WO2012127638A1 - 移動通信システム、移動局、基地局、及び通信方法 - Google Patents

移動通信システム、移動局、基地局、及び通信方法 Download PDF

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mobile station
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mobile
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筒井 正文
関 宏之
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Fujitsu Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system, a mobile station, a base station, and a communication method.
  • the base station performs multiple access to a plurality of mobile stations at the same time. At that time, the base station performs scheduling for efficient data transmission to a plurality of mobile stations. From the viewpoint of realizing highly efficient data transmission, it is desirable that scheduling is executed at a timing at which the signal level becomes strong based on channel fluctuation for each mobile station or channel conditions between the base station and a plurality of mobile stations. .
  • the mobile communication system measures CQI (Channel Quality Indicator), which is channel quality for each mobile station, and feeds back the measurement result to the base station. Schedule at the base station.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the CQI report includes “periodic report” performed at a preset period and “aperiodic report” performed as a response to CQI_Request that is a request from the base station side. Since the former periodic report is generally performed in a period of about several tens to several hundreds of ms, the CQI report is too slow depending on the moving speed of the mobile station. On the other hand, in the aperiodic report, for example, when the channel environment of the mobile station suddenly deteriorates, the base station cannot grasp the CQI instantaneously, and therefore can correctly receive the CQI value transmitted by the mobile station. Can not. Nevertheless, a situation may occur in which transmission of the CQI value is continued.
  • the base station receives an incorrect CQI value from the mobile station due to a sudden change in the channel environment, so that the downlink data becomes inappropriate MCS (Modulation and Coding Scheme). May be sent by.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the mobile station cannot receive data correctly, which causes a reduction in the throughput of the mobile communication system or an increase in power consumption of the mobile station.
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and a mobile communication system and a mobile station in which a base station can efficiently transmit data to a mobile station based on a report of a channel state from the mobile station
  • An object of the present invention is to provide a base station and a communication method.
  • the mobile station reports the channel state to the base station.
  • the mobile station includes a first receiving unit and a first transmitting unit.
  • the first receiving unit receives radio resource allocation information used for channel state reporting.
  • the first transmission unit transmits a channel state report trigger to the base station, and transmits channel state information based on the allocation information.
  • the base station includes a second reception unit and a second transmission unit.
  • the second receiving unit receives the trigger transmitted from the mobile station.
  • the second transmission unit transmits the allocation information to the mobile station according to the received trigger.
  • the base station it is possible for the base station to efficiently transmit data to the mobile station based on the CQI report from the mobile station.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a mobile communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station and the mobile station.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the mobile station.
  • FIG. 5 is a diagram showing signal exchange between the base station and the mobile station when the mobile station moves at high speed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating signal exchange between the base station and the mobile station when the mobile station moves at a low speed.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of the mobile communication system 1.
  • the mobile communication system 1 includes a base station 10 and mobile stations 20, 30, and 40.
  • the base station 10 is connected to a plurality of mobile stations 20, 30, and 40 so that various signals can be transmitted and received via a wireless channel.
  • the mobile station 20 detects the channel state of its own station, the mobile station 20 reports the channel state (CQI) to the base station 10.
  • CQI channel state
  • the base station 10 obtains an MCS suitable for the CQI and transmits downlink data (downlink data) to the mobile station 20 via the radio channel.
  • the base station 10 transmits downlink data in response to the CQI report from the mobile stations 30 and 40.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the base station 10 and the mobile station 20.
  • the base station 10 includes a CQI request generation unit 11, a transmission unit 12, a reception unit 13, and a CQI storage unit 14. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the CQI request generator 11 generates a CQI_Request signal that is a signal for requesting the mobile station 20 to report a CQI.
  • the transmission unit 12 detects reception of the CQI_Recommend signal from the mobile station 20, it returns the CQI_Request signal to the mobile station 20.
  • the receiving unit 13 receives a CQI_Recommend signal as a trigger for radio resource allocation and the CQI requested by the CQI_Request signal from the mobile station 20.
  • the CQI storage unit 14 updates the CQI value corresponding to the mobile station 20 based on the CQI report from the mobile station 20.
  • the mobile station 20 includes a reception unit 21, a CQI measurement unit 22, a report determination unit 23, a CQI data generation unit 24, and a transmission unit 25. Each of these components is connected so that signals and data can be input and output in one direction or in both directions.
  • the receiving unit 21 receives the CQI_Request signal generated by the base station 10.
  • the CQI measurement unit 22 measures the quality of the radio channel between the base station 10 and the mobile station 20 based on the received radio wave intensity and the SIR (Signal to Interference Ratio) estimated value.
  • the report determination unit 23 determines whether or not CQI reporting is necessary in response to reception of a CQI_Request signal or the elapse of a report cycle, and instructs the CQI data generation unit 24 to create CQI data to be reported based on the determination result. To do. Whether or not CQI reporting is necessary is determined based on, for example, whether or not the CQI measured by the mobile station 20 has decreased by a predetermined threshold or more. That is, when the CQI measurement unit 22 monitors the presence or absence of a CQI decrease equal to or greater than a predetermined threshold and observes the decrease, the report determination unit 23 determines CQI reporting.
  • the CQI data generation unit 24 generates CQI data to be transmitted to the mobile station 20 based on an instruction from the report determination unit 23.
  • the transmission unit 25 transmits the CQI_Recommend signal to the base station 10 and transmits the CQI data to the mobile station 20 using the radio resource for the mobile station 20 assigned using the signal as a trigger.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station 10.
  • a CPU 10b In the base station 10, a CPU 10b, an SDRAM 10c, an FPGA (Field Programmable Gate Array) 10d, and a DSP (Digital Signal Processor) 10e physically provide an interface 10a such as a switch. Through which various signals and data can be input and output.
  • the base station 10 physically includes a DAC (Digital-to-Analog Converter) / ADC (Analog-to-Digital Converter) 10f, a frequency converter 10g, and an RF (Radio Frequency) circuit 10h.
  • the RF circuit 10h has an antenna 10i.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the mobile station 20.
  • the mobile station 20 physically includes a system LSI (Large Scale Integration) CPU 20a, a DAC / ADC 20b, a frequency converter 20c, and an RF circuit 20d.
  • the RF circuit 20d has an antenna 20e.
  • FIG. 5 is a diagram showing signal exchange between the base station 10 and the mobile station 20 when the mobile station 20 moves at high speed. As shown in FIG. 5, the mobile station 20 performs CQI reporting using both periodic reporting and non-periodic reporting when moving at high speed.
  • the high speed movement is, for example, 30 km / h or more.
  • an RRC (Radio Resource Control) _message signal is transmitted from the base station 10 to the mobile station 20.
  • This RRC_message signal includes, for example, a code number as a parameter for the mobile station 20 to perform periodic CQI reporting.
  • a Periodic_CQI_Reporting signal is transmitted from the base station 10 to the mobile station 20, and periodic CQI reporting is performed.
  • the CQI value is reported sequentially with a period of about 30 to 340 ms, for example.
  • Periodic reporting (Periodic CQI) is performed using PUCCH (Physical Uplink Control CHannel).
  • the mobile station 20 constantly monitors the downlink channel state from the base station 10 to its own station, and transmits a CQI_Recommend signal to the base station 10 when the change in the channel state exceeds a predetermined threshold. (S3). Thereby, the mobile station 20 gives a trigger for CQI reporting to the base station 10 and requests resource allocation for CQI reporting.
  • the base station 10 Upon receiving the CQI_Recommend signal, the base station 10 returns a CQI_Request signal to the mobile station 20 that is the transmission source (S4). In this CQI_Request signal, a resource that can be allocated to the destination mobile station 20 is specified.
  • the mobile station 20 performs a CQI report to the base station 10 through an aperiodic_CQI_Reporting signal via the specified resource (S5). That is, the CQI_Recommend signal functions to prompt an aperiodic CQI report.
  • Aperiodic reporting is performed using PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating signal exchange between the base station 10 and the mobile station 20 when the mobile station 20 moves at a low speed.
  • the mobile station 20 does not perform periodic reporting and performs only CQI aperiodic reporting during low-speed movement.
  • the low speed movement is, for example, about 4 km / h.
  • the RRC_message signal is transmitted from the base station 10 to the mobile station 20 as in the case of high-speed movement.
  • the RRC_message signal includes parameters for the mobile station 20 to perform periodic CQI reporting.
  • the period report from the mobile station 20 to the base station 10 is not performed, so that the process of T1 can be omitted.
  • an aperiodic CQI report is executed. That is, the mobile station 20 constantly monitors the downlink channel state from the base station 10 to the own station, and transmits a CQI_Recommend signal to the base station 10 when the channel state changes (T2). Thereby, the mobile station 20 prompts the base station 10 to report a non-periodic CQI. The base station 10 returns a CQI_Request signal to the mobile station 20 that is the transmission source, triggered by reception of the CQI_Recommend signal (T3).
  • this CQI_Request signal specifies a resource that can be used by the destination mobile station 20
  • the mobile station 20 acquires a CQI report resource by receiving the CQI_Request signal. Using this resource, the mobile station 20 performs CQI reporting to the base station 10 using an aperiodic_CQI_Reporting signal (T4).
  • the mobile station 20 includes a report determination unit 23 that determines whether to periodically report the channel state to the base station 10 based on the moving speed of the mobile station 20.
  • the report determination unit 23 periodically reports the channel state to the base station 10 only when the moving speed of the mobile station 20 is equal to or higher than a predetermined speed.
  • the predetermined speed may be an effective value as a threshold value for high speed movement and low speed movement, and is, for example, about 30 km / h.
  • the base station 10 determines whether the movement is high speed or low speed based on, for example, the magnitude of the Doppler frequency.
  • the mobile station 20 can sufficiently follow up by performing CQI reporting only when the CQI value actually fluctuates.
  • the mobile station 20 performs CQI aperiodic reporting and does not perform periodic reporting during low-speed movement, but may of course perform periodic reporting.
  • the cycle of the cycle report can be variably set regardless of whether it is moving at low speed or moving at high speed. By setting a long cycle (for example, 300 ms), the base station can accommodate a larger number of mobile stations even in a place where a large number of mobile stations are concentrated in a narrow area such as an event venue.
  • the mobile station 20 monitors the channel state regardless of whether the mobile station 20 moves at a low speed or at a high speed, and transmits CQI_Recommend to the base station 10 when the channel state changes.
  • a non-periodic and mobile station-led CQI report is realized. Therefore, the periodic CQI report is a slow report depending on the moving speed of the mobile station, and the non-periodic CQI report is led by the base station (network side), so that the change in channel state in the mobile station is not considered.
  • the problem is solved at the same time. As a result, since the base station can determine the MCS based on the latest and accurate CQI report from the mobile station, it is possible to efficiently transmit data to the mobile station with a short delay.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the base station 10 according to the first embodiment.
  • the base station 10 waits for reception of a CQI_Recommend signal.
  • the base station 10 uses this as a trigger to generate a CQI_Request signal that is information (allocation information) for allocating radio resources to the mobile station 20 that is the transmission source. To do.
  • This generation process is executed by the CQI request generation unit 11.
  • the base station 10 returns the generated CQI_Request signal using the transmitter 12 (U2).
  • the base station 10 waits for the CQI_Report signal to be transmitted from the mobile station 20 that has received the CQI_Request signal, and receives the signal as a CQI report of the mobile station 20 by the receiving unit 13 (U3).
  • the base station 10 updates the CQI value of the mobile station 20 stored in the CQI storage unit 14 to the latest value based on the CQI_Report signal received at U3 (U4).
  • the base station 10 continues to wait for reception of the signal. Since the series of processes U1 to U4 described above are repeatedly executed, the base station 10 can always hold the latest CQI value related to the mobile station 20 in the CQI storage unit 14.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station 20 according to the first embodiment.
  • the mobile station 20 uses the CQI measurement unit 22 to measure its own CQI value with respect to the base station 10. This measurement is performed based on, for example, the received radio wave intensity from the base station 10 or the SIR estimated value.
  • the mobile station 20 monitors whether the CQI report condition is satisfied or not (V2). If the condition is satisfied (V2; Yes), the mobile station 20 transmits a CQI_Recommend signal to the base station 10 in order to secure radio resources for performing CQI reporting (V3).
  • the CQI_Recommend signal is transmitted by the transmission unit 25.
  • the mobile station 20 waits for the CQI_Request signal to be transmitted from the base station 10 that has received the CQI_Recommend signal, and receives the signal as resource allocation information by the base station 10 by the receiving unit 21 (V4). Then, the mobile station 20 identifies a radio resource allocated to the mobile station based on the CQI_Request signal received at V4, and uses the radio resource to send a CQI_Report signal for reporting the channel state to the base station 10 Transmit (V5). Transmission of the CQI_Report signal is performed by the transmission unit 25. In V2, while the CQI reporting condition is not satisfied (V2; No), the mobile station 20 continues the monitoring state. Since the series of processing of V1 to V5 described above is repeatedly executed, the mobile station 20 can always report the latest CQI value to the base station 10 reliably.
  • the mobile communication system 1 includes the base station 10 and the mobile station 20.
  • the mobile station 20 reports a channel state (CQI) using periodic radio resources allocated from the base station 10.
  • the base station 10 includes a reception unit 13 and a transmission unit 12.
  • the receiving unit 13 receives a trigger (CQI_Recommend) transmitted from the mobile station 20.
  • the transmission unit 12 transmits to the mobile station 20 radio resource allocation information (CQI_Request) used for reporting the channel state in addition to the periodic radio resource.
  • the mobile station 20 includes a reception unit 21 and a transmission unit 25.
  • the receiving unit 21 receives radio resource allocation information from the base station 10.
  • the transmission unit 25 transmits the channel state report trigger to the base station 10, and transmits channel state information (CQI_Report) based on the allocation information. More specifically, the transmitter 25 of the mobile station 20 does not transmit the trigger to the base station 10 for the report of the channel state that is periodically performed, and separately from the report of the channel state that is performed periodically. The above trigger is transmitted when reporting the channel status.
  • the mobile station 20 cannot flexibly cope with a sudden change in channel state, and repeats unnecessary CQI reporting. There was a case. Therefore, in the mobile communication system 1 according to the present embodiment, when the mobile station 20 moves at a high speed, it is predicted that the channel state will fluctuate severely. The CQI report was made in the shortest possible cycle. On the contrary, when the mobile station 20 moves at a low speed, it is predicted that the change in channel state is small. Therefore, the mobile station 20 does not report the period and reports the CQI only when the channel state actually changes. To do.
  • the mobile station 20 transmits CQI_Recommend effectively, so that the CQI is immediately reported when the channel state changes regardless of whether the mobile station 20 is moving at high speed or low speed. Can do.
  • the mobile station 20 can suppress unnecessary CQI reporting and realize efficient CQI reporting with a short delay.
  • power consumption of the mobile station 20 and interference with the other mobile stations 30 and 40 are reduced.
  • the base station 10 can perform efficient scheduling in consideration of fading and frequency selectivity based on accurate CQI reports from the mobile station 20.
  • Example 2 The configuration of the mobile communication system in the second embodiment is the same as the configuration of the mobile communication system in the first embodiment shown in FIG.
  • the configurations of the base station and the mobile station in the second embodiment are the same as the configurations of the base station and the mobile station in the first embodiment illustrated in FIG. Therefore, in the second embodiment, the same reference numerals as those in the first embodiment are used, and detailed description thereof is omitted.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that a new radio resource for CQI reporting is used.
  • the mobile station 20 transmits a CQI_Recommend signal and a CQI_Reporting signal individually, whereas in the second embodiment, these signals are transmitted to the base station 10 together.
  • operations of the base station 10 and the mobile station 20 in the second embodiment will be described focusing on differences from the first embodiment with reference to FIGS. 9 and 10.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the base station 10 according to the second embodiment.
  • the base station 10 waits for a CQI_Report signal to be transmitted from the mobile station 20.
  • the base station 10 receives the signal by the reception unit 13 (W1; Yes)
  • the base station 10 stores the CQI value indicated by the signal in the CQI storage unit 14 as a CQI report of the mobile station 20.
  • the CQI value of the mobile station 20 is updated to the latest value (W2).
  • W1; No while the CQI_Report signal is not received the base station 10 continues to wait for reception of the signal. Since the processes of W1 and W2 are repeatedly executed by the base station 10, the base station 10 can always hold the latest CQI value related to the mobile station 20 in the CQI storage unit 14.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station 20 according to the second embodiment.
  • the mobile station 20 uses the CQI measurement unit 22 to measure its own CQI value with respect to the base station 10. This measurement is performed based on, for example, the received radio wave intensity from the base station 10 or the SIR estimated value.
  • the mobile station 20 monitors whether the CQI report condition is satisfied or not (X2). When it is satisfied (X2; Yes), the mobile station 20 transmits a CQI_Report signal to the base station 10 using radio resources allocated exclusively for CQI reporting (X3).
  • this signal includes identification information of the mobile station 20
  • the base station 10 can easily identify that the source of the CQI report by the signal is the mobile station 20.
  • the CQI report condition is not satisfied (X2; No)
  • the mobile station 20 continues the monitoring state. Since the series of processing of X1 to X3 described above is repeatedly executed, the mobile station 20 can always report the latest CQI value to the base station 10 reliably.
  • the mobile station 20 once transmits a signal to the base station 10 in order to obtain radio resource allocation information.
  • the mobile station 20 reports a CQI that satisfies a predetermined report condition using a resource newly allocated for CQI reporting. . Therefore, in the mobile communication system 1 according to the second embodiment, since the CQI report led by the mobile station is realized, the same effect as described in the first embodiment can be obtained.
  • providing a radio resource dedicated to CQI reporting is expected to be a contention-based channel in which signals collide between multiple mobile stations.
  • the collision can be solved by the mobile station 20 transmitting its own identification information together with the CQI value. Therefore, when the CQI report is made, information for the base station 10 to identify the reporter mobile station is required.
  • This identification information is obtained from the CQI_Recommend signal (in the case of the first embodiment) or the CQI_Report signal (in the second embodiment). Case).
  • direct CQI reporting using a dedicated channel is realized by simultaneous transmission of the CQI_Report signal and the mobile station identification signal.
  • the trigger for aperiodic reporting was channel fluctuation. That is, whether to perform aperiodic reporting is determined based on the CQI value measured by the mobile station 20.
  • This threshold value may be the same value when the CQI value is deteriorated and when the CQI value is improved, but may be a different value.
  • the mobile station 20 can preferentially perform CQI reporting when it deteriorates by setting the threshold when it is deteriorated to a value larger than the threshold when it is improved.
  • the mobile station 20 gives priority to CQI when the CQI value (for example, 60) tends to decrease. You can make a report. Further, even when the threshold value is set to the same value, the mobile station 20 performs CQI reporting particularly preferentially when the CQI value is degraded as compared with the case where the CQI value is improved. It may be a thing. For example, when the CQI threshold is set to 50 and the CQI value decreases and drops below 50, the mobile station 20 reports CQI, and conversely, the CQI value increases and exceeds 50.
  • the mobile station 20 may not perform CQI reporting. This is because data transmission from the base station 10 to the mobile station 20 is performed by MCS (Modulation and Coding Scheme) determined according to the CQI value, but data transmission / reception by MCS is performed when the channel is deteriorated. This is because an error is likely to occur, and it is better to update to an accurate CQI value early. On the other hand, if the channel is being improved, even if the report of the latest CQI value is somewhat delayed, although it becomes surplus power, an error hardly occurs. As described above, the mobile station 20 appropriately changes the timing for reporting the CQI value according to the increase or decrease of the CQI value. As a result, it is possible to transmit and receive data efficiently and reliably.
  • MCS Modulation and Coding Scheme

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

 移動通信システムは、基地局(10)と移動局(20)とを備える。基地局(10)は、移動局(20)からチャネル状態の報告を受ける。基地局(10)は、受信部(13)と送信部(12)とを備える。受信部(13)は、移動局(20)から送信されたチャネル状態の報告のトリガーを受信する。送信部(12)は、受信されたトリガーに応じて、移動局(20)に対しチャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を送信する。移動局(20)は、チャネル状態を基地局に報告する。移動局(20)は、送信部(25)と受信部(21)とを備える。送信部(25)は、基地局(10)に対し、チャネル状態の報告のトリガーを送信する。受信部(21)は、基地局(10)からトリガーの受信に応じて送信された上記割当情報を受信する。送信部(25)は、当該割当情報に基づいて基地局(10)に対しチャネル状態の情報を送信する。

Description

移動通信システム、移動局、基地局、及び通信方法
 本発明は、移動通信システム、移動局、基地局、及び通信方法に関する。
 従来、移動局が基地局との間で信号の送受信を行う移動通信システムでは、基地局は、同時に複数の移動局と多元接続をする。その際、基地局は、複数の移動局に対して、効率的なデータ伝送を行うためのスケジューリングを行う。スケジューリングは、高効率なデータ伝送を実現する観点から、移動局毎のチャネル変動、あるいは、基地局と複数の移動局間におけるチャネル状態に基づき、信号レベルが強くなるタイミングで実行されることが望ましい。特に、基地局から移動局に向かう下りリンクの通信では、移動通信システムは、移動局毎のチャネル品質であるCQI(Channel Quality Indicator)を測定し、その測定結果を基地局にフィードバックすることで、基地局でのスケジューリングを行う。
特開2010-178334号公報 特表2010-514249号公報 特表2009-521890号公報 特開2008-211819号公報
 しかしながら、上述した技術では、移動局から基地局へのCQI報告が効率的に行われない場合があった。すなわち、CQI報告には、予め設定された周期で行う「周期報告」と、基地局側からの要求であるCQI_Requestに対する応答として行う「非周期報告」とがある。前者の周期報告は、一般に、数十~数百ms程度の周期で行われるため、移動局の移動速度によっては、遅過ぎるCQI報告となってしまう。一方、非周期報告では、例えば、移動局のチャネル環境が突発的に悪化した場合、基地局は、CQIを瞬時に把握することができないため、移動局の送信したCQI値を正しく受信することができない。それにも拘らず、CQI値の送信は継続されてしまうといった事態が生じ得る。
 更に、上述した技術では、チャネル環境の突発的な変動に伴い、基地局が、誤ったCQI値を移動局から受信することで、下り方向のデータが、不適切なMCS(Modulation and Coding Scheme)により送信されてしまう可能性がある。この場合、移動局は、データを正しく受信することができず、このことが、移動通信システムのスループットを低下させる、あるいは、移動局の消費電力を増加させる要因となっている。換言すれば、移動局が、基地局に対して正確なCQIを報告することが、基地局によるMCSの決定、ひいてはデータの効率的な送受信を行う上で、重要である。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、基地局が、移動局からのチャネル状態の報告に基づき、移動局に効率的にデータを送信することができる移動通信システム、移動局、基地局、及び通信方法を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本願の開示する移動通信システムは、一つの態様において、移動局がチャネル状態を基地局に報告する。移動局は、第1受信部と第1送信部とを備える。第1受信部は、チャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を受信する。第1送信部は、基地局に対し、チャネル状態の報告のトリガーを送信し、割当情報に基づいてチャネル状態の情報を送信する。基地局は、第2受信部と第2送信部とを備える。第2受信部は、移動局から送信されたトリガーを受信する。第2送信部は、受信されたトリガーに応じて、移動局に対し割当情報を送信する。
 本願の開示する移動通信システムの一つの態様によれば、基地局は、移動局からのCQI報告に基づき、移動局に効率的にデータを送信することができるという効果を奏する。
図1は、移動通信システムの構成を示す図である。 図2は、基地局、移動局の機能的構成を示す図である。 図3は、基地局のハードウェア構成を示す図である。 図4は、移動局のハードウェア構成を示す図である。 図5は、移動局の高速移動時における、基地局、移動局間の信号のやり取りを示す図である。 図6は、移動局の低速移動時における、基地局、移動局間の信号のやり取りを示す図である。 図7は、実施例1に係る基地局の動作を説明するためのフローチャートである。 図8は、実施例1に係る移動局の動作を説明するためのフローチャートである。 図9は、実施例2に係る基地局の動作を説明するためのフローチャートである。 図10は、実施例2に係る移動局の動作を説明するためのフローチャートである。
 以下に、本願の開示する移動通信システム、移動局、基地局、及び通信方法の実施例を、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の実施例により本願の開示する移動通信システム、移動局、基地局、及び通信方法が限定されるものではない。
 図1は、移動通信システム1の構成を示す図である。図1に示すように、移動通信システム1は、基地局10と、移動局20、30、40とを備える。基地局10は、複数の移動局20、30、40との間で、無線チャネルを介して、各種信号の送受信が可能なように接続されている。例えば、移動局20は、自局のチャネル状態を検出すると、そのチャネル状態(CQI)を基地局10に報告する。基地局10は、移動局20からCQIの報告を受けると、該CQIに適したMCSを求め、上記無線チャネルを介して、移動局20宛に下り方向のデータ(下りリンクデータ)を送信する。移動局30、40についても同様に、基地局10は、移動局30、40からのCQI報告に応じて、下りリンクデータを送信する。
 図2は、基地局10、移動局20の機能的構成を示す図である。図2に示すように、基地局10は、CQI要求生成部11と、送信部12と、受信部13と、CQI記憶部14とを備える。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。CQI要求生成部11は、移動局20に対してCQIの報告を要求するための信号であるCQI_Request信号を生成する。送信部12は、移動局20からCQI_Recommend信号の受信を検知すると、移動局20宛に、上記CQI_Request信号を返信する。受信部13は、無線リソース割当てのトリガーとしてのCQI_Recommend信号と、CQI_Request信号により要求されたCQIとを、移動局20から受信する。CQI記憶部14は、移動局20からのCQI報告を基に、移動局20に対応するCQI値の更新を行う。
 図2に示すように、移動局20は、受信部21と、CQI測定部22と、報告判定部23と、CQIデータ生成部24と、送信部25とを備える。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。受信部21は、基地局10により生成されたCQI_Request信号を受信する。CQI測定部22は、受信電波強度やSIR(Signal to Interference Ratio)推定値に基づき、基地局10と移動局20との間の無線チャネルの品質を測定する。
 報告判定部23は、CQI_Request信号の受信、あるいは、報告周期の経過を契機として、CQI報告の要否を判定し、当該判定結果に基づき、報告するCQIデータの作成をCQIデータ生成部24に指示する。CQI報告の要否は、例えば、移動局20が測定したCQIが所定の閾値以上低下したか否かに基づいて、決定される。すなわち、CQI測定部22が、所定閾値以上のCQI低下の有無を監視し、低下を観測した場合には、報告判定部23は、CQIの報告を決定する。CQIデータ生成部24は、報告判定部23からの指示に基づき、移動局20宛に送信するためのCQIデータを生成する。送信部25は、CQI_Recommend信号を基地局10宛に送信すると共に、当該信号をトリガーとして割り当てられた移動局20用の無線リソースを用いて、上記CQIデータを移動局20に送信する。
 図3は、基地局10のハードウェア構成を示す図である。図3に示すように、基地局10においては、物理的には、CPU10bと、SDRAM10cと、FPGA(Field Programmable Gate Array)10dと、DSP(Digital Signal Processor)10eとが、スイッチ等のインターフェース10aを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。更に、基地局10は、物理的には、DAC(Digital-to-Analog Converter)/ADC(Analog-to-Digital Converter)10fと、周波数変換器10gと、RF(Radio Frequency)回路10hとを有する。RF回路10hは、アンテナ10iを有する。
 図4は、移動局20のハードウェア構成を示す図である。図4に示すように、移動局20においては、物理的には、システムLSI(Large Scale Integration)CPU20aと、DAC/ADC20bと、周波数変換器20cと、RF回路20dとを有する。RF回路20dは、アンテナ20eを有する。
 次に、実施例1における移動通信システム1の動作を説明する。
 図5は、移動局20の高速移動時における、基地局10、移動局20間の信号のやり取りを示す図である。図5に示すように、移動局20は、高速移動時には、周期報告と非周期報告とを併用してCQIの報告を行う。なお、高速移動時とは、例えば、時速30km/h以上である。
 まず、S1では、基地局10から移動局20宛に、RRC(Radio Resource Control)_message信号が送信される。このRRC_message信号には、移動局20が周期的なCQI報告を行うためのパラメータとして、例えばコード番号が含まれている。
 S2では、基地局10から移動局20に対して、Periodic_CQI_Reporting信号が送信され、周期的なCQI報告がなされる。CQI値は、例えば30~340ms程度の周期で逐次報告される。周期報告(Periodic CQI)は、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を用いて実行される。
 移動局20は、基地局10から自局への下りチャネル状態を常時監視しており、チャネル状態の変動が所定の閾値を超えたことを契機として、基地局10に対し、CQI_Recommend信号を送信する(S3)。これにより、移動局20は、基地局10に対して、CQI報告のトリガーを与え、CQI報告のためのリソース割当てを要求する。基地局10は、CQI_Recommend信号を受信すると、送信元である移動局20にCQI_Request信号を返信する(S4)。このCQI_Request信号には、送信先の移動局20に割当て可能なリソースが指定されている。移動局20は、指定されたリソースを介して、Aperiodic_CQI_Reporting信号により、基地局10に対するCQI報告を行う(S5)。つまり、CQI_Recommend信号は、非周期のCQI報告を促すように機能する。
 以降、移動局20の高速移動時は、CQIは、非周期報告が終了した後にも、周期的に報告される(S6、S7、S11)。また、非周期報告についても、チャネル状態の変化に伴い、S3~S5の各処理と同様に実行される(S8~S10)。非周期報告(Aperiodic CQI)は、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を用いて実行される。
 高速移動時は、チャネル変動が激しいため、移動局20は、CQIの報告を極力短い周期で行うことが望ましい。移動通信システム1は、非周期報告を行わない限り、報告周期よりも更に早いチャネル変動を追従することはできないことから、チャネル変動を契機とするCQI_RecommendによりCQIを緊急報告することが有効である。
 次に、図6は、移動局20の低速移動時における、基地局10、移動局20間の信号のやり取りを示す図である。図6に示すように、実施例1では、移動局20は、低速移動時には、周期報告を行わず、CQIの非周期報告のみを行う。なお、低速移動時とは、例えば時速4km/h程度である。
 T1では、高速移動時と同様に、基地局10から移動局20宛に、RRC_message信号が送信される。このRRC_message信号には、移動局20が周期的なCQI報告を行うためのパラメータが含まれている。但し、実施例1では、低速移動時には、移動局20から基地局10への周期報告は行われないため、T1の処理は、省略することもできる。
 移動局20が、実際に下り方向のチャネル変動を検知すると、非周期のCQI報告が実行される。すなわち、移動局20は、基地局10から自局への下りチャネル状態を常時監視しており、チャネル状態の変動を契機として、基地局10に対し、CQI_Recommend信号を送信する(T2)。これにより、移動局20は、基地局10に対して、非周期のCQI報告を促す。基地局10は、CQI_Recommend信号の受信をトリガーとして、その送信元である移動局20にCQI_Request信号を返信する(T3)。このCQI_Request信号には、送信先の移動局20が使用可能なリソースが指定されているため、移動局20は、CQI_Request信号の受信により、CQI報告用のリソースを取得する。移動局20は、このリソースを用いて、Aperiodic_CQI_Reporting信号により、基地局10に対するCQI報告を行う(T4)。
 すなわち、移動局20は、移動局20の移動速度に基づき、基地局10に対するチャネル状態の周期的な報告を行うか否かを判定する報告判定部23を備える。報告判定部23は、移動局20の移動速度が所定速度以上の場合にのみ、基地局10に対するチャネル状態の周期的な報告を行う。上記所定速度は、高速移動と低速移動との閾値として有効な値であればよく、例えば時速30km/h程度である。なお、高速移動か低速移動かは、基地局10が、例えばドップラー周波数の大小に基づき判定する。
 低速移動では、チャネル変動が緩やかであるため、移動局20は、CQI値が実際に変動した時にのみ、CQI報告を行うことで、十分な追従が可能である。本実施例では、移動局20は、低速移動時には、CQIの非周期報告を行い、周期報告を行わないものとしたが、周期報告を行っても勿論よい。また、周期報告の周期についても、低速移動時、高速移動時を問わず、可変的な設定が可能である。長い周期(例えば、300ms)を設定することで、イベント会場のように多数の移動局が狭いエリアに集中する場所であっても、基地局は、より多くの移動局を収容することができる。
 上述したように、移動局20は、低速移動時、高速移動時を問わず、チャネル状態を監視し、チャネル状態が変化した時に、CQI_Recommendを基地局10宛に送信する。これにより、非周期、かつ、移動局主導でのCQI報告が実現される。したがって、周期のCQI報告では、移動局の移動速度によっては遅い報告となり、非周期のCQI報告では、基地局(ネットワーク側)主導のため、移動局におけるチャネル状態の変動が考慮されていなかったという問題点は、同時に解消される。その結果、基地局は、移動局による最新かつ正確なCQI報告に基づき、MCSを決定できるので、移動局に対する短遅延かつ効率的なデータ送信が可能となる。
 図7は、実施例1に係る基地局10の動作を説明するためのフローチャートである。図7に示すように、U1では、基地局10は、CQI_Recommend信号の受信を待機する。基地局10は、受信部13により当該信号を受信すると(U1;Yes)、これをトリガーとして、送信元である移動局20に無線リソースを割り当てるための情報(割当情報)であるCQI_Request信号を生成する。この生成処理は、CQI要求生成部11により実行される。基地局10は、生成したCQI_Request信号を、送信部12により返信する(U2)。基地局10は、CQI_Request信号を受信した移動局20からCQI_Report信号が送信されるのを待機し、当該信号を移動局20のCQI報告として、受信部13により受信する(U3)。基地局10は、U3で受信されたCQI_Report信号を基に、CQI記憶部14に記憶されている、移動局20のCQI値を最新の値に更新する(U4)。なお、U1において、CQI_Recommend信号が受信されない場合(U1;No)には、基地局10は、当該信号の受信待機を継続する。上述したU1~U4の一連の処理は、繰り返し実行されるため、基地局10は、常に、移動局20に関する最新のCQI値をCQI記憶部14に保持することができる。
 図8は、実施例1に係る移動局20の動作を説明するためのフローチャートである。図8に示すように、V1では、移動局20は、CQI測定部22により、基地局10に対する自局のCQI値を測定する。この測定は、例えば、基地局10からの受信電波強度やSIR推定値を基に行われる。移動局20は、報告判定部23により、CQI履歴に基づき、CQI報告の条件が満たされたか否かを監視する(V2)。満たした場合には(V2;Yes)、移動局20は、CQI報告を行うための無線リソースを確保するため、基地局10宛に、CQI_Recommend信号を送信する(V3)。このCQI_Recommend信号は、送信部25により送信される。次に、移動局20は、CQI_Recommend信号を受信した基地局10からCQI_Request信号が送信されるのを待機し、当該信号を基地局10によるリソース割当情報として、受信部21により受信する(V4)。そして、移動局20は、V4で受信されたCQI_Request信号を基に、自局に割り当てられた無線リソースを特定し、当該無線リソースを用いて、チャネル状態を報告するCQI_Report信号を基地局10宛に送信する(V5)。CQI_Report信号の送信は、送信部25により行われる。なお、V2において、CQI報告の条件が満たされない間(V2;No)は、移動局20は上記監視状態を継続する。上述したV1~V5の一連の処理は、繰り返し実行されるため、移動局20は、常に最新のCQI値を確実に基地局10に報告することができる。
 以上説明したように、実施例1に係る移動通信システム1は、基地局10と移動局20とを備える。移動通信システム1において、移動局20は、基地局10から割り当てられる周期的な無線リソースを用いてチャネル状態(CQI)を報告する。基地局10は、受信部13と送信部12とを備える。受信部13は、移動局20から送信されたトリガー(CQI_Recommend)を受信する。送信部12は、受信されたトリガーに応じて、移動局20に対し、周期的な無線リソースの他にチャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報(CQI_Request)を送信する。移動局20は、受信部21と送信部25とを備える。受信部21は、基地局10から無線リソースの割当情報を受信する。送信部25は、基地局10に対し、上記チャネル状態の報告の上記トリガーを送信し、上記割当情報に基づいてチャネル状態の情報(CQI_Report)を送信する。より具体的には、移動局20の送信部25は、基地局10に対し、周期的に行うチャネル状態の報告については上記トリガーを送信せず、上記周期的に行うチャネル状態の報告とは別にチャネル状態の報告を行う際に、上記トリガーを送信する。
 すなわち、従来のように、移動局20が、CQI_Recommendを与えることなく、基地局10からCQI_Requestを受信すると、チャネル状態の急激な変動に柔軟に対応することができず、不要なCQI報告を繰り返してしまうことがあった。そこで、本実施例に係る移動通信システム1では、移動局20の高速移動時には、チャネル状態の変動が激しいことが予測されるため、移動局20は、周期報告と非周期報告を併用することで、できる限り短い周期でCQIの報告を行うものとした。反対に、移動局20の低速移動時には、チャネル状態の変動が少ないことが予測されることから、移動局20は、周期報告を行わず、チャネル状態が実際に変動した場合にのみ、CQIの報告を行うものとした。換言すれば、移動局20は、CQI_Recommendを効果的に送信することで、高速、低速の何れの速度で移動している場合にも、チャネル状態が変化した際に、CQIを即時に報告することができる。これにより、移動局20は、不要なCQI報告を抑えて、短遅延かつ効率的なCQIの報告を実現することができる。その結果、移動局20の消費電力や、他の移動局30、40に対する与干渉が低減される。また、基地局10側においても、移動局20からの正確なCQI報告を基に、フェージングや周波数選択性を考慮した効率的なスケジューリングを行うことができる。
 次に、実施例2について説明する。実施例2における移動通信システムの構成は、図1に示した実施例1における移動通信システムの構成と同様である。また、実施例2における基地局及び移動局の構成は、図2に示した実施例1における基地局及び移動局の構成と同様である。したがって、実施例2では、実施例1と同一の参照符号を用いると共に、その詳細な説明は省略する。実施例2が実施例1と異なる点は、CQI報告用の新たな無線リソースを用いる点である。具体的には、実施例1では、移動局20は、CQI_Recommend信号とCQI_Reporting信号とをそれぞれ個別に送信するのに対し、実施例2では、これらの信号を併せて基地局10に送信する。以下においては、このような実施例2における基地局10及び移動局20の動作を、図9、図10を参照しながら、実施例1との相違点を中心として説明する。
 図9は、実施例2に係る基地局10の動作を説明するためのフローチャートである。図9に示すように、W1では、基地局10は、移動局20からCQI_Report信号が送信されるのを待機する。基地局10は、受信部13により当該信号を受信すると(W1;Yes)、当該信号の示すCQI値を、移動局20のCQI報告としてCQI記憶部14に記憶させる。その結果、移動局20のCQI値は、最新の値に更新される(W2)。なお、W1において、CQI_Report信号が受信されない間(W1;No)は、基地局10は、当該信号の受信待機を継続する。W1、W2の各処理は、基地局10にて繰り返し実行されるため、基地局10は、常に、移動局20に関する最新のCQI値をCQI記憶部14に保持することができる。
 図10は、実施例2に係る移動局20の動作を説明するためのフローチャートである。図10に示すように、X1では、移動局20は、CQI測定部22により、基地局10に対する自局のCQI値を測定する。この測定は、例えば、基地局10からの受信電波強度やSIR推定値を基に行われる。移動局20は、報告判定部23により、CQI履歴に基づき、CQI報告の条件が満たされたか否かを監視する(X2)。満たした場合には(X2;Yes)、移動局20は、CQI報告専用に割り当てられた無線リソースを用いて、基地局10宛に、CQI_Report信号を送信する(X3)。この信号には、移動局20の識別情報が含まれているため、基地局10は、当該信号によるCQI報告の送信元が移動局20であることを容易に識別することができる。なお、X2において、CQI報告の条件が満たされない間(X2;No)は、移動局20は上記監視状態を継続する。上述したX1~X3の一連の処理は、繰り返し実行されるため、移動局20は、常に最新のCQI値を確実に基地局10に報告することができる。
 上述したように、実施例1では、移動局20は、無線リソースの割当情報を得るために一旦、基地局10に信号を送信した。これに対して、実施例2に係る移動通信システム1によれば、移動局20は、CQI報告のために新たに割り当てられたリソースを用いて、所定の報告条件を満たしたCQIの報告を行う。したがって、実施例2に係る移動通信システム1においても、移動局主導でのCQI報告が実現されるため、実施例1に上述したのと同様の効果が得られる。
 なお、CQI報告専用の無線リソースを設けると、複数の移動局間で信号が衝突するコンテンションベースのチャネルとなることが予想される。衝突は、移動局20が自局の識別情報をCQI値と併せて送信することにより解決することができる。したがって、CQI報告に際して、基地局10が、報告元の移動局を識別するための情報が必要となるが、この識別情報は、CQI_Recommend信号(実施例1の場合)またはCQI_Report信号(実施例2の場合)に含めることができる。このように、実施例2では、CQI_Report信号と移動局識別信号との同時送信により、専用チャネルによるダイレクトなCQI報告が実現される。
 上記各実施例では、非周期報告のトリガーをチャネル変動とした。すなわち、非周期報告を行うか否かは、移動局20の測定するCQI値を基に決定される。この閾値は、CQI値が劣化した場合と改善した場合とで同一の値としてもよいが、異なる値としてもよい。例えば、劣化した場合の閾値を、改善した場合の閾値よりも大きい値とすることで、移動局20は、劣化した場合に優先的にCQI報告を行うことができる。具体的には、劣化した場合の閾値を50とし、改善した場合の閾値を40と設定すれば、移動局20は、CQI値(例えば60)が低下傾向にある場合に、より優先的にCQI報告を行うことができる。また、閾値が同一の値に設定されている場合であっても、移動局20は、CQI値が改善している場合と比較して劣化している場合に、特に優先的にCQI報告を行うものとしてもよい。例えば、CQIの閾値が50に設定されている場合に、CQI値が減少して50を切った場合には、移動局20はCQI報告を行い、反対に、CQI値が増加して50を超えた場合には、移動局20はCQI報告を行わないという態様も可能である。これは、基地局10から移動局20へのデータ送信は、CQI値に応じて決定されるMCS(Modulation and Coding Scheme)で行われるが、MCSによるデータ送受信は、チャネルが劣化している場合には、エラーが発生し易いため、正確なCQI値への更新を早めに行った方がよいからである。一方、チャネルが改善中であれば、最新のCQI値の報告が多少遅れても、余剰電力にはなるものの、エラーは発生し難い。このように、移動局20は、CQI値の増減に応じて、CQI値を報告するタイミングを適宜変更する。これにより、効率的かつ信頼性の高いデータの送受信が可能となる。
 1 移動通信システム
 10 基地局
 11 CQI要求生成部
 12 送信部
 13 受信部
 14 CQI記憶部
 10a インターフェース
 10b CPU
 10c SDRAM
 10d FPGA
 10e DSP
 10f、20b DAC/ADC
 10g、20c 周波数変換器
 10h、20d RF回路
 10i、20e アンテナ
 20、30、40 移動局
 20a システムLSI
 21 受信部
 22 CQI測定部
 23 報告判定部
 24 CQIデータ生成部
 25 送信部

Claims (10)

  1.  移動局がチャネル状態を基地局に報告する移動通信システムにおいて、
     前記移動局は、
     チャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を受信する第1受信部と、
     前記基地局に対し、前記チャネル状態の報告のトリガーを送信し、前記割当情報に基づいて前記チャネル状態の情報を送信する第1送信部とを備え、
     前記基地局は、
     前記移動局から送信された前記トリガーを受信する第2受信部と、
     受信された前記トリガーに応じて、前記移動局に対し前記割当情報を送信する第2送信部と
     を備えることを特徴とする移動通信システム。
  2.  前記移動局の前記第1送信部は、前記基地局に対し、周期的に行うチャネル状態の報告については前記トリガーを送信せず、該周期的に行うチャネル状態の報告とは別にチャネル状態の報告を行う際に、前記トリガーを送信することを特徴とする請求項1記載の移動通信システム。
  3.  前記移動局は、
     前記移動局の移動速度に基づき、前記基地局に対するチャネル状態の周期的な報告を行うか否かを判定する判定部を更に備える
     ことを特徴とする請求項2記載の移動通信システム。
  4.  前記移動局の前記判定部は、前記移動局の移動速度が所定速度以上の場合に、前記基地局に対するチャネル状態の周期的な報告を行う
     ことを特徴とする請求項3記載の移動通信システム。
  5.  チャネル状態を基地局に報告する移動局において、
     前記基地局に対し、チャネル状態の報告のトリガーを送信する送信部と、
     前記基地局から前記トリガーの受信に応じて送信された、前記チャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を受信する受信部とを備え、
     前記送信部は、前記割当情報に基づいて前記基地局に対し前記チャネル状態の情報を送信する
     ことを特徴とする移動局。
  6.  移動局からチャネル状態の報告を受ける基地局において、
     前記移動局から送信されたチャネル状態の報告のトリガーを受信する受信部と、
     受信された前記トリガーに応じて、前記移動局に対し前記チャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を送信する送信部と
     を備えることを特徴とする基地局。
  7.  移動局がチャネル状態を基地局に報告する移動通信システムにおける通信方法において、
     前記移動局は、前記基地局に対し、前記チャネル状態の報告のトリガーを送信し、
     前記基地局は、前記移動局から送信された前記トリガーを受信し、受信された該トリガーに応じて、前記移動局に対し前記チャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を送信し、
     前記移動局は、前記基地局から送信された前記割当情報を受信し、該割当情報に基づいて前記基地局に対し前記チャネル状態の情報を送信する
     ことを特徴とする通信方法。
  8.  チャネル状態を基地局に報告する移動局の通信方法において、
     前記基地局に対し、チャネル状態の報告のトリガーを送信し、
     前記基地局から前記トリガーの受信に応じて送信された、前記チャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を受信し、
     前記割当情報に基づいて前記基地局に対し前記チャネル状態の情報を送信する
     ことを特徴とする通信方法。
  9.  移動局からチャネル状態の報告を受ける基地局の通信方法において、
     前記移動局から送信されたチャネル状態の報告のトリガーを受信し、
     受信された前記トリガーに応じて、前記移動局に対し前記チャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を送信する
     ことを特徴とする通信方法。
  10.  移動局が、基地局から割り当てられる周期的な無線リソースを用いてチャネル状態を報告する移動通信システムにおいて、
     前記移動局は、
     前記基地局から無線リソースの割当情報を受信する第1受信部と、
     前記基地局に対し、前記チャネル状態の報告のトリガーを送信し、前記割当情報に基づいて前記チャネル状態の情報を送信する第1送信部とを備え、
     前記基地局は、
     前記移動局から送信された前記トリガーを受信する第2受信部と、
     受信された前記トリガーに応じて、前記移動局に対し、前記周期的な無線リソースの他にチャネル状態の報告に用いる無線リソースの割当情報を送信する第2送信部と
     を備えることを特徴とする移動通信システム。
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