態においては、E−TFCの状態遷移を「送信可能」(Supported state)、「電力超過」(Excess-power state)、「送信禁止」(Blocked state)の3状態とし、伝送設定評価部202におけるE−TFC状態評価の状態遷移の条件を説明する。
図16は、Pmaxの規定を説明するための各チャネルの送信電力と送信電力余裕を模式的に示す説明図である。以下、送信電力余裕の推定(計算)に使用するPmax設定値と基準について説明する。図16において、Pmax(Capability or NW)は、移動局が能力的に出力可能な最大送信電力ないしは固定局の無線資源制御部301から指示された最大送信電力設定を示す。移動局は、出力可能な最大送信電力ないし固定局から指示された最大送信電力設定値を超えた総送信電力で送信することはできない。図16のPmax(βd、βc)は、HSDPA用チャネルであるHS−DPCCHを送信する場合のPmax規定であり、規格書TS25.101に上記Pmax(Capability)より低い値に設定されている。また、図16のPmax(βd,βc、βhs,βeu)は、E−DCHが送信されている場合のPmax規定である。本実施の形態では、図16のように、Pmax(Capability or NW) > Pmax(βd,βc)>Pmax(βd,βc,βhs,βeu)とする。なお、HS−DPCCH送信時のPmax(βd、βc)のように、該当チャネルのゲインファクタには依存しない規定になる場合もあり、全てのゲインファクタを含むかどうかは、無線信号(RF_signal)のPAR(Peak to Average Ratio)などに依存して決定される。また、E−DCH用チャネル送信時と非送信時で別の規定を設けてもよい。これら各種Pmax設定は、規格書において規定されるか、固定局側から通知される。従来技術においては、Pmax(Capability or NW)のPmax(Capability)、及びPmax(βd、βc)が規格書に規定されている。
図22は、本発明の実施の形態8に係る移動局の構成を示すブロック図である。実施の形態1の図2において示した移動局の構成と異なる点は、復調部210から出力されるスケジューリング結果情報(Sche_grant)が送信速度制御部203ではなく伝送設定評価部202に入力されている点のみである。即ち、E−TFC評価において、送信電力情報とスケジューリング結果情報の両方が使用される。以下の説明では、その他のブロックの説明は省略する。実施の形態1においては、図15及び図20に示すように、E−TFC選択時において、あるE−TFCが選択可能かどうかを、送信電力余裕によって決まる電力超過状態(Excess power)と、スケジューリング結果情報(Sche_grant)で決まる送信可能状態(Support)/送信禁止状態(Block)の両方から決定していた。一方、本実施の形態においては、E−TFC評価ブロックにおいてスケジューリング結果情報も利用し、全ての状態を伝送設定評価部202で決定する。送信速度制御部203のE−TFC選択では、E−TFC 状態情報から送信可能(Support)なE−TFCの中から任意に選択する。このとき、優先度の高いデータがより高速に送信されるE−TFCを選択する。図23は、本実施の形態における、E−TFCの状態を評価する処理を説明するフローチャートである。実施の形態1の図6に示したE−TFCの状態を評価する処理を説明するフローチャートと異なる点は、ステップ403bbにおいて、Pmax到達カウントのほかにスケジューリング結果情報更新確認を行なう点のみである。これによって、各E−TFCの状態を更新する。そのほかのステップについては図6と同様であるので説明を省略する。上記説明のとおり、送信速度制御部203は、E−TFC subset情報のみでE−TFC選択か可能となり、送信制御の実装が簡単になるという効果がある。なお、伝送設定評価部202のE−TFC評価において、追加チャネル圧縮動作が行なわれたかも考慮して、Pmax到達カウント処理を行なうようにしてもよく、追加チャネル圧縮動作の考慮は他の実施の形態にも適用可能であり本実施の形態に限定されない。
図24は、本発明の実施の形態9に係る移動局の構成を示すブロック図である。実施の形態1の図2において示した移動局の構成と異なる点は、復調部210から出力されるスケジューリング結果情報(Sche_grant)が送信速度制御部203の他に伝送設定評価部202にも入力されている点のみである。以下の説明では、その他のブロックの説明は省略する。本実施の形態においては、上記実施の形態8のようにE−TFC選択時に必要な最終的なE−TFCの状態を伝送設定評価部202で決定するが、実施の形態6の説明において述べたようにフィルタリングによる遅延が発生する。E−TFC評価において、上記実施の形態8の方法で行なうとともに、スケジューリング結果情報(Sche_grant)を伝送設定評価部202にも入力してE−TFC選択に反映することにより、直前に受信したスケジューリング結果情報(Sche_grant)を反映してE−TFC選択ができる。したがって、E−TFC選択時点の直前に基地局から送信されたスケジューリング結果情報を反映することができる。これにより遅延の少ないスケジューリングの反映が可能になるという効果がある。なお、E−TFC選択においては、伝送設定評価部202によって決定された各E−TFCの状態(及びE−TFC subset)自体は変更せずに、E−TFC選択動作のみにおいてスケジューリング結果情報を反映する。あるいは、E−TFC選択においても状態を変更することも可能である。
図25は、本発明の実施の形態10に係る移動局の構成を示すブロック図である。実施の形態1の図2において示した移動局の構成と異なる点は、送信電力測定/制御部207から出力された送信電力情報(UE transmit power)が、伝送設定評価部202の他に、送信速度制御部203にも入力するようにしている点である。即ち、E−TFC選択にも送信電力余裕の状況を反映する。以下の説明では、その他のブロックの説明は省略する。本実施の形態においては、送信電力情報(UE transmit power)を送信速度制御部203のE−TFC選択に利用する。例えば、送信電力測定(推定)をスロット単位でも行ない、またスロット単位で行なわれる送信電力制御(TPC)情報もE−TFC選択で利用することで、E−TFC選択時直前の送信電力余裕の状況を反映することができ、より効率的な無線資源利用可能なE−TFCを選択できるという効果がある。
図26は、本発明の実施の形態11に係る移動局の構成を示すブロック図である。実施の形態1の図2において示した移動局の構成と異なる点は、送信電力情報(UE transmit power)とスケジューリング結果情報(Sche_grant)の両方ともに、伝送設定制御部202と送信速度制御部203の両方に入力するようにしている点である。即ち、E−TFC状態評価とE−TFC選択の両方において、送信電力情報(UE transmit power)とスケジューリング結果情報(Sche_grant)の両方を利用する。以下の説明では、その他のブロックの説明は省略する。本実施の形態においては、その使用方法の組合せによって、上記実施の形態8から実施の形態11において記載した効果が得られる。
次に、上記図1から図3の構成と、図27から図28のフローとを用いて、移動局102におけるDCH送信制御について説明する。図27は、本発明の実施の形態12に係るDCHの送信制御処理を説明するフローチャートである。本フローチャートに示す動作は、従来規格に規定されており、また、第1の実施の形態の図4で説明したE−DCH送信制御とは、「E−DCH」を「DCH」、また「E−TFC」を[TFC]、と置き換えることにより、ステップ2702を除き、同様なフローとなっている。また、基本的な動作は従来技術に示した規格書(リリース5)に従う。本実施の形態においては、上記実施の形態において置換えにより説明できる点及び従来技術と同様な説明は省略し、異なるブロック及び動作について以下に説明する。従来技術のDCH送信制御においては、ステップ2702の要求送信チャネル電力確認動作において、過去のTFC選択における全チャネル(DPDCH,DPCCH、HS-DPCCH)の送信に必要な総送信電力を推定する。次に、ステップ2703において上記推定総送信電力がPmax(Capability or NW)を超えたかどうかをカウントしフィルタリング(X,Y,Zパラメータを使用)して各TFCの状態(送信可能、電力超過、送信禁止)を評価していた。本実施の形態においては、TFC評価動作は従来技術のままとし、実施の形態3、4、5のような変更は行なっても行なわなくてもよく本実施の形態によらない。
図29は、本発明の実施の形態13に係るTFC選択ステップ2707の詳細フローチャートを示す図である。TFC送信制御全体のフローチャートは図27に示したものと同じであるので、以下では説明を省略する。本実施の形態と上記実施の形態12と異なる点は、TFC選択時ステップ2707a2において、E−TFC,minないしはGBRサービス対応のE−TFCを考慮する点である。TFC評価処理は従来技術と同様にPmax(Capability or NW)をもとに評価する。以上のように、TFC選択時ステップ2707において、E−TFC,minないしはGBRサービス対応のE−TFCを考慮することにより、E−DCHにおいて保障されたデータ送信用の上りリンク無線資源を確保する必要がある場合に、DCH選択時に考慮しているので、RRC signalling情報などの重要なかつ遅延要求設定の必要なデータを、E−DCHに載せることができ、常時無線資源の確保が必要なDCH送信をしなくて済み、効率的な上りリンク無線資源利用が可能となるという効果がある。なお、本実施の形態においても、置き換える最大送信制限は、Pmax(βd,βc,βhs,βeu)でなくともよく、例えばE−DCHのゲインファクタに依存して設定したマージン設定値などでもよい。
図30は、本発明の実施の形態14に係るTFC選択ステップ2707の詳細フローチャートを示す図である。本実施の形態では、TFC選択時に追加チャネル圧縮動作を考慮するものである。TFC送信制御全体のフローチャートは図27に示したものと同じであるので、以下では説明を省略する。本実施の形態と上記実施の形態12と異なる点は、TFC選択時ステップ2707a3において、追加チャネル圧縮が必要かどうかを考慮する点である。E−DCH用E−TFC選択は、過去、直近、あるいは予想した送信電力余裕値情報をもとにその範囲内においてTTI毎に、送信速度と送信チャネル電力を決定する。 しかし、送信電力余裕の決定誤差や余裕値決定タイミングからの遅延などによる誤差によって、選択したE−TFCの推定チャネル送信電力が実際の送信タイミングにおける送信電力余裕を超える可能性がある。また、再送時には送信速度は変更しないが送信電力を送信電力余裕内に収めるように制御するので、同様な可能性がある。このような場合に、DCH送信用TFC選択において、追加チャネル圧縮回数カウントなどの方法を用い反映することにより、移動局の総送信制御として追加チャネル圧縮動作の頻度をへらすことができ、DPCCHのチャネル電力不足によるリンク品質低下を低減するという効果がある。なお、本実施の形態においても、置き換える最大送信制限は、Pmax(βd,βc,βhs,βeu)でなくともよく、例えばE−DCHのゲインファクタに依存して設定したマージン設定値などでもよい。また、チャネル圧縮のTFC選択への反映の仕方は、回数カウントに限定されない。
Claims (9)
- 移動局から固定局への上り方向に設けられた第一の個別物理データチャネル、及び第二の個別物理データチャネルを用いて前記移動局から前記固定局にデータを送信する通信方法において、
前記第二の個別物理データチャネルによる送信用に割り当てる電力である送信電力余裕を、前記移動局の出力可能な最大送信電力より低い値に設定され、かつ、前記送信電力余裕を推定するために規定された最大送信電力規定値を用いて求める送信電力余裕推定ステップと、
前記第二の個別物理データチャネルによるデータ送信を設定する場合に、前記第二の個別物理データチャネルの伝送制御情報であるE−TFC(E-DCH Transport Format Combination)の各候補の状態を、前記送信電力余裕推定ステップで推定された前記送信電力余裕を用いて評価する評価ステップと、
前記第二の個別物理データチャネルの送信を制御するスケジューリング結果情報及び前記評価ステップにおける評価結果より、前記第二の個別物理データチャネルによるデータ送信に使用するE−TFCを前記候補の中から選択する選択ステップと、
この選択ステップにより選択されたE−TFCに応じた所定の送信電力で前記データを前記固定局側に送信する送信ステップとを含むことを特徴とする通信方法。 - 送信電力余裕推定ステップは、第一の個別物理データチャネルであるDPDCH(Dedicated Physical Data Channel)及び第二の固定物理データチャネルであるE−DPDCH(Enhanced - DPDCH)の送信電力を規定するチャネル振幅係数であるゲインファクタに依存して決定される最大送信電力規定値を用いて送信電力余裕を推定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の通信方法。
- 送信電力余裕は、第一の個別物理データチャネルであるDPDCH(Dedicated Physical Data Channel)及びその制御チャネルであるDPCCH(Dedicated Physical Control Channel)、下りリンクの高速パケット通信用に設けられたHS−PDSCH(High Speed - Physical Downlink Shared CHannel)の受信判定結果を固定局に送信するHS−DPCCH(High Speed - Dedicated Physical Control CHannel)の送信電力を最大送信電力規定値より差し引いた値として推定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の通信方法。
- 固定局への上り方向に設けられた第一の個別物理データチャネル、及び第二の個別物理データチャネルを用いて前記固定局にデータを送信する移動局において、
前記第二の個別物理データチャネルによる送信用に割り当てる電力である送信電力余裕を、前記移動局の出力可能な最大送信電力より低い値に設定され、かつ、前記送信電力余裕を推定するために規定された最大送信電力規定値を用いて求める送信電力余裕推定部と、
前記第二の個別物理データチャネルによるデータ送信を設定する場合に、前記第二の個別物理データチャネルの伝送制御情報であるE−TFC(E-DCH Transport Format Combination)の各候補の状態を、前記送信電力余裕推定部で推定された前記送信電力余裕を用いて評価する評価部と、
前記第二の個別物理データチャネルの送信を制御するスケジューリング結果情報及び前記評価部における評価結果より、前記第二の個別物理データチャネルによるデータ送信に使用するE−TFCを前記候補の中から選択する選択部と、
この選択部により選択されたE−TFCに応じた所定の送信電力で前記データを前記固定局側に送信する送信部とを含むことを特徴とする移動局。 - 送信電力余裕推定部は、第一の個別物理データチャネルであるDPDCH(Dedicated Physical Data Channel)及び第二の個別物理データチャネルであるE−DPDCH(Enhanced - DPDCH)の送信電力を規定するチャネル振幅係数であるゲインファクタに依存して決定される最大送信電力規定値を用いて送信電力余裕を推定することを特徴とする請求の範囲第4項に記載の移動局。
- 送信電力余裕は、第一の個別物理データチャネルであるDPDCH(Dedicated Physical Data Channel)及びその制御チャネルであるDPCCH(Dedicated Physical Control Channel)、下りリンクの高速パケット通信用に設けられたHS−PDSCH(High Speed - Physical Downlink Shared CHannel)の受信判定結果を固定局に送信するHS−DPCCH(High Speed - Dedicated Physical Control CHannel)の送信電力を最大送信電力規定値より差し引いた値として推定することを特徴とする請求の範囲第4項に記載の移動局。
- 固定局への上り方向に設けられた第一の個別物理データチャネル、及び第二の個別物理データチャネルを用いて前記固定局にデータを送信する移動局の出力可能な最大送信電力より低い値に設定され、かつ、前記送信電力余裕を推定するために規定された最大送信電力規定値を用いて、前記第二の個別物理データチャネルによる送信用に割り当てる電力である送信電力余裕を求める送信電力余裕推定部、前記第二の個別物理データチャネルによるデータ送信を設定する場合に、前記第二の個別物理データチャネルの伝送制御情報であるE−TFC(E-DCH Transport Format Combination)の各候補の状態を、前記送信電力余裕推定部で推定された前記送信電力余裕を用いて評価する評価部、前記第二の個別物理データチャネルの送信を制御するスケジューリング結果情報及び前記評価部における評価結果より、前記第二の個別物理データチャネルによるデータ送信に使用するE−TFCを前記候補の中から選択する選択部、この選択部により選択されたE−TFCに応じた所定の送信電力で前記データを前記固定局側に送信する送信部とを含む移動局と、
この移動局から送信された信号の受信結果を示す応答信号と、前記第二の個別物理データチャネルのスケジューリング処理の結果を示す前記スケジューリング結果情報を前記移動局に送信する固定局とを設けたことを特徴とする通信システム。 - 送信電力余裕推定部は、第一の個別物理データチャネル及び第二の個別物理データチャネルの送信電力を規定するチャネル振幅係数であるゲインファクタに依存して決定される最大送信電力規定値を用いて送信電力余裕を推定することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の通信システム。
- 送信電力余裕は、第一の個別物理データチャネルであるDPDCH(Dedicated Physical Data Channel)及びその制御チャネルであるDPCCH(Dedicated Physical Control Channel)、下りリンクの高速パケット通信用に設けられたHS−PDSCH(High Speed - Physical Downlink Shared CHannel)の受信判定結果を固定局に送信するHS−DPCCH(High Speed - Dedicated Physical Control CHannel)の送信電力を最大送信電力規定値より差し引いた値として推定することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の通信システム。
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