JPH1022975A - 符号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法 - Google Patents
符号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法Info
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- H04W52/34—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
- H04W52/346—TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
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Abstract
て、セル境界付近で複数の基地局と同時に通信を行うソ
フトハンドオーバの実行に関わらず、下り回線の品質が
互いに等しくなるように基地局の送信電力を制御して下
り回線の回線容量を増加させる。 【解決手段】 各セルに配置された基地局は、一定の送
信電力でパイロット信号を送信する。移動局は、回線を
設定している基地局のパイロット信号受信電力Qi (i
=1,…,m)、およびその周囲の基地局からのパイロ
ット信号の受信電力Qi (i=m+1,…,n)を測定
する。回線を設定している基地局の中の一つの基地局k
(k=1,…,m)のみが送信した場合の希望波電力を
Dk 、回線を設定している全ての基地局1,…,mが送
信した場合の希望波電力をDall として、複数の基地局
で送信することによる希望波電力の利得Gh (k)=D
all/kを計算し、基地局kは下り回線の送信電力の上
限を(Q1 +Q2 +…+Qm+…+Qn )/Gh (k)
Qk に比例させる。
Description
セルラシステムの送信電力制御方法に関し、特に、移動
局が基地局間を移動するときにも継続して通信を行うハ
ンドオーバと送信電力制御を行うセルラシステムにおい
て、基地局から移動局に送信する下り回線の送信電力制
御方法に関する。
干渉劣化が発生する移動局の割合(劣化率)が所定の設
計基準値となるときのトラヒックを回線容量とする設計
方法がある。そのようなセルラシステムの下り回線にお
いては、全ての移動局に対する送信電力を一定とする
と、セル境界付近の移動局は、複数の基地局から干渉を
受けるため、希望波対干渉波電力比(CIR,Carr
ier−to−Interference Rati
o)が小さくなり、セル境界付近に位置する移動局にお
いて干渉劣化が集中して発生する。
て、移動局がセル間を移動するとき、セル境界付近にお
いては複数の基地局と同時に回線を設定して、セル間で
回線を切り換えるソフトハンドオーバという技術があ
る。この技術については、United States
Patent No.5,101,501(Gilh
ousen et al.,“Method and
system for providing a so
ft handoff in communicati
ons in a CDMA cellular te
lephone system,”Mar.31,19
92)に詳述されている。このソフトハンドオーバによ
れば、前述のようにセル境界付近において集中して発生
する干渉劣化を軽減できるので、回線容量を増加させる
ことができる。
せる送信電力制御によっても、セル境界付近における干
渉劣化の発生を軽減し、回線容量を増加させることがで
きる。符号分割多重方式セルラシステムの下り回線にお
ける送信電力制御の従来技術の中で、本発明に最も近い
技術を開示するものとして、特開平7−38496号公
報「スペクトル拡散通信システムおよび送信電力制御方
法」がある。この中で、例えば、請求項7および13に
記述されているように、基地局が一定の電力で送信する
パイロット信号を移動局が受信し、その信号電力と雑音
電力の比S/Nを測定して基地局に通知し、基地局は通
知されたS/Nを所定の制御目標のS/Nと比較して、
その移動局におけるS/Nが一定となるように下り回線
の送信電力を増減させる送信電力制御方法がある。この
方法によれば、全ての移動局のS/Nが相互に等しい値
に近づく。ここで、熱雑音が小さく、雑音電力の殆どが
干渉波電力であるとき、S/NはCIRに相当する。従
って、この方法によって、CIRが互いに等しい値に近
づくことになり、干渉劣化の集中を軽減できる。
の技術において、多くの回線の送信電力が最大となり、
送信電力制御の効果が得られなくなることである。
て、ある移動局における干渉波電力が増加し、CIRが
減少したとき、基地局がその移動局のCIRを改善する
ために、その移動局に対する送信電力を増加させると、
その他の移動局においては、干渉波電力が増加してCI
Rが減少するため、その他の移動局に対する送信電力も
増加させることになる。これにより、最初の移動局のC
IRが再び減少し、基地局は全ての移動局に対する送信
電力の増加を繰り返す。このような送信電力の出し合い
によって、使用中の回線数が多いときには、多くの回線
の送信電力が最大となる。
るS/Nには測定誤差があり、また、移動局がS/Nを
測定して基地局に通知し、基地局が送信電力を設定する
までには時間がかかるため、制御後のCIRは制御目標
のCIRとは等しくならずに変動する。このような制御
誤差のために、制御目標のCIRは、所要CIRに対し
て一定のマージンをとって大きく設定する必要がある。
このため、送信電力を必要以上に大きく設定することに
なり、送信電力が大きくなり、多くの回線の送信電力が
最大となる。
し、トラヒックが増加しても、セル境界において干渉劣
化が集中することがなく、一定の周波数帯域で使用でき
る回線数である回線容量を増加させることができる送信
電力制御方法を提供することにある。即ち、回線当たり
に要する周波数帯域を減少させ、周波数帯域当たりの伝
送効率を向上させることが目的である。
御方法は、符号分割多重方式セルラシステムにおいて、
基地局が一定の電力で送信する一定電力チャネルを有
し、移動局は自局と回線を設定している基地局が送信す
る一定電力チャネルの第1の受信電力と、その周囲の基
地局が送信する一定電力チャネルの第2の受信電力を測
定し、前記第2の受信電力を前記第1の受信電力で割っ
た値が、大きい値となる移動局に対する送信電力が大き
くなるように、下り回線の送信電力を決定することを特
徴とする。
割多重方式セルラシステムにおいて、基地局が一定の電
力で送信する一定電力チャネルを有し、移動局は自局と
回線を設定している基地局が送信する一定電力チャネル
の第1の希望波対干渉波電力比、その周囲の基地局が送
信する一定電力チャネルの第2の希望波対干渉波電力比
を測定し、前記第2の希望波対干渉波電力比を前記第1
の希望波対干渉波電力比で割った値が、大きい値となる
移動局に対する送信電力が大きくなるように、下り回線
の送信電力を決定することを特徴とする。
発明の送信電力制御方法において、自局と回線を設定し
ている前記基地局の前記受信電力を用いて、複数の基地
局が送信することによる希望波電力の増加分を計算し、
その増加分の割合だけ移動局に対する送信電力が小さく
なるように、下り回線の送信電力を決定することを特徴
とする。
発明の送信電力制御方法において、自局と回線を設定し
ている前記基地局の前記希望波対干渉波電力比を用い
て、複数の基地局が送信することによる希望波電力の増
加分を計算し、その増加分の割合だけ移動局に対する送
信電力が小さくなるように、下り回線の送信電力を決定
することを特徴とする。
発明の送信電力制御方法において、移動局は1つまたは
複数の基地局と回線を設定し、自局が回線を設定してい
る全ての基地局1,…,mの一定電力チャネルの受信電
力Qi (i=1,…,m)、およびそれ以外の基地局m
+1,…,nの一定電力チャネルの受信電力Qi (i=
m+1,…,n)を用いて、回線を設定している基地局
の中の一つの基地局k(k=1,…,m)のみが送信し
た場合の希望波電力をDk 、回線を設定している全ての
基地局1,…,mが送信した場合の希望波電力をDall
として、複数の基地局で送信することによる希望波電力
の利得Gh (k)=Dall /Dk を計算し、基地局kは
下り回線の送信電力を(Q1 +Q2 +…+Qm +…+Q
n )/Gh (k)Qk に比例させることを特徴とする。
発明の送信電力制御方法において、移動局は1つまたは
複数の基地局と回線を設定し、自局が回線を設定してい
る全ての基地局1,…,mの一定電力チャネルの希望波
対干渉波電力比Qi (i=1,…,m)、およびそれ以
外の基地局m+1,…,nの一定電力チャネルの希望波
対干渉波電力比Qi (i=m+1,…,n)を用いて、
回線を設定している基地局の中の一つの基地局k(k=
1,…,m)のみが送信した場合の希望波電力をDk 、
回線を設定している全ての基地局1,…,mが送信した
場合の希望波電力をDall として、複数の基地局で送信
することによる希望波電力の利得Gh (k)=Dall /
Dk を計算し、基地局kは下り回線の送信電力を(Q1
+Q2 +…+Qm +…+Qn )/Gh (k)Qk に比例
させることを特徴とする。
発明の送信電力制御方法において、移動局は1つまたは
複数の基地局と回線を設定し、自局が回線を設定してい
る全ての基地局1,…,mの一定電力チャネルの受信電
力Qi (i=1,…,m)、およびそれ以外の基地局m
+1,…,nの一定電力チャネルの受信電力Qi (i=
m+1,…,n)を用いて、回線を設定している基地局
の中の一つの基地局k(k=1,…,m)のみが送信し
た場合の希望波電力をDk 、回線を設定している全ての
基地局1,…,mが送信した場合の希望波電力をDall
として、複数の基地局で送信することによる希望波電力
の利得Gh (k)=Dall /Dk を計算し、基地局kは
基地局i(i=1,…,n)の下り回線において移動局
と同一の周波数の送信電力の合計をPi (i=1,…,
n)として、基地局毎に定める所定値をPT として、基
地局kは下り回線の送信電力を(P1 Q1 +P2 Q2 +
…+Pm Qm +…+Pn Qn )/Gh (k)PT Qk に
比例させることを特徴とする。
発明の送信電力制御方法において、移動局は1つまたは
複数の基地局と回線を設定し、自局が回線を設定してい
る全ての基地局1,…,mの一定電力チャネルの希望波
対干渉波電力比Qi (i=1,…,m)、およびそれ以
外の基地局m+1,…,nの一定電力チャネルの希望波
対干渉波電力比Qi (i=m+1,…,n)を用いて、
回線を設定している基地局の中の一つの基地局k(k=
1,…,m)のみが送信した場合の希望波電力をDk 、
回線を設定している全ての基地局1,…,mが送信した
場合の希望波電力をDall として、複数の基地局で送信
することによる希望波電力の利得Gh (k)=Dall /
Dk を計算し、基地局kは基地局i(i=1,…,n)
の下り回線において移動局と同一の周波数の送信電力の
合計をPi (i=1,…,n)として、基地局毎に定め
る所定値をPT として、基地局kは下り回線の送信電力
を(P1 Q1 +P2 Q2 +…+Pm Qm +…+P
n Qn )/Gh (k)PT Qk に比例させることを特徴
とする。
たは第8の発明の送信電力制御方法において、基地局毎
に定める所定値PT を全ての基地局の間で等しくしたこ
とを特徴とする。
または第7の発明の送信電力制御方法において、基地局
m+1,…,nの一定電力チャネルの受信電力Qi (i
=m+1,…,n)は、所定値Tsearchを用いてG
h (k)Qk /Tsearch以上とすることを特徴とする。
または第8の発明の送信電力制御方法において、基地局
m+1,…,nの一定電力チャネルの希望波対干渉波電
力比Qi (i=m+1,…,n)は、所定値Tsearchを
用いてGh (k)Qk /Tse arch以上とすることを特徴
とする。
または第7の発明の送信電力制御方法において、nを所
定値Nmax 以下とすることを特徴とする。
または第8の発明の送信電力制御方法において、nを所
定値Nmax 以下とすることを特徴とする。
2の発明の送信電力制御方法において、一定電力チャネ
ルの受信電力の測定値の数が所定値Nmax より多い場合
には、一定電力チャネルの受信電力の測定値が大きいも
のから順番にNmax 個だけ選択して送信電力の計算に用
いることを特徴とする。
3の発明の送信電力制御方法において、一定電力チャネ
ルの希望波対干渉波電力比の測定値の数が所定値Nmax
より多い場合には、一定電力チャネルの希望波対干渉波
電力比の測定値が大きいものから順番にNmax 個だけ選
択して送信電力の計算に用いることを特徴とする。
5、第6、第7または第8の発明の送信電力制御方法に
おいて、移動局が複数の基地局と回線を設定していると
きに、それらの基地局がその移動局に対する送信電力を
互いに等しくなるように制御する場合、基地局kは利得
Gh (k)をGh (k)=(Q1 +Q2 +…+Qm )/
Qk として計算することを特徴とする。
または第6の発明の送信電力制御方法において、移動局
が送信電力を算出して、その値を基地局に通知すること
を特徴とする。
7の発明の送信電力制御方法において、移動局は新たに
計算した送信電力をrnew 、基地局に直前に通知した送
信電力をrとして、rnew /rがSup以上またはSdn以
下の場合に限って、新たに計算した送信電力を基地局に
通知することを特徴とする。
電力で送信するチャネルを有し、移動局は、自局と回線
を設定している基地局が一定の電力で送信するチャネル
の信号の第1の受信電力、および周囲の基地局が一定の
電力で送信するチャネルの信号の第2の受信電力を測定
する。そして、第2の受信電力を、移動局と回線を設定
している基地局からの第1の受信電力で割った値を求
め、その値が大きい値となる移動局に対する送信電力を
大きく設定する。周囲の基地局からの受信電力を回線を
設定している基地局からの受信電力で割った値が大きい
移動局は、周囲の基地局からの干渉波電力の割合が大き
いので、その移動局に対する送信電力を他の移動局に対
する移動局と等しくすると、その移動局におけるCIR
は、他の移動局のCIRに比べて小さくなる。しかし、
第1の発明により、そのような移動局に対する送信電力
を大きく設定すると、CIRが大きくなり、他の移動局
のCIRに近い値となり、移動局の間のCIRが均一化
される。これにより、一部の移動局に干渉劣化が集中し
て発生することがなく、トラヒックが増加しても、干渉
劣化率の増加が少なく、回線容量が増加する。
地局は送信電力一定のチャネルを有し、移動局は、自局
と回線を設定している基地局および周囲の基地局の送信
電力一定のチャネルの信号を受信するが、その受信電力
の代わりに、それらの信号の希望波対干渉波電力比を測
定する。そして、これらの希望波対干渉波電力比を、移
動局と回線を設定している基地局からの信号の希望波対
干渉波電力比で割った値を求め、その値が大きい値とな
る移動局に対する送信電力を大きく設定する。これらの
希望波対干渉波電力比を測定するとき、同一の移動局に
おける干渉波電力はほぼ一定であるため、周囲の基地局
からの信号の希望波対干渉波電力比を、移動局と回線を
設定している基地局からの信号の希望波対干渉波電力比
で割った値は、周囲の基地局からの信号の受信電力を、
移動局と回線を設定している基地局からの信号の受信電
力で割った値とほぼ等しくなる。従って、送信電力の設
定は、第1の発明と同様になり、第2の発明によって
も、移動局の間のCIRが均一化され、一部の移動局に
干渉劣化が集中して発生することがなく、回線容量が増
加する。
局と回線を設定している基地局の送信電力一定のチャネ
ルの信号の受信電力を用いて、複数の基地局が送信する
ことにより希望波電力が増加する割合を計算する。自局
と回線を設定している基地局が複数存在するとき、それ
らの送信電力一定のチャネルの信号の受信電力が、互い
に大きく異なる場合には、複数の基地局で送信しても、
希望波電力の増加分は小さいが、それらの送信電力一定
のチャネルの信号の受信電力が、ほぼ等しい場合には、
複数の基地局で送信することによって、希望波電力の増
加分は大きくなり、移動局におけるCIRが他の移動局
に比べて大きくなる。第3の発明によれば、このように
複数の基地局で送信することによって希望波電力の増加
分が大きくなる移動局に対する送信電力を、その増加分
の割合だけ小さく設定するので、移動局の間のCIRが
均一化され、一部の移動局に干渉劣化が集中して発生す
ることがなく、回線容量が増加する。
の発明と同じ作用により、回線容量を増加させる。
れるセルラシステムにおいて、基地局BS1とBS2が
移動局MSの送信基地局である場合を考える。基地局B
S1とBS2の移動局MSに対する送信電力は互いに等
しいものとする。基地局は一定電力チャネルとして、パ
イロット信号を送信し、移動局MSはパイロット信号の
受信電力を測定して、制御量を決定するものとする。
の和と干渉波電力の和との比であるので、基地局BS
1,BS2からの希望波電力Ci (i=1,2)、およ
び各基地局からの干渉波電力Ii (i=1,2,3)を
用いて次式で与えられる。
力Ii (i=1,2,3)、並びに、パイロット信号受
信電力Qi (i=1,2,3)は、それぞれの送信電力
に伝搬による減衰率の積によって決まるので、基準送信
電力P0 、送信電力制御量r、伝搬による減衰率a
i (i=1,2,3)、基地局の送信電力合計値P
i (i=1,2,3)およびパイロット信号送信電力P
p を用いて、以下の式で与えられる。
る送信電力は互いに等しいので、式(2)におけるr
は、i=1,2について同一の値となる。式(3)にお
いて、送信電力合計値のうち、移動局MSへの送信電力
rP0 は、干渉として寄与しないので、これを考慮する
と、干渉波電力の計算にはPi の代わりにPi −rP0
を用いることになるが、多数の移動局が存在するとき両
者はほぼ等しいので、その差は無視する。式(1)に式
(2),(3)を代入すると次式が得られる。
ほぼ等しく、回線容量に近い回線が使用中である場合に
は、P1 ,P2 ,P3 は互いにほぼ等しいので、これを
Pal l で近似すると次式が得られる。
電力はC1 、BS1とBS2が送信した場合の希望波電
力はC1 +C2 であるので、複数の基地局で送信するこ
とによる希望波電力の利得Gh (1)は次式で与えられ
る。
れる。
は次式で計算される。
ると次式が得られる。
が得られ、CIRは基準送信電力と1つの基地局の全送
信電力の比となる。
同様に計算を行うことができ、CIRは次式となる。
でGh (1)=1であり、制御量rは次式となる。
が得られ、CIRは式(11)と同一となる。
うことにより、CIRが、移動局の場所に関係なく、ま
た、送信基地局の数にも関係なく、移動局の間で互いに
等しくなることが分かる。これにより、セル境界付近に
位置する移動局において干渉劣化が集中して発生するこ
とがなく、トラヒックが増加しても、干渉劣化率の増加
が少ないので、回線容量が増加する。
てパイロット信号受信電力を測定する代わりに、パイロ
ット信号の希望波対干渉波電力比を測定し、これを用い
て第6の発明と同様に送信電力制御を行う。このとき、
第2の発明の作用と同じ理由により、周囲の基地局から
のパイロット信号の希望波対干渉波電力比を、移動局と
回線を設定している基地局からのパイロット信号の希望
波対干渉波電力比で割った値は、周囲の基地局からのパ
イロット信号の受信電力を、移動局と回線を設定してい
る基地局からのパイロット信号の受信電力で割った値と
ほぼ等しくなる。式(9)を参照すると、制御量はパイ
ロット信号の受信電力の比をとることによって計算する
ので、パイロット信号の受信電力Qi (i=1,2,
3)の代わりに、パイロット信号の希望波対干渉波電力
比Qi /I(i=1,2,3,I=I1 +I2 +I3 )
を用いても、干渉波電力Iは関係なく制御量が決まる。
従って、第6の発明によって、送信電力の制御量は、第
5の発明と同様になり、第5の発明と同じ作用により、
回線容量が増加する。
構成されるセルラシステムにおいて、基地局BS1とB
S2が移動局MSの送信基地局である場合を考える。基
地局BS1とBS2の移動局MSに対する送信電力は互
いに等しいものとする。第7の発明では、基地局BS1
の制御量rは次式で計算される。
ると次式が得られる。
合を考えると、CIRは式(5)により与えられる。式
(18)を式(5)に代入すると、次式が得られ、CI
Rは基準送信電力と基地局毎に定める所定値PT の比と
なる。
同様に計算を行うことができる。従って、それぞれのセ
ルの移動局数が等しくない場合であっても、BS1のセ
ル内の移動局におけるCIRは互いに等しい値となり、
移動局の間で互いに等しくなり、干渉劣化が特定の移動
局に集中することがなく、回線容量が増加する。
有するのと同じ理由により、第8の発明は、第7の発明
と同様な作用を施し、回線容量を増加させる。
体で共通の一定値とする。これにより、CIRは全てセ
ルに存在する移動局において一定となる。これにより、
第7または第8の発明の効果を一層向上させる。
び第7の発明において、送信電力の制御量を計算するた
めに使用するパイロット信号の受信電力の値を、ある基
地局のパイロット信号の受信電力Qk と利得Gh (k)
の積を一定値によって除した値Gh (k)Qk /T
search以上であるものに限定する。これにより、送信電
力の制御量を計算するのに用いるパイロット信号の受信
電力の値の数の違いによって移動局のCIRの差が生じ
ることがなく、移動局のCIRが互いに等しくなる作用
が高められる。
び第8の発明において、第10の発明と同様に、移動局
のCIRが互いに等しくなる作用が高められる。
び第7の発明において、送信電力の制御量を計算するた
めに使用するパイロット信号の受信電力の値の数を一定
数以下に限定する。これによっても、送信電力の制御量
を計算するのに用いるパイロット信号の受信電力の値の
数の違いによって移動局のCIRの差が生じることがな
く、移動局のCIRが互いに等しくなる作用が高められ
る。
び第8の発明において、第12の発明と同様に、移動局
のCIRが互いに等しくなる作用が高められる。
明において、送信電力の制御量を計算するために使用す
るパイロット信号の受信電力の値の数を一定数以下に限
定するときに、大きな値を優先的に用いるので、より影
響の大きい値を用いることになり、移動局のCIRが互
いに等しくなる効果が高まる。
明において、第14の発明と同様に、移動局のCIRが
互いに等しくなる作用が高められる。
数の基地局と回線を設定しているときに、それらの基地
局がその移動局に対する送信電力を互いに等しくなるよ
うに制御する場合、基地局kは利得Gh (k)をG
h (k)=(Q1 +Q2 +…+Qm )/Qk とすること
によって、基地局が同じ移動局に対する送信電力を互い
に等しく制御する場合において、以上の発明を適用可能
となり、移動局のCIRが互いに等しくして、回線容量
を増加させる効果が得られる。
信電力を算出して、その値を基地局に通知することによ
って、移動局が基地局に対して、多数のパイロット信号
の受信電力を通知する場合に比べて、移動局から基地局
に送信する情報量が少なくなり、上り回線の通信回線の
容量が増加する。
たに計算した送信電力をrnew 、基地局に直前に通知し
た送信電力をrとして、rnew /rがSup以上またはS
dn以下の場合に限って、新たに計算した送信電力を基地
局に通知するので、移動局から基地局に送信する情報量
がさらに少なくなり、上り回線の通信回線の容量がさら
に増加する。
て詳細に説明する。
ステムの構成を示す図である。図1を参照すると、本発
明の送信電力制御方法が実施されるセルラシステムは、
サービスエリアが複数のセル101〜103に分割され
ており、これらのセルには、それぞれ基地局111〜1
13が設置されるとともに、移動局121、122が存
在する。図示しないが、基地局111〜113はそれぞ
れ交換局に接続されており、交換局はさらに他の交換局
からなる通信網に接続されている。また、このセルラシ
ステムは、他に多数の基地局を備えており、各セル内に
は多数の移動局が存在する。
131〜133を一定の送信電力でそれぞれ送信する。
パイロット信号の送信電力は、一般にはセルの大きさに
応じて設定するが、この実施例では、全て互いに等しい
ものとする。基地局111〜113には、パイロット信
号の符号がそれぞれ割当られており、移動局121、1
22は、パイロット信号の電力を測定するための測定器
(図示せず)を備えており、符号によってパイロット信
号を識別して、パイロット信号131〜133の受信電
力をそれぞれ測定する。移動局は、パイロット信号の測
定器を図2に示すような一定時間のスロット単位に、電
力を測定するパイロット信号を切り替えて、フレーム毎
に複数の基地局のパイロット信号の受信電力を測定す
る。図2の例では、1フレームに6スロットあるので、
1フレームの周期で測定する場合には、最大6つの基地
局まで測定できる。7局以上の基地局のパイロット信号
を測定する場合には、1フレームよりも長い周期で測定
する。移動局が移動する場合には、受信電力の瞬時値
は、図3に示すように、時間の経過に伴って短い周期で
変動する。そこで、移動局は、その中央値を求めるため
に、移動局が移動する場合の受信電力の瞬時値変動の周
期に対して十分長い所定の時間にわたって測定を行い、
それらの測定値の中央値を求め、その中央値をパイロッ
ト信号の受信電力とする。
回線が符号によって多重されており、移動局と基地局が
通信を行う場合には、符号を割り当てて、その符号によ
って回線を識別して、情報の伝達を行う。
ロット信号の受信電力の中央値が最大の基地局(以下、
主要基地局と呼ぶ)との間で回線を設定して通信を開始
する。主要基地局のパイロット信号の受信電力の中央値
よりも予め定めたハンドオーバしきい値の割合だけ小さ
い値に比べて、パイロット信号の受信電力の中央値が大
きい基地局が存在する場合には、その基地局(以下、補
助基地局と呼ぶ。)との間にも同時に回線を設定して通
信を行う。通信中には、移動局の移動に伴って、パイロ
ット信号の受信電力がそれぞれ変動するので、それに応
じて主要基地局と補助基地局の更新を行う。
ト信号131の受信電力が最大であり、パイロット信号
132の受信電力が、パイロット信号131の受信電力
よりもハンドオーバしきい値の割合だけ小さい値に比べ
て大きく、パイロット信号133の受信電力は、パイロ
ット信号131の受信電力よりもハンドオーバしきい値
の割合だけ小さい値に比べて小さいとすると、移動局1
21の主要基地局は基地局111、補助基地局は基地局
112となる。下り回線の信号141a、141bは、
それぞれ基地局111、112から移動局121へ送信
する信号であり、上り回線の信号151は、移動局12
1から基地局111、112へ送信する信号である。
131の受信電力が最大となり、基地局111が主要基
地局となる。パイロット信号132、133の受信電力
は、パイロット信号131の受信電力よりもハンドオー
バしきい値の割合だけ小さい値に比べて小さく、補助基
地局は存在しないものとする。このとき、移動局122
は、下り回線の信号142と上り回線の信号152によ
り基地局111との間で通信を行う。
に対して、移動局が測定するパイロット信号の符号を通
知し、移動局は、その符号の受信電力を測定する。それ
ぞれの基地局について、その基地局の周囲に位置する基
地局の集合を測定基地局セットとして、予め定めてお
き、基地局は主要基地局の測定基地局セットのパイロッ
ト信号の符号を移動局に通知する。
の受信電力を測定して基地局に通知する手順を示すフロ
ー図である。図5は、送信基地局となっている基地局k
(k=1,…,m)が送信電力の制御量を決定する手順
を示すフロー図である。図5を参照すると、移動局と通
信を開始した基地局kは、最初に移動局に対して、測定
基地局セットを通知する(ステップ501)。この場合
図4を参照すると、移動局は、ステップ401におい
て、測定基地局セットの通知を受けた場合には、測定基
地局セットの更新を行う(ステップ402)。そして、
移動局は測定基地局セットのパイロット電力Ai (i=
1,…,Nmes )を測定する(ステップ403)。続い
て、移動局は所定値Trep 以上のパイロット電力B
i (i=1,…,Nrep )を選択し(ステップ40
4)、それらを基地局に送信する(ステップ405)。
移動局は通信中に以上の動作を繰り返す。図5を参照す
ると、基地局kは、パイロット電力Bi (i=1,…,
Nrep )を受信し(ステップ502)、パイロット電力
が最大の基地局を主要基地局として、主要基地局の更新
を行い(ステップ503)、続いて送信基地局の更新を
行う(ステップ504)。
生することを防ぐため、主要基地局の更新と送信基地局
の更新は、パイロット電力値と時間のヒステリシスを持
たせて行う。
力しきい値Spri (Spri >1)、並びに主要基地局変
更時間しきい値Tpri を予め定めておく。現在の主要基
地局のパイロット電力の値をBとして、パイロット電力
の最大値Qmax がQmax >Spri Bとなった場合には、
タイマを起動させ、Qmax <Spri Bとなった場合に
は、タイマを止める。そして、タイマの経過時間TがT
>Tpri となった場合には、パイロット電力がQmax で
ある基地局を新たな主要基地局とする。
追加電力しきい値Sadd (Sadd >1)、送信基地局除
去電力しきい値Sdrp (Sdrp <1)、並びに、送信基
地局変更時間しきい値Ttxを定める。そして、送信基地
局でない基地局のパイロット電力Qj がQj >Sadd B
となった場合には、タイマを起動させ、Qj <SaddB
となった場合には、タイマを止める。そして、タイマの
経過時間TがT>Ttxとなった場合には、パイロット電
力がQj である基地局を新規の送信基地局とする。逆
に、送信基地局である基地局のパイロット電力Qj がQ
j <Sdrp Bとなった場合には、タイマを起動させ、Q
j >Sdrp Bとなった場合には、タイマを止める。そし
て、タイマの経過時間TがT>Ttxとなった場合には、
パイロット電力がQj である基地局を送信基地局から除
去する。
バ利得Gh を計算する(ステップ505)。この実施例
では、1つの移動局に対する送信基地局が複数存在する
場合には、その移動局に対する送信基地局の送信電力は
相互に等しくなるように設定する。このとき、ハンドオ
ーバ利得は、主要基地局のパイロット電力をB、送信基
地局i(i=1,…,m)のパイロット電力をQi (i
=1,…,m)として、Gh =(Q1 +Q2 +…+
Qm )/Bとして計算する。
ト電力をBとし、所定値Tsearchを用いて、Gh B/T
search以上のパイロット電力を選択し、それらをQ
i (i=1,…,n)とする(ステップ506)。そし
て、送信電力の制御量rを、r=(Q1 +Q2 +…+Q
n )/Gh Bとして計算する(ステップ507)。ここ
で、この実施例では、Gh =(Q1 +Q2 +…+Qm )
/Bであるから、制御量はr=(Q1 +Q2 +…+
Qn )/(Q1 +Q2 +…+Qm )となる。
の送信基地局更新により新たに送信基地局となった新規
送信基地局が存在する場合には、新規送信基地局の識別
番号と制御量rを交換局に通知する(ステップ50
9)。
て自局が送信基地局である場合には、所定の基準送信電
力をP0 として、送信電力をrP0 に設定する(ステッ
プ511)。そして、ステップ513において、ステッ
プ503による主要基地局に変更があった場合にはステ
ップ501より、ステップ503による主要基地局に変
更がなかった場合にはステップ502より、それぞれ繰
り返す。ステップ510において、自局が送信基地局で
ない場合には、その移動局に対する送信を停止して(ス
テップ512)、終了する。
知を受けた場合には、その基地局に対して、その移動局
との通信開始指示と、その制御量を通知する。そして、
その通知を受けた基地局は、通知された制御量rを用い
て、送信電力をrP0 として移動局に対する送信を開始
すると共に、移動局からの信号の受信も開始して、さら
に、図5のフローを開始する。
送信電力の一定の比率となるように設定する。パイロッ
ト信号の送信電力は、セルによって、異なる値をとる場
合もあるので、基準送信電力も異なる値をとることにな
る。この実施例では、パイロット信号の送信電力を互い
に等しくしているので、基準送信電力も互いに等しく設
定される。送信電力は基準送信電力に比例するが、基準
送信電力が互いに異なる場合でも、制御量は同じ値とす
ればよい。
を参照して説明する。
局となっている基地局k(k=1,…,m)が送信電力
の制御量を決定する手順を示すフロー図である。第2の
実施例では、基地局のフローのみが異なり、移動局の動
作フローは第1の実施例と同じである。図6を参照し
て、基地局kは、測定基地局セットを移動局に通知して
(ステップ601)、パイロット電力Bi (i=1,
…,Nrep )を受信する(ステップ602)。次に、基
地局は主要基地局の更新(ステップ603)と、送信基
地局の更新(ステップ604)を行う。そして、基地局
kは主要基地局ハンドオーバ利得Gh を計算する(ステ
ップ605)。第1の実施例と同様に、1つの移動局に
対する送信基地局が複数存在する場合には、その移動局
に対する送信基地局の送信電力は相互に等しくなるよう
に設定する。このとき、ハンドオーバ利得は、主要基地
局のパイロット電力をB、送信基地局i(i=1,…,
m)のパイロット電力をQi (i=1,…,m)とし
て、Gh =(Q1 +Q2 +…+Qm )/Bとして計算す
る。
ト電力をBとし、所定値Tsearchを用いて、Gh B/T
search以上のパイロット電力を選択し、それらをQ
i (i=1,…,n)とする(ステップ606)。第2
の実施例では、各基地局は、パイロット信号と移動局に
対する送信信号の送信信号電力の合計値を測定してお
り、その値を交換局に報告している。交換局は、各基地
局に対して、その測定基地局セットの基地局それぞれの
送信電力合計値を通知し、基地局kは、パイロット電力
Qi (i=1,…,n)に対応する基地局の送信電力合
計値を、Pi (i=1,…,n)に設定する(ステップ
607)。
定の最大値が定められており、その最大値Pmax とし
て、基地局kは、送信電力の制御量rを、r=(P1 Q
1 +P2 Q2 +…+Pn Qn )/Gh Pmax Bとして計
算する(ステップ608)。ここで、Gh =(Q1 +Q
2 +…+Qm )/Bであるから、制御量はr=(P1 Q
1 +P2 Q2 +…+Pn Qn )/Pmax (Q1 +Q2 +
…+Qm )となる。制御量には予め制御範囲が定められ
ており、ステップ609において、rが最大値rmax よ
り大きい場合には、r=rmax とし(ステップ61
0)、ステップ611において、rが最小値rmin より
小さい場合には、r=rmin とする(ステップ61
2)。そして、ステップ613において、ステップ60
4の送信基地局の更新による新規送信基地局が存在する
場合には、その基地局の識別番号と制御量rを交換局に
通知する(ステップ614)。次に、ステップ615に
おいて、自局が送信基地局である場合には、所定の基準
送信電力をP0 として、送信電力をrP0 に設定する
(ステップ616)。そして、ステップ618におい
て、ステップ603による主要基地局に変更があった場
合には、ステップ601より、ステップ603による主
要基地局に変更がなかった場合には、ステップ602よ
り、それぞれ繰り返す。ステップ615において、自局
が送信基地局でない場合には、その移動局に対する送信
を停止して(ステップ617)、終了する。
を受けた交換局の動作は、第1の実施例と同じである。
を参照して説明する。
局となっている基地局k(k=1,…,m)が送信電力
の制御量を決定する手順を示すフロー図である。第3の
実施例では、基地局のフローのみが異なり、移動局の動
作フローは第1の実施例と同じである。第3の実施例で
は、制御量の計算に用いるパイロット電力の数の最大値
Nmax が定められている。
セットを移動局に通知して(ステップ701)、移動局
よりパイロット電力Bi (i=1,…,Nrep )を受信
する(ステップ702)。次に、基地局は主要基地局の
更新(ステップ703)と、送信基地局の更新(ステッ
プ703)を行う。そして、基地局kは主要基地局のハ
ンドオーバ利得Gh を計算する(ステップ705)。第
1の実施例と同様に、1つの移動局に対する送信基地局
が複数存在する場合には、その移動局に対する送信基地
局の送信電力は相互に等しくなるように設定する。この
とき、ハンドオーバ利得は、主要基地局のパイロット電
力をB、送信基地局i(i=1,…,m)のパイロット
電力をQi (i=1,…,m)として、Gh =(Q1 +
Q2 +…+Qm )/Bとして計算する。
て、移動局から通知されたパイロット電力の数Nrep が
Nmax より大きい場合には、n=Nmax とし(ステップ
707)、移動局から通知を受けたパイロット電力Bi
(i=1,…,Nrep )の中から大きいn個の値を選択
して、それらをQi (i=1,…,n)とする(ステッ
プ708)。ステップ706において、移動局から通知
されたパイロット電力の数Nrep がNmax 以下の場合に
は、n=Nrep とし(ステップ709)、移動局から通
知を受けたパイロット電力Bi (i=1,…,Nrep )
をQi (i=1,…,n)とする(ステップ710)。
を、r=(Q1 +Q2 +…+Qn )/Gh Bとして計算
する。ここで、Gh =(Q1 +Q2 +…+Qm )/Bで
あるから、制御量はr=(Q1 +Q2 +…+Qn )/
(Q1 +Q2 +…+Qm )となる。
プ704の送信基地局の更新による新規送信基地局が存
在する場合には、その基地局の識別番号と制御量rを交
換局に通知する(ステップ713)。次に、ステップ7
14において、自局が送信基地局である場合には、所定
の基準送信電力をP0 として、送信電力をrP0 に設定
する(ステップ715)。そして、ステップ717にお
いて、ステップ703による主要基地局に変更があった
場合には、ステップ701より、ステップ703による
主要基地局に変更がなかった場合には、ステップ702
より、それぞれ繰り返す。ステップ714において、自
局が送信基地局でない場合には、その移動局に対する送
信を停止して(ステップ716)、終了する。
を受けた交換局の動作は、第1の実施例と同じである。
を参照して説明する。
移動局が送信電力の制御量を決定して基地局に通知する
手順を示すフロー図である。また、図9は、第4の実施
例において、送信基地局となっている基地局k(k=
1,…,m)のフロー図である。
た基地局kは、最初に移動局に対して、測定基地局セッ
トを通知する(ステップ901)。この場合図8を参照
すると、移動局は、ステップ801において、測定基地
局セットの通知を受けた場合には、測定基地局セットの
更新を行う(ステップ802)。そして、移動局は、測
定基地局セットのパイロット電力Ai (i=1,…,N
mes )を測定する(ステップ803)。
(ステップ804)、続いて、送信基地局の更新を行う
(ステップ805)。主要基地局の更新、および送信基
地局の更新は、第1の実施例において基地局が行う方法
と同じである。
利得Gh を計算する(ステップ806)。この実施例で
は、1つの移動局に対する送信基地局が複数存在する場
合には、その移動局に対する送信基地局の送信電力は相
互に等しくなるように設定する。このとき、主要基地局
のハンドオーバ利得は、主要基地局のパイロット電力を
B、送信基地局i(i=1,…,m)のパイロット電力
をQi (i=1,…,m)として、Gh (l)=(Q1
+Q2 +…+Qm )/Bとして計算する。
電力B、所定値Tsearchを用いて、Gh (k)B/T
search以上のパイロット電力を選択し、それらをQ
i (i=1,…,n)とする(ステップ807)。そし
て、送信電力の制御量rを、r=(Q1 +Q2 +…+Q
n )/Gh (l)Bとして計算する(ステップ80
8)。ここで、Gh (l)=(Q1 +Q2 +…+Qm )
/Bであるから、制御量はr=(Q1 +Q2 +…+
Qn )/(Q1 +Q2 +…+Qm )となる。
号、送信基地局の識別番号、および制御量rを基地局に
通知し(ステップ809)、ステップ801に戻る。
局の識別番号、送信基地局の識別番号、および制御量r
の通知を受信し(ステップ902)、ステップ903に
おいて、新規送信基地局が存在する場合には、その基地
局の識別番号と制御量rを交換局に通知する(ステップ
904)。
て、自局が送信基地局である場合には、所定の基準送信
電力をP0 として、送信電力をrP0 に設定する(ステ
ップ906)。そして、ステップ908において、ステ
ップ901により通知された主要基地局に変更があった
場合には、ステップ901より、ステップ901により
通知された主要基地局に変更がなかった場合には、ステ
ップ902より、それぞれ繰り返す。ステップ905に
おいて、自局が送信基地局でない場合には、その移動局
に対する送信を停止して(ステップ907)、終了す
る。
から新規送信基地局の通知を受けた場合には、その基地
局に対して、その移動局との通信開始指示と、その制御
量を通知する。そして、その通知を受けた基地局は、通
知された制御量rを用いて、送信電力をrP0 として移
動局に対する送信を開始すると共に、移動局からの信号
の受信も開始して、さらに、図9のフローを開始する。
ト電力の値を基地局に通知する必要がなく、主要基地局
の識別番号、送信基地局の識別番号、および制御量を通
知すればよいので、移動局から基地局に送信する情報量
が少なくて済む。
を参照して説明する。
の移動局が送信電力の制御量を決定して基地局に通知す
る手順を示すフロー図である。基地局、および交換局の
動作は、第4の実施例と同じである。
局は、最初に制御量の初期化を行い、r=1とする(ス
テップ1001)。第4の実施例において説明した図8
のステップ801からステップ808までと同じ方法に
よって、主要基地局の更新(ステップ1002)、送信
基地局の更新(ステップ1003)、および制御量の計
算を行い、制御量をrnew とする(ステップ100
4)。
て、主要基地局または送信基地局に変更がある場合に
は、ステップ1007に進む。主要基地局または送信基
地局に変更がない場合には、ステップ1006におい
て、rnew /rが所定の範囲にある場合には、ステップ
1002に戻る。ステップ1006において、rnew /
rが所定の範囲内にない場合には、ステップ1007に
進む。そして、移動局は、ステップ1007において、
r=rnew として、続いて、主要基地局の識別番号、送
信基地局の識別番号、および制御量rを基地局に通知し
(ステップ1008)、ステップ1002に戻る。
て、主要基地局または送信基地局に変更があった場合
と、制御量が一定の割合以上に変化した場合に限って、
主要基地局の識別番号、送信基地局の識別番号、および
制御量を通知すればよいので、移動局から基地局に送信
する情報量が少なくて済む。
移動局におけるパイロット信号の受信電力を用いて送信
電力の制御量を決定しているが、パイロット信号の受信
電力の代わりに、移動局におけるパイロット信号の希望
波対干渉波電力比を用いても、本発明は全く同様に実施
することができる。
ては、移動局におけるパイロット信号の受信電力を用い
て送信電力の制御量を決定しているが、以上の方法によ
って決定された制御量の値を制御量の上限として、他の
送信電力制御方法によって、送信電力の制御量を決定し
てもよい。例えば、従来の技術として、S/Nが所定の
S/Nに近づくように制御する送信電力制御方法を説明
したが、実施例として説明した方法により算出された制
御量rを、制御量の上限Rmax として、S/Nが所定の
S/Nに近づくように制御する送信電力制御方法によっ
て決まる制御量rsnがRmax 以下の場合には、制御量を
rsnとし、rsnがRmax を超える場合には、制御量をR
max としてもよい。
ては、移動局におけるパイロット信号の受信電力を用い
て送信電力の制御量を決定しているが、例えば、呼び出
しチャネルなどのように、基地局がそれぞれ一定の電力
で送信している信号があれば、パイロット信号の代わり
に、その信号の受信電力を用いてもよい。
率を低減し、回線容量を増加させる効果がある。
置する移動局において干渉劣化が集中して発生すること
防止できるので、サービスエリア全体に均一な品質のサ
ービスを提供することができる。
位置する移動局において干渉劣化が集中して発生するこ
とを防止できるので、劣化率を増加させずに、ソフトハ
ンドオーバを実行する移動局の割合を減少させることで
きるので、基地局における送信装置の数、交換局から基
地局へ送る信号の情報量、および基地局に必要な符号の
数を減らすことができる。
である。
ット信号の受信電力を測定するためのフレーム構成例で
ある。
めの図である。
ット信号の受信電力を測定して基地局に通知する手順の
一例を示すフロー図である。
力の制御量を決定する手順の一例を示すフロー図であ
る。
力の制御量を決定する手順の他の一例を示すフロー図で
ある。
力の制御量を決定する手順のさらに他の一例を示すフロ
ー図である。
力の制御量を決定して基地局に通知する手順の一例を示
すフロー図である。
力の制御量を決定して基地局に通知する場合の基地局の
送信電力制御手順の一例を示すフロー図である。
電力の制御量を決定して基地局に通知する手順の他の一
例を示すフロー図である。
ある。
Claims (18)
- 【請求項1】符号分割多重方式セルラシステムの送信電
力制御方法において、 基地局が一定の電力で送信する一定電力チャネルを有
し、移動局は自局と回線を設定している基地局が送信す
る一定電力チャネルの第1の受信電力と、その周囲の基
地局が送信する一定電力チャネルの第2の受信電力を測
定し、 前記第2の受信電力を前記第1の受信電力で割った値が
大きい値となる移動局に対して送信電力が大きくなるよ
うに下り回線の送信電力を決定することを特徴とする符
号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項2】符号分割多重方式セルラシステムの送信電
力制御方法において、 基地局が一定の電力で送信する一定電力チャネルを有
し、移動局は自局と回線を設定している基地局が送信す
る一定電力チャネルの第1の希望波対干渉電力比と、そ
の周囲の基地局が送信する一定電力チャネルの希望波対
干渉波電力比を測定し、 前記第2の希望波対干渉波電力比を前記第1の希望波対
干渉波電力比で割った値が大きい値となる移動局に対し
て送信電力が大きくなるように下り回線の送信電力を決
定することを特徴とする符号分割多重方式セルラシステ
ムの送信電力制御方法。 - 【請求項3】前記請求項1に記載の符号分割多重方式セ
ルラシステムの送信電力制御方法において、 前記第1の前記受信電力を用いて、複数の基地局が送信
することによる希望波電力の増加分を計算し、その増加
分の割合だけ移動局に対する送信電力が小さくなるよう
に、下り回線の送信電力を決定することを特徴とする符
号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項4】前記請求項2に記載の符号分割多重方式セ
ルラシステムの送信電力制御方法において、 前記第1の希望波対干渉波電力比を用いて、複数の基地
局が送信することによる希望波電力の増加分を計算し、
その増加分の割合だけ移動局に対する送信電力が小さく
なるように、下り回線の送信電力を決定することを特徴
とする符号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御
方法。 - 【請求項5】符号分割多重方式セルラシステムの送信電
力制御方法において、 移動局は1つまたは複数の基地局と回線を設定し、 自局が回線を設定している全ての基地局1,…,mの一
定電力チャネルの受信電力Qi (i=1,…,m)、お
よびそれ以外の基地局m+1,…,nの一定電力チャネ
ルの受信電力Qi (i=m+1,…,n)を用いて、回
線を設定している基地局の中の一つの基地局k(k=
1,…,m)のみが送信した場合の希望波電力をDk と
し、回線を設定している全ての基地局1,…,mが送信
した場合の希望波電力をDall とし、複数の基地局で送
信することによる希望波電力の利得Gh (k)=Dall
/Dk を計算し、基地局kは下り回線の送信電力を(Q
1 +Q2 +…+Qm +…+Qn )/Gh (k)Qk に比
例させることを特徴とする符号分割多重方式セルラシス
テムの送信電力制御方法。 - 【請求項6】符号分割多重方式セルラシステムの送信電
力制御方法において、 移動局は1つまたは複数の基地局と回線を設定し、 自局が回線を設定している全ての基地局1,…,mの一
定電力チャネルの希望波対干渉波電力比Qi (i=1,
…,m)、およびそれ以外の基地局m+1,…,nの一
定電力チャネルの希望波対干渉波電力比Qi (i=m+
1,…,n)を用いて、回線を設定している基地局の中
の一つの基地局k(k=1,…,m)のみが送信した場
合の希望波電力をDk とし、回線を設定している全ての
基地局1,…,mが送信した場合の希望波電力をDall
とし、複数の基地局で送信することによる希望波電力の
利得Gh (k)=Dall /Dk を計算し、基地局kは下
り回線の送信電力を(Q1 +Q2 +…+Qm +Qn )/
Gh (k)Qk に比例させることを特徴とする符号分割
多重方式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項7】符号分割多重方式セルラシステムの送信電
力制御方法において、 移動局は1つまたは複数の基地局と回線を設定し、 自局が回線を設定している全ての基地局1,…,mの一
定電力チャネルの受信電力Qi (i=1,…,m)、お
よびそれ以外の基地局m+1,…,nの一定電力チャネ
ルの受信電力Qi (i=m+1,…,n)を用いて、回
線を設定している基地局の中の一つの基地局k(k=
1,…,m)のみが送信した場合の希望波電力をDk と
し、回線を設定している全ての基地局1,…,mが送信
した場合の希望波電力をDall とし、複数の基地局で送
信することによる希望波電力の利得Gh (k)=Dall
/Dk を計算し、基地局kは基地局i(i=1,…,
n)の下り回線において移動局と同一の周波数の送信電
力の合計をPi (i=1,…,n)とし、基地局毎に定
める所定値をPT として、基地局kは下り回線の送信電
力を(P1 Q1 +P2 Q2 +…+Pm Qm +…+Pn Q
n )/Gh (k)PT Qk に比例させることを特徴とす
る符号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方
法。 - 【請求項8】符号分割多重方式セルラシステムの送信電
力制御方法において、 移動局は1つまたは複数の基地局と回線を設定し、 自局が回線を設定している全ての基地局1,…,mの一
定電力チャネルの希望波対干渉波電力比Qi (i=1,
…,m)、およびそれ以外の基地局m+1,…,nの一
定電力チャネルの希望波対干渉波電力比Qi (i=m+
1,…,n)を用いて、回線を設定している基地局の中
の一つの基地局k(k=1,…,m)のみが送信した場
合の希望波電力をDk とし、回線を設定している全ての
基地局1,…,mが送信した場合の希望波電力をDall
とし、複数の基地局で送信することによる希望波電力の
利得Gh (k)=Dall /Dk を計算し、基地局kは基
地局i(i=1,…,n)の下り回線において移動局と
同一の周波数の送信電力の合計をPi (i=1,…,
n)とし、基地局毎に定める所定値をPT として、基地
局kは下り回線の送信電力を(P1 Q1 +P2 Q2 +…
+Pm Qm +…+Pn Qn )/Gh (k)PT Qk に比
例させることを特徴とする符号分割多重方式セルラシス
テムの送信電力制御方法。 - 【請求項9】請求項7または8に記載の符号分割多重方
式セルラシステムの送信電力制御方法において、 基地局毎に定める所定値PT を全ての基地局の間で等し
くしたことを特徴とする符号分割多重方式セルラシステ
ムの送信電力制御方法。 - 【請求項10】請求項5または7に記載の符号分割多重
方式セルラシステムの送信電力制御方法において、 基地局m+1,…,nの一定電力チャネルの受信電力Q
i (i=m+1,…,n)は、所定値Tsearchを用いて
Gh (k)Qk /Tsearch以上とすることを特徴とする
符号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項11】請求項6または8に記載の符号分割多重
方式セルラシステムの送信電力制御方法において、 基地局m+1,…,nの一定電力チャネルの希望波対干
渉波電力比Qi (i=m+1,…,n)は、所定値T
searchを用いてGh (k)Qk /Tsearch以上とするこ
とを特徴とする符号分割多重方式セルラシステムの送信
電力制御方法。 - 【請求項12】請求項5または7に記載の符号分割多重
方式セルラシステムの送信電力制御方法において、 前記nを所定値Nmax 以下とすることを特徴とする符号
分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項13】請求項6または8に記載の符号分割多重
方式セルラシステムの送信電力制御方法において、 前記nを所定値Nmax 以下とすることを特徴とする符号
分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項14】請求項12に記載の符号分割多重方式セ
ルラシステムの送信電力制御方法において、 一定電力チャネルの受信電力の測定値の数が所定値N
max より多い場合には、一定電力チャネルの受信電力の
測定値が大きいものから順番にNmax 個だけ選択して送
信電力の計算に用いることを特徴とする符号分割多重方
式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項15】請求項13に記載の符号分割多重方式セ
ルラシステムの送信電力制御方法において、 一定電力チャネルの希望波対干渉波電力比の測定値の数
が所定値Nmax より多い場合には、一定電力チャネルの
希望波対干渉波電力比の測定値が大きいものから順番に
Nmax 個だけ選択して送信電力の計算に用いることを特
徴とする符号分割多重方式セルラシステムの送信電力制
御方法。 - 【請求項16】請求項5、6、7、または8に記載の符
号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法にお
いて、 移動局が複数の基地局と回線を設定しているときに、そ
れらの基地局がその移動局に対する送信電力を互いに等
しくなるように制御する場合、基地局kは利得G
h (k)をGh (k)=(Q1 +Q2 +…+Qm )/Q
k として計算することを特徴とする符号分割多重方式セ
ルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項17】請求項5または6に記載の符号分割多重
方式セルラシステムの送信電力制御方法において、移動
局が送信電力を算出して、その値を基地局に通知する符
号分割多重方式セルラシステムの送信電力制御方法。 - 【請求項18】請求項17に記載の符号分割多重方式セ
ルラシステムの送信電力制御方法において、 移動局は新たに計算した送信電力をrnew 、基地局に直
前に通知した送信電力をrとして、rnew /rがSup以
上またはSdn以下の場合に、新たに計算した送信電力を
基地局に通知する符号分割多重方式セルラシステムの送
信電力制御方法。
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