JP2002325063A - セルラシステム、基地局、移動局並びに通信制御方法 - Google Patents
セルラシステム、基地局、移動局並びに通信制御方法Info
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Abstract
送信電力の増加に伴う干渉波電力の増加を抑え、回線容
量を増加させる。 【解決手段】 基地局1から移動局3へDPCH1を送
信するとき、移動局3からのDPCH1の受信SIRを
基地局1が自局が有する目標SIRと比較して、目標S
IRよりも小さいときは移動局3へ、送信電力を増加す
るよう指示するが、基地局1から移動局3へHS−PD
SCHも送信するときは、その目標SIRを所定のオフ
セット値(Δ)だけ大きくする。これにより、移動局3
はDPCH1のみを受信する場合に比べ、送信電力を増
加することになる。また、HS−PDSCHは各移動局
に異なるタイミングで送信されるため、送信電力を増加
する移動局は移動局3だけとなる。
Description
地局、移動局並びに通信制御方法に関し、特に高速下り
パケット伝送方式( HSDPA:High−Speed
downlink Packet access)の
制御情報の伝送の信頼度を高めることのできるセルラシ
ステム、基地局、移動局並びに通信制御方法に関する。
下り回線に高速データを伝送するHSDPAが3GPP
(3rd generation partnersh
ipproject)で検討されている。このHSDP
Aでは、基地局から移動局への下り回線の伝送のために
高速下り共用チャンネル(HS−PDSCH:High
−speed physical downlink
shared channel)が使われている。この
HS−PDSCHは各基地局から複数の移動局へのデー
タ送信に用いる。そのため、基地局またはその制御装置
は、複数の移動局の各々にデータ送信を行うスケジュー
ルを決定して、移動局毎に異なるタイミングでデータを
送信する。
信を制御するために、各基地局は、複数の移動局の各々
との間で個別に、個別チャネル(DPCH;Dedic
ated Physical CHannel)を設定
する。このDPCHは、その下り回線信号により基地局
から移動局に制御情報を送信すると共に、逆方向の上り
回線信号により移動局から基地局に制御情報を送信する
ために用いる。基地局から移動局に送信する制御情報と
しては、例えば、移動局へのデータ送信タイミングの情
報がある。また、HS−PDSCHでは、その送信電力
を一定として、基地局と移動局との間の伝搬路の状態に
応じて、複数の変調方式(例えば、QPSK、16QA
M、64QAM)の中から、目標となるビット誤り率を
満足する範囲で最も高速なデータ伝送ができる変調方式
を選択して用いる技術があるが、その変調方式の選択情
報も制御情報として基地局から移動局に送信される。
報としては、例えば、データを複数のブロックに分けて
基地局から移動局に送信する場合に、各データブロック
の受領確認通知情報がある。また、変調モードを切り替
えるために、基地局から送信される共通パイロット信号
の受信品質を測定し、その測定結果を制御情報として基
地局から移動局に送信する場合もある。
用いてデータを受信する時間の割合は小さいが、データ
を受信していないデータ待ち受け状態においても、基地
局との間でDPCHは継続して設定し、データの送信を
要求したときに、データの送信を短時間に開始できるよ
うにしている。このため、各基地局が同時にデータ送信
を行う移動局は同時には1つであるが、多数の移動局が
データ待ち受け状態にあり、基地局との間でDPCHを
設定することになる。
の基地局と同時にチャネルを設定するソフトハンドオー
バという技術がある。各基地局は、所定の電力で共通パ
イロット信号を送信しており、移動局は、共通パイロッ
ト信号の受信電力が最大の基地局とDPCHを設定する
が、ソフトハンドオーバでは、共通パイロット信号の受
信電力の差が小さい別の基地局が存在するときには、そ
の別の基地局ともDPCHを設定し、複数の基地局とD
PCHを設定することになる。以下の説明では、このよ
うにDPCHを設定する基地局を接続基地局と呼ぶ。
ループ型の送信電力制御という技術が適用されることが
ある。高速閉ループ型の送信電力制御は、DPCHに対
して、その上り回線と下り回線の一方または両方に適用
される。DPCHの上り回線の送信電力制御では、基地
局は上り信号に含まれる個別パイロット信号を用いて、
その受信SIRを測定し、その測定値と所定の目標SI
R(Signal to Interference
Ratio)を比較する。そして、その測定値が目標S
IRより小さい場合には、電力増加を示すTPC(tr
ansmit Power Control)ビット、
それ以外の場合は電力減少を示すTPCビットを、DP
CHの下り信号に含めて移動局に通知する。そして、移
動局は、そのTPCビットを受信して、そのTPCビッ
トに応じて、送信電力を増減する。この上り回線の送信
電力制御をソフトハンドオーバと共に用いる場合には、
移動局は、複数の接続基地局の各々からTPCビットを
受信し、少なくとも1つのTPCビットが電力減少を示
すときには、DPCHの送信電力を減少させ、それ以外
の場合(即ち、全てのTPCビットが電力増加の場合)
には、DPCHの送信電力を増加させる。このような送
信電力制御を行うことにより、少なくとも1つの接続基
地局において、上り回線信号の受信品質が目標SIRを
満足すると同時に、全ての接続基地局において、上り回
線信号の受信品質が目標SIRを超えることを防止し、
上り回線の干渉波電力が増加しないようにしている。
では、移動局は下り信号に含まれる個別パイロット信号
を用いて、その受信SIRを測定し、その測定値と所定
の目標SIRを比較する。そして、その測定値が目標S
IRより小さい場合には、電力増加を示すTPCビッ
ト、それ以外の場合は電力減少を示すTPCビットを、
DPCHの上り信号に含めて基地局に通知する。そし
て、基地局は、そのTPCビットを受信して、そのTP
Cビットに応じて、送信電力を増減する。この下り回線
の送信電力制御をソフトハンドオーバと共に用いる場合
には、移動局は、複数の接続基地局の各々からDPCH
の下り回線信号を受信して合成し、合成後の下り回線信
号の受信SIRを目標SIRと比較してTPCビットを
決定する。そして、複数の接続基地局に共通のTPCビ
ットを送信し、接続基地局の各々は、そのTPCビット
に応じて、送信電力を増減する。このように全ての接続
基地局が共通のTPCビットに従って送信電力を増減す
ることにより、接続基地局間の送信電力の均衡を保ち、
移動局との間の伝搬損失が最小となる接続基地局が送信
する下り回線信号が移動局に良好な品質で受信されるよ
うにして、下り回線信号の送信電力が必要以上に増加す
ることを防止し、下り回線の干渉波電力が増加しないよ
うにしている。
ドオーバは、無線アクセス方式として、特に、CDMA
(Code Division Multiple A
ccess)方式のセルラシステムにおいては、送信電
力を低減することにより、干渉波電力を低減して回線容
量を増加させるために有効な技術である。
Cell Selection)という技術が適用さ
れることがある。このFCSはソフトハンドオーバと共
に用いられる。FCSでは、移動局に送信するデータを
接続基地局の各々に送る。そして、移動局は、接続基地
局の各々から送信される共通パイロット信号の受信電力
を測定し、その受信電力が最大である接続基地局(以
下、Primary基地局と呼ぶ。)の識別符号を各接
続基地局に通知する。それに対して、接続基地局の各々
は、通知された識別符号が自局の識別符号と一致する場
合には、HS−PDSCHによるデータ送信を行い、そ
れ以外の場合には、HS−PDSCHによるデータ送信
を行わない。このようなデータ送信を行う接続基地局の
切り替えを頻繁に行うことにより、伝搬路の状態が最も
良好な接続基地局がデータ送信を行うことになるため、
送信電力を一定として複数の変調方式から1つの変調方
式を選択して用いるとき、より高速なデータ伝送を行う
ことができる。このFCSにおいて、移動局が接続基地
局に通知する識別符号の情報も、HS−PDSCHによ
るデータ伝送のためにDPCHの上り回線信号により移
動局から基地局に送信される制御情報である。
e Selection Diversity Tra
nsmit power control)という技術
が適用されることがある。このSSDTは、FCSと類
似の技術であり、ソフトハンドオーバと共に用いられ
る。SSDTでは、移動局は、FCSと同様にPrim
ary基地局の識別符号を各接続基地局に通知し、各接
続基地局は、通知された識別符号が自局の識別符号と一
致する場合には、DPCHの下り回線信号の送信を行
い、それ以外の場合には、DPCHの下り回線信号の送
信を行わない。このようなDPCHの下り回線信号の送
信を行う接続基地局の切り替えを頻繁に行うことによ
り、伝搬路の状態が最も良好な接続基地局がデータ送信
を行うことになるため、移動局における下り回線信号の
受信SIRが所定の目標値となるように下り回線信号の
送信電力を制御しているとき、DPCHの下り回線信号
の送信電力を最小にでき、回線容量を増加させることが
できる。このSSDTについては、特許第299118
5号公報及び特許第3047393号公報に開示されて
いる。
データ伝送では、DPCHによる制御情報の信頼度が低
いと、基地局と移動局における制御情報の受信誤りが増
加し、データ伝送の効率が低下する。HS−PDSCH
は、高速なデータ伝送を行うために、各々のDPCHの
下り信号よりも大きな送信電力となっているため、デー
タブロックの送信に失敗して再送を行うと、下り回線の
干渉波電力を大きく増加させることになり、回線容量が
減少する。
る方法として、高速閉ループ型の送信電力制御におい
て、受信SIRの目標値として用いる目標SIRを大き
な値に設定する方法が考えられる。上り回線の送信電力
制御においては、基地局が目標SIRを大きな値とする
ことにより、移動局がDPCHの上り回線信号を大きな
電力で送信することになり、基地局が受信する上り回線
信号の受信SIRが大きくなるため制御情報の信頼度が
高くなる。一方、下り回線の送信電力制御においては、
移動局が目標SIRを大きな値とすることにより、基地
局がDPCHの下り回線信号を大きな電力で送信するこ
とになり、移動局が受信する下り回線信号の受信SIR
が大きくなるため制御情報の信頼度が高くなる。
地局の各々は、移動局から通知されるPrimary基
地局の識別符号を判定して、その判定結果に応じて、デ
ータの送信を行うか否かを決定している。このため、制
御情報の信頼度が低く、Primary基地局が識別符
号の判定を誤った場合には、データの送信を行わないこ
とになり、データの伝送効率が低下する。また、Pri
mary基地局以外の接続基地局が識別符号の判定を誤
ることによってデータの送信を行うと、不要なデータを
送信することになり、干渉波電力が増加し、回線容量は
減少することになる。
に用いると、先に説明したように、少なくとも1つの接
続基地局において、上り回線信号の受信品質が目標SI
Rを満足するようにしているため、その他の接続基地局
における上り回線信号の受信品質は目標SIRより小さ
くなる可能性が高い。この上り回線信号には、Prim
ary基地局の識別符号が制御情報として含まれている
ため、少なくとも1つの接続基地局ではその識別符号の
信頼度は高くなるが、それ以外の接続基地局では、その
識別符号の信頼度は低くなる。上り回線と下り回線にお
いて互いに異なる周波数を用いるシステムでは、フェー
ジングが上り回線と下り回線で互いに異なり、Prim
ary基地局の上り回線の伝搬損失が最小とは限らない
ため、Primary基地局における識別符号の信頼度
が低くなる可能性もある。従って、上り回線の送信電力
制御と共に用いた場合には、特に、識別符号の判定誤り
の発生確率が高いため、それによりデータの伝送効率が
低下し、回線容量が減少する。
において、接続基地局が目標SIRを大きな値とするこ
とにより、より多くの接続基地局において、識別符号の
信頼度を向上させることができ、データの伝送効率が低
下や回線容量の減少を防止できる。
バ時における上り回線の送信電力制御を先に説明した方
法と異なる方法とし、移動局は、複数の接続基地局の各
々からTPCビットを受信したとき、少なくとも1つの
TPCビットが電力増加を示すときには、DPCHの送
信電力を増加させ、それ以外の場合(即ち、全てのTP
Cビットが電力減少の場合)には、DPCHの送信電力
を減少させる方法が3GPPにおいて検討されている。
また、現在のPrimary基地局または新たなpri
mary基地局からTPCビットを受信したとき少なく
とも1つのTPCビットが電力増加を示すときに移動局
の送信電力を上げる方法も3GPPにおいて検討されて
いる。これらの方法により、全ての接続基地局またはP
rimary基地局において、上り回線信号の受信品質
を目標SIRに近づけて、識別符号の信頼度を向上させ
ることができ、データの伝送効率の低下や回線容量の減
少を防止できる。
は、接続基地局の中で、Primary基地局が、移動
局から通知されるPrimary基地局の識別符号を誤
って受信して、DPCHの下り回線信号の送信を行わな
いと、全ての接続基地局がDPCHの下り回線信号の送
信を行わないことになり、その制御情報の信頼度が低下
し、HS−PDSCHにおけるデータの伝送効率が低下
し、回線容量が減少する。その対策としては、SSDT
をDPCHに適用しない方法が考えられる。
パイロット信号を用いて、上り信号の到来報告を推定
し、その到来方向への指向性利得が大きくなるようにア
ンテナ指向性パターンを適応的に形成して、基地局から
移動局に対して、HS−PDSCHを用いてデータを送
信する適応アンテナ技術を用いる場合がある。個別パイ
ロット信号は、所定の符号系列から成り、これを参照信
号として到来方向を推定する。この適応アンテナ技術に
ついては、「アダプティブアレーと移動通信(II)」
(電子情報通信学会誌、Vol.82、No.1、p
p.55−61、1999年1月)及び「アダプティブ
アレーと移動通信(IV)」(電子情報通信学会誌、V
ol.82、No.3、pp.264−271、199
9年3月)等に詳述されている。
在する場所においては、HS−PDSCHの受信電力が
大きくなり、それ以外の場所においては、その受信電力
が相対的に小さくなるため、他のセルに対する干渉波電
力を低減しながら、良好な回線品質が得られる。このと
き、複数の変調方式からできるだけ高速なデータ伝送が
できる変調方式を選択して用いる場合には、送信電力が
一定であっても、より高速なデータ伝送が可能となる。
また、他のセルに対する干渉波電力が減少し、回線容量
が増加する。
向の推定精度を向上させるために、個別パイロット信号
を良好な品質で受信することが必要である。その対策と
しても、上り回線の送信電力制御において、基地局が目
標SIRを大きな値とする方法が考えられる。
線の送信電力制御において、基地局における上り回線信
号の受信SIRの目標値として用いる目標SIRを大き
な値に設定すると、上り回線信号の送信電力が増加す
る。同様に、下り回線の送信電力制御において、移動局
における下り回線信号の受信SIRの目標値として用い
る目標SIRを大きな値に設定すると、下り回線信号の
送信電力が増加する。また、ソフトハンドオーバ時にお
ける上り回線の送信電力制御において、全ての接続基地
局またはPrimary基地局において、上り回線信号
の受信品質を目標SIRに近づける制御を行う場合に
も、上り回線信号の送信電力が増加する。先に説明した
ように、多数の移動局がHS−PDSCHを用いたデー
タを受信していないデータ待ち受け状態にあり、基地局
との間でDPCHを設定するため、これらの送信電力の
増加に伴い、干渉波電力が増加し、回線容量が減少する
という問題点がある。
る信号の送信電力の増加による干渉波電力の増加によっ
てさらに増加する。これは、DPCHの上り回線と下り
回線の各々の信号は、その受信SIRが所定の目標値に
近づくように送信電力が制御されているためである。こ
のように複数のDPCHの間では、互いに干渉を及ぼし
合うため、同時に設定されるDPCHの数の増加に伴っ
て、送信電力は指数関数的に増加する。先に説明したよ
うに、多数の移動局がHS−PDSCHを用いたデータ
を受信していないデータ待ち受け状態にあり、基地局と
の間でDPCHを設定するため、多数のDPCHの上り
回線信号や下り回線信号の送信電力を増加させると、干
渉波電力が指数関数的に増加し、回線容量が大きく減少
するという問題点がある。
が低下しないように、SSDTをDPCHに適用しない
方法では、多数の移動局がデータ待ち受け状態にあるた
めに基地局との間でDPCHを設定しているが、その多
数のDPCHにSSDTを適用できないため、SSDT
による下り回線信号の送信電力低減効果を得られず、下
り回線における干渉波電力が増加し、回線容量が減少す
るという問題点がある。
決し、基地局から移動局への高速なデータ通信を行うた
めの制御情報の信頼度を高めながら、DPCHの送信電
力の増加に伴う干渉波電力の増加を抑え、回線容量を増
加させることが可能なセルラシステム、基地局、移動
局、並びに通信制御方法を提供することにある。
を解決し、基地局における個別パイロット信号の受信品
質を向上させながら、DPCHの送信電力の増加に伴う
干渉波電力の増加を抑え、回線容量を増加させることが
可能なセルラシステム、基地局、並びに通信制御方法を
提供することにある。
に本発明によるセルラシステムは、複数の基地局と、前
記基地局の各々が管轄するセル内に存在する複数の移動
局から構成され、前記基地局は、前記移動局に共用チャ
ネルを用いて情報を含む第1の信号を送信する手段を含
むと共に、前記移動局との間で個別チャネルを設定して
下り制御情報を含む下り信号を送信し、上り制御情報を
含む上り信号を受信する手段を含み、前記移動局は、前
記第1の信号を受信する手段を含むと共に、1つまたは
複数の前記基地局を接続基地局として、前記接続基地局
との間で個別チャネルを設定して前記下り信号を受信す
ると共に前記上り信号を送信する手段を含むセルラシス
テムであって、そのシステムは前記接続基地局が所定の
移動局に前記第1の信号を送信する場合には、前記送信
をしない場合に比べて、前記所定の移動局が送受信する
前記下り信号または前記上り信号の少なくとも一方に含
まれる制御情報の信頼度を向上させる信頼度向上手段を
含むことを特徴とする。
局と、前記基地局の各々が管轄するセル内に存在する複
数の移動局から構成され、前記基地局は、前記移動局に
共用チャネルを用いて情報を含む第1の信号を送信する
ステップを含むと共に、前記移動局との間で個別チャネ
ルを設定して下り制御情報を含む下り信号を送信し、上
り制御情報を含む上り信号を受信するステップを含み、
前記移動局は、前記第1の信号を受信するステップを含
むと共に、1つまたは複数の前記基地局を接続基地局と
して、前記接続基地局との間で個別チャネルを設定して
前記下り信号を受信すると共に前記上り信号を送信する
ステップを含むセルラシステムにおける通信制御方法で
あって、その方法は前記接続基地局が所定の移動局に前
記第1の信号を送信する場合には、前記送信をしない場
合に比べて、前記所定の移動局が送受信する前記下り信
号または前記上り信号の少なくとも一方に含まれる制御
情報の信頼度を向上させる信頼度向上ステップを含むこ
とを特徴とする。
前記基地局の各々が管轄するセル内に存在する複数の移
動局から構成され、前記基地局は、前記移動局に共用チ
ャネルを用いて情報を含む第1の信号を送信する手段を
含むと共に、前記移動局との間で個別チャネルを設定し
て下り制御情報を含む下り信号を送信し、上り制御情報
を含む上り信号を受信する手段を含み、前記移動局は、
前記第1の信号を受信する手段を含むと共に、1つまた
は複数の前記基地局を接続基地局として、前記接続基地
局との間で個別チャネルを設定して前記下り信号を受信
すると共に前記上り信号を送信する手段を含むセルラシ
ステムの基地局であって、その基地局は前記接続基地局
が所定の移動局に前記第1の信号を送信する場合には、
前記送信をしない場合に比べて、前記所定の移動局が送
受信する前記下り信号または前記上り信号の少なくとも
一方に含まれる制御情報の信頼度を向上させる信頼度向
上手段を含むことを特徴とする。
前記基地局の各々が管轄するセル内に存在する複数の移
動局から構成され、前記基地局は、前記移動局に共用チ
ャネルを用いて情報を含む第1の信号を送信する手段を
含むと共に、前記移動局との間で個別チャネルを設定し
て下り制御情報を含む下り信号を送信し、上り制御情報
を含む上り信号を受信する手段を含み、前記移動局は、
前記第1の信号を受信する手段を含むと共に、1つまた
は複数の前記基地局を接続基地局として、前記接続基地
局との間で個別チャネルを設定して前記下り信号を受信
すると共に前記上り信号を送信する手段を含むセルラシ
ステムの移動局であって、その移動局は前記接続基地局
が所定の移動局に前記第1の信号を送信する場合には、
前記送信をしない場合に比べて、前記所定の移動局が送
受信する前記下り信号または前記上り信号の少なくとも
一方に含まれる制御情報の信頼度を向上させる信頼度向
上手段を含むことを特徴とする。
時にのみ、移動局からの上り回線の送信出力又は基地局
からの下り回線の送信出力を増加させるため、制御情報
の信頼度を高めながら、DPCHの送信電力の増加に伴
う干渉波電力の増加を抑え、回線容量を増加させること
が可能となる。
て添付図面を参照しながら説明する。図1は本発明に係
るセルラシステムの一例の構成図である。同図を参照す
ると、セルラシステムは基地局1と、基地局2と、移動
局3,4,5とを含んで構成されている。なお、基地局
1と基地局2は異なるセルに設けられているとする。
3,4,5に対し2個の基地局1,2が存在する場合に
ついて説明するが、これに限定されるものではなく、3
個の移動局3,4,5に対し3個以上の基地局が存在す
る場合にも適用が可能である。一般的に、1個の基地局
に対し多数の移動局が存在する。また、同送信システム
内に移動局が4個以上存在する場合にも本発明の適用が
可能であり、同図は3個の移動局3,4,5が存在する
場合を一例として示している。また、基地局と移動局
3,4,5間の無線アクセス方式としてCDMA(Co
de Division Multiple Acce
ss)方式が用いられている。
DSCHの信号と、DPCH1(Dedicated
Physical Channel 1)(DL:Do
wnLink:基地局から移動局への送信)の信号と、
CPICH1(Common Pilot Chann
el 1)の信号とが送信され、移動局3から基地局1
へはDPCH1(UL:Up Link:移動局から基
地局への送信)の信号が送信されることを示している。
2(DL)の信号と、CPICH2(Common P
ilot Channel 2)の信号とが送信され、
移動局3から基地局2へはDPCH2(UL)の信号が
送信されることを示している。このDPCH2(UL)
は、DPCH1(UL)と受信する基地局は異なるが、
移動局の送信信号としては、DPCH1(UL)と同一
である。
CHの信号は単方向信号であり、DPCHの信号は双方
向信号であることを示している。
り、動画等の大きなファイルを短時間で送受信するため
に用いられる。また、CPICHは共通パイロットチャ
ネル(下りのみ)であり、このチャネルを介して基地局
1,2から移動局3へ共通パイロット信号が常時送信さ
れている。
(上り及び下り)であり、そのスロット構成の一例を図
2及び3に示す。図2は上りDPCHのスロット構成
図、図3は下りDPCHのスロット構成図である。
トは、DPCCH(Dedicated Physic
al Control Channel)と、DPDC
H(Dedicated Physical Data
Channel)とから構成され、DPCCHは個別
パイロット(Pilot)と、TPCビットと、FBI
(Feedback Information)とを含
んでおり、DPDCHは信号(Data)で構成されて
いる。このDPDCHには、データ部(data)があ
り、ユーザ情報や制御情報が含まれる。このDPCCH
とDPDCHとが同時に送信される。
スロットは、データ(Data)(DPDCH)と、パ
イロット信号(Pilot)(DPCCH)と、データ
(Data)(DPDCH)と、TPC(DPCCH)
とから構成されている。下りに関しては、DPDCHと
DPCCHとが交互に送信される。
DPDCHのデータ部(Data)には、ユーザ情報や
制御情報が含まれる。上りDPCH、下りDPCH共
に、DPDCHのユーザ情報としては、ファイル送信要
求情報等、比較的少量の情報が含まれる。また、制御情
報としては、HS−PDSCHを用いたデータ伝送のた
めの制御情報が含まれている。
る。図1を参照すると、移動局3は基地局1からのCP
ICH1と基地局2からのCPICH2を受信し、基地
局1に対してはDPCH1を、基地局2に対してはDP
CH2の両者を設定している状態(ソフトハンドオー
バ)になっている。この場合、移動局3は基地局1及び
基地局2からDPCH1,2の下り回線信号を受信し
て、それをダイバ−シチ合成する。HS−PDSCHに
は、FCSが適用されており、FCSのための制御情報
は、DPCHを用いて基地局と移動局との間でやりとり
される。また、HS−PDSCHには、複数の変調方式
の中から適応的に変調方式を選択する技術がて適用され
ており、そのための制御情報も、DPCHを用いて基地
局と移動局との間でやりとりされる。
1,2(UL)を受信するとDPCH1,2(UL)の
個別パイロット信号を用いて、DPCH1,2(UL)
の受信SIRを測定し、その測定値と基地局1,2が有
する目標SIRとを比較する。そして、その測定値が目
標SIRより小さい場合は「パワ−アップ(Power
Up)」のTCPビット、それ以外は「パワ−ダウン
(Power Down)」のTCPビットを、下りの
DPCH1,2(DL)を用いて移動局3に通知する。
DPCH1,2(UL)には、高速閉ループ型の送信電
力制御がソフトハンドオーバと共に適用されている。
Cビットを受信し、少なくとも1つのTCPビットが
「パワ−ダウン」を通知されてときには、DPCH1,
2(UL)の送信電力を減少させ、それ以外の場合(全
てのTPCビットが「パワ−アップ」のとき)には、D
PCH1,2(UL)の送信電力を増加させる。
HS−PDSCHの信号を送信しない場合(移動局から
見た場合は、HS−PDSCHのデータの待ち受け状態
の場合、即ちDPCHだけ送受信している場合)に通常
行っているが、本実施の形態で示すように、基地局1,
2から移動局3にHS−PDSCHの信号を送信する場
合は、その送信を行う前に、基地局1,2が有する目標
SIRの値を所定のオフセット値(Δ)だけ大きな値に
設定する。従って、基地局1,2からHS−PDSCH
の信号を送信する場合には、このHS−PDSCHの信
号を受信する移動局3はDPCHの送信電力を上げるこ
とになる。そして、基地局1,2はHS−PDSCHの
信号の送信が終了すると目標SIRの値を元の値に戻
す。
の受信時に限って、上りのDPCHの送信電力を増加さ
せるため、HS−PDSCHの受信時に限らず、HS−
PDSCHの受信待機状態にも全ての移動局がDPCH
の送信電力を増加させる従来の方法に比べて、上り回線
の干渉波電力が増加する時間の割合は小さくなる。従っ
て、上り回線の干渉波電力の平均値を低減できる。従っ
て、ソフトハンドオーバー対象である全ての基地局にお
ける制御情報の受信品質を良好に保ちながら、上り回線
の回線容量を増加させることができる。
1〜第3実施例はHS−PDSCHのデータ送信時に移
動局または基地局から送信されるDPCHの送信電力を
上げる。即ち、第1実施例では基地局が有する目標SI
Rを所定のオフセット値(Δ)だけ大きくすることによ
り移動局の送信電力を上げる。第2実施例では現在のP
rimaryまたは新たなprimaryからTPCビ
ットを受信したとき少なくとも1つのTPCビットが電
力増加を示すときに移動局の送信電力を上げる。第3実
施例では移動局が有する目標SIRを所定のオフセット
値(Δ)だけ大きくすることにより基地局の送信電力を
上げる。一方、第4実施例は送信電力を上げるのではな
く、DPCHのみの送受信時には後述するSSDTを使
用し、HS−PDSCHのデータの送信時にはSSDT
を使用しない。
テム構成図は図1と同様である(後述する第2実施例〜
第9実施例においてもシステム構成図は図1と同様であ
る)。
Base Station)が設置され、夫々の基地局
の配下に複数の移動局(MS:Mobile Stat
ion)が存在する。そして、各基地局は共通の無線ネ
ットワーク制御装置(RNC:Radio Netwo
rk Controller)に接続されている。この
共通の無線ネットワーク制御装置は基地局を制御するも
のであり、基地局制御装置と呼ばれることもある。そし
て、無線ネットワーク制御装置は通信網に接続されてい
る。
送信している。CPICHはセルごとに異なるスクラン
ブル符号により拡散されており、各移動局MSはスクラ
ンブル符号の違いによりセルを識別する。
を受信するとき、1つまたは複数の基地局BSとDPC
H(上り及び下り)を設定し、データ受信待ち状態とな
る。
ICHの受信電力が最大の基地局BS1とDPCHを設
定する。
1と基地局BS2との間で、CPICHの受信電力の差
が所定値以下の場合には、基地局BS2ともDPCHを
設定し、複数の基地局BS1,BS2とDPCHを設定
している状態(ソフトハンドオ−バ)となる。
は、所定のビット系列からなる個別パイロット信号(P
ilot)が含まれている。
は、高速閉ループ型の送信電力制御により制御されてい
る。この制御では、基地局は上りのDPCHの個別パイ
ロット信号を用いて、DPCHの受信SIRを測定し、
その測定値とその基地局が有する目標SIRとを比較す
る。そして、その測定値が目標SIRより小さい場合に
は「パワ−アップ」のTPCビットを、それ以外の場合
は「パワ−ダウン」のTPCビットを下りのDPCHを
用いて移動局に通知する。これに対し、移動局は複数の
基地局からTPCビットを受信し、少なくとも1つのT
PCビットが「パワ−ダウン」を通知されたときには、
DPCHの送信電力を減少させ、それ以外の場合(即
ち、全てのTPCビットが「パワ−アップ」のとき)に
は、DPCHの送信電力を増加させる。
ネットワーク制御装置RNCから各基地局に通知され
る。
を送信している。HS−PDSCHはDPCHよりも高
速のチャネルであり、下りのDPCHよりも大きな送信
電力で送信される。
SCHを複数の移動局に対するデータの送信に用いる。
無線ネットワーク制御装置RNCまたは基地局は、各移
動局にデータ送信を行うスケジュールを決定して、移動
局毎に異なるタイミングでデータを送信する。即ち、図
4のHS−PDSCHの送信タイミング図に示すよう
に、一例として、まず移動局MS1に対してHS−PD
SCHの送信が行われ、その送信が終了した後に移動局
MS2に対してHS−PDSCHの送信が行われ、その
送信が終了した後に移動局MS3に対してHS−PDS
CHの送信が行われる。
る。図5は第1実施例の動作を示すシ−ケンス図であ
る。
送信するデータが無線ネットワーク制御装置RNCに到
着すると、無線ネットワーク制御装置RNCは、そのデ
ータをその移動局MS1がDPCHを設定している基地
局BS1及びBS2の両方に送る。
PCHを用いて移動局MS1にデータの送信を予告す
る。
各々の目標SIRを所定のオフセット値(Δ)だけ大き
な値に設定する。なお、所定のオフセット値(Δ)は、
予め無線ネットワーク制御装置RNCから通知される。
しかし、基地局BS1,BS2に所定のオフセット値
(Δ)を固定的に設定しておくことも可能である。
RNCは、基地局BS1とBS2の各々の識別符号を決
定する。例えば、a,b,c,…,hの中から重複しな
いように選択する。そして、無線ネットワーク制御装置
RNCは、基地局BS1とBS2に各々の識別符号を通
知すると共に、移動局MS1にも基地局BS1とBS2
の両方の識別符号を通知する。
1とBS2のCPICHの受信電力を測定し、上りDP
CHを用いて、周期的に、その受信電力が最大である基
地局(これを、以後“Primary”(主基地局)と
称する)の識別符号を基地局BS1とBS2の両方に通
知する。この通知は、データ受信待ち状態の間も行う。
ータ送信の予告をした後、所定の時間が経過した後に、
Primaryの識別符号の通知を受け、自局がPri
maryである場合には、HS−PDSCHを用いてデ
ータを移動局MS1に送信する。本実施例では基地局B
S1がPrimaryである。なお、Primaryで
ない局(これを、以後“non−Primary”と称
する)BS2はそのデータを移動局MS1に送信しな
い。
移動局MS1は周期的にPrimaryの識別符号を基
地局BS1とBS2の両方に通知する。また、データは
複数のデ−タブロックからなり、上りのDPCHを用い
て、受信済み(または未受信)デ−タブロック番号の情
報も基地局BS1とBS2の両方に通知する。
maryの基地局が変更になった場合は、新たなPri
maryは上記のデ−タブロック番号の情報を用いて、
続きのデ−タブロックを送信する。本実施例ではステッ
プ16にてPrimaryが基地局BS1から基地局B
S2に変更されている。
と、移動局MS1はDPCHを用いて、データ受信の終
了を基地局BS1とBS2の両方に通知する。
動局MS1からデータ受信終了の通知を受けると、各々
の目標SIRを元の値(現在の値から所定のオフセット
値(Δ)を差し引いた値)に戻す。
動局MS1にデータ終了(Endof Data)を通
知する。
実施例ではステップ12にて、基地局BS1,BS2
が、各々の目標SIRを所定のオフセット値(Δ)だけ
大きな値に設定しているが第2実施例ではこれを行わな
い。第2実施例では、目標SIRを変更する代わりに、
移動局MS1は、データの受信が開始される時に、現在
のPrimaryまたは新たなprimaryからTP
Cビットを受信したとき少なくとも1つのTPCビット
が電力増加を示すときに移動局の送信電力を上げる動作
を開始する。その後、データの受信が完了すると、元の
制御に戻す。
数の基地局からのTPCビットのうち、少なくとも1つ
のTPCビットが「パワ−ダウン」を通知するときは、
DPCHの送信電力を減少させ、あるいは、全てのTP
Cビットが「パワ−アップ」のときにDPCHの送信電
力を増加させていた(第1実施例のステップ6参照)の
に対し、第2実施例では、DPCHとHS−PDSCH
の送信の場合は、現在のPrimaryまたは新たなP
rimaryから送信されるTPCビットの少なくとも
1つが「パワ−アップ」のときにDPCHの送信電力を
増加させるため、第1実施例と同様のパワ−アップ効果
が得られることは明白である。
実施例では上りDPCHに高速閉ループ型の送信電力制
御を適用していたが、第3実施例では下りDPCHにも
高速閉ループ型の送信電力制御を適用する。そして、第
1実施例では基地局が目標SIRを有していたのに対
し、第3実施例では移動局が目標SIRを有する。
送信時に、基地局が有する目標SIRを所定のオフセッ
ト値(Δ)だけ大きな値に設定していた(第1実施例の
ステップ12参照)。これにより、HS−PDSCHの
送信時に、移動局の上りDPCHの送信電力を増加させ
ていた。
CHの送信時に、移動局が有する目標SIRを所定のオ
フセット値(Δ)だけ大きな値に設定する。これによ
り、HS−PDSCHの送信時に、基地局の下りDPC
Hの送信電力を増加させる。オフセット値は、予め無線
ネットワーク制御装置RNCから通知される。
される制御情報の信頼度が向上するため、その制御情報
に含まれる変調方式の選択情報の通知に失敗する確率が
低減でき、HS−PDSCHを用いたデータの伝送効率
が向上する。
実施例は前述したように、DPCHの送信電力を上げる
のではなく、DPCHのみの送受信時にはDPCHにS
SDT(Site Selection Divers
ity Transmission)を使用し、HS−
PDSCHのデータの送信時にはSSDTを使用しな
い、というものである。
述したように特許第2991185号公報及び特許第3
047393号公報にこのSSDTに関する説明がなさ
れている。同図は移動局MS1が基地局BS1及びBS
2とDPCHを設定している状態(ソフトハンドオ−
バ)を示している。いま、移動局MS1が基地局BS1
が存在するセルから基地局BS2が存在するセルに移動
しつつある状態(同図の左側から右側へ移動局MS1が
移動している状態)を考える。
て、移動局MS1における基地局BS1からのCPIC
H1の受信電力及び基地局BS2からのCPICH2の
受信電力は、同図下部記載の受信電力対距離特性グラフ
に示すように増減を繰り返している。即ち、同図中、A
の区間では基地局BS2からのCPICH2の受信電力
の方が基地局BS1からのCPICH1の受信電力より
も大きく、Bの区間ではこれが逆転し、さらにCの区間
では再度逆転し受信電力の大小関係はAの区間と同様に
なる。
PICH1の受信電力と、基地局BS2からのCPIC
H2の受信電力との大小関係が移動局MS1が移動する
につれて変化する場合でも、従来のソフトハンドオ−バ
では移動局MS1は基地局BS1及び基地局BS2の両
方とDPCHの送受信を行っていたのである。
オ−バに使用すると、Aの区間では基地局BS2からの
CPICH2の受信電力の方が基地局BS1からのCP
ICH1の受信電力よりも大きいので(基地局BS2が
Primary)、基地局BS2が下りDPCHの送信
を行うが、基地局BS1は下りDPCHの送信を行わな
い。同様に、Bの区間では基地局BS1からのCPIC
H1の受信電力の方が基地局BS2からのCPICH2
の受信電力よりも大きいので(基地局BS1がPrim
ary)、基地局BS1が下りDPCHの送信を行う
が、基地局BS2は下りDPCHの送信を行わない。同
様に、Cの区間では基地局BS2からのCPICH2の
受信電力の方が基地局BS1からのCPICH1の受信
電力よりも大きいので(基地局BS2がPrimar
y)、基地局BS2が下りDPCHの送信を行うが、基
地局BS1は下りDPCHの送信を行わない。
っても、CPICHの受信電力が最大の基地局からのみ
下りDPCHの送信を行うというのがSSDTである。
の受信電力を測定し、それに基づいてPrimaryの
識別情報を基地局に通知する。
地局が移動局から通知されるPrimaryの識別符号
の受信誤りにより、全ての基地局がPrimaryでな
いと判断し、DPCHの送信が中断することがある。
Hの送信時にSSDTを使用しない、とすることで移動
局MS1は基地局BS1及びBS2両方からの下りDP
CHを受信することができる。そして、移動局MS1は
受信した2つの下りDPCHをダイバ−シチ合成する。
従って、HS−PDSCHの送信時におけるDPCHの
通信品質を改善することができる。
図である。同図を参照すると、基地局からの送受信デー
タがDPCHのみの場合にはSSDTが使用される。従
って、基地局からのDPCHの送信はCW(Code
Word:上りDPCCHのFBIに含まれる情報であ
り、Primaryの識別符号を表示する)に依存し、
移動局MS1ではPrimary基地局からのDPCH
のみが受信される。これに対し、基地局からの送受信デ
ータがDPCH及びHS−PDSCH(HS−PDSC
Hは送信鑿)の場合にはSSDTが使用されない。従っ
て、ソフトハンドオーバー状態の基地局BS1及びBS
2から常時DPCHが送信され、移動局MS1では基地
局BS1及びBS2からのDPCHが合成されて受信さ
れる。
実施例は第1及び第3実施例で採用した目標SIRのオ
フセット値(Δ)の決定方法に関するものである。
1からのCPICHの受信電力P1と、基地局BS2か
らのCPICHの受信電力P2とを測定して無線ネット
ワーク制御装置RNCに通知する。これは、DPCH設
定前、設定後にかかわらず周期的に行ってもよい。
NCは、受信電力P1、P2を用いて、オフセット値
(Δ)を決定する。例えば、オフセット値(Δ)を受信
電力P1とP2の差の絶対値とする(受信電力P1、P
2をデシベル値とした場合)。
NCは、決定したオフセット値(Δ)を基地局BS1,
BS2及び移動局MS1に通知する。
実施例も第5実施例と同様に第1実施例で採用した目標
SIRのオフセット値(Δ)の決定方法に関するもので
ある。
1からのCPICHの受信電力P1と、基地局BS2か
らのCPICHの受信電力P2とを測定して基地局BS
1及びBS2に通知する。この通知はDPCH設定後に
行う。周期的であっても、受信電力P1,P2の値の変
化をトリガ−としてもよい。
受信電力P1、P2を用いて、オフセット値(Δ)を決
定する。例えば、オフセット値(Δ)を受信電力P1と
P2の差の絶対値とする。
実施例も第5及び第6実施例と同様に第3実施例で採用
した目標SIRのオフセット値(Δ)の決定方法に関す
るものである。
1からのCPICHの受信電力P1と、基地局BS2か
らのCPICHの受信電力P2とを測定する。
力P1、P2を用いて、オフセット値(Δ)を決定す
る。例えば、オフセット値(Δ)を受信電力P1とP2
の差の絶対値とする。
実施例は無線ネットワーク制御装置RNCによる目標S
IRの変更に関するものである。基地局(又は移動局)
における目標SIRの変更は、基地局が自律的に行って
もよいが、無線ネットワーク制御装置RNCが目標SI
Rを基地局(又は移動局)に通知することで行ってもよ
い。無線ネットワーク制御装置RNCが目標SIRを基
地局(又は移動局)に通知する場合の動作は次のように
なる。 1.無線ネットワーク制御装置RNCから基地局(又は
移動局)へは、周期的に目標SIRを通知し、基地局
(又は移動局)はそれに応じて目標SIRを更新する。 2.HS−PDSCHを用いてデータの送信を行うとき
には、無線ネットワーク制御装置RNCは目標SIRに
所定のオフセット値(Δ)を加えて基地局(又は移動
局)に通知する。
実施例は、第8実施例に加えて、RNCは、段落番号0
084、0085によりオフセット値を決定する。実施
例5、実施例6、実施例7、及び実施例9では、基地局
間のCPICHの受信電力の差に応じて、オフセット値
を決定しているが、その受信電力の差が大きいほど、伝
搬損失の差が大きいことになる。従って、DPCHの伝
搬路の伝搬損失差が大きいときほど、オフセット値を大
きな値とすることになるため、伝搬損失が大きいDPC
Hにおいてやりとりされる制御情報の信頼度を所定の信
頼度とするのに必要かつ十分なオフセット値を設定でき
る。これにより、オフセット値を必要以上に大きくする
ことがなく、干渉波電力を低減できる。
る。第10〜12実施例においては、基地局は、上りD
PCHのDPCCHに含まれる個別パイロット信号を用
いて、アンテナ指向性パターンを適応的に形成し、その
アンテナ指向性パターンにより、HS−PDSCHを送
信する。具体的には、基地局は、個別パイロット信号を
用いて、前記上りDPCHの到来方向を推定し、その到
来方向への指向性利得が大きくなるようにアンテナ指向
性パターンを形成する。
テナ指向性パターンを適応的に形成する部分以外は、第
1実施例と同じである。
テナ指向性パターンを適応的に形成する部分以外は、第
6実施例と同じである。
テナ指向性パターンを適応的に形成する部分以外は、第
9実施例と同じである。
1実施例、第6実施例、第9実施例と同様に、ソフトハ
ンドオーバー対象である全ての基地局における制御情報
の受信品質を良好に保ちながら、上り回線の回線容量を
増加させることができる。さらに、HS−PDSCHの
信号を特定の移動局に送信する間は、基地局は、その移
動局の上りDPCHの送信電力を制御するための目標S
IRの値を所定のオフセット値(Δ)だけ大きな値に設
定し、HS−PDSCHの信号の送信が終了すると目標
SIRの値を元の値に戻す。従って、HS−PDSCH
を送信する間は、その移動局からの個別パイロット信号
の受信品質が改善するから、その移動局からの上りDP
CHの信号の到来方向を高い精度で推定できる。これに
より、その移動局の方向のアンテナ利得が最大となるよ
うにアンテナ指向性パターンを形成できる。
複数の基地局と、前記基地局の各々が管轄するセル内に
存在する複数の移動局から構成され、前記基地局は、前
記移動局に共用チャネルを用いて情報を含む第1の信号
を送信する手段を含むと共に、前記移動局との間で個別
チャネルを設定して下り制御情報を含む下り信号を送信
し、上り制御情報を含む上り信号を受信する手段を含
み、前記移動局は、前記第1の信号を受信する手段を含
むと共に、1つまたは複数の前記基地局を接続基地局と
して、前記接続基地局との間で個別チャネルを設定して
前記下り信号を受信すると共に前記上り信号を送信する
手段を含むセルラシステムであって、そのシステムは前
記接続基地局が所定の移動局に前記第1の信号を送信す
る場合には、前記送信をしない場合に比べて、前記所定
の移動局が送受信する前記下り信号または前記上り信号
の少なくとも一方に含まれる制御情報の信頼度を向上さ
せる信頼度向上手段を含むため、制御情報の信頼度を高
めながら、DPCHの送信電力の増加に伴う干渉波電力
の増加を抑え、回線容量を増加させることが可能とな
る。
び移動局も上記セルラシステムと同様の効果を奏する。
なる。 1.基地局における目標設定値の変更および移動局にお
ける送信制御動作の切り替えについて。 移動局はHS−PDSCHの送受信時に限って上りのD
PCHの送信電力を増加させるため、HS−PDSCH
を送受信するか否かにかかわらず全ての移動局がDPC
Hの送信電力を増加させる従来の方法に比べて、上り回
線の干渉波電力が増加する時間の割合が小さい。従っ
て、上り回線の干渉波電力の平均値を低減できる。従っ
て、複数の基地局における制御情報の受信品質を良好に
保ちながら、上り回線の回線容量を増加させることがで
きる。
タを受信するため、複数の移動局が同時に上りのDPC
Hの送信電力を増加させることがないため、上り回線の
干渉波電力の最大値も低減できる。特に、多数の移動局
が同時に上り回線の送信電力を増加させると、各々の回
線で所要SIRを満足させようとするために、上り回線
の干渉波電力は、移動局の数に対して指数関数的に増加
するが、本発明によれば、1つの移動局のみが上り回線
の送信電力を増加させるために、そのような干渉波電力
の増加を避けることができる。従って、上り回線の回線
容量を大幅に増加させることができる。なお、「1つの
移動局のみが上り回線の送信電力を増加させる」理由
は、各セルにおいて、HS−PDSCHを用いたデータ
送信は、移動局の各々に対して、1つずつ行われるため
である。
受信中によるDPCHのSSDTの使用及び不使用につ
いて。 SSDTでは、基地局が移動局から通知されるPrim
aryの識別符号の受信誤りにより、全ての基地局がP
rimaryでないと判断し、DPCHの送信が中断す
ることがある。従って、データ送受信中にSSDTを
「不使用」とすることで、その間はDPCHの通信品質
が改善され、DPCHにより送信される制御情報の受信
誤りによってHS−PDSCHを用いたデータの送信効
率が低下することがない。HS−PDSCHは、DPC
Hよりも大きな送信電力で送信されているため、HS−
PDSCHによるデータ送信中は、HS−PDSCHの
送信を制御するためにDPCHを用いて送受信している
制御情報の信頼度を高めることより、DPCHの送信電
力が増加しても、HS−PDSCHによるデータの再送
の確率が低減できるので、全体としては、下りの送信電
力を低減でき、他の移動局に対する干渉波電力を低減で
きる。従って、回線容量を増加させることができる。こ
のようにデータの送信による干渉波電力の増加を抑えな
がら、HS−PDSCHによるデータの待ち受け中にあ
る多数の移動局に対するDPCHにはSSDTを適用で
きるため、システム全体として干渉電力を低減でき、回
線容量を増加させることができる。
いて。 上記2記載と同様に、データの送受信中において、DP
CHの制御情報の信頼度を高めることにより、HS−P
DSCHのデータ伝送効率を高めて、データ伝送による
干渉波電力の増加を抑えると同時に、HS−PDSCH
によるデータの待ち受け中にある多数の移動局に対する
DPCHでは、目標SIRを大きくしないため、下りD
PCHの送信電力が小さくなり、干渉波電力を低減でき
るため、システム全体として干渉波電力を低減でき、下
り回線の回線容量を増加させることができる。
て。 データの送受信中において、上りDPCHに含まれる個
別パイロット信号の基地局における受信品質を高めるこ
とにより、HS−PDSCHのデータ受信中の移動局に
向けて高いアンテナ利得を得ることができるためデータ
伝送効率を高められる。これと同時に、基地局は、HS
−PDSCHによるデータの待ち受け中にある多数の移
動局の上りDPCHに対する目標SIRを大きくしない
ため、上りDPCHの送信電力が小さくなる。従って、
システム全体として干渉波電力を低減でき、上り回線の
回線容量を増加させることができる。
構成図である。
Claims (35)
- 【請求項1】 複数の基地局と、前記基地局の各々が管
轄するセル内に存在する複数の移動局から構成され、 前記基地局は、前記移動局に共用チャネルを用いて情報
を含む第1の信号を送信する手段を含むと共に、 前記移動局との間で個別チャネルを設定して下り制御情
報を含む下り信号を送信し、上り制御情報を含む上り信
号を受信する手段を含み、 前記移動局は、前記第1の信号を受信する手段を含むと
共に、 1つまたは複数の前記基地局を接続基地局として、前記
接続基地局との間で個別チャネルを設定して前記下り信
号を受信すると共に前記上り信号を送信する手段を含む
セルラシステムであって、 前記接続基地局が所定の移動局に前記第1の信号を送信
する場合には、前記送信をしない場合に比べて、前記所
定の移動局が送受信する前記下り信号または前記上り信
号の少なくとも一方に含まれる制御情報の信頼度を向上
させる信頼度向上手段を含むことを特徴とするセルラシ
ステム。 - 【請求項2】 前記上り制御情報及び前記下り制御情報
を用いて前記第1の信号の送信を制御する手段を含むこ
とを特徴とする請求項1記載のセルラシステム。 - 【請求項3】 前記基地局は、共通パイロット信号を送
信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
基づく送信制御情報を前記接続基地局に通知する手段を
含み、 前記接続基地局の各々は、前記通知に基づいて、前記第
1の信号を送信するか否かを決定する手段を含むことを
特徴とする請求項1または2記載のセルラシステム。 - 【請求項4】 前記接続基地局の各々は、前記所定の移
動局から送信される前記上り信号の受信SIRを測定
し、前記受信SIRと所定の目標値に基づいて、前記所
定の移動局から送信される前記上り信号の送信電力を制
御する手段を含み、 前記信頼度向上手段は、前記目標値を変更することによ
り前記信頼度を向上させることを特徴とする請求項1か
ら3いずれかに記載のセルラシステム。 - 【請求項5】 前記所定の移動局は、複数の前記接続基
地局から送信される前記下り信号を合成して受信SIR
を測定し、前記受信SIRと所定の目標値に基づいて、
前記接続基地局の各々から送信される前記下り信号の送
信電力を制御する手段を含み、 前記信頼度向上手段は、前記目標値を変更することによ
り前記信頼度を向上させることを特徴とする請求項1か
ら3いずれかに記載のセルラシステム。 - 【請求項6】 前記接続基地局の各々に接続される基地
局制御装置を含み、 前記基地局制御装置は、前記接続基地局の各々または前
記所定の移動局に前記目標値または前記目標値の変更量
を通知する手段を含み、 前記信頼度向上手段は、前記通知に応じて前記目標値を
変更することを特徴とする請求項4または5記載のセル
ラシステム。 - 【請求項7】 前記基地局は、共通パイロット信号を送
信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
関する情報を前記基地局制御装置に通知する手段を含
み、 前記基地局制御装置は、前記通知に基づいて前記目標値
または前記目標値の変更量を決定することを特徴とする
請求項6記載のセルラシステム。 - 【請求項8】 前記基地局は、共通パイロット信号を送
信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号の受信電力を測定する手段
を含み、 前記信頼度向上手段は、前記測定結果に基づいて前記目
標値の変更を行うことを特徴とする請求項4または5記
載のセルラシステム。 - 【請求項9】 前記接続基地局の各々は、前記所定の移
動局から送信される前記上り信号の受信SIRに基づく
送信電力制御情報を前記所定の移動局に通知する手段を
含み、 前記所定の移動局は、複数の前記接続基地局から互いに
異なる送信電力制御情報が通知された場合に、前記上り
信号の送信電力を小さくする送信電力制御情報に従って
送信電力を制御する第1の電力制御手段と、 複数の前記接続基地局から互いに異なる送信電力制御情
報が通知された場合に、前記上り信号の送信電力を大き
くする送信電力制御情報に従って送信電力を制御する第
2の電力制御手段とを含み、 前記信頼度向上手段は、前記第1の電力制御手段から前
記第2の電力制御手段に切り替えることにより前記信頼
度を向上させることを特徴とする請求項1から3いずれ
かに記載のセルラシステム。 - 【請求項10】 前記基地局の各々は、共通パイロット
信号を送信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
基づく送信制御情報を前記接続基地局に通知する手段を
含み、 前記接続基地局の各々は、前記通知に応じて前記下り信
号の送信を行うか否かを決定する第1の送信制御手段
と、 前記通知に関係なく前記下り信号の送信を行う第2の送
信制御手段とを含み、前記信頼度向上手段は、前記第1
の送信制御手段から前記第2の送信制御手段に切り替え
ることにより前記信頼度を向上させることを特徴とする
請求項1から3いずれかに記載のセルラシステム。 - 【請求項11】 複数の基地局と、前記基地局の各々が
管轄するセル内に存在する複数の移動局から構成され、 前記基地局は、前記移動局に共用チャネルを用いて情報
を含む第1の信号を送信するステップを含むと共に、 前記移動局との間で個別チャネルを設定して下り制御情
報を含む下り信号を送信し、上り制御情報を含む上り信
号を受信するステップを含み、 前記移動局は、前記第1の信号を受信するステップを含
むと共に、 1つまたは複数の前記基地局を接続基地局として、前記
接続基地局との間で個別チャネルを設定して前記下り信
号を受信すると共に前記上り信号を送信するステップを
含むセルラシステムにおける通信制御方法であって、 前記接続基地局が所定の移動局に前記第1の信号を送信
する場合には、前記送信をしない場合に比べて、前記所
定の移動局が送受信する前記下り信号または前記上り信
号の少なくとも一方に含まれる制御情報の信頼度を向上
させる信頼度向上ステップを含むことを特徴とする通信
制御方法。 - 【請求項12】 前記上り制御情報及び前記下り制御情
報を用いて前記第1の信号の送信を制御するステップを
含むことを特徴とする請求項11記載の通信制御方法。 - 【請求項13】 前記基地局は、共通パイロット信号を
送信するステップを含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
基づく送信制御情報を前記接続基地局に通知するステッ
プを含み、 前記接続基地局の各々は、前記通知に基づいて、前記第
1の信号を送信するか否かを決定するステップを含むこ
とを特徴とする請求項11または12記載の通信制御方
法。 - 【請求項14】 前記接続基地局の各々は、前記所定の
移動局から送信される前記上り信号の受信SIRを測定
し、前記受信SIRと所定の目標値に基づいて、前記所
定の移動局から送信される前記上り信号の送信電力を制
御するステップを含み、 前記信頼度向上ステップは、前記目標値を変更すること
により前記信頼度を向上させることを特徴とする請求項
11から13いずれかに記載の通信制御方法。 - 【請求項15】 前記所定の移動局は、複数の前記接続
基地局から送信される前記下り信号を合成して受信SI
Rを測定し、前記受信SIRと所定の目標値に基づい
て、前記接続基地局の各々から送信される前記下り信号
の送信電力を制御するステップを含み、 前記信頼度向上ステップは、前記目標値を変更すること
により前記信頼度を向上させることを特徴とする請求項
11から13いずれかに記載の通信制御方法。 - 【請求項16】 前記接続基地局の各々に接続される基
地局制御装置を含み、 前記基地局制御装置は、前記接続基地局の各々または前
記所定の移動局に前記目標値または前記目標値の変更量
を通知するステップを含み、 前記信頼度向上ステップは、前記通知に応じて前記目標
値を変更することを特徴とする請求項14または15記
載の通信制御方法。 - 【請求項17】 前記基地局は、共通パイロット信号を
送信するステップを含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
関する情報を前記基地局制御装置に通知するステップを
含み、 前記基地局制御装置は、前記通知に基づいて前記目標値
または前記目標値の変更量を決定することを特徴とする
請求項16記載の通信制御方法。 - 【請求項18】 前記基地局は、共通パイロット信号を
送信するステップを含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号の受信電力を測定するステ
ップを含み、 前記信頼度向上ステップは、前記測定結果に基づいて前
記目標値の変更を行うことを特徴とする請求項14また
は15記載の通信制御方法。 - 【請求項19】 前記接続基地局の各々は、前記所定の
移動局から送信される前記上り信号の受信SIRに基づ
く送信電力制御情報を前記移動局Mに通知するステップ
を含み、 前記所定の移動局は、複数の前記接続基地局から互いに
異なる送信電力制御情報が通知された場合に、前記上り
信号の送信電力を小さくする送信電力制御情報に従って
送信電力を制御する第1の電力制御ステップと、 複数の前記接続基地局から互いに異なる送信電力制御情
報が通知された場合に、前記上り信号の送信電力を大き
くする送信電力制御情報に従って送信電力を制御する第
2の電力制御ステップとを含み、 前記信頼度向上ステップは、前記第1の電力制御ステッ
プから前記第2の電力制御ステップに切り替えることに
より前記信頼度を向上させることを特徴とする請求項1
1から13いずれかに記載の通信制御方法。 - 【請求項20】 前記基地局の各々は、共通パイロット
信号を送信するステップを含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
基づく送信制御情報を前記接続基地局に通知するステッ
プを含み、 前記接続基地局の各々は、前記通知に応じて前記下り信
号の送信を行うか否かを決定する第1の送信制御ステッ
プと、 前記通知に関係なく前記下り信号の送信を行う第2の送
信制御ステップとを含み、前記信頼度向上ステップは、
前記第1の送信制御ステップから前記第2の送信制御ス
テップに切り替えることにより前記信頼度を向上させる
ことを特徴とする請求項11から13いずれかに記載の
通信制御方法。 - 【請求項21】 複数の基地局と、前記基地局の各々が
管轄するセル内に存在する複数の移動局から構成され、 前記基地局は、前記移動局に共用チャネルを用いて情報
を含む第1の信号を送信する手段を含むと共に、 前記移動局との間で個別チャネルを設定して下り制御情
報を含む下り信号を送信し、上り制御情報を含む上り信
号を受信する手段を含み、 前記移動局は、前記第1の信号を受信する手段を含むと
共に、 1つまたは複数の前記基地局を接続基地局として、前記
接続基地局との間で個別チャネルを設定して前記下り信
号を受信すると共に前記上り信号を送信する手段を含む
セルラシステムの基地局であって、 前記接続基地局が所定の移動局に前記第1の信号を送信
する場合には、前記送信をしない場合に比べて、前記所
定の移動局が送受信する前記下り信号または前記上り信
号の少なくとも一方に含まれる制御情報の信頼度を向上
させる信頼度向上手段を含むことを特徴とする基地局。 - 【請求項22】 前記上り制御情報及び前記下り制御情
報を用いて前記第1の信号の送信を制御する手段を含む
ことを特徴とする請求項21記載の基地局。 - 【請求項23】 前記基地局は、共通パイロット信号を
送信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
基づく送信制御情報を前記接続基地局に通知する手段を
含み、 前記接続基地局の各々は、前記通知に基づいて、前記第
1の信号を送信するか否かを決定する手段を含むことを
特徴とする請求項21または22記載の基地局。 - 【請求項24】 前記接続基地局の各々は、前記所定の
移動局から送信される前記上り信号の受信SIRを測定
し、前記受信SIRと所定の目標値に基づいて、前記所
定の移動局から送信される前記上り信号の送信電力を制
御する手段を含み、 前記信頼度向上手段は、前記目標値を変更することによ
り前記信頼度を向上させることを特徴とする請求項21
から23いずれかに記載の基地局。 - 【請求項25】 前記基地局は、共通パイロット信号を
送信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号の受信電力を測定する手段
を含み、 前記信頼度向上手段は、前記測定結果に基づいて前記目
標値の変更を行うことを特徴とする請求項24記載の基
地局。 - 【請求項26】 前記基地局の各々は、共通パイロット
信号を送信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
基づく送信制御情報を前記接続基地局に通知する手段を
含み、 前記接続基地局の各々は、前記通知に応じて前記下り信
号の送信を行うか否かを決定する第1の送信制御手段
と、 前記通知に関係なく前記下り信号の送信を行う第2の送
信制御手段とを含み、 前記信頼度向上手段は、前記第1の送信制御手段から前
記第2の送信制御手段に切り替えることにより前記信頼
度を向上させることを特徴とする請求項21から23い
ずれかに記載の基地局。 - 【請求項27】 複数の基地局と、前記基地局の各々が
管轄するセル内に存在する複数の移動局から構成され、 前記基地局は、前記移動局に共用チャネルを用いて情報
を含む第1の信号を送信する手段を含むと共に、 前記移動局との間で個別チャネルを設定して下り制御情
報を含む下り信号を送信し、上り制御情報を含む上り信
号を受信する手段を含み、 前記移動局は、前記第1の信号を受信する手段を含むと
共に、 1つまたは複数の前記基地局を接続基地局として、前記
接続基地局との間で個別チャネルを設定して前記下り信
号を受信すると共に前記上り信号を送信する手段を含む
セルラシステムの移動局であって、 前記接続基地局が所定の移動局に前記第1の信号を送信
する場合には、前記送信をしない場合に比べて、前記所
定の移動局が送受信する前記下り信号または前記上り信
号の少なくとも一方に含まれる制御情報の信頼度を向上
させる信頼度向上手段を含むことを特徴とする移動局。 - 【請求項28】 前記上り制御情報及び前記下り制御情
報を用いて前記第1の信号の送信を制御する手段を含む
ことを特徴とする請求項27記載の移動局。 - 【請求項29】 前記基地局は、共通パイロット信号を
送信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号を受信し、その受信電力に
基づく送信制御情報を前記接続基地局に通知する手段を
含み、 前記接続基地局の各々は、前記通知に基づいて、前記第
1の信号を送信するか否かを決定する手段を含むことを
特徴とする請求項27または28記載の移動局。 - 【請求項30】 前記所定の移動局は、前記接続基地局
の各々から送信される前記下り信号を合成して受信SI
Rを測定し、前記受信SIRと所定の目標値に基づい
て、前記接続基地局の各々から送信される前記下り信号
の送信電力を制御する手段を含み、 前記信頼度向上手段は、前記目標値を変更することによ
り前記信頼度を向上させることを特徴とする請求項27
から29いずれかに記載の移動局。 - 【請求項31】 前記基地局は、共通パイロット信号を
送信する手段を含み、 前記所定の移動局は、前記接続基地局の各々から送信さ
れる前記共通パイロット信号の受信電力を測定する手段
を含み、 前記信頼度向上手段は、前記測定結果に基づいて前記目
標値の変更を行うことを特徴とする請求項30記載の移
動局。 - 【請求項32】 前記接続基地局の各々は、前記所定の
移動局から送信される前記上り信号の受信SIRに基づ
く送信電力制御情報を前記所定の移動局に通知する手段
を含み、 前記所定の移動局は、複数の前記接続基地局から互いに
異なる送信電力制御情報が通知された場合に、前記上り
信号の送信電力を小さくする送信電力制御情報に従って
送信電力を制御する第1の電力制御手段と、 複数の前記接続基地局から互いに異なる送信電力制御情
報が通知された場合に、前記上り信号の送信電力を大き
くする送信電力制御情報に従って送信電力を制御する第
2の電力制御手段とを含み、 前記信頼度向上手段は、前記第1の電力制御手段から前
記第2の電力制御手段に切り替えることにより前記信頼
度を向上させることを特徴とする請求項27から29い
ずれかに記載の移動局。 - 【請求項33】 移動局は、上り制御情報として個別パ
イロット信号を送信し、基地局は、前記個別パイロット
信号を用いて、アンテナ指向性パターンを適応的に形成
して前記第1の信号を送信することを特徴とする請求項
4、6、7、8いずれかに記載のセルラシステム。 - 【請求項34】 移動局は、上り制御情報として個別パ
イロット信号を送信し、基地局は、前記個別パイロット
信号を用いて、アンテナ指向性パターンを適応的に形成
して前記第1の信号を送信することを特徴とする請求項
14、16、17、18いずれかに記載の通信制御方
法。 - 【請求項35】 移動局から上り制御情報として送信さ
れる個別パイロット信号を用いて、アンテナ指向性パタ
ーンを適応的に形成して前記第1の信号を送信すること
を特徴とする請求項24または25記載の基地局。
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