JPH08223113A - Mobile communication system - Google Patents

Mobile communication system

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Publication number
JPH08223113A
JPH08223113A JP7020824A JP2082495A JPH08223113A JP H08223113 A JPH08223113 A JP H08223113A JP 7020824 A JP7020824 A JP 7020824A JP 2082495 A JP2082495 A JP 2082495A JP H08223113 A JPH08223113 A JP H08223113A
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JP
Japan
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signal power
base station
mobile station
received signal
power
Prior art date
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Pending
Application number
JP7020824A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Isao Okazaki
功 岡崎
Eisuke Kudo
栄亮 工藤
Shigeaki Ogose
重章 生越
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication of JPH08223113A publication Critical patent/JPH08223113A/en
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    • Y02D70/40
    • Y02D70/449

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 受信信号電力の変動が大であっても、移動局
および基地局における電力制御誤差を小とすることがで
きるとともに、電波の有効利用をはかることができる移
動通信方式を提供する。 【構成】 基地局1−1において、移動局1−2から到
来する無線信号の基地局1−1での受信信号電力が測定
され、その測定値に基づいて、基地局1−1から移動局
1−2へのデータフレーム(送信信号)中に、基地局1
−1での受信信号電力から基地局1−1での所要受信信
号電力を減じて得られる値に対応する1ビット以上の情
報を付加する。上記情報が付加されたデータフレームが
移動局1−2に受信されると、この移動局1−2におい
て、上記情報に基づいて、移動局1−2の送信信号電力
が調整される。
(57) [Abstract] [Purpose] Mobile communication that can reduce power control error in a mobile station and a base station and can effectively use radio waves even if the received signal power fluctuates greatly. Provide a scheme. [Structure] In a base station 1-1, received signal power of a radio signal arriving from a mobile station 1-2 is measured at the base station 1-1, and based on the measured value, from the base station 1-1 to the mobile station. During the data frame (transmission signal) to 1-2, the base station 1
Information of 1 bit or more corresponding to a value obtained by subtracting the required received signal power at the base station 1-1 from the received signal power at -1 is added. When the mobile station 1-2 receives the data frame to which the above information is added, the mobile station 1-2 adjusts the transmission signal power of the mobile station 1-2 based on the above information.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は移動通信に利用される移
動通信方式に関し、特に双方向スペクトラム拡散通信方
式における送信信号電力(送信電力)の自動調整技術に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a mobile communication system used for mobile communication, and more particularly to a technique for automatically adjusting transmission signal power (transmission power) in a bidirectional spread spectrum communication system.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、移動通信分野において、基地
局および移動局間の送信信号電力を調整する試みが為さ
れている。以下、図7,図8(a),図8(b),図
9,図10,図11(a),図11(b),図11
(c)を参照して従来の移動通信方式について説明す
る。
2. Description of the Related Art In the field of mobile communication, attempts have been made to adjust the transmission signal power between a base station and a mobile station. Hereinafter, FIG. 7, FIG. 8 (a), FIG. 8 (b), FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11 (a), FIG. 11 (b), FIG.
A conventional mobile communication system will be described with reference to FIG.

【0003】図7は従来の移動通信方式を適用した通信
システムの構成例を示す図、図8(a),図8(b)は
当該通信システムを構成する基地局2−1および移動局
2−2における受信信号電力の目標値を示す図、図9は
当該通信システムで使用されるデータフレームの構成例
を示す図である。図8(a)および図8(b)におい
て、横軸は時間を表し、縦軸は基地局2−1または移動
局2−2での受信信号電力を表す。
FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of a communication system to which a conventional mobile communication system is applied, and FIGS. 8 (a) and 8 (b) are base stations 2-1 and mobile stations 2 constituting the communication system. -2 is a diagram showing a target value of received signal power, and FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of a data frame used in the communication system. 8A and 8B, the horizontal axis represents time and the vertical axis represents received signal power at the base station 2-1 or the mobile station 2-2.

【0004】ここで、図7の基地局2−1および移動局
2−2間で行われる送信信号の電力制御について説明す
る。基地局2−1は、図7に示すように、受信した上り
回線2−3からの信号の電力(以後、受信信号電力と称
す)に基づいて、移動局2−2に対して、基地局2−1
での受信信号電力が図8(a)に示されるように一定に
なるよう1ビットの電力制御信号を送信する。移動局2
−2は、その電力制御信号に従って、上り回線2−3へ
の送信信号電力を制御する。
Here, the power control of the transmission signal performed between the base station 2-1 and the mobile station 2-2 of FIG. 7 will be described. As shown in FIG. 7, the base station 2-1 uses the power of the received signal from the uplink 2-3 (hereinafter, referred to as received signal power) to the base station 2-1 to the mobile station 2-2. 2-1
The 1-bit power control signal is transmitted so that the received signal power at is constant as shown in FIG. Mobile station 2
-2 controls the transmission signal power to the uplink 2-3 according to the power control signal.

【0005】また、移動局2−2は、下り回線2−4か
らの受信信号電力に基づいて、基地局2−1に対して、
移動局2−2での受信信号電力が図8(b)に示すよう
に一定になるよう1ビットの電力制御信号を送信する。
基地局2−1は、その電力制御信号に従って、下り回線
2−4への送信信号電力を制御する。ところで、上記電
力制御信号は、送信データとともに、例えば、図9に示
すような構成のフレーム中に格納され、1フレームあた
り1ビット(送信信号電力を上げるか下げるかを表す)
ずつ送信される。
Further, the mobile station 2-2, based on the received signal power from the downlink 2-4, tells the base station 2-1 that
A 1-bit power control signal is transmitted so that the received signal power at the mobile station 2-2 becomes constant as shown in FIG.
The base station 2-1 controls the transmission signal power to the downlink 2-4 according to the power control signal. By the way, the power control signal is stored together with the transmission data in, for example, a frame having a configuration as shown in FIG. 9 and is 1 bit per frame (indicating whether to increase or decrease the transmission signal power).
Sent one by one.

【0006】ここで、受信電力とは、基地局2−1また
は移動局2−2が受信しているノイズ成分および無線信
号成分を全て含めた電力のことを意味し、受信信号電力
とは、基地局2−1または移動局2−2が受信している
所望の基地局または移動局からの無線信号成分だけの電
力、すなわち希望信号の電力のことを意味する。
Here, the received power means the power including all noise components and radio signal components received by the base station 2-1 or the mobile station 2-2, and the received signal power is It means the power of only the radio signal component from the desired base station or mobile station received by the base station 2-1 or mobile station 2-2, that is, the power of the desired signal.

【0007】次に、上述した通信システムの動作につい
て、図10を参照して説明する。図10は上記通信シス
テムにおいて、移動局で電力制御を行う場合の動作を示
すフローチャートである。この図に示されるように、基
地局2−1において、まず、移動局2−2からの受信信
号電力が検出され(ステップS2−1)、検出された受
信信号電力が所要受信信号電力を超過する場合には(ス
テップS2−2)、移動局2−2に対して、その移動局
2−2の送信信号電力を下げることを要求する1ビット
の制御信号をフレームに埋め込んで送信し(ステップS
2−5)、移動局2−2においては、その制御信号を受
信すると送信信号電力が1ステップだけ下げられる(ス
テップS2−6)。また、基地局2−1で検出された受
信信号電力が所要受信信号電力以下の場合には、移動局
2−2に対して、その移動局2−2の送信信号電力を上
げることを要求する1ビットの制御信号をフレームに埋
め込んで送信し(ステップS2−3)、移動局2−2に
おいては、その制御信号を受信すると送信信号電力が1
ステップだけ上げられる(ステップS2−4)。
Next, the operation of the above communication system will be described with reference to FIG. FIG. 10 is a flowchart showing an operation when the mobile station controls the power in the communication system. As shown in this figure, in the base station 2-1, first, the received signal power from the mobile station 2-2 is detected (step S2-1), and the detected received signal power exceeds the required received signal power. If so (step S2-2), a 1-bit control signal requesting the mobile station 2-2 to lower the transmission signal power of the mobile station 2-2 is embedded in the frame and transmitted (step S2-2). S
2-5), when the mobile station 2-2 receives the control signal, the transmission signal power is reduced by one step (step S2-6). If the received signal power detected by the base station 2-1 is less than or equal to the required received signal power, the mobile station 2-2 is requested to increase the transmission signal power of the mobile station 2-2. The 1-bit control signal is embedded in the frame and transmitted (step S2-3), and when the mobile station 2-2 receives the control signal, the transmission signal power becomes 1
The number of steps is increased (step S2-4).

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従
来の移動通信方式においては、設定(調節)される送信
信号電力に大きな誤差が生じるという欠点がある。ここ
で、従来の移動通信方式において発生する電力の誤差に
ついて、図11(a)〜図11(c)を参照して説明す
る。図11(a)〜図11(c)は、それぞれ、受信信
号電力と量子化された受信信号電力と所要受信信号電力
の関係を示す図、受信信号電力から量子化された受信信
号電力を減ずることにより定義される量子化誤差を示す
図、量子化された受信信号電力から所要受信信号電力を
減ずることにより定義される電力制御量とそのときのス
テップを示す図であり、それぞれ、横軸が時間、縦軸が
信号電力を表している。
By the way, the above-mentioned conventional mobile communication system has a drawback that a large error occurs in the transmission signal power to be set (adjusted). Here, the error of the power generated in the conventional mobile communication system will be described with reference to FIGS. 11 (a) to 11 (c). 11 (a) to 11 (c) are diagrams showing the relationship between the received signal power, the quantized received signal power, and the required received signal power, respectively, and the quantized received signal power is subtracted from the received signal power. It is a diagram showing a quantization error defined by, the power control amount defined by subtracting the required received signal power from the quantized received signal power and a diagram showing the steps at that time, respectively, the horizontal axis The time and the vertical axis represent the signal power.

【0009】図11(a)から明かなように、受信信号
電力は、伝搬路で受けるフェージングにより高速で変動
する。これに対し、従来の移動通信方式では、実際に
は、図11(a)中に示すような量子化された受信信号
電力に基づいて電力制御が行われる。しかしながら、前
述したように、従来の移動通信方式では、フレーム中の
電力制御信号長が1ビットであるために、図11(b)
に示すように、「受信信号電力」−「量子化された受信
信号電力」に対応する量子化誤差が生じる。したがっ
て、実際の電力制御量は図11(c)に示すようなもの
となってしまう。
As is apparent from FIG. 11A, the received signal power fluctuates at high speed due to the fading received in the propagation path. On the other hand, in the conventional mobile communication system, power control is actually performed based on the quantized received signal power as shown in FIG. However, as described above, in the conventional mobile communication system, the length of the power control signal in the frame is 1 bit, so that FIG.
As shown in, a quantization error corresponding to "received signal power"-"quantized received signal power" occurs. Therefore, the actual power control amount becomes as shown in FIG.

【0010】こうしたことから、従来の移動通信方式で
は、基地局または移動局において付加される送信信号電
力を変更するための電力制御信号のビット長が1である
ために、受信信号電力の変動が大きい場合には電力制御
の誤差も大きくなってしまうという欠点が生じるのであ
る。このことは、電波の有効利用の観点からも好ましく
ない。本発明は、このような背景に基づいて為されたも
のであり、受信信号電力の変動が大であっても、移動局
および基地局における電力制御誤差を小とすることがで
きるとともに、電波の有効利用をはかることができる移
動通信方式を提供することを目的としている。
From the above, in the conventional mobile communication system, since the bit length of the power control signal for changing the transmission signal power added at the base station or the mobile station is 1, the fluctuation of the reception signal power is caused. If it is large, there is a drawback that the error in power control also becomes large. This is not preferable from the viewpoint of effective use of radio waves. The present invention has been made based on such a background, and even if the fluctuation of the received signal power is large, the power control error in the mobile station and the base station can be made small, and the radio wave It is intended to provide a mobile communication system that can be effectively used.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、
基地局と、該基地局と無線信号により接続される移動局
とを備え、該基地局は、その送信信号電力を調節する調
節手段を備えた移動通信方式において、前記調節手段
は、前記基地局から到来する無線信号の前記移動局での
受信信号電力を測定する測定手段と、該測定手段での測
定値に基づいて、前記移動局から前記基地局への送信信
号中に、該移動局での受信信号電力から該移動局での所
要受信信号電力を減じて得られる値に対応する1ビット
以上の情報を付加する付加手段と、該情報に基づいて、
該基地局の送信信号電力を、該基地局の送信信号電力か
ら該移動局での受信信号電力を減じ、さらに該移動局で
の所要受信信号電力を加算して得られる値に調整する調
整手段とを備えたことを特徴としている。
According to the first aspect of the present invention,
In a mobile communication system, which comprises a base station and a mobile station connected to the base station by a radio signal, the base station comprises an adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof, wherein the adjusting means is the base station. Measuring means for measuring the received signal power at the mobile station of the radio signal arriving from, based on the measurement value at the measuring means, during the transmission signal from the mobile station to the base station, in the mobile station Based on the information, adding means for adding one or more bits of information corresponding to a value obtained by subtracting the required received signal power at the mobile station from the received signal power of
Adjustment means for adjusting the transmission signal power of the base station to a value obtained by subtracting the reception signal power of the mobile station from the transmission signal power of the base station and further adding the required reception signal power of the mobile station. It is characterized by having and.

【0012】請求項2記載の発明は、基地局と、該基地
局と無線信号により接続される移動局とを備え、該基地
局は、その送信信号電力を調節する調節手段を備えた移
動通信方式において、前記無線信号は、スペクトラム拡
散された無線信号であり、前記調節手段は、前記基地局
から到来する無線信号の前記移動局での受信信号電力を
測定する測定手段と、該測定手段での測定値に基づい
て、前記移動局から前記基地局への送信信号中に、該移
動局での受信信号電力から該移動局での所要受信信号電
力を減じて得られる値に対応する1ビット以上の情報を
付加する付加手段と、該情報に基づいて、該基地局の送
信信号電力を、該基地局の送信信号電力から該移動局で
の受信信号電力を減じ、さらに該移動局での所要受信信
号電力を加算して得られる値に調整する調整手段とを備
えたことを特徴としている。
[0012] The invention according to claim 2 comprises a base station and a mobile station connected to the base station by a radio signal, and the base station is provided with an adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof. In the method, the radio signal is a spectrum spread radio signal, the adjusting means, measuring means for measuring the received signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, and the measuring means. 1 bit corresponding to the value obtained by subtracting the required received signal power at the mobile station from the received signal power at the mobile station during the transmission signal from the mobile station to the base station based on the measurement value of Based on the addition means for adding the above information, the transmission signal power of the base station is reduced by subtracting the reception signal power at the mobile station from the transmission signal power of the base station, and further at the mobile station. Obtained by adding the required received signal power It is characterized in that an adjusting means for adjusting the values.

【0013】請求項3記載の発明は、基地局と、該基地
局と無線信号により接続される移動局とを備え、該移動
局は、その送信信号電力を調節する調節手段を備えた移
動通信方式において、前記調節手段は、前記基地局から
到来する無線信号の前記移動局での受信信号電力を測定
する測定手段と、該測定手段での測定値に基づいて、前
記移動局から前記基地局への送信信号中に、該基地局で
の受信信号電力から該基地局での所要受信信号電力を減
じて得られる値に対応する1ビット以上の情報を付加す
る付加手段と、該情報に基づいて、該移動局の送信信号
電力を、該移動局の送信信号電力から該基地局での受信
信号電力を減じ、さらに該基地局での所要受信信号電力
を加算して得られる値に調整する調整手段とを備えたこ
とを特徴としている。
The invention according to claim 3 comprises a base station and a mobile station connected to the base station by a radio signal, and the mobile station is provided with adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof. In the system, the adjusting means measures the received signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, and the mobile station to the base station based on the measurement value at the measuring means. Means for adding one or more bits of information corresponding to a value obtained by subtracting the required received signal power at the base station from the received signal power at the base station in the transmission signal to Then, the transmission signal power of the mobile station is adjusted to a value obtained by subtracting the reception signal power of the base station from the transmission signal power of the mobile station and adding the required reception signal power of the base station. It is characterized by having adjustment means .

【0014】請求項4記載の発明は、基地局と、該基地
局と無線信号により接続される移動局とを備え、該移動
局は、その送信信号電力を調節する調節手段を備えた移
動通信方式において、前記無線信号は、スペクトラム拡
散された無線信号であり、前記調節手段は、前記基地局
から到来する無線信号の前記移動局での受信信号電力を
測定する測定手段と、該測定手段での測定値に基づい
て、前記移動局から前記基地局への送信信号中に、該基
地局での受信信号電力から該基地局での所要受信信号電
力を減じて得られる値に対応する1ビット以上の情報を
付加する付加手段と、該情報に基づいて、該移動局の送
信信号電力を、該移動局の送信信号電力から該基地局で
の受信信号電力を減じ、さらに該基地局での所要受信信
号電力を加算して得られる値に調整する調整手段とを備
えたことを特徴としている。
The present invention according to claim 4 comprises a base station and a mobile station connected to the base station by a radio signal, and the mobile station is provided with adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof. In the method, the radio signal is a spectrum spread radio signal, the adjusting means, measuring means for measuring the received signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, and the measuring means. 1 bit corresponding to the value obtained by subtracting the required received signal power at the base station from the received signal power at the base station during the transmission signal from the mobile station to the base station based on the measurement value of Based on the addition means for adding the above information, the transmission signal power of the mobile station is reduced by subtracting the reception signal power at the base station from the transmission signal power of the mobile station, and further at the base station. Obtained by adding the required received signal power It is characterized in that an adjusting means for adjusting the values.

【0015】[0015]

【作用】請求項1〜請求項4記載の各発明によれば、測
定手段が基地局から到来する無線信号の移動局での受信
信号電力、または前記移動局から到来する無線信号の前
記基地局での受信信号電力を測定し、付加手段が、該測
定手段での測定値に基づいて、前記移動局から前記基地
局、または前記基地局から前記移動局への送信信号中
に、前記移動局での受信信号電力から前記移動局での所
要受信信号電力を減じて得られる値、または前記基地局
での受信信号電力から前記基地局での所要受信信号電力
を減じて得られる値に対応する1ビット以上の情報を付
加する。さらに、調整手段が、該情報に基づいて、前記
基地局または前記移動局の送信信号電力を所定の手法に
よって調整する。すなわち、1ビット以上の情報を用い
て前記基地局または前記移動局の送信信号電力制御が行
われるため、前記基地局または前記移動局における送信
信号電力の制御幅が可変となる。
According to each of the first to fourth aspects of the invention, the measuring means receives the signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, or the base station of the radio signal coming from the mobile station. At the mobile station during the transmission signal from the mobile station to the base station, or from the base station to the mobile station, based on the value measured by the measuring means. Corresponding to the value obtained by subtracting the required received signal power at the mobile station from the received signal power at, or the value obtained by subtracting the required received signal power at the base station from the received signal power at the base station. Information of 1 bit or more is added. Further, the adjusting means adjusts the transmission signal power of the base station or the mobile station by a predetermined method based on the information. That is, since the transmission signal power control of the base station or the mobile station is performed using information of 1 bit or more, the control width of the transmission signal power in the base station or the mobile station becomes variable.

【0016】[0016]

【実施例】以下、図面を参照して、本発明の一実施例に
ついて説明する。図1は本発明の一実施例による移動通
信方式を適用した通信システムの構成を示すブロック図
であり、この図において、1−1は基地局、1−2は移
動局であり、両者はスペクトラム拡散された無線信号を
送受するとともに、前述した調節手段(測定手段、付加
手段、調整手段を含む)の機能を実現する。この機能に
より為される処理については、本システムの動作の説明
に合わせて後述する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a communication system to which a mobile communication system according to an embodiment of the present invention is applied, in which 1-1 is a base station, 1-2 is a mobile station, and both are spectrums. It transmits and receives the spread radio signal and realizes the function of the adjusting means (including the measuring means, the adding means, and the adjusting means) described above. The processing performed by this function will be described later along with the description of the operation of this system.

【0017】また、1−3および1−4は基地局1−1
および移動局1−2を接続する無線による上り回線およ
び下り回線である。また、図2(a)および図2(b)
はそれぞれ基地局1−1および移動局1−2における受
信信号電力の目標値を示す図であり、図2(a)および
図2(b)において、横軸は時間、縦軸は基地局1−1
または移動局1−2での受信信号電力を表す。
Further, 1-3 and 1-4 are base stations 1-1.
And a wireless uplink and downlink connecting the mobile stations 1-2. 2 (a) and 2 (b)
2A and 2B are diagrams showing target values of received signal power in the base station 1-1 and the mobile station 1-2, respectively. In FIGS. 2A and 2B, the horizontal axis represents time and the vertical axis represents the base station 1. -1
Alternatively, it represents the received signal power at the mobile station 1-2.

【0018】ところで、基地局1−1および移動局1−
2から送信される信号は、ともにデータフレームを構成
する。これらのデータフレームの第1の構成例を図3
(a),図3(b)に、第2の構成例を図4(a),図
4(b)に示す。なお、図3(a),図3(b),図4
(a)および図4(b)に示されるフレームのフォーマ
ットをそれぞれ、フレームフォーマット1a、フレーム
フォーマット1b、フレームフォーマット2a、および
フレームフォーマット2bと称す。また、フレームフォ
ーマット1aおよび1bを合わせてフレームフォーマッ
ト1、フレームフォーマット2aおよび2bを合わせて
フレームフォーマット2と称す。
By the way, the base station 1-1 and the mobile station 1-
The signals transmitted from 2 together form a data frame. FIG. 3 shows a first configuration example of these data frames.
(A) and FIG. 3 (b) show a second configuration example in FIG. 4 (a) and FIG. 4 (b). 3 (a), FIG. 3 (b), and FIG.
The frame formats shown in FIGS. 4A and 4B are referred to as a frame format 1a, a frame format 1b, a frame format 2a, and a frame format 2b, respectively. Further, the frame formats 1a and 1b are collectively referred to as a frame format 1, and the frame formats 2a and 2b are collectively referred to as a frame format 2.

【0019】ここで、まず、上記通信システムにおける
送信信号の電力制御について、図1を参照して説明す
る。図1において、基地局1−1は、受信した電力に基
づいて、移動局1−2に対して、基地局1−1での受信
信号電力が図2(a)に示されるように一定となるよう
1ビット以上の電力制御信号を送信する。一方、移動局
1−2は、その電力制御信号に従って送信信号電力を制
御する。また、移動局1−2は、受信した電力に基づい
て、基地局1−1に対して、移動局1−2での受信信号
電力が図2(b)に示すように一定となるよう1ビット
以上の電力制御信号を送信する。一方、基地局1−1
は、その電力制御信号に従って送信信号電力を制御す
る。
First, power control of transmission signals in the communication system will be described with reference to FIG. In FIG. 1, the base station 1-1 determines that the received signal power at the base station 1-1 is constant with respect to the mobile station 1-2 based on the received power, as shown in FIG. A power control signal of 1 bit or more is transmitted so that On the other hand, the mobile station 1-2 controls the transmission signal power according to the power control signal. Further, the mobile station 1-2 sets the received signal power at the mobile station 1-2 to be constant with respect to the base station 1-1 based on the received power, as shown in FIG. Transmit power control signal of more than 1 bit. On the other hand, the base station 1-1
Controls the transmission signal power according to the power control signal.

【0020】次に、基地局1−1および移動局1−2間
で送受されるデータフレームの構成について、図3
(a),図3(b),図4(a)および図4(b)を参
照して説明する。各データフレーム1a,1b,1c,
1dには、送信データとともに複数ビットの電力制御信
号が割り当てられる。前述したように、データフレーム
の構成は2通り用意されており、第1の構成例および第
2の構成例が、必要に応じて切り替えて使用される。
Next, the structure of the data frame transmitted and received between the base station 1-1 and the mobile station 1-2 is shown in FIG.
This will be described with reference to (a), FIG. 3 (b), FIG. 4 (a) and FIG. 4 (b). Each data frame 1a, 1b, 1c,
A plurality of bits of power control signals are assigned to 1d together with transmission data. As described above, two data frame configurations are prepared, and the first configuration example and the second configuration example are switched and used as necessary.

【0021】以下、具体的な切り替え過程について説明
する。まず、データフレームの第1の構成例(図3
(a),図3(b))について説明する。基地局1−1
および移動局1−2において、受信信号電力から所要受
信信号電力を減じて得られる値(以後、このような値を
例えば、[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]
というように式の形式で記載する)に対する任意の複数
のスレッショルドレベルK(ただし、KはK≧0の整数
であり、Kが大きくなるほどスレッションドレベルKも
大きくなるものとする)を設け、[「受信信号電力」−
「所要受信信号電力」]とスレッショルドレベルKとの
大小関係によって、データフレーム1a(図3(a)参
照)またはデータフレーム1b(図3(b)参照)のど
ちらか一方をデータフレームとして使用する。
The specific switching process will be described below. First, the first configuration example of the data frame (see FIG.
3A and 3B will be described. Base station 1-1
And a value obtained by subtracting the required received signal power from the received signal power at the mobile station 1-2 (hereinafter, such a value is, for example, [“received signal power” − “required received signal power”]].
(Wherein K is an integer of K ≧ 0, and the higher the K, the higher the threshold level K). ["Received signal power"-
Either the data frame 1a (see FIG. 3A) or the data frame 1b (see FIG. 3B) is used as a data frame depending on the magnitude relation between the "required received signal power"] and the threshold level K. .

【0022】どちらのデータフレームを用いるかは、以
下のようにして決定される。まず、基地局および移動局
の受信信号電力の変動が小さく、 |[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]| ≦ スレッショルドレベル1 ならば、データフレームとしてフレームフォーマット1
a(フレーム選択ビットBが「0」)が選択される。フ
レームフォーマット1aは、フレーム選択ビットB、電
力制御信号M1 およびデータ(DATA)からなる。
Which data frame is used is determined as follows. First, if the fluctuations in the received signal power of the base station and the mobile station are small and || [“received signal power” − “required received signal power”] | ≦ threshold level 1, the frame format 1 as a data frame
a (frame selection bit B is "0") is selected. The frame format 1a includes a frame selection bit B, a power control signal M1 and data (DATA).

【0023】電力制御信号M1 には、 |[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]| ≦ スレッショルドレベル0 の場合(送信信号電力を変更しない場合)、 スレッショルドレベル0 < [「受信信号電力」−「所要受信信号電力」] ≦ スレッショルドレベル1 の場合(送信信号電力を1ステップだけ下げる場合)、
および スレッショルドレベル0 < [−「受信信号電力」+「所要受信信号電力」] ≦ スレッショルドレベル1 の場合(送信信号電力を1ステップだけ上げる場合)の
3通りに対応する2ビットが割り当てられている。
The power control signal M1 includes: | ["received signal power"-"required received signal power"] | ≤threshold level 0 (when the transmitted signal power is not changed), threshold level 0 <["received signal power "Power"-"required received signal power"] ≤ threshold level 1 (when the transmitted signal power is reduced by one step),
And threshold level 0 <[-“received signal power” + “required received signal power”] ≦ threshold level 1 (if the transmitted signal power is increased by one step), 2 bits corresponding to 3 types are allocated. .

【0024】また、基地局1−1および移動局1−2の
受信信号電力の変動が大きく、 |[(受信信号電力)−(所要受信信号電力)]| ≦ スレッショルドレベル1 ならば、データフレームとしてフレームフォーマット1
b(フレーム選択ビットBが「1」)が選択される。フ
レームフォーマット1bは、フレーム選択ビットB、電
力制御信号M2 およびデータからなる。電力制御信号M
2 にはm2 ビット(m2 はm2 ≧2の整数)が割り当て
られ、送信信号電力をKステップだけ上げる、またはK
ステップだけ下げることができる。なお、フレームフォ
ーマット1bにおけるKは、電力制御信号長m2 によ
り、2≦K≦2(m2 -1) +1の範囲をとる。
If the received signal powers of the base station 1-1 and the mobile station 1-2 have large fluctuations and || ((received signal power)-(required received signal power)] | ≤threshold level 1, the data frame As frame format 1
b (frame selection bit B is "1") is selected. The frame format 1b includes a frame selection bit B, a power control signal M2 and data. Power control signal M
2 is assigned m2 bits (m2 is an integer of m2 ≧ 2) and increases the transmission signal power by K steps, or K
Only steps can be lowered. Note that K in the frame format 1b takes a range of 2≤K≤2 (m2 -1) +1 depending on the power control signal length m2.

【0025】次に、データフレームの第2の構成例(図
4(a)および図4(b))について説明する。上述し
た第1の構成例(図3)と同様に、基地局1−1および
移動局1−2において、[「受信信号電力」−「所要受
信信号電力」]に対する任意の複数のスレッショルドレ
ベルKを設け、[「受信信号電力」−「所要受信信号電
力」]とスレッショルドレベルKとの大小関係によっ
て、フレームフォーマット2a(図4(a)参照)また
はフレームフォーマット2b(図4(b)参照)のどち
らか一方をデータフレームとして使用する。
Next, a second configuration example of the data frame (FIGS. 4A and 4B) will be described. Similar to the above-described first configuration example (FIG. 3), in the base station 1-1 and the mobile station 1-2, a plurality of arbitrary threshold levels K for [“received signal power” − “required received signal power”] Depending on the magnitude relation between [“received signal power” − “required received signal power”] and the threshold level K, the frame format 2a (see FIG. 4A) or the frame format 2b (see FIG. 4B). Either one of these is used as a data frame.

【0026】どちらのデータフレームを用いるかは、以
下のようにして決定される。まず、基地局および移動局
の受信信号電力の変動が小さく、 |[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]| ≦ スレッショルドレベル1 ならば、データフレームとしてフレームフォーマット2
a(フレーム選択ビットBが「0」)を選択する。この
フレームフォーマット2aは、フレーム選択ビットB、
電力制御信号M3 およびデータからなる。
Which data frame is used is determined as follows. First, if the fluctuations in the received signal power of the base station and the mobile station are small and || [“received signal power” − “required received signal power”] | ≦ threshold level 1, the frame format 2 as a data frame
a (frame selection bit B is "0") is selected. This frame format 2a has a frame selection bit B,
It consists of a power control signal M3 and data.

【0027】電力制御信号M3 には、 |[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]| ≦ スレッショルドレベル0 の場合(送信信号電力を変更しない場合)、 スレッショルドレベル0 < [「受信信号電力」−「所要受信信号電力」] ≦ スレッショルドレベル1 の場合(送信信号電力を1ステップだけ下げる場合)、
および スレッショルドレベル0 < [−「受信信号電力」+「所要受信信号電力」] ≦ スレッショルドレベル1 の場合(送信信号電力を1ステップだけ上げる場合)の
3通りに対応する2ビットが割り当てられている。
The power control signal M3 includes: | ["received signal power"-"required received signal power"] | ≤threshold level 0 (when the transmitted signal power is not changed), threshold level 0 <["received signal power "Power"-"required received signal power"] ≤ threshold level 1 (when the transmitted signal power is reduced by one step),
And threshold level 0 <[-“received signal power” + “required received signal power”] ≦ threshold level 1 (if the transmitted signal power is increased by one step), 2 bits corresponding to 3 types are allocated. .

【0028】また、基地局および移動局の受信信号電力
の変動が大きく、 |[(受信信号電力)−(所要受信信号電力)]| > スレッショルドレベル1 ならば、データフレームとしてフレームフォーマット2
b(フレーム選択ビットBが「1」)を選択する。フレ
ームフォーマット2bは、フレーム選択ビットB、電力
制御信号ビット長Lおよび電力制御信号M4 およびデー
タからなる。
Further, if the received signal power of the base station and the mobile station fluctuates largely and || ((received signal power)-(required received signal power)] |> threshold level 1, the frame format 2 is used as a data frame.
b (frame selection bit B is "1") is selected. The frame format 2b comprises a frame selection bit B, a power control signal bit length L, a power control signal M4 and data.

【0029】この電力制御信号M4 にはm4 ビット(m
4 はm4 ≧2の整数)が割り当てられ、送信信号電力を
Kステップだけ上げる、またはKステップだけ下げるこ
とができる。なお、フレームフォーマット2bにおける
Kは、電力制御信号長m2 により、2≦K≦2(m4 -1)
+1の範囲をとる。また、電力制御信号M4 がm4 ビッ
トであることを示すために、電力制御信号ビット長L
(LはL≧1の整数)を用い、電力制御信号長m4 を表
す値(すなわち、m4 )をLに格納するものとする。
This power control signal M4 has m4 bits (m
4 is assigned an integer of m4 ≧ 2), and the transmission signal power can be increased by K steps or decreased by K steps. Note that K in the frame format 2b is 2≤K≤2 (m4 -1) depending on the power control signal length m2.
It takes a range of +1. Also, in order to indicate that the power control signal M4 is m4 bits, the power control signal bit length L
(L is an integer of L ≧ 1) is used, and the value representing the power control signal length m4 (that is, m4) is stored in L.

【0030】次に、図1に示した通信システムの動作に
ついて、図5を参照して説明する。図5はデータフレー
ムの第1の構成例を用いることを前提とし、かつ移動局
1−2で電力制御を行う場合のフローチャートである。
この図に示されたように、まず、基地局1−1において
移動局1−2からの受信信号電力が検出される(ステッ
プS1−1)。次に、ステップS1−2では、基地局1
−1において、 |[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]| ≦ スレッショルドレベル1 が成立するか否かが判断される。
Next, the operation of the communication system shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a flowchart in the case where the first configuration example of the data frame is used and the mobile station 1-2 performs power control.
As shown in this figure, first, the base station 1-1 detects the received signal power from the mobile station 1-2 (step S1-1). Next, in step S1-2, the base station 1
−1, it is determined whether or not | [“received signal power” − “required received signal power”] | ≦ threshold level 1 holds.

【0031】この判断結果が「YES」であれば、フレ
ームフォーマット1aが採用され(ステップS1−
9)、次にステップS1−10において、 |[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]| ≦ スレッショルドレベル0 が成立するか否かが判断される。この判断結果が「YE
S」であれば、電力制御は行われず、処理はステップS
1−1へ戻る。
If the result of this determination is "YES", the frame format 1a is adopted (step S1-
9) Next, in step S1-10, it is determined whether or not || [“received signal power” − “required received signal power”] | ≦ threshold level 0 holds. This judgment result is "YE
If “S”, power control is not performed and the process proceeds to step S.
Return to 1-1.

【0032】逆に、ステップS1−10での判断結果が
「NO」であれば、処理はステップS1−11へ進み、
ここで、「受信信号電力」>「所要受信信号電力」であ
るか否かが判断され、この判断結果が「YES」であれ
ば、基地局1−1から移動局1−2へ、電力を下げるた
めの制御信号が送信され(ステップS1−14)、その
制御信号が移動局1−2に受信されると、移動局1−2
において、送信信号電力が1ステップだけ下げられる
(ステップS1−15)。
On the contrary, if the decision result in the step S1-10 is "NO", the process advances to the step S1-11.
Here, it is determined whether or not “received signal power”> “required received signal power”. If the result of this determination is “YES”, the power is sent from the base station 1-1 to the mobile station 1-2. When the control signal for lowering is transmitted (step S1-14) and the control signal is received by the mobile station 1-2, the mobile station 1-2.
At, the transmission signal power is reduced by one step (step S1-15).

【0033】また、ステップS1−11において、「受
信信号電力」≦「所要受信信号電力」であれば、このス
テップでの判断結果が「NO」となり、基地局1−1か
ら移動局1−2へ、電力を上げるための制御信号が送信
され(ステップS1−12)、その制御信号が移動局1
−2に受信されると、移動局1−2において、送信信号
電力が1ステップだけ上げられる(ステップS1−1
3)。
If "received signal power" ≤ "required received signal power" in step S1-11, the determination result in this step is "NO", and the base station 1-1 to the mobile station 1-2. Is transmitted to the mobile station 1 (step S1-12), and the control signal is transmitted to the mobile station 1.
-2, the mobile station 1-2 raises the transmission signal power by one step (step S1-1).
3).

【0034】さらに、前述したステップS1−2におい
て、 |[「受信信号電力」−「所要受信信号電力」]| > スレッショルドレベル1 ならば、フレームフォーマット1bが採用され(ステッ
プS1−3)、次に、「受信信号電力」>「所要受信信
号電力」であるか否かが判断される(ステップS1−
4)。この判断結果が「YES」であれば、基地局1−
1から移動局1−2へ、電力を下げるための制御信号が
送信され(ステップS1−7)、その制御信号が移動局
1−2に受信されると、移動局1−2において、送信信
号電力がKステップだけ下げられる(ステップS1−
8)。
Further, in step S1-2 described above, if | ["received signal power"-"required received signal power"] |> threshold level 1, frame format 1b is adopted (step S1-3), and then Then, it is determined whether "received signal power">"required received signal power" (step S1-
4). If this determination result is “YES”, the base station 1-
1 to the mobile station 1-2, a control signal for reducing the power is transmitted (step S1-7), and when the control signal is received by the mobile station 1-2, the mobile station 1-2 transmits the transmission signal. The power is reduced by K steps (step S1-
8).

【0035】一方、上述したステップS1−4において
「受信信号電力」≦「所要受信信号電力」であれば、こ
のステップでの上記判断結果が「NO」となり、基地局
1−1から移動局1−2へ、電力を上げるための制御信
号が送信され(ステップS1−5)、その制御信号が移
動局1−2に受信されると、移動局1−2において、送
信信号電力がKステップだけ上げられる(ステップS1
−6)。なお、上記各ステップS1−6,S1−8,S
1−13およびS1−15の処理が終了すると、処理は
ステップS1−1に戻り、上述した各種の処理が繰り返
し行われる。
On the other hand, if “received signal power” ≦ “required received signal power” in step S1-4 described above, the above judgment result in this step becomes “NO”, and the base station 1-1 to the mobile station 1 -2, a control signal for increasing the power is transmitted (step S1-5), and when the control signal is received by the mobile station 1-2, the transmission signal power is only K steps in the mobile station 1-2. Raised (step S1
-6). The above steps S1-6, S1-8, S
When the processes of 1-13 and S1-15 are completed, the process returns to step S1-1 and the above-described various processes are repeatedly performed.

【0036】次に、本実施例による移動通信方式におけ
る電力制御の誤差について、図6を参照して説明する。
図6(a)〜図6(c)はそれぞれ、受信信号電力と量
子化された受信信号電力と所要受信信号電力の関係を示
す図、「受信信号電力」−「量子化された受信信号電
力」で定義される量子化誤差を示す図、および「量子化
された受信信号」−「所要受信信号電力」で定義される
電力制御量を示す図であり、これらの図において、横軸
は時間を示し、縦軸は信号電力を示す。
Next, an error in power control in the mobile communication system according to this embodiment will be described with reference to FIG.
FIGS. 6A to 6C are diagrams showing the relationship between the received signal power, the quantized received signal power, and the required received signal power, respectively, “received signal power”-“quantized received signal power”. Is a diagram showing a quantization error defined by ", and a power control amount defined by" quantized received signal "-" required received signal power ". In these figures, the horizontal axis represents time. , And the vertical axis represents the signal power.

【0037】図6(a)に示されるように、受信信号電
力は、伝搬路で受けるフェージングにより、高速に変動
する。これに対し、本実施例ではデータフレーム中の電
力制御信号長が1ビット以上であるために、実際の電力
制御は、受信信号電力に対して、図6(a)に示される
ように多値レベルで量子化される。したがって、図6
(b)に示されるように、「受信信号電力」−「量子化
された受信信号電力」に対応する量子化誤差は、従来の
方式に比較して小となる。
As shown in FIG. 6A, the received signal power fluctuates at high speed due to the fading received in the propagation path. On the other hand, in this embodiment, since the power control signal length in the data frame is 1 bit or more, the actual power control is multi-valued with respect to the received signal power as shown in FIG. Quantized by level. Therefore, FIG.
As shown in (b), the quantization error corresponding to "received signal power"-"quantized received signal power" is smaller than that in the conventional method.

【0038】以上説明したように、本発明の一実施例に
よれば、従来の方式に比較して、量子化誤差を小とする
ことができる。したがって、実際の電力制御量は、図6
(c)に示されるようなものとなり、電力制御誤差を、
従来の方式より小とすることができるという利点を有す
る。こうしたことから、本実施例によれば、電波を有効
に利用することができる。
As described above, according to the embodiment of the present invention, the quantization error can be made smaller than that of the conventional method. Therefore, the actual power control amount is as shown in FIG.
As shown in (c), the power control error is
It has the advantage that it can be smaller than conventional schemes. Therefore, according to this embodiment, the radio waves can be effectively used.

【0039】[0039]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
測定手段が基地局から到来する無線信号の移動局での受
信信号電力、または前記移動局から到来する無線信号の
前記基地局での受信信号電力を測定し、付加手段が、該
測定手段での測定値に基づいて、前記移動局から前記基
地局、または前記基地局から前記移動局への送信信号中
に、前記移動局での受信信号電力から前記移動局での所
要受信信号電力を減じて得られる値、または前記基地局
での受信信号電力から前記基地局での所要受信信号電力
を減じて得られる値に対応する1ビット以上の情報を付
加する。さらに、調整手段が、該情報に基づいて、前記
基地局または前記移動局の送信信号電力を所定の手法に
よって調整する。すなわち、1ビット以上の情報を用い
て前記基地局または前記移動局の送信信号電力制御が行
われるため、前記基地局または前記移動局における送信
信号電力の制御幅を可変とすることができる。したがっ
て、送信信号電力を、受信信号電力の高速な変動に対し
てより正確に追従させることができる。すなわち、電力
制御誤差を低減することができるという効果がある。ま
た、電波の有効利用をはかることができるという効果が
ある。
As described above, according to the present invention,
The measuring means measures the received signal power at the mobile station of the radio signal arriving from the base station, or the received signal power at the base station of the radio signal arriving from the mobile station, and the adding means is at the measuring means. Based on the measured value, during the transmission signal from the mobile station to the base station, or from the base station to the mobile station, by subtracting the required reception signal power at the mobile station from the reception signal power at the mobile station One or more bits of information corresponding to the obtained value or the value obtained by subtracting the required received signal power at the base station from the received signal power at the base station is added. Further, the adjusting means adjusts the transmission signal power of the base station or the mobile station by a predetermined method based on the information. That is, since the transmission signal power control of the base station or the mobile station is performed using the information of 1 bit or more, the control width of the transmission signal power in the base station or the mobile station can be made variable. Therefore, the transmission signal power can be made to follow the high-speed fluctuation of the reception signal power more accurately. That is, there is an effect that the power control error can be reduced. In addition, there is an effect that effective use of radio waves can be achieved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例による移動通信方式を適用し
た通信システムの構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a communication system to which a mobile communication system according to an embodiment of the present invention is applied.

【図2】同システムにおける受信信号電力の目標値を示
す図であり、(a)は基地局1−1、(b)は移動局1
−2における受信信号電力の目標値を示す。
FIG. 2 is a diagram showing target values of received signal power in the system, where (a) is a base station 1-1 and (b) is a mobile station 1.
The target value of the received signal power at -2 is shown.

【図3】同システムで採用されるデータフレームの第1
の構成例を示す概念図であり、(a)はフレームフォー
マット1a、(b)はフレームフォーマット1bの構成
を示す。
FIG. 3 is a first data frame adopted in the system.
2A and 2B are conceptual diagrams showing a configuration example of the frame format 1a, and FIG. 1B shows the configuration of the frame format 1a.

【図4】同システムで採用されるデータフレームの第2
の構成例を示す概念図であり、(a)はフレームフォー
マット2aの構成、(b)はフレームフォーマット2b
の構成を示す。
FIG. 4 is a second data frame adopted in the same system.
3A and 3B are conceptual diagrams showing an example of the configuration of the frame format, where FIG.
Shows the configuration of.

【図5】本発明の一実施例による移動通信方式を適用し
た通信システムの動作を説明するためのフローチャート
である。
FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of a communication system to which a mobile communication system according to an exemplary embodiment of the present invention is applied.

【図6】同システムにおける各種の値の関係を示す図で
あり、(a)は受信信号電力と量子化された受信信号電
力と所要受信信号電力の関係、(b)は量子化誤差、
(c)は電力制御量を示す。
FIG. 6 is a diagram showing a relationship between various values in the system, where (a) is a relationship between received signal power, quantized received signal power, and required received signal power, and (b) is a quantization error.
(C) shows a power control amount.

【図7】従来の移動通信方式を適用した通信システムの
一例を説明するための概略構成図である。
FIG. 7 is a schematic configuration diagram for explaining an example of a communication system to which a conventional mobile communication system is applied.

【図8】同システムにおける受信信号電力の目標値を示
す図であり、(a)は基地局1−1、(b)は移動局1
−2における受信信号電力の目標値を示す。
FIG. 8 is a diagram showing target values of received signal power in the system, where (a) is a base station 1-1 and (b) is a mobile station 1.
The target value of the received signal power at -2 is shown.

【図9】同システムで使用されるデータフレームの構成
例を示す概念図である。
FIG. 9 is a conceptual diagram showing a configuration example of a data frame used in the system.

【図10】同システムの動作を説明するためのフローチ
ャートである。
FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation of the system.

【図11】同システムにおける各種の値の関係を示す図
であり、(a)は受信信号電力と量子化された受信信号
電力と所要受信信号電力の関係、(b)は量子化誤差、
(c)は電力制御量を示す。
FIG. 11 is a diagram showing a relationship between various values in the system, where (a) is a relationship between received signal power, quantized received signal power, and required received signal power, and (b) is a quantization error.
(C) shows a power control amount.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1−1,2−1…基地局、1−2,2−2…移動局、1
−3,2−3…上り回線、1−4,2−4…下り回線。
1-1, 2-1 ... Base station, 1-2, 2-2 ... Mobile station, 1
-3, 2-3 ... Uplink, 1-4, 2-4 ... Downlink.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 基地局と、該基地局と無線信号により接
続される移動局とを備え、該基地局は、その送信信号電
力を調節する調節手段を備えた移動通信方式において、 前記調節手段は、 前記基地局から到来する無線信号の前記移動局での受信
信号電力を測定する測定手段と、 該測定手段での測定値に基づいて、前記移動局から前記
基地局への送信信号中に、該移動局での受信信号電力か
ら該移動局での所要受信信号電力を減じて得られる値に
対応する1ビット以上の情報を付加する付加手段と、 該情報に基づいて、該基地局の送信信号電力を、該基地
局の送信信号電力から該移動局での受信信号電力を減
じ、さらに該移動局での所要受信信号電力を加算して得
られる値に調整する調整手段とを備えたことを特徴とす
る移動通信方式。
1. A mobile communication system comprising a base station and a mobile station connected to the base station by a radio signal, wherein the base station comprises a adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof. Means for measuring the received signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, and based on the measurement value at the measuring means, during the transmission signal from the mobile station to the base station, , Adding means for adding one or more bits of information corresponding to a value obtained by subtracting the required received signal power of the mobile station from the received signal power of the mobile station, and the base station of the base station based on the information. Adjusting means for adjusting the transmission signal power to a value obtained by subtracting the reception signal power at the mobile station from the transmission signal power at the base station and further adding the required reception signal power at the mobile station. A mobile communication method characterized by the above.
【請求項2】 基地局と、該基地局と無線信号により接
続される移動局とを備え、該基地局は、その送信信号電
力を調節する調節手段を備えた移動通信方式において、 前記無線信号は、スペクトラム拡散された無線信号であ
り、 前記調節手段は、 前記基地局から到来する無線信号の前記移動局での受信
信号電力を測定する測定手段と、 該測定手段での測定値に基づいて、前記移動局から前記
基地局への送信信号中に、該移動局での受信信号電力か
ら該移動局での所要受信信号電力を減じて得られる値に
対応する1ビット以上の情報を付加する付加手段と、 該情報に基づいて、該基地局の送信信号電力を、該基地
局の送信信号電力から該移動局での受信信号電力を減
じ、さらに該移動局での所要受信信号電力を加算して得
られる値に調整する調整手段とを備えたことを特徴とす
る移動通信方式。
2. A mobile communication system comprising: a base station; and a mobile station connected to the base station by a radio signal, the base station comprising a adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof. Is a spread spectrum radio signal, the adjusting means is based on the measurement means for measuring the received signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, and the measurement value by the measurement means. , 1 bit or more of information corresponding to a value obtained by subtracting the required received signal power at the mobile station from the received signal power at the mobile station is added to the transmission signal from the mobile station to the base station. Adding means, and based on the information, the transmission signal power of the base station, subtracting the reception signal power of the mobile station from the transmission signal power of the base station, and further adding the required reception signal power of the mobile station. Adjust to the value obtained by Mobile communication system, characterized in that a settling unit.
【請求項3】 基地局と、該基地局と無線信号により接
続される移動局とを備え、該移動局は、その送信信号電
力を調節する調節手段を備えた移動通信方式において、 前記調節手段は、 前記基地局から到来する無線信号の前記移動局での受信
信号電力を測定する測定手段と、 該測定手段での測定値に基づいて、前記移動局から前記
基地局への送信信号中に、該基地局での受信信号電力か
ら該基地局での所要受信信号電力を減じて得られる値に
対応する1ビット以上の情報を付加する付加手段と、 該情報に基づいて、該移動局の送信信号電力を、該移動
局の送信信号電力から該基地局での受信信号電力を減
じ、さらに該基地局での所要受信信号電力を加算して得
られる値に調整する調整手段とを備えたことを特徴とす
る移動通信方式。
3. A mobile communication system comprising: a base station; and a mobile station connected to the base station by a radio signal, the mobile station comprising an adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof. Means for measuring the received signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, and based on the measurement value at the measuring means, during the transmission signal from the mobile station to the base station, , Adding means for adding one or more bits of information corresponding to a value obtained by subtracting the required received signal power at the base station from the received signal power at the base station, and the mobile station based on the information. And adjusting means for adjusting the transmission signal power to a value obtained by subtracting the reception signal power at the base station from the transmission signal power of the mobile station and further adding the required reception signal power at the base station. A mobile communication method characterized by the above.
【請求項4】 基地局と、該基地局と無線信号により接
続される移動局とを備え、該移動局は、その送信信号電
力を調節する調節手段を備えた移動通信方式において、 前記無線信号は、スペクトラム拡散された無線信号であ
り、 前記調節手段は、 前記基地局から到来する無線信号の前記移動局での受信
信号電力を測定する測定手段と、 該測定手段での測定値に基づいて、前記移動局から前記
基地局への送信信号中に、該基地局での受信信号電力か
ら該基地局での所要受信信号電力を減じて得られる値に
対応する1ビット以上の情報を付加する付加手段と、 該情報に基づいて、該移動局の送信信号電力を、該移動
局の送信信号電力から該基地局での受信信号電力を減
じ、さらに該基地局での所要受信信号電力を加算して得
られる値に調整する調整手段とを備えたことを特徴とす
る移動通信方式。
4. A mobile communication system comprising: a base station; and a mobile station connected to the base station by a radio signal, the mobile station comprising an adjusting means for adjusting the transmission signal power thereof. Is a spread spectrum radio signal, the adjusting means is based on the measurement means for measuring the received signal power at the mobile station of the radio signal coming from the base station, and the measurement value by the measurement means. , 1-bit or more information corresponding to a value obtained by subtracting the required received signal power at the base station from the received signal power at the base station is added to the transmission signal from the mobile station to the base station Addition means, based on the information, the transmission signal power of the mobile station, subtracting the reception signal power at the base station from the transmission signal power of the mobile station, and further adding the required reception signal power at the base station Adjust to the value obtained by Mobile communication system, characterized in that a settling unit.
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