WO2007126064A1 - 移動通信装置及び受信品質情報作成方法 - Google Patents

移動通信装置及び受信品質情報作成方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2007126064A1
WO2007126064A1 PCT/JP2007/059195 JP2007059195W WO2007126064A1 WO 2007126064 A1 WO2007126064 A1 WO 2007126064A1 JP 2007059195 W JP2007059195 W JP 2007059195W WO 2007126064 A1 WO2007126064 A1 WO 2007126064A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reception quality
quality information
signal
power ratio
interference power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2007/059195
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Keiko Yamaguchi
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.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
Priority to JP2008513296A priority Critical patent/JP5024288B2/ja
Priority to EP07742630.2A priority patent/EP2015476B1/en
Priority to CN2007800152182A priority patent/CN101432993B/zh
Priority to US12/298,173 priority patent/US7983184B2/en
Publication of WO2007126064A1 publication Critical patent/WO2007126064A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/707Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
    • H04B1/7097Interference-related aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/373Predicting channel quality or other radio frequency [RF] parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2201/00Indexing scheme relating to details of transmission systems not covered by a single group of H04B3/00 - H04B13/00
    • H04B2201/69Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general
    • H04B2201/707Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation
    • H04B2201/70701Orthogonal indexing scheme relating to spread spectrum techniques in general relating to direct sequence modulation featuring pilot assisted reception

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication device and a reception quality information creation method, and in particular, a mobile phone compliant with a 3GPP (3rd Generation Partnership Project) standard for supporting specifications of a third generation mobile communication system.
  • the present invention relates to a mobile communication device suitable for application to a mobile communication device and a reception quality information creation method used for the mobile communication device.
  • HS—PD SCH High Speed-Physical Downlink Shared Channel
  • HS—SCCH High Speed-Shared Control Channel of HS-PDSCH
  • HS-SCCH also provides information on H-ARQ (Hybrid-Automatic Repeat Request, a coding scheme that combines error correction technology and automatic retransmission request technology) control and TFRI (Transport-Format and Resource Related). This is for transmitting HS-PDSCH layer 1 information (OSI protocol physical channel) such as Information).
  • H-ARQ Hybrid-Automatic Repeat Request, a coding scheme that combines error correction technology and automatic retransmission request technology
  • TFRI Transport-Format and Resource Related
  • HS-DPCCH High Speed-Delicated Physical Control Channel
  • This HS-DPCCH is used to transmit the above H-ARQ response information and CQI (Channel Quality Indicator, reception quality information).
  • CQI Channel Quality Indicator, reception quality information
  • the reception quality information is obtained by measuring the quality of CPICH (Common Pilot Channel).
  • CPICH Common Pilot Channel
  • This reception quality information indicates the communication status of the propagation path between the mobile communication device and the radio base station. This is used to determine the code rate of data transmitted from the radio base station to the mobile communication device via HS-PDSCH.
  • the quality is indicated by EcZlo (energy per chip Z interference wave power per unit frequency).
  • a mobile phone compatible with the HSDPA system has an antenna 1, a duplexer (DUP) 2, a receiving unit 3, a demodulating unit 4, a despreading unit 5, as shown in FIG. , Reception power calculation unit 6, noffer 7, SIR calculation unit 8, CQI selection unit 9, multiplexer (MUX) 10, modulation units 11 and 12, multiplexer (MUX) 13, and transmission unit 14 It is composed of
  • the received radio wave Wa is received by the receiver 3 via the antenna 1 and the duplexer 2, and the reception result includes user information including HS—PDSCH (High Speed Physical Downlink Channel) ZDPCH (Dedicated Physical Channel , Dedicated physical channel), and HS—SCCH (high-speed shared control channel) / CPICH (common pilot channel) including control information.
  • HS—PDSCH High Speed Physical Downlink Channel
  • ZDPCH Dedicated Physical Channel , Dedicated physical channel
  • HS—SCCH high-speed shared control channel
  • CPICH common pilot channel
  • the CPICH information in the control information is used for power measurement calculation of the downlink signal from the radio base station, and is used to create CQI (Reception Quality Information).
  • CQI ception Quality Information
  • To create CQI first, despreading processing for each CPICH symbol (1 symbol; for example, 8 bits) by the despreading unit 5 and ISCPZRSCP calculation power by the received power calculation unit 6 A predetermined TTI corresponding to the HSDPA system ( (Transmission Time Interval).
  • the obtained ISCPZR SCP is noffered (stored) until ISCP / RSCP equivalent to the CQI creation reference section is accumulated in Noffer 7.
  • SIR Signal to Interference Ratio
  • CQI is multiplexed with other control information by multiplexer (MUX) 10 and spread-modulated by local spreading code by modulator 11 and spread-modulated by local spreading code by modulator 12
  • Multiplexed by the multiplexer (MUX) 13 as information on the HS-DPCCH, which is an upstream channel, together with user information and control information.
  • the multiplexed information is converted into a transmission signal by the transmitter 14 and transmitted from the antenna 1 via the duplexer 2 to the transmission radio wave Wb. As sent.
  • the communication terminal device described in Reference 1 exhibits different reception qualities depending on whether the measured value (SNR) indicating the reception quality measured from the received signal is greater than or less than the threshold.
  • Reception quality information provisional CQI
  • provisional CQI is created.
  • a probability density distribution of reception quality information is created using the created reception quality information, and a median value, which is the reception quality information of the maximum probability density in the created probability density distribution, is calculated.
  • the reception quality information (report CQI) for reporting to the base station apparatus is determined by correcting the reception quality information based on the difference between the calculated median and the reception quality information.
  • HS 1 subframe consisting of 3 slots in the slots (for example, 15 slots) that make up each DPCCH frame.
  • the first slot of the first subframe of HS-DPCCH is assigned for transmission of the acknowledgment signal
  • the second and third slots are assigned for transmission of CQI.
  • the CQI creation start time limit L is set for the first slot
  • the CQI creation time t is set from the CQI creation start time limit L to the end of the first slot.
  • the reception quality information is corrected based on the probability density distribution of the reception quality information.
  • the configuration is different from the present invention, and the above problem is improved. Not.
  • the communication device described in Document 2 improves the accuracy of communication quality by updating the channel quality threshold value corresponding to the feedback information. The problem is not improved.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and provides a mobile communication device that prevents a delay in CQI transmission timing, and a reception quality information creation method used in the mobile communication device. As a goal!
  • the mobile communication device provides a predetermined quality in a predetermined section of each frame of the downlink signal with the reception quality of the downlink signal transmitted from the radio base station via the downlink. Measurement is performed at time intervals, and based on the measurement result, reception quality information generating means for generating reception quality information indicating the reception quality of the downlink signal, and reception quality information generated by the reception quality information generating means are transmitted to the uplink. Transmitting to the radio base station via And reception means for receiving transmission data having a transmission rate set based on the reception quality information at the radio base station, and the reception quality information creation means includes a preset reception quality.
  • Measurement delay detection means that determines whether the end timing of reception quality measurement is delayed with respect to the information creation start deadline, and measurement before the creation start deadline when the processing delay detection means determines that the delay has occurred.
  • Reception quality information output means for calculating approximate reception quality information based on the received reception quality and outputting the calculated approximate reception quality information as the reception quality information.
  • the reception quality information creation method provides the reception quality of the downlink signal transmitted from the radio base station via the downlink at a predetermined time interval in a predetermined section in each frame of the downlink signal. Measuring and generating reception quality information indicating the reception quality of the downlink signal based on the measurement result, transmitting the generated reception quality information to the radio base station via an uplink, Receiving transmission data having a transmission rate set based on the reception quality information at the radio base station, and the creating step measures reception quality with respect to a preset reception quality information creation start deadline. The step of determining whether or not the end timing of the delay is delayed, and when it is determined to be delayed, approximate reception quality information is calculated based on the reception quality measured before the creation start deadline. And a step of outputting an approximate reception quality information as the reception quality information.
  • the present invention when it is detected that the end timing of the reception quality measurement of the downlink signal transmitted by the radio base station is delayed with respect to the reception start date of the reception quality information, it is before the generation start time limit. Approximate reception quality information is calculated based on the measured reception quality, and the calculated approximate reception quality information is transmitted to the radio base station as reception quality information. As a result, it is possible to prevent a delay in the transmission timing of the reception quality information, and it is possible to quickly set the transmission rate of transmission data for the mobile communication device of the radio base station.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a main part of a mobile phone as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a reception quality information creation unit.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an SIR calculation unit.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the mobile phone shown in FIG.
  • FIG. 5 is a time chart for explaining the operation of the mobile phone shown in FIG. 1.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a conventional mobile phone.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining problems of the mobile phone in FIG.
  • the mobile communication device that generates approximate reception quality information based on the measured reception quality and transmits it to the radio base station as CQI (reception quality information), and the reception quality information used for the mobile communication device Provide a method.
  • the mobile communication device shown in FIG. 1 is a mobile phone, and includes an antenna 21, a duplexer (DUP) 22, a receiving unit 23, a demodulating unit 24, and a CPICH (Common Pilot Channel) despreading unit 25.
  • the SIR calculation unit 29 and the CQI selection unit 30 constitute a reception quality information output unit 36.
  • a reception quality information creation unit 36 is configured by the CPICH despreading unit 25, the reception power calculation unit 26, the processing delay detection unit 27, the buffer 28, and the reception quality information output unit 36.
  • an antenna 21 receives a reception radio wave Wa and transmits a transmission radio wave Wb with a radio base station (not shown).
  • the radio base station sets a downlink (downlink) for this mobile phone, and connects to a general telephone network via a mobile communication control station, a mobile communication switching station, and a gateway mobile communication switching station (not shown). It is connected to the.
  • the duplexer 22 separates the reception radio wave Wa and the transmission radio wave Wb to prevent mutual interference.
  • the receiving unit 23 receives the received radio wave Wa and outputs a received signal c.
  • the demodulator 24 uses HS-PDSCH, HS-SCCH and DPCH from the received signal c output from the receiver 23. Is demodulated to generate received packet data and control information d.
  • CPICH despreading section 25 extracts CPICH from received signal c, and for each CPICH symbol (1 symbol; for example, 8 bits), a local spreading code assigned to the own station corresponding to code division multiple access is obtained. Use to despread the received spreading code, demodulate the CPICH, and output the pilot signal e (downlink signal).
  • Receive power calculation unit 26 supports calculation of ISC P (Interference Signal and oae Power) / R3 ⁇ 4CP (Recieved signal Code Power ⁇ CPICH received power from the ground station) for pilot signal e in the HSDPA system
  • the received power value f (reception quality) is output every predetermined TTI (Transmission Time Interval). This received power value f is expressed as energy EcZlo (energy per chip Z interference wave power per unit frequency) with respect to the interference wave power per unit frequency of the pilot signal e (downlink signal) demodulated by despreading. Is done.
  • the processing delay detector 27 measures the received power value f output from the received power calculator 26 in a predetermined section (CQI reference section) S in each frame of the pilot signal e , and receives the received power value. Output to goffa 28 as g. This process is sequentially performed every time the reception power value f calculated by the reception power calculation unit 26 is input to the processing delay detection unit 27 at intervals of ⁇ .
  • the processing delay detection unit 27 is set with a creation start deadline for creating CQI (reception quality information) indicating the quality of the downlink by the CQI selection unit 30 based on the measurement result of the received power value f. ing.
  • the processing delay detection unit 27 outputs the delay detection signal V to the SIR calculation unit 29 when it detects that the measurement end timing FT of the received power value f is delayed with respect to the creation start time limit L.
  • the nota 28 sequentially stores the received power value g generated by the processing delay detector 27.
  • the SIR calculation unit 29 takes the received power value g stored in the nota 28 as the received power value h, and calculates the SIR (Signal to Interference Ratio) value j. And output.
  • the SIR calculation unit 29 includes the SIR storage unit 29a and the SIR approximation unit 29b shown in FIG.
  • the SIR storage unit 29a stores SIR values j from the present to a predetermined period in the past.
  • the SIR approximator 29b takes in the received power value g stored in the buffer 28 up to that time as the received power value h and obtains the SIR value.
  • the weight corresponding to the length of the section where the received power value f was measured before the start time limit L is applied. The following elements (1) and (2) are used for this weighting.
  • the number of past SIR value j sample groups used to calculate the predicted SIR value is determined by a standard deviation within a predetermined range in the past time series from the vicinity of the current processing interval. The larger the calculated standard deviation, the more range force collects sample points. Also, the compressed mode (compressed mode, a mode that measures cells of different frequencies) and CQI Repetition (repetition of CQI generation) sections are excluded from the sample group of past SIR values j used for weighting. Also, when the fluctuation trend of the SIR value j has some periodicity, it may be more appropriate to treat it as a waveform model using Fourier transform, etc., rather than linearly approximating it using the method of least squares. In addition, since the standard deviation can be calculated before the SIR value is calculated, it does not interfere with the time constraints for starting CQI creation. By performing this weighting, it is possible to maintain the relative relationship with the SIR value j generated in other reference intervals.
  • the SIR approximation unit 29b adds the ratio of (1) above to the calculated SIR value in order to compensate for the shortage interval, and the value power obtained thereby (2 ) To obtain the expected SIR value, and use the intermediate value between this expected SIR value and the actually calculated SIR value as the final SIR value (approximate SIR value). This intermediate value is adjusted so that the smaller the standard deviation already calculated, the closer the weight is to the expected SIR value.
  • the CQI selection unit 30 has a table that associates the SIR value j output from the SIR calculation unit 29 with the CQI, and selects and outputs the CQIk corresponding to the SIR value j.
  • the multiplexer (MUX) 31 multiplexes the CQI information k output from the CQI selection unit 30 and other control information, and outputs a multiplexed signal m.
  • the modulation unit 32 performs spread modulation on the multiplexed signal m output from the multiplexer 31 using a local spreading code, and transmits a modulation signal p for transmission on HS-DPCCH (uplink quality control channel, uplink, uplink). Output.
  • Modulator 33 spreads and modulates user information, control information n, etc., with a local spreading code, and outputs modulated signal q for transmission using HS-DPCCH.
  • the multiplexer (MUX) 34 multiplexes the modulated signal p and the modulated signal q and outputs a multiplexed signal u.
  • the transmission unit 35 converts the multiplexed signal u into a transmission radio wave Wb and transmits it from the antenna 21 to the radio base station via the duplexer 22.
  • the radio base station Based on the transmitted CQIk, the radio base station sets the transmission rate (encoding rate) of transmission data for this mobile phone.
  • a creation start time limit L for creating a CQI (reception quality information) k by the CQI selection unit 30 is set in the processing delay detection unit 27.
  • the processing delay detection unit 27 detects that the reception quality measurement end time FT of the pilot signal (CPICH) transmitted from the radio base station is delayed with respect to the creation start time limit L
  • the creation start time limit Approximate reception quality information is created based on the reception quality measured before L and transmitted to the radio base station.
  • This approximate reception quality information is created by performing weighting and linear interpolation corresponding to the length of the section in which the reception quality is measured for the reception quality measured before the creation start deadline L.
  • the In the radio base station the transmission rate (code rate) of transmission data to this mobile phone is set based on this approximate reception quality information. Details will be described below.
  • a received radio wave Wa having the power of a radio base station is received by an antenna 21 and input to a receiving unit 23 via a duplexer 22.
  • the reception signal c is output from the reception unit 23.
  • the received signal c is input to the demodulator 24, and HS-PDSCH, HS-SCCH, and DPCH are demodulated, and received packet data, control information d, and the like are generated.
  • the received signal c is also extracted from the CPICH despreading unit 25 from the start of HSDPA, and the received spreading code of this CPICH is despread with a local spreading code for each symbol.
  • the pilot signal e is demodulated (beginning of CPICH despreading processing loop, step Sl).
  • the received power calculation unit 26 performs ISCPZRSCP calculation for the pilot signal e (step S2) and outputs the received power value f (received quality).
  • the received power value f is sent to the buffer 28 as a received power value g via the processing delay detector 27 (buffering, step S3).
  • the received power value g stored in the buffer 28 up to that point is the received power value.
  • the SIR value j is calculated as h by the SIR calculation unit 29 (step S5).
  • the SIR value j is input to the CQI selection unit 30, and the CQIk corresponding to the SIR value j is selected and output from the CQI selection unit 30 (step S6).
  • the buffer 28 is cleared (step S7), and the CPICH despreading processing loop ends (step S8).
  • the processing delay detector 27 causes the measurement end timing FT of the received power value f to be CQI. It is determined whether or not the force is delayed with respect to the CQI creation start time limit L in the selection unit 30 (step S9). If it is determined that there is no delay (N in step S9), the process returns to step S2. As shown in Fig. 5, the ISCP / RSCP calculation in step S2 is performed once every half slot (time width; 1TTI) of despread CPICH (pilot signal e).
  • step S 9 when it is determined that there is a delay! / (YES in step S 9), the delay detection signal V is output from the processing delay detection unit 27 to the SIR calculation unit 29.
  • the received power value g stored in the buffer 28 up to that point is taken into the SIR calculation unit 29 as the received power value h, and the SIR value is calculated.
  • Weighting is performed according to the length of the interval where the received power value f was measured before L (weight calculation, step S10), and the final SIR value (approximate SIR value) j is calculated (step S5 ). Thereafter, the processes in steps S6 to S8 are performed. At this time, an approximate CQ I is selected by the CQI selector 30 and output as CQIk.
  • CQIk is multiplexed with other control information by multiplexer 31, and multiplexed signal m is output from multiplexer 31.
  • the multiplexed signal m is spread and modulated by the local spreading code in the modulation unit 32, and the modulation signal p is output from the modulation unit 32.
  • user information, control information n, and the like are spread and modulated by the local spreading code in the modulation unit 33, and a modulation signal q is output from the modulation unit 33.
  • Modulation signal p and modulation signal q are the upstream channels HS—DPCCH
  • the information is multiplexed by the multiplexer 34 and the multiplexed signal u is output from the multiplexer 34.
  • the multiplexed signal u is converted into a transmission radio wave Wb by the transmitter 35 and transmitted from the antenna 21 to the radio base station via the duplexer 22.
  • the transmission rate (encoding rate) of transmission data for this mobile phone is set.
  • the processing delay detection unit 27 ends the measurement of the reception quality of the common pilot signal (CPICH) to which the radio base station power is also transmitted FT Is detected with respect to the reception start time L of CQI (reception quality information) k, similar reception quality information is generated based on the reception quality measured before the start start time L. Transmitted to the radio base station. This prevents a delay in the transmission timing of the received quality information, and the transmission data transmission rate for the radio base station mobile phone can be set quickly.
  • CPICH common pilot signal
  • the reception quality information creation unit 37 is configured to receive a pilot signal transmitted from a radio base station as a downlink signal and measure the reception quality. Also, the reception quality information creation unit 37 despreads the reception spread code of the downlink signal using the local spreading code assigned to the own station corresponding to the code division multiple access, and the downlink quality signal demodulated by this despreading It is configured to calculate the energy per chip with respect to the interference wave power per unit frequency of the signal as the reception quality.
  • reception quality information creation section 37 weights reception quality measured before reception quality information creation start time limit L according to the length of the section in which reception quality is measured.
  • reception quality information creation start time limit L the length of the section in which reception quality is measured.
  • the reception quality information creation unit 37 is configured to create approximate reception quality information by performing linear interpolation on the reception quality measured before the creation start deadline L. Thereby, the precision of approximate reception quality information can be improved.
  • the mobile communication device is a mobile phone.
  • the present invention uses, for example, PDA (Personal Digital Assistants) such as PDA (Personal Digital Assistants) to receive reception quality information indicating the quality of the downlink with the radio base station. It can be applied to mobile communication terminals that transmit to
  • the present invention can be applied to all mobile communication terminals using the HSDPA method, and is particularly effective when used in a place where degradation of the radio communication environment with the radio base station occurs.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

 処理遅延検出部(27)により、無線基地局から送信される共通パイロット信号の受信品質の測定の終了タイミングFが受信品質情報の作成開始期限に対して遅延したことが検出されたとき、この作成開始期限以前に測定済みの受信品質に基づいて近似的な受信品質情報(k)が作成されて、無線基地局に送信される。これにより、受信品質情報の送出タイミングの遅延が防止され、無線基地局の携帯電話機に対する送信データの伝送速度の設定が迅速に行われる。

Description

明 細 書
移動通信装置及び受信品質情報作成方法
技術分野
[0001] この発明は、移動通信装置及び受信品質情報作成方法に係り、特に、第 3世代の 移動体通信システムの仕様に対応するための 3GPP (3rd Generation Partnership Pr oject)規格に準拠した携帯電話機などに適用して好適な移動通信装置、及び移動 通信装置に用いられる受信品質情報作成方法に関する。
背景技術
[0002] W— CDMA (広帯域符号分割多元接続)無線通信システムの標準化プロジェクト である 3GPP (3rd Generation Partnership Project)において、無線基地局から携帯 電話機などの移動通信装置へ向けた下り方向のリンクの伝送速度を高速化したパケ ット伝送方式である HSDPA (High Speed Downlink Packet Access )方式の標準ィ匕 が行われている。この HSDPA方式では、下り方向の物理チャネルとして、 HS— PD SCH (High Speed-Physical Downlink Shared Channel、高速物理下り共用チャネル) 、及び HS— SCCH (High Speed-Shared Control Channel of HS- PDSCH、高速共 用制御チャネル)が使用される。 HS— PDSCHは、パケットデータを送信するために 使用され、複数の移動通信装置で共有される。また、 HS— SCCHは、 H-ARQ (H ybrid-Automatic Repeat Request、誤り訂正技術と自動再送要求の技術とを組み合 わせた符号化方式)制御に関する情報や TFRI (Transport- Format and Resource Re lated Information )などの HS— PDSCHのレイヤ 1情報(OSIプロトコルの物理チヤ ネル)を送信するためのものである。
[0003] また、 HSDPA方式で定められた上り方向の物理チャネルとして、 HS— DPCCH ( High Speed- Delicated Physical Control Channel、上り品質制御用チャネル)がある。 この HS— DPCCHは、上記 H—ARQの応答情報、及び CQI (Channel Quality Indi cator、受信品質情報)を送信するために用いられる。ここで、受信品質情報とは、 C PICH (Common Pilot Channel,共通パイロット信号)の品質を測定したものである。こ の受信品質情報は、移動通信装置と無線基地局との間の伝播路の通信状況を表し 、無線基地局が HS— PDSCHを経て移動通信装置へ送信するデータの符号ィ匕レ ートを決定するために用いられる。また、品質は、 EcZlo (チップ当りのエネルギー Z 単位周波数当りの干渉波電力)で示される。
[0004] この HSDPA方式に対応した携帯電話機は、従来では、たとえば図 6に示すように 、アンテナ 1と、デュプレクサ(DUP) 2と、受信部 3と、復調部 4と、逆拡散部 5と、受信 パワー計算部 6と、ノッファ 7と、 SIR計算部 8と、 CQI選定部 9と、マルチプレクサ(M UX) 10と、変調部 11, 12と、マルチプレクサ(MUX) 13と、送信部 14とから構成さ れている。
[0005] この携帯電話機では、受信電波 Waがアンテナ 1及びデュプレクサ 2を経て受信部 3 で受信され、受信結果は、ユーザ情報を含む HS— PDSCH (高速物理下り共用チ ャネル) ZDPCH (Dedicated Physical Channel,個別物理チャネル)、及び制御情報 を含む HS— SCCH (高速共用制御チャネル) /CPICH (共通パイロットチャネル)な どに分離される。そして、 HS— PDSCH、 HS— SCCH及び DPCHは、復調部 4で 受信パケットデータ及び制御情報などに復調され出力される。
[0006] 制御情報のうちの CPICH情報は、無線基地局からの下り信号の電力測定計算に 使用され、 CQI (受信品質情報)の作成に用いられる。 CQIの作成にはまず、逆拡散 部 5による CPICHのシンボル(1シンボル;たとえば 8ビット)毎の逆拡散処理、及び受 信パワー計算部 6による ISCPZRSCPの計算力 HSDPA方式に対応した所定の TTI (Transmission Time Interval,送信時間間隔)毎に行われる。得られた ISCPZR SCPは、ノッファ 7にて CQI作成参照区間相当の ISCP/RSCPが蓄積されるまで ノ ッファリング (格納)される。この後、 CQI作成参照区間相当の ISCPZRSCPを用 いて SIR計算部 8で SIR (Signal to Interference Ratio ;受信信号対干渉信号比)が計 算され、その計算結果に基づ 、て CQI選定部 9で CQIが作成される。
[0007] CQIは、マルチプレクサ(MUX) 10にて、その他の制御情報と多重化されて、変調 部 11で局部拡散符号により拡散変調され、また、変調部 12で局部拡散符号により拡 散変調されたユーザ情報や制御情報などと共に上りチャネルである HS— DPCCH 上の情報としてマルチプレクサ(MUX) 13にて多重化される。多重化された情報は、 送信部 14で送信信号に変換されてデュプレクサ 2を経てアンテナ 1から送信電波 Wb として送信される。
[0008] 上記の携帯電話機の他、従来、この種の技術としては、たとえば、次のような文献に 記載されたものがある。
文献 1 (特開 2005— 057710号)に記載された通信端末装置では、受信信号より 測定した受信品質を示す測定値 (SNR)が閾値以上の場合と閾値未満の場合とで 異なる受信品質を示す受信品質情報 (仮 CQI)が作成される。また、作成された受信 品質情報を用いて受信品質情報の確率密度分布が作成されると共に、作成された 確率密度分布における確率密度の最大値の受信品質情報である中央値が算出され る。そして、算出された中央値と受信品質情報との差に基づいて受信品質情報が補 正されることにより、基地局装置へ報告するための受信品質情報 (報告 CQI)が決定 される。
[0009] 文献 2 (特開 2005— 064963号)に記載された通信品質制御機能を有する通信装 置では、回線品質の測定結果を基に作成したフィードバック情報が基地局に報告さ れる。基地局で決定された伝送パラメータで伝送されるデータブロックの正常受信又 は非正常受信の回数が、フィードバック情報と実際に伝送に使用された伝送パラメ一 タとの違いから予期される尤度に応じた重み付けを行ってカウントされ、カウント値に 応じてフィードバック情報に対応する回線品質閾値が更新される。これにより、伝搬 環境が一定でないときでも、また、先に報告したフィードバック情報と実際に基地局か ら伝送された伝送パラメータとにずれがある場合でも、実際の伝送特性に適合した伝 送パラメータで送信させるフィードバック情報が作成され、通信品質を精度良く一定 に保つ適合符号化変調が行われる。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0010] 図 6に示した従来の携帯電話機では、たとえば受信環境の劣化などにより、自局に 割り当てられた局部拡散符号と受信信号の受信拡散符号との同期外れが発生しや すい場合、逆拡散部 5による CPICHの逆拡散処理に要する時間が動的に変動する ことがある。この変動によって、以下のような問題が発生する。
[0011] 3GPPの規格によれば、たとえば図 7に示すように、 CQIの参照区間 Sは、 CPICH 及び HS— DPCCHの各フレームを構成するスロット(たとえば、 15スロット)中の 3ス ロットで構成される 1サブフレームである。また、 HS— DPCCHの 1サブフレームの先 頭の 1番目のスロットが受信確認信号の送信のために割り当てられ、後の 2番目及び 3番目のスロットが CQIの送信のために割り当てられている。さらに、上記先頭の 1番 目のスロットに CQI作成開始期限 Lが設定され、この CQI作成開始期限 Lから同 1番 目のスロットの終端部までが CQI作成所要時間 tとして設定されて 、る。
[0012] 逆拡散後の CPICHに対して、受信パワー計算部 6による ISCPZRSCPの計算は ΤΠ (送信時間間隔)毎に行われる。ここで、逆拡散部 5による CPICHの逆拡散処理 に要する時間が変動すると、 ISCPZRSCPの計算の終了タイミング FT力 作成 開始期限 Lに対して遅延し、 CQIの作成が所要時間 t以内に終了しないということが あった。 CQIの作成が所要時間 t以内に終了しないと、無線基地局への CQIの送出 タイミングが遅延し、無線基地局の当該携帯電話機に対する送信データの伝送速度 の設定にも遅れが生じる。
[0013] しかし、文献 1に記載された通信端末装置では、受信品質情報の確率密度分布に 基づいて受信品質情報が補正されるものであり、この発明とは構成が異なり、上記の 問題は改善されない。
[0014] また、文献 2に記載された通信装置では、フィードバック情報に対応する回線品質 閾値が更新されることにより通信品質の精度を向上させるものであり、この発明とは構 成が異なり、上記の問題は改善されない。
[0015] この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、 CQIの送出タイミングの遅延を 防止する移動通信装置、及びこの移動通信装置に用いられる受信品質情報作成方 法を提供することを目的として!、る。
課題を解決するための手段
[0016] 上記課題を解決するために、本発明に係る移動通信装置は、無線基地局から下り 回線を経て送信される下り信号の受信品質を下り信号の各フレーム中の所定の区間 に所定の時間間隔で測定し、この測定結果に基づいて、下り信号の受信品質を表す 受信品質情報を作成する受信品質情報作成手段と、前記受信品質情報作成手段 により作成された受信品質情報を上り回線を介して前記無線基地局に送信する送信 手段と、前記無線基地局で受信品質情報に基づ!、て設定された伝送速度の送信デ ータを受信する受信手段とを備え、前記受信品質情報作成手段は、予め設定された 受信品質情報の作成開始期限に対して受信品質の測定の終了タイミングが遅延し た力否かを判定する処理遅延検出手段と、前記処理遅延検出手段により遅延と判定 されたとき、作成開始期限以前に測定済みの受信品質に基づいて近似的な受信品 質情報を算出し、算出された近似的な受信品質情報を前記受信品質情報として出 力する受信品質情報出力手段とを備える。
[0017] また、本発明に係る受信品質情報作成方法は、無線基地局から下り回線を経て送 信される下り信号の受信品質を下り信号の各フレーム中の所定の区間に所定の時間 間隔で測定し、この測定結果に基づいて、下り信号の受信品質を表す受信品質情 報を作成するステップと、作成された受信品質情報を上り回線を介して前記無線基 地局に送信するステップと、前記無線基地局で受信品質情報に基づいて設定された 伝送速度の送信データを受信するステップとを備え、作成するステップは、予め設定 された受信品質情報の作成開始期限に対して受信品質の測定の終了タイミングが 遅延した力否かを判定するステップと、遅延と判定されたとき、作成開始期限以前に 測定済みの受信品質に基づいて近似的な受信品質情報を算出し、算出された近似 的な受信品質情報を前記受信品質情報として出力するステップとを備える。
発明の効果
[0018] この発明では、無線基地局力 送信される下り信号の受信品質の測定の終了タイミ ングが受信品質情報の作成開始期限に対して遅延したことが検出されたとき、作成 開始期限以前に測定済みの受信品質に基づいて近似的な受信品質情報を算出し、 算出された近似的な受信品質情報を受信品質情報として無線基地局に送信する。こ れにより、受信品質情報の送出タイミングの遅延を防止でき、無線基地局の移動通 信装置に対する送信データの伝送速度の設定を迅速に行うことができる。
図面の簡単な説明
[0019] [図 1]図 1は、この発明の一実施例である携帯電話機の要部の構成を示すブロック図 である。
[図 2]図 2は、受信品質情報作成部の構成を示すブロック図である。 [図 3]図 3は、 SIR計算部の構成を示すブロック図である。
[図 4]図 4は、図 1に示す携帯電話機の動作を説明するフローチャートである。
[図 5]図 5は、図 1に示す携帯電話機の動作を説明するタイムチャートである。
[図 6]図 6は、従来の携帯電話機の構成を示すブロック図である。
[図 7]図 7は、図 6の携帯電話機の問題点を説明する図である。
発明を実施するための最良の形態
[0020] 無線基地局力も送信されるパイロット信号 (CPICH)の受信品質の測定の終了タイ ミングが CQI (受信品質情報)の作成開始期限に対して遅延したことを検出したとき、 作成開始期限以前に測定済みの受信品質に基づいて近似的な受信品質情報を作 成して CQI (受信品質情報)として無線基地局に送信する移動通信装置、及び同移 動通信装置に用いられる受信品質情報作成方法を提供する。
[0021] 図 1〜図 3を参照して、この発明の一実施例である移動通信装置の構成について 説明する。図 1に示す移動通信装置は、携帯電話機であり、アンテナ 21と、デュプレ クサ(DUP) 22と、受信部 23と、復調部 24と、 CPICH (Common Pilot Channel,共通 パイロット信号)逆拡散部 25と、受信パワー計算部 26と、処理遅延検出部 27と、バッ ファ 28と、 SIR計算部 29と、 CQI選定部 30と、マルチプレクサ(MUX) 31と、変調部 32, 33と、マルチプレクサ(MUX) 34と、送信部 35とから構成されている。なお、図 2 に示すように、 SIR計算部 29と CQI選定部 30とから受信品質情報出力部 36が構成 される。さらに、 CPICH逆拡散部 25と、受信パワー計算部 26と、処理遅延検出部 2 7と、バッファ 28と、上記受信品質情報出力部 36とから受信品質情報作成部 36が構 成される。
[0022] 図 1において、アンテナ 21は、図示しない無線基地局との間で受信電波 Waを受信 すると共に送信電波 Wbを送信する。無線基地局は、この携帯電話機に対して下り回 線 (ダウンリンク)を設定すると共に、図示しない移動通信制御局、在圏移動通信交 換局及び関門移動通信交換局を介して一般電話回線網に接続されている。
デュプレクサ 22は、受信電波 Waと送信電波 Wbとを分離して相互の干渉を防止す る。受信部 23は、受信電波 Waを入力して受信信号 cを出力する。復調部 24は、受 信部 23から出力された受信信号 cから、 HS-PDSCH, HS— SCCH及び DPCH を復調して受信パケットデータ及び制御情報 dなどを生成する。
[0023] CPICH逆拡散部 25は、受信信号 cから CPICHを取り出し、 CPICHのシンボル(1 シンボル;たとえば 8ビット)毎に、符号分割多元接続に対応して自局に割り当てられ た局部拡散符号を用いて受信拡散符号を逆拡散して CPICHを復調し、パイロット信 号 e (下り信号)を出力する。受信パワー計算部 26は、パイロット信号 eに対して、 ISC P (Interference Signalし oae Power) /R¾CP (Recieved signal Code Power ^無^ 地局からの CPICHの受信パワー)の計算を、 HSDPA方式に対応した所定の TTI ( Transmission Time Interval,送信時間間隔)毎に行い、受信パワー値 f (受信品質)を 出力する。この受信パワー値 fは、逆拡散により復調されたパイロット信号 e (下り信号 )の単位周波数当りの干渉波電力に対するチップ当りのエネルギー EcZlo (チップ 当りのエネルギー Z単位周波数当りの干渉波電力)で表される。
[0024] 処理遅延検出部 27は、受信パワー計算部 26から出力された受信パワー値 fを、パ ィロット信号 eの各フレーム中の所定の区間(CQI参照区間) Sに測定して受信パワー 値 gとしてノッファ 28へ出力する。この処理は、 ΤΠの間隔で受信パワー計算部 26で 計算された受信パワー値 fが処理遅延検出部 27に入力される毎に順次行われる。特 に、処理遅延検出部 27には、受信パワー値 fの測定結果に基づいて下り回線の品質 を表す CQI (受信品質情報)を CQI選定部 30で作成するための作成開始期限しが 設定されている。処理遅延検出部 27は、受信パワー値 fの測定の終了タイミング FT が作成開始期限 Lに対して遅延したことを検出したとき、遅延検出信号 Vを SIR計算 部 29へ出力する。ノ ッファ 28は、処理遅延検出部 27で生成された受信パワー値 gを 順次格納する。
[0025] SIR計算部 29は、ノ ッファ 28に格納されている受信パワー値 gを受信パワー値 hと して取り込んで SIR (Signal to Interference Ratio,信号電力対干渉電力比)値 jを計 算して出力する。特に、この実施例では、 SIR計算部 29は、図 3に示す SIR記憶部 2 9aと、 SIR近似部 29bとを備えている。 SIR記憶部 29aには、現在から過去の所定の 期間までの SIR値 jが記憶されている。 SIR近似部 29bは、処理遅延検出部 27から遅 延検出信号 Vが出力されたとき、その時点までにバッファ 28に格納されている受信パ ヮー値 gを受信パワー値 hとして取り込んで SIR値を計算し、この SIR値に対して、作 成開始期限 L以前に受信パワー値 fが測定された区間の長さに対応した重み付けを 行う。この重み付けには、下記の(1) , (2)の要素が用いられる。
(1) SIR値の算出に用いた ISCPZRSCPに相当する区間と CQI参照区間 Sとして 定められている区間(3スロット)との比率。
(2)過去の SIR値 jのサンプル力 最小自乗法を用いて CQIの変動の傾向を線形 に補間し、回帰分析によって割り出した当該区間の予想 SIR値。
[0026] この予想 SIR値を算出するために用いる過去の SIR値 jのサンプル群の数は、現在 の処理区間の近辺から過去の時系列における所定の範囲の標準偏差によって決定 する。算出した標準偏差が大きいほど、広い範囲力もサンプル点を収集する。また、 重み付けに使用する過去の SIR値 jのサンプル群からコンプレストモード(Compresse d Mode、異なる周波数のセルの測定を行うモード)区間や CQI Repetition (CQI作 成の繰り返し)区間は除く。また、 SIR値 jの変動傾向が何らかの周期性をもつ場合は 、最小自乗法を用いて線形に近似するよりも、フーリエ変換などを用いて波形モデル として扱うほうが適切な場合もある。また、上記標準偏差の算出は、 SIR値の算出タイ ミング以前に可能なため、 CQIの作成開始の時間的制約に対する妨げにはならない 。この重み付けを行うことによって、他の参照区間で生成された SIR値 jとの相対関係 を維持することが可能である。
[0027] 具体的には、 SIR近似部 29bは、算出した SIR値に対して、不足区間分を補うため に、上記(1)の比率を積算し、これにより得られた値力 上記(2)によって予想 SIR値 を求め、この予想 SIR値と実際に算出した SIR値の中間値を最終的な SIR値 (近似 的な SIR値) する。この中間値は、既に算出された標準偏差が小さいほど予想 SIR 値寄りに重みを付けるように調整した値である。
CQI選定部 30は、 SIR計算部 29から出力された SIR値 jと CQIとを対応付けるテー ブルを有し、 SIR値 jに対応した CQIkを選定して出力する。
[0028] マルチプレクサ(MUX) 31は、 CQI選定部 30から出力された CQI情報 kと、その他 の制御情報とを多重化して多重化信号 mを出力する。変調部 32は、マルチプレクサ 31から出力された多重化信号 mを局部拡散符号により拡散変調し、 HS-DPCCH (上り品質制御用チャネル、上り回線、アップリンク)で送信するための変調信号 pを 出力する。変調部 33は、ユーザ情報や制御情報 nなどを局部拡散符号により拡散変 調し、 HS— DPCCHで送信するための変調信号 qを出力する。マルチプレクサ(M UX) 34は、変調信号 pと変調信号 qとを多重化して多重化信号 uを出力する。送信 部 35は、多重化信号 uを送信電波 Wbに変換してデュプレクサ 22を経てアンテナ 21 から無線基地局へ送信する。
無線基地局は、送信された CQIkに基づいて、この携帯電話機に対する送信デー タの伝送速度 (符号化レート)を設定する。
[0029] 次に、図 4及び図 5を参照して、図 1に示した携帯電話機に用いられる受信品質情 報作成方法の処理内容について説明する。
この携帯電話機では、処理遅延検出部 27に、 CQI選定部 30で CQI (受信品質情 報) kを作成するための作成開始期限 Lが設定されている。この処理遅延検出部 27 により、無線基地局から送信されるパイロット信号 (CPICH)の受信品質の測定の終 了タイミング FTが作成開始期限 Lに対して遅延したことが検出されたとき、作成開始 期限 L以前に測定済みの受信品質に基づいて近似的な受信品質情報が作成されて 、無線基地局に送信される。この近似的な受信品質情報は、作成開始期限 L以前に 測定された受信品質に対して、この受信品質が測定された区間の長さに対応した重 み付け及び線形補間を行うことにより作成される。無線基地局では、この近似的な受 信品質情報に基づいて、この携帯電話機に対する送信データの伝送速度 (符号ィ匕 レート)が設定される。以下、詳細に説明する。
[0030] 無線基地局力もの受信電波 Waがアンテナ 21で受信され、デュプレクサ 22を経て 受信部 23に入力される。そして、受信部 23から受信信号 cが出力される。受信信号 c が復調部 24に入力されて HS— PDSCH、 HS— SCCH及び DPCHが復調され、受 信パケットデータ及び制御情報 dなどが生成される。
[0031] 受信信号 cはまた、図 4に示すように、 HSDPA開始時から、 CPICH逆拡散部 25 により CPICHが取り出されて、この CPICHの受信拡散符号が各シンボル毎に局部 拡散符号で逆拡散され、パイロット信号 eが復調される (CPICH逆拡散処理ループ の始め、ステップ Sl)。そして、受信パワー計算部 26により、パイロット信号 eに対して ISCPZRSCP計算が行われ (ステップ S2)、受信パワー値 f (受信品質)が出力され る。受信パワー値 fは、処理遅延検出部 27を経て受信パワー値 gとしてバッファ 28へ 送出されて格納される(バッファリング、ステップ S3)。
[0032] ここで、現在処理しているデータ区間が CQI参照区間 Sの終端である場合 (ステツ プ S4の YES)、その時点までにバッファ 28に格納されている受信パワー値 gが受信 パワー値 hとして SIR計算部 29に取り込まれて SIR値 jが計算される (ステップ S5)。 S IR値 jは CQI選定部 30に入力され、 CQI選定部 30から SIR値 jに対応した CQIkが選 定されて出力される(ステップ S6)。このとき、バッファ 28がクリアされ (ステップ S7)、 CPICH逆拡散処理ループが終了する(ステップ S8)。
[0033] 一方、現在処理して 、るデータ区間が CQI参照区間 Sの終端でな 、場合 (ステップ S4の NO)、処理遅延検出部 27により、受信パワー値 fの測定の終了タイミング FTが CQI選定部 30における CQIの作成開始期限 Lに対して遅延している力否かが判定 される(ステップ S9)。遅延していないと判定されたときには (ステップ S9の N)、ステツ プ S2に戻る。なお、ステップ S2における ISCP/RSCP計算は、図 5に示すように、 逆拡散後の CPICH (パイロット信号 e)の半スロット(時間幅; 1TTI)に 1回の頻度で 行われる。
[0034] これに対し、遅延して!/、ると判定されたとき (ステップ S9の YES)、遅延検出信号 V が処理遅延検出部 27から SIR計算部 29へ出力される。このとき、その時点までにバ ッファ 28に格納されている受信パワー値 gが受信パワー値 hとして SIR計算部 29に取 り込まれて SIR値が計算され、 SIR値に対して、作成開始期限 L以前に受信パワー値 fが測定された区間の長さに対応した重み付けが行われ (重み計算、ステップ S10)、 最終的な SIR値 (近似的な SIR値) jが算出される (ステップ S5)。この後、上記ステツ プ S6乃至ステップ S8の処理が行われる。この際、 CQI選定部 30により近似的な CQ Iが選定され、 CQIkとして出力される。
[0035] CQIkは、マルチプレクサ 31にて、その他の制御情報と多重化され、マルチプレク サ 31から多重化信号 mが出力される。多重化信号 mは変調部 32で局部拡散符号に より拡散変調され、変調部 32から変調信号 pが出力される。また、ユーザ情報や制御 情報 nなどが変調部 33で局部拡散符号により拡散変調され、変調部 33から変調信 号 qが出力される。変調信号 p及び変調信号 qは、上りチャネルである HS— DPCCH 上の情報としてマルチプレクサ 34で多重化され、マルチプレクサ 34から多重化信号 uが出力される。多重化信号 uは、送信部 35で送信電波 Wbに変換され、デュプレク サ 22を経てアンテナ 21から無線基地局へ送信される。
無線基地局では、送信された CQIkに基づいて、この携帯電話機に対する送信デ ータの伝送速度 (符号化レート)が設定される。
[0036] 以上のように、この実施例では、受信品質情報作成部 37において、処理遅延検出 部 27により、無線基地局力も送信される共通パイロット信号 (CPICH)の受信品質の 測定の終了タイミング FTが CQI (受信品質情報) kの作成開始期限 Lに対して遅延し たことが検出されたとき、作成開始期限 L以前に測定済みの受信品質に基づいて近 似的な受信品質情報が作成されて、無線基地局に送信される。これにより、受信品 質情報の送出タイミングの遅延が防止され、無線基地局の携帯電話機に対する送信 データの伝送速度の設定が迅速に行われる。
[0037] また、受信品質情報作成部 37は、無線基地局から送信されるパイロット信号を下り 信号として受信して、受信品質を測定する構成とされている。また、受信品質情報作 成部 37は、符号分割多元接続に対応して自局に割り当てられた局部拡散符号を用 いて下り信号の受信拡散符号を逆拡散し、この逆拡散により復調された下り信号の 単位周波数当りの干渉波電力に対するチップ当りのエネルギーを受信品質として算 出する構成とされている。
[0038] また、受信品質情報作成部 37は、受信品質情報の作成開始期限 L以前に測定さ れた受信品質に対して、この受信品質が測定された区間の長さに対応した重み付け を行うことにより、近似的な受信品質情報を作成する構成とされている。これにより、 近似的な受信品質情報の精度を向上させることができる。
また、受信品質情報作成部 37は、作成開始期限 L以前に測定された受信品質に 対して、線形補間を行うことにより、近似的な受信品質情報を作成する構成とされて いる。これにより、近似的な受信品質情報の精度を向上させることができる。
[0039] 以上、この発明の実施例を図面により詳述してきたが、具体的な構成はこの実施例 に限られるものではなぐこの発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更などがあつ ても、この発明に含まれる。 たとえば、この実施例では、移動通信装置は携帯電話機であるが、この発明はたと えば PDA (Personal Digital Assistants )など、無線基地局との間の下り回線の品質 を表す受信品質情報を無線基地局に送信する移動通信端末などに全般に適用でき る。
産業上の利用可能性
この発明は、 HSDPA方式による移動通信端末全般に適用でき、特に、無線基地 局との間の無線通信環境の劣化などが発生する場所で用いて有効である。

Claims

請求の範囲
[1] 無線基地局力 下り回線を経て送信される下り信号の受信品質を下り信号の各フ レーム中の所定の区間に所定の時間間隔で測定し、この測定結果に基づいて、下り 信号の受信品質を表す受信品質情報を作成する受信品質情報作成手段と、 前記受信品質情報作成手段により作成された受信品質情報を上り回線を介して前 記無線基地局に送信する送信手段と、
前記無線基地局で受信品質情報に基づいて設定された伝送速度の送信データを 受信する受信手段と
を備え、
前記受信品質情報作成手段は、
予め設定された受信品質情報の作成開始期限に対して受信品質の測定の終了タ イミングが遅延した力否かを判定する処理遅延検出手段と、
前記処理遅延検出手段により遅延と判定されたとき、作成開始期限以前に測定済 みの受信品質に基づいて近似的な受信品質情報を算出し、算出された近似的な受 信品質情報を前記受信品質情報として出力する受信品質情報出力手段と
を備えることを特徴とする移動通信装置。
[2] 前記受信品質情報作成手段は、前記無線基地局から送信される下り信号としてパ ィロット信号の受信品質を測定する受信品質測定手段をさらに備えることを特徴とす る請求項 1記載の移動通信装置。
[3] 前記受信品質情報作成手段は、
符号分割多元接続に対応して当該移動通信装置に割り当てられた局部拡散符号 を用いて下り信号の受信拡散符号を逆拡散する逆拡散手段と、
逆拡散により復調された下り信号の単位周波数当りの干渉波電力に対するチップ 当りのエネルギーを受信品質として算出する受信品質測定手段と
をさらに備えることを特徴とする請求項 1記載の移動通信装置。
[4] 前記受信品質情報出力手段は、作成開始期限以前に測定された受信品質に対し て、受信品質が測定された区間の長さに対応した重み付けを行うことにより、近似的 な受信品質情報を算出するようになされていることを特徴とする請求項 1記載の移動 通信装置。
[5] 前記受信品質情報出力手段は、作成開始期限以前に測定された受信品質に対し て、線形補間を行うことにより、近似的な受信品質情報を算出するようになされている ことを特徴とする請求項 1記載の移動通信装置。
[6] 前記受信品質情報出力手段は、
測定された受信品質から信号電力対干渉電力比を計算する信号電力対干渉電力 比計算手段と、
信号電力対干渉電力比と受信品質情報とを対応付けたテーブルを参照し、前記信 号電力対干渉電力比計算手段により得られた信号電力対干渉電力比に対応する受 信品質情報を選定する受信品質情報選定手段と
を備え、
前記信号電力対干渉電力比計算手段は、前記処理遅延検出手段により遅延と判 定されたとき、作成開始期限以前に測定済みの受信品質力 信号電力対干渉電力 比を計算し、この信号電力対干渉電力比に対して、受信品質が測定された区間の長 さに対応した重み付けを行うことにより、近似的な信号電力対干渉電力比を算出する 信号電力対干渉電力比近似手段を備え、
前記受信品質情報選定手段は、信号電力対干渉電力比近似手段により算出され た近似的な信号電力対干渉電力比に対応する受信品質情報を選定するようになさ れて!、ることを特徴とする請求項 1記載の移動通信装置。
[7] 前記信号電力対干渉電力比近似手段は、作成開始期限以前に測定済みの受信 品質力 計算された信号電力対干渉電力比に対して、受信品質が測定された区間 の長さと前記所定の区間との比率を積算し、得られた値に対して受信品質情報の変 動の傾向を線形補間して予想信号電力対干渉電力比を求め、この予想信号電力対 干渉電力比と作成開始期限以前に測定済みの受信品質力 計算された信号電力対 干渉電力比との間の値を近似的な信号電力対干渉電力比とするようになされている ことを特徴とする請求項 6記載の移動通信装置。
[8] 無線基地局力 下り回線を経て送信される下り信号の受信品質を下り信号の各フ レーム中の所定の区間に所定の時間間隔で測定し、この測定結果に基づいて、下り 信号の受信品質を表す受信品質情報を作成するステップと、
作成された受信品質情報を上り回線を介して前記無線基地局に送信するステップ と、
前記無線基地局で受信品質情報に基づいて設定された伝送速度の送信データを 受信するステップと
を備え、
作成するステップは、
予め設定された受信品質情報の作成開始期限に対して受信品質の測定の終了タ イミングが遅延した力否かを判定するステップと、
遅延と判定されたとき、作成開始期限以前に測定済みの受信品質に基づいて近似 的な受信品質情報を算出し、算出された近似的な受信品質情報を前記受信品質情 報として出力するステップと
を備えることを特徴とする受信品質情報作成方法。
[9] 作成するステップは、前記無線基地局力 送信される下り信号としてパイロット信号 の受信品質を測定するステップをさらに備えることを特徴とする請求項 8記載の受信 品質情報作成方法。
[10] 作成するステップは、
符号分割多元接続に対応して割り当てられた局部拡散符号を用いて下り信号の受 信拡散符号を逆拡散するステップと、
逆拡散により復調された下り信号の単位周波数当りの干渉波電力に対するチップ 当りのエネルギーを受信品質として算出するステップと
をさらに備えることを特徴とする請求項 8記載の受信品質情報作成方法。
[11] 出力するステップは、作成開始期限以前に測定された受信品質に対して、受信品 質が測定された区間の長さに対応した重み付けを行うことにより、近似的な受信品質 情報を算出するステップを備えることを特徴とする請求項 8記載の受信品質情報作 成方法。
[12] 出力するステップは、作成開始期限以前に測定された受信品質に対して、線形補 間を行うことにより、近似的な受信品質情報を算出するステップを備えることを特徴と する請求項 8記載の受信品質情報作成方法。
[13] 出力するステップは、
測定された受信品質力 信号電力対干渉電力比を計算するステップと、 信号電力対干渉電力比と受信品質情報とを対応付けたテーブルを参照し、計算さ れた信号電力対干渉電力比に対応する受信品質情報を選定するステップと を備え、
計算するステップは、遅延と判定されたとき、作成開始期限以前に測定済みの受信 品質から信号電力対干渉電力比を計算し、この信号電力対干渉電力比に対して、 受信品質が測定された区間の長さに対応した重み付けを行うことにより、近似的な信 号電力対干渉電力比を算出するステップを備え、
選定するステップは、算出された近似的な信号電力対干渉電力比に対応する受信 品質情報を選定するステップを備えることを特徴とする請求項 8記載の受信品質情 報作成方法。
[14] 算出するステップは、
作成開始期限以前に測定済みの受信品質力 計算された信号電力対干渉電力比 に対して、受信品質が測定された区間の長さと前記所定の区間との比率を積算する ステップと、
積算して得られた値に対して受信品質情報の変動の傾向を線形補間して予想信 号電力対干渉電力比を求めるステップ、
この予想信号電力対干渉電力比と作成開始期限以前に測定済みの受信品質から 計算された信号電力対干渉電力比との間の値を近似的な信号電力対干渉電力比と するステップと
を備えることを特徴とする請求項 13記載の受信品質情報作成方法。
PCT/JP2007/059195 2006-04-27 2007-04-27 移動通信装置及び受信品質情報作成方法 Ceased WO2007126064A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008513296A JP5024288B2 (ja) 2006-04-27 2007-04-27 移動通信装置及び受信品質情報作成方法
EP07742630.2A EP2015476B1 (en) 2006-04-27 2007-04-27 Mobile communication device and reception quality information creation method
CN2007800152182A CN101432993B (zh) 2006-04-27 2007-04-27 移动通信装置和接收质量信息建立方法
US12/298,173 US7983184B2 (en) 2006-04-27 2007-04-27 Mobile communication device and reception quality information creation method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006-123472 2006-04-27
JP2006123472 2006-04-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007126064A1 true WO2007126064A1 (ja) 2007-11-08

Family

ID=38655585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2007/059195 Ceased WO2007126064A1 (ja) 2006-04-27 2007-04-27 移動通信装置及び受信品質情報作成方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7983184B2 (ja)
EP (1) EP2015476B1 (ja)
JP (1) JP5024288B2 (ja)
CN (1) CN101432993B (ja)
WO (1) WO2007126064A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012060340A (ja) * 2010-09-08 2012-03-22 Fujitsu Ltd 無線通信装置および無線通信方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011109539A (ja) * 2009-11-19 2011-06-02 Sony Corp 無線通信端末、通信方法および無線通信システム
JP6022071B2 (ja) * 2013-09-24 2016-11-09 三菱電機株式会社 無線通信装置および受信装置
CN104717678B (zh) * 2013-12-16 2019-01-11 联芯科技有限公司 一种判断同步失步的方法和终端

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005057710A (ja) 2003-08-07 2005-03-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び基地局装置
JP2005064963A (ja) 2003-08-15 2005-03-10 Fujitsu Ltd 通信品質制御機能を有する通信装置
EP1569492A2 (en) * 2004-02-26 2005-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling transmission of channel quality information according to characteristics of a time-varying channel in a mobile communication system
EP1612981A2 (en) * 2004-07-02 2006-01-04 Fujitsu Limited Communications device and wireless communications system using link adaption
EP1619923A2 (en) * 2004-07-22 2006-01-25 Fujitsu Limited Communications device and mobile terminal

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7778312B2 (en) * 2000-12-22 2010-08-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for selecting demodulation processing delays in a receiver
US7224943B2 (en) * 2001-05-21 2007-05-29 Nokia Corporation Communication system and method using transmit diversity
CN1465203A (zh) * 2001-06-06 2003-12-31 松下电器产业株式会社 蜂窝无线传输装置和峰窝无线传输方法
KR100498921B1 (ko) * 2001-08-23 2005-07-04 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 수신 신호대간섭비 측정장치 및 방법
JP2003283375A (ja) * 2002-03-22 2003-10-03 Toshiba Corp Cdm受信装置
CN100452677C (zh) * 2002-04-03 2009-01-14 日本电气株式会社 移动通信系统、移动台、基站及它们所用的通信路径质量估算方法
US20040066841A1 (en) * 2002-09-23 2004-04-08 Elias Jonsson Systems, methods of operating, and computer program products for selecting delays for a rake receiver based on signal to interference ratios and/or powers
JP2006505221A (ja) * 2002-11-01 2006-02-09 インターディジタル テクノロジー コーポレイション 無線通信システム用のチャネル品質予測方法
JP2005006252A (ja) * 2003-06-16 2005-01-06 Oki Electric Ind Co Ltd 送信電力制御方法およびシステム
JP2005156492A (ja) * 2003-11-28 2005-06-16 Agilent Technol Inc 可動機構、測定装置、静電容量式距離測定装置、および、位置決め装置
US8599972B2 (en) * 2004-06-16 2013-12-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) SIR estimation in a wireless receiver
DE602004006624T2 (de) * 2004-09-13 2008-01-31 Alcatel Lucent Abschätzung der Übertragungsqualität in einem Funknetz
US7421045B2 (en) * 2005-03-18 2008-09-02 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for computing SIR of time varying signals in a wireless communication system
US7711033B2 (en) * 2005-04-14 2010-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SIR prediction method and apparatus
US7403745B2 (en) * 2005-08-02 2008-07-22 Lucent Technologies Inc. Channel quality predictor and method of estimating a channel condition in a wireless communications network
US20070071145A1 (en) * 2005-09-23 2007-03-29 Yona Perets Method and apparatus to correct channel quality indicator estimation
US7715489B2 (en) * 2006-02-10 2010-05-11 Broadcom Corporation Space time transmit diversity (STTD) decoder within a HSDPA rake receiver
US7929591B2 (en) * 2006-10-25 2011-04-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for multiple scrambling code impairment compensation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005057710A (ja) 2003-08-07 2005-03-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信端末装置及び基地局装置
JP2005064963A (ja) 2003-08-15 2005-03-10 Fujitsu Ltd 通信品質制御機能を有する通信装置
EP1569492A2 (en) * 2004-02-26 2005-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling transmission of channel quality information according to characteristics of a time-varying channel in a mobile communication system
EP1612981A2 (en) * 2004-07-02 2006-01-04 Fujitsu Limited Communications device and wireless communications system using link adaption
EP1619923A2 (en) * 2004-07-22 2006-01-25 Fujitsu Limited Communications device and mobile terminal

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012060340A (ja) * 2010-09-08 2012-03-22 Fujitsu Ltd 無線通信装置および無線通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
US7983184B2 (en) 2011-07-19
EP2015476A1 (en) 2009-01-14
US20090154370A1 (en) 2009-06-18
CN101432993A (zh) 2009-05-13
CN101432993B (zh) 2012-10-03
JP5024288B2 (ja) 2012-09-12
JPWO2007126064A1 (ja) 2009-09-10
EP2015476A4 (en) 2013-08-07
EP2015476B1 (en) 2018-01-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100606062B1 (ko) 이동통신 시스템에서 시변채널의 특성에 따라 채널품질정보의 전송을 제어하는 방법
CN100496166C (zh) 无线基站装置
US8824973B2 (en) Filtering of a measurement quantity in a mobile communication network
TWI398183B (zh) 評估及報告無線通信頻道品質之方法及裝置
EP1810437B1 (en) Wireless communication method and apparatus for adaptively biasing channel quality indicators to maintain a desired block error rate
US7830818B2 (en) Reception quality measurement method, transmission power control method and devices thereof
JP5079007B2 (ja) 無線通信システム、スケジューリング方法、基地局装置、及び端末装置
US20080004062A1 (en) Radio communication system
US8073077B2 (en) Reception quality calculation method, reception quality calculation apparatus, and communication apparatus
US20100157829A1 (en) Method and a device for improved channel quality reporting
WO2005034555A1 (ja) コンプレストモードでの下り伝搬路品質情報送信方法及び送信装置
KR100856390B1 (ko) 하위 ovsf 코드 쌍을 이용한 확산/역확산 장치 및 그방법
JP5024288B2 (ja) 移動通信装置及び受信品質情報作成方法
WO2001091322A1 (en) Link adaptation method and quality estimation in a cellular radio system
JP2008211465A (ja) Cdma方式の基地局で使用される受信装置、パス検出装置、方法及びコンピュータプログラム
JPWO2006095387A1 (ja) スケジューリング方法及び基地局装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07742630

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008513296

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007742630

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12298173

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200780015218.2

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE