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JP4956429B2 - 無線送信装置及び同装置における下り送信制御方法 - Google Patents

無線送信装置及び同装置における下り送信制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、無線送信装置及び同装置における下り送信制御方法に関し、例えば、無線基地局等の無線送信装置から携帯電話等の無線端末への下り無線回線のスループット向上に好適な技術に関する。
図7は従来の無線通信システムの構成を示すブロック図で、この図7に示す無線通信システムは、基地局制御装置(RNC:Radio Network Controller)及び基地局(BTS:Base Transceiver Station)としての機能を具備するネットワーク側装置(無線送信装置)100と、このネットワーク側装置100と無線によりアクセスして通信し得る1台以上の移動局200とをそなえて構成され、ネットワーク側装置100は、移動局200の受信環境(受信品質)に応じて移動局200への下り通信データの送信ブロックサイズや拡散コード数(マルチコード数)、変調方式等の送信パラメータを適応的に変更することができる機能を有し、そのために、例えば、データバッファ部102,符号化(Cording)部103,TFRC〔TCP(Transmission Control Protocol)-Friendly Rate Control〕選択部104,変調(Modulating)部105,制御データ生成部106,制御チャンネル送信部107,データ送信部108,送信電力制御部109,フィードバックデータ受信部110,TxCQI決定部111,ACK/NACK検出部114及びCQI検出部115をそなえて構成される。
一方、移動局200は、ネットワーク側装置100からの下り無線回線(ダウンリンク)の受信品質を測定してその情報をネットワーク側装置100へ通知する機能を有し、そのために、例えば、制御チャンネル(CH)受信部201,SIR測定部202,SIR-CQI変換部203,データチャンネル(CH)受信部204,ACK/NACK判定部205,フィードバックデータ生成部206及びフィードバックデータ送信部207をそなえて構成される。
ここで、ネットワーク側装置100において、データバッファ部102は、送信データ101を一時的に記憶するものであり、符号化部103は、データバッファ部102からの送信データ101をTFRC選択部104で選択(決定)された送信ブロックサイズ(TBS)、マルチコード数等の送信パラメータに従って符号化するものであり、変調部105は、TFRC選択部104で選択(決定)されたサブキャリア数やマルチコード数、変調方式等の送信パラメータに従って送信データ101を変調するものである。
制御データ生成部106は、ダウンリンクの制御チャンネルを通じて移動局200へ送信すべき制御データを生成するもので、例えば、移動局200での受信SIR(Signal-to-Interference Ratio)測定のための制御データ等を生成できるようになっている。制御チャンネル送信部107は、制御データ生成部106で生成された制御データを制御チャンネルのデータとして送信するものである。
データ送信部108は、変調部105で変調された送信データ101をダウンリンクのデータチャンネルにより送信するもので、その送信電力は送信電力制御部109によって制御されるようになっている。送信電力制御部109は、TFRC選択部104で選択されたサブキャリア、送信ブロックサイズ、マルチコード数、変調方式に応じた送信電力についてのオフセット値に従ってデータ送信部108からの送信電力を制御するものである。
フィードバックデータ受信部110は、移動局200から上り無線回線(アップリンク)のフィードバックデータチャンネルにより送信されてくるフィードバックデータ(上り通信データ)を受信するものであり、ACK/NACK検出部114は、フィードバックデータ受信部110で受信されたフィードバックデータから、送信データ101についての正常受信を表すACK又は異常受信を表すNACKを検出するもので、NACKが検出された場合には、例えば、符号化部103にその旨が通知されて、既に送信された送信データ101の再送が実施されるようになっている。
CQI検出部115は、フィードバックデータ受信部110で受信されたフィードバックデータから、移動局200での受信品質情報である受信CQI(Channel Quality Indicator)情報(RxCQI)を検出するものであり、TxCQI決定部111は、CQI検出部115で検出されたCQI情報を基に送信CQI情報(TxCQI)を決定するもので、ここで決定した送信CQI情報に基づいてTFRC選択部104においてサブキャリア数、送信ブロックサイズ、マルチコード数、変調方式等の送信パラメータが選択されるようになっている。
一方、移動局200において、制御チャンネル受信部201は、ネットワーク側装置100からダウンリンクの制御チャンネルにより送信されてくる制御データを受信するものであり、SIR測定部202は、この制御チャンネル受信部201で受信された制御データに基づいて受信SIRを測定するものであり、SIR-CQI変換部203は、このSIR測定部202で測定された受信SIRを受信CQI情報に変換するものである。
データチャンネル受信部204は、ネットワーク側装置100からダウンリンクのデータチャンネルにより送信されてくる送信データ101を受信するものであり、ACK/NACK判定部205は、データチャンネル受信部204において送信データ101が正常に受信(復調、復号)されたか否かを判定するもので、正常に受信できていればネットワーク側装置100への応答としてACK、正常に受信できていなければNACKと判定するようになっている。
フィードバックデータ生成部206は、ネットワーク側装置100へ送信すべきアップリンクのフィードバックデータを生成するもので、例えば、上記SIR-CQI変換部203により得られたCQI情報や上記ACK/NACK判定部205での判定結果(ACK/NACK)をネットワーク側装置100へのフィードバックデータ(応答情報)として生成しうるようになっている。フィードバックデータ送信部207は、フィードバックデータ生成部206で生成されたフィードバックデータをアップリンクのフィードバックデータチャンネルによりネットワーク側装置100へ送信するものである。
以下、上述のごとく構成された従来の移動通信システムの動作について説明すると、ネットワーク側装置100は、制御データ生成部106及び制御チャンネル送信部107によりダウンリンクの制御チャンネルを通じて制御データを移動局200向けに送信するとともに、符号化部103及び変調部105によって符号化及び変調を施された送信データ101をデータ送信部108によりダウンリンクのデータチャンネルを通じて移動局200向けに送信する。
移動局200は、ダウンリンクの制御チャンネルを通じて制御チャンネル受信部201にて受信された上記制御データを基にSIR測定部202により受信SIRを測定し、その測定値をSIR-CQI変換部203によって受信CQI情報に変換する。この受信CQI情報は、フィードバックデータ生成部206及びフィードバックデータ送信部207によってネットワーク側装置100へのフィードバックデータとしてアップリンクのフィードバックデータチャンネルを通じてネットワーク側装置100へ送信される。
また、移動局200は、ダウンリンクのデータチャンネルを通じてデータチャンネル受信部204にて受信されたデータ101についてACK/NACK判定部205によりACK/NACK判定を行ない、その結果(ACK/NACK)をフィードバックデータ生成部206及びフィードバックデータ送信部207によってアップリンクのフィードバックデータチャンネルを通じてネットワーク側装置100へ送信する。
一方、ネットワーク側装置100では、上述のごとくアップリンクのフィードバックデータチャンネルを通じて移動局200から送信されてくる受信CQI情報がCQI検出部115にて検出され、当該受信CQI情報を基にTxCQI決定部111にて送信CQI情報が決定され、決定した送信CQI情報に応じてTFRC選択部104にて送信データ101についてのサブキャリア数、送信ブロックサイズ、マルチコード数、変調方式等の送信パラメータが適応的に選択(変更)される。
また、アップリンクのフィードバックデータチャンネルを通じて移動局200から送信されてくるACK又はNACKがACK/NACK検出部114にて検出され、ACKが検出されれば次の送信データ101がデータバッファ部102から取り出されて符号化・変調されて送信され、NACKが検出されれば送信データ101の再送が行なわれる。
以上のように、従来の移動通信システムにおいては、移動局200から報告される受信品質情報(RxCQI)に応じてダウンリンクの送信データ101についてのサブキャリア数、送信ブロックサイズ、マルチコード数、変調方式等の送信パラメータが適応的に決定されて、その時点で移動局200にとって最良と思われる送信パラメータで送信データ101の送信が行なわれる。
なお、上述したごとく受信CQI情報に基づいて下りデータ通信のパラメータを適応的に変更する技術としては、他に下記特許文献1〜3によって提案されている技術がある。
特許文献1の技術は、パケット伝送用制御信号、各通信端末装置からのCQI信号、ACK/NACK信号に基づいてパケット送信する通信端末装置を決定し、CQI信号及びパス数情報信号に基づいてMCS選択(変調方式及び符号化率の決定)を行なう技術である。
特許文献2の技術は、CQI信号及び送信電力に基づいて送信先装置におけるHS-PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared Channel)のSIRを推定し、MCS決定部が、推定したSIRに基づいて、最大の送信ブロックサイズを決定し、決定した送信ブロックサイズに対応するMCSを変調部に指示するという技術である。
特許文献3の技術は、通信端末毎の下り回線情報の報告値(CQI情報)に基づいて変調方式或いは誤り訂正符号化方式の選択及び送信電力の決定を行なうことで、限られた拡散コード数及び送信電力などのリソースを考慮してMCS選択及び送信電力決定を行ない、スループットを向上させるという技術である。
特開2004−166123号公報 特開2004−173019号公報 特開2004−172981号公報
しかしながら、上述した従来の技術のように、CQI情報又はCQI情報及び送信電力や拡散コードなどの無線リソースに基づいて送信パラメータ(変調方式、符号化率、送信ブロックサイズなど)を決定すると、決定した送信ブロックサイズ以上に、送信すべき多くのデータが、基地局などの無線送信装置内の送信バッファに蓄積されていた場合、それらのデータ全てを一括送信することができず、最悪の場合、破棄されてしまう。
本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、無線送信装置における送信バッファに蓄積されている未送信のデータ量も考慮して、送信パラメータを決定することで、無線送信装置から無線端末へのダウンリンク(下り無線回線)のスループットの向上を図れるようにすることを目的とする。
上記の目的を達成するために、本発明では、下記の無線送信装置及び同装置における下り送信制御方法を用いることを特徴としている。即ち、
(1)本発明の無線送信装置は、無線端末へ下り無線回線を通じて送信すべき下り送信データを一時的に保持する送信バッファと、該下り無線回線についての該無線端末での受信品質を示す下り回線品質情報に基づいて、該下り無線回線の送信ブロックサイズに関する下り送信パラメータを決定する送信パラメータ決定手段と、少なくとも該下り回線品質情報と該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報とに基づいて、該送信パラメータ決定手段で決定された送信パラメータを制御する送信パラメータ制御手段とをそなえ、該送信パラメータ制御手段が、該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信ブロックサイズよりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信ブロックサイズの方が大きいか否かを判定する判定部と、該判定部で上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと判定されると、該下り無線回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整する送信パラメータ調整部とをそなえたことを特徴としている。
(2)また、該送信パラメータ調整部は、該判定部にて、上記第1の送信ブロックサイズが上記第2の送信ブロックサイズと同じか上記第2の送信ブロックサイズよりも大きいと判定されると、該送信パラメータ決定手段で決定した該送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信ブロックサイズ小さくなる方向に調整すべく構成されてもよい。
(3)さらに、該送信パラメータ制御手段は、前記の下り回線品質情報及び該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報に加えて、該下り無線回線について保証すべき保証品質情報に基づいて、該送信パラメータ決定手段で決定された送信パラメータを制御すべく構成されてもよい。
(4)この場合、該送信パラメータ制御手段は、該無線端末から報告される該下り送信データの正常又は異常受信を示す応答情報に基づいて下り送信データレートを算出するデータレート算出部と、該データレート算出部で算出された下り送信データレートと該保証品質情報としての所定の保証データレートとを比較する比較部と、をさらにそなえ、該送信パラメータ調整部が、該比較部による比較の結果、該下り送信データレートよりも該保証データレートの方が高く、かつ、該判定部で上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと判定されると、該下り無線回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整するのが好ましい。
(5)また、該送信パラメータ調整部は、該判定部にて、上記第1の送信ブロックサイズが上記第2の送信ブロックサイズと同じか上記第2の送信ブロックサイズよりも大きいと判定されると、該送信パラメータ決定手段で決定した該送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信ブロックサイズ小さくなる方向に調整すべく構成されてもよい。
(6)また、該送信パラメータは、該下り送信データの送信ブロックサイズであるのが好ましい。
(7)もっとも、該送信パラメータは、該下り送信データの送信ブロックサイズと、該下り送信データについての変調方式、マルチコード数、サブキャリア数及び送信電力値のいずれか1以上とを含んでいてもよい。
(8)さらに、本発明の無線送信装置における下り送信制御方法は、無線端末へ下り無線回線を通じて送信すべき下り送信データを一時的に保持する送信バッファをそなえた無線送信装置において、該下り無線回線についての該無線端末での受信品質を示す下り回線品質情報に基づいて、該下り無線回線の送信ブロックサイズに関する下り送信パラメータを決定し、少なくとも該下り回線品質情報と該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報とに基づいて、上記決定した送信パラメータを制御し、該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信ブロックサイズよりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信ブロックサイズの方が大きいか否かを判定し、上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと判定されると、該下り無線回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整することを特徴としている。
(9)ここで、該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信ブロックサイズよりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信ブロックサイズの方が大きいか否かを判定し、上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと判定すると、該下り無線回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整してもよい。
(10)また、上記第1の送信ブロックサイズが上記第2の送信ブロックサイズと同じか上記第2の送信ブロックサイズよりも大きいと判定すると、前記決定した送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信ブロックサイズ小さくなる方向に調整してもよい。
(11)さらに、前記の下り回線品質情報及び該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報に加えて、該下り無線回線について保証すべき保証品質情報に基づいて、前記決定し送信パラメータを制御してもよい。
(12)また、該無線端末から報告される該下り送信データの正常又は異常受信を示す応答情報に基づいて下り送信データレートを算出し、算出した下り送信データレートと該保証品質情報としての所定の保証データレートとを比較し、該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信ブロックサイズよりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信ブロックサイズの方が大きいか否かを判定し、上記比較の結果、該下り送信データレートよりも該保証データレートの方が高く、かつ、上記判定の結果、上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと、該下り回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整してもよい。
(13)また、上記第1の送信ブロックサイズが上記第2の送信ブロックサイズと同じか上記第2の送信ブロックサイズよりも大きいと判定すると、前記決定した送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信ブロックサイズ小さくなる方向に調整してもよい。
(14)なお、該送信パラメータは、該下り送信データの送信ブロックサイズであるのが好ましい。
(1)もっとも、該送信パラメータは、該下り送信データの送信ブロックサイズと、該下り送信データについての変調方式、マルチコード数、サブキャリア数及び送信電力値のいずれか1以上とを含んでいてもよい。
上記本発明によれば、従来技術と比べて、無線送信装置において、送信バッファに蓄積されている未送信データ量も考慮して、下り無線回線についての送信ブロックサイズや、マルチコード数(又は、サブキャリア数)、変調方式等の、下り無線回線の送信品質に関する送信パラメータを制御(決定)するので、下り無線回線のスループットを大幅に向上させることができる。
本発明の第1実施形態としての無線通信システムの構成を示すブロック図である。 図1に示すネットワーク側装置のTxCQI決定部で用いる送信パラメータ決定テーブルの一例を示す図である。 図1に示す無線通信システムの動作(送信パラメータの決定)を説明するためのフローチャートである。 図1に示す無線通信システムにおいてバッファ占有率情報を考慮した場合と考慮しない場合の、あるユーザ(移動局)の受信ビット数を時間と共に示す図である。 本発明の第2実施形態としての無線通信システムの構成を示すブロック図である。 図5に示す無線通信システムの動作(送信パラメータの決定)を説明するためのフローチャートである。 従来の移動通信システムの構成を示すブロック図である。
符号の説明
1ネットワーク側装置(無線送信装置)
1−1 送信データ
1−2 データバッファ部(送信バッファ)
1−3 符号化(Coding)部
1−4 TFRC選択部
1−5 変調(Modulating)部
1−6 制御データ生成部
1−7 制御チャンネル送信部
1−8 データ送信部
1−9 送信電力制御部
1−10 フィードバックデータ受信部
1−11 送信CQI情報(TxCQI)決定部
1−11A 判定部
1−11B,1−11C 送信パラメータ調整部
1−12 比較部
1−13 ビットレート算出部
1−14 ACK/NACK検出部
1−15 CQI検出部
2 移動局(無線端末)
2−1 制御チャンネル(CH)受信部
2−2 SIR測定部
2−3 SIR-CQI変換部
2−4 データチャンネル(CH)受信部
2−5 ACK/NACK判定部
2−6 フィードバックデータ生成部
2−7 フィードバックデータ送信部
3 送信パラメータ決定テーブル
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
〔A〕第1実施形態の説明
図1は本発明の第1実施形態としての無線通信システムの構成を示すブロック図で、この図1に示す移動通信システムも、基地局制御装置(RNC)及び基地局(BTS)としての機能を具備するネットワーク側装置(無線送信装置)1と、このネットワーク側装置1と無線によりアクセスして通信し得る1台以上の携帯電話等の移動局(無線端末)2とをそなえて構成され、ネットワーク側装置1は、移動局2での下り無線回線(ダウンリンク)についての受信環境(受信品質)に応じて移動局2へのダウンリンクの送信データの送信ブロックサイズや拡散コード数(マルチコード数)、変調方式等の、ダウンリンクの送信品質に関する送信パラメータを適応的に変更することができる機能を有するものである。
そのために、本例においても、ネットワーク側装置1は、データバッファ部1−2,符号化(Cording)部1−3,TFRC選択部1−4,変調(Modulating)部1−5,制御データ生成部1−6,制御チャンネル送信部1−7,データ送信部1−8,送信電力制御部1−9,フィードバックデータ受信部1−10,送信CQI情報(TxCQI)決定部1−11,ACK/NACK検出部1−14及び受信CQI情報(RxCQI)検出部1−15をそなえて構成される。
一方、移動局2は、ダウンリンクについての受信品質を測定してその測定結果をネットワーク側装置1へ通知する機能を有し、そのために、本例においても、例えば、制御チャンネル(CH)受信部2−1,SIR測定部2−2,SIR-CQI変換部2−3,データチャンネル(CH)受信部2−4,ACK/NACK判定部2−5,フィードバックデータ生成部2−6及びフィードバックデータ送信部2−7をそなえて構成される。
ここで、ネットワーク側装置1において、データバッファ部(送信バッファ)1−2は、移動局2へ下り無線回線(ダウンリンク)を通じて送信すべき送信データ1−1を一時的に保持するものであり、符号化部1−3は、データバッファ部1−2からの送信データ1−1をTFRC選択部1−4で選択(決定)された送信ブロックサイズ(TBS)、マルチコード数等に従って符号化するものである。
TFRC選択部(送信パラメータ決定手段)1−4は、ダウリンクについての移動局2での受信品質を示す下り回線品質情報である受信CQI情報に基づいて、ダウンリンクの送信品質に関する送信パラメータ〔送信ブロックサイズ(TBS)、サブキャリア数、マルチコード数、変調方式、送信電力値等〕を選択(決定)するものである。
変調部1−5は、TFRC選択部1−4で選択(決定)されたサブキャリア数やマルチコード数、変調方式等の送信パラメータに従って送信データ1−1を変調するものである。
制御データ生成部1−6は、ダウンリンクの制御チャンネルを通じて移動局2へ送信すべき制御データを生成するもので、例えば、移動局2でのSIR測定のための制御データ等を生成できるようになっている。制御チャンネル送信部1−7は、制御データ生成部1−6で生成された制御データをダウンリンクの制御チャンネルデータとして送信するものである。
データ送信部1−8は、変調部1−5で変調された送信データ1−1をダウンリンクのデータチャンネルにより送信するもので、その送信電力は送信電力制御部1−9によって制御されるようになっている。送信電力制御部1−9は、TFRC選択部1−4で選択されたサブキャリア、送信ブロックサイズ、マルチコード数、変調方式に応じた送信電力についてのオフセット値に従ってデータ送信部1−8からのダウンリンクの送信電力を制御するものである。
フィードバックデータ受信部1−10は、移動局2から上り無線回線(アップリンク)のフィードバックデータチャンネルにより送信されてくるフィードバックデータ(上り通信データ)を受信するものであり、ACK/NACK検出部1−14は、フィードバックデータ受信部1−10で受信されたフィードバックデータから、送信データ1−1についての正常受信を表すACK又は異常受信を表すNACKを検出するもので、NACKが検出された場合には、例えば、符号化部1−3にその旨が通知されて、既に送信された送信データ1−1の再送が実施されるようになっている。
CQI検出部1−15は、フィードバックデータ受信部1−10で受信されたフィードバックデータから、移動局2での受信品質情報である受信CQI情報(RxCQI)を検出するものである。
TxCQI決定部(送信パラメータ制御手段)1−11は、CQI検出部1−15で検出された受信CQI情報(RxCQI)とデータバッファ部1−2のバッファ占有率情報(つまり、ダウンリンクの未送信データの蓄積量に関する情報)とに基づいて、前記TFRC選択部1−4で選択すべき送信パラメータの選択基準となる送信CQI情報(TxCQI)を決定する(つまり、TFRC選択部1−4で決定した送信パラメータを制御する)もので、ここで決定した送信CQI情報に基づいてTFRC選択部1−4においてサブキャリア数、送信ブロックサイズ、マルチコード数、変調方式等のダウンリンクの送信パラメータが選択(制御)されるようになっている。
例えば、データバッファ部1−2におけるダウンリンクの未送信データ量(ビット数)が、移動局2からのCQI情報を基に定まる送信ブロックサイズ(ビット数)以上であった場合、マルチコード数(サブキャリア数)、送信電力値、送信ブロックサイズを増加させて、未送信データを一度にまとめて送信可能とし、逆に、未送信データ量が、移動局2からのCQI情報を基に定まる送信ブロックサイズ未満であった場合、マルチコード数(サブキャリア数)、送信電力値、送信ブロックサイズを維持して、あるいは、減少させて送信するように制御(送信パラメータの決定)を行なう。
つまり、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報により提示されるダウンリンクの第1の送信品質よりも、送信バッファ1−2における未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信品質の方が高いか否かを判定し、上記第1の送信品質よりも上記第2の送信品質の方が高いと判定すると、ダウンリンクの送信品質が高くなる方向に送信パラメータを調整し、上記第1の送信品質が上記第2の送信品質と同じか上記第2の送信品質よりも高いと判定すると、TFRC選択部1−4で選択された送信パラメータを維持又はダウンリンクの送信品質が低くなる方向に調整するのである。
そのため、本実施形態のTxCQI決定部1−11は、例えば図2に示すように、移動局2のダウンリンクについての受信品質情報〔例えば、ブロックエラーレート(BLER)=10%となる値〕を、CQIという値で数値化し、それに見合った送信ブロックサイズ(TBS)とマルチコード数(サブキャリア数)と変調方式とを対応付けたテーブル形式のデータ(以下、送信パラメータ決定テーブル3と表記する)をメモリ等に保持しており、CQI値をキーとして当該テーブル3を参照することにより、送信ブロックサイズ(TBS)、マルチコード数及び変調方式の送信パラメータを一意に決定できるようになっている。CQI値は、1増加すると送信電力を1dB増加させるというように、送信電力とも関係している。
よって、例えば、上記送信パラメータ決定テーブル3において、CQI値=10をみると、送信ブロックサイズ=1262ビット,変調方式=QPSK,マルチコード数=3本となっているので、この送信パラメータで、所望の送信電力値(予め、システムを構築する上で既知の値)で送信すると、BLER=10%のエラーレートとして送信できる目安となる。
そして、本実施形態では、従来技術に比して、送信バッファ1−2からTxCQI決定部1−11へ、バッファ占有率情報が提供され、TxCQI決定部1−11において、当該バッファ占有率情報も考慮して、送信電力値、送信ブロックサイズ、変調方式、マルチコード数、または、サブキャリア数等の送信パラメータを決定する点が異なっている。
具体的な決定方法は、例えば次のようにする。即ち、CQI値=13という情報(RxCQI)が移動局2から送られてきたとすると、このCQI値=13は、上記送信パラメータ決定テーブル3を参照すると、送信ブロックサイズ=2279ビット,変調方式=QPSK,マルチコード数=4本となっている。この時、送信バッファ1−2内に、例えば、3319ビットのデータが、未送信で残っていたとする。そこで、TxCQI決定部1−11は、3319ビットを一括送信するために、例えば、マルチコード数=5本のCQI値=15にして、送信電力を2dBアップすると、やはり、BLER=10%のデータとして送信することができる。よって、TxCQI決定部1−11は、TxCQIとしてCQI値=15を選択(決定)し、これをTFRC選択部1−4に指示することになる。
次に、図1に示す移動局2において、制御チャンネル受信部2−1は、ネットワーク側装置1からアップリンクの制御チャンネルにより送信されてくる制御データを受信するものであり、SIR測定部2−2は、この制御チャンネル受信部2−1で受信された制御データに基づいて受信SIRを測定するものであり、SIR-CQI変換部2−3は、このSIR測定部2−2で測定された受信SIRを受信CQI情報に変換するものである。
データチャンネル受信部2−4は、ネットワーク側装置1からアップリンクのデータチャンネルにより送信されてくる送信データ1−1を受信するものであり、ACK/NACK判定部2−5は、データチャンネル受信部2−4において送信データ1−1が正常に受信された否かを判定するもので、正常に受信できていればネットワーク側装置1への応答としてACK、正常に受信できていなければNACKと判定するようになっている。
フィードバックデータ生成部2−6は、ネットワーク側装置1へ送信すべきダウンリンクのフィードバックデータを生成するもので、例えば、上記SIR-CQI変換部2−3により得られたCQI情報や上記ACK/NACK判定部2−5での判定結果(ACK/NACK)をフィードバックデータとして生成しうるようになっている。フィードバックデータ送信部2−7は、フィードバックデータ生成部2−6で生成されたフィードバックデータをダウンリンクのフィードバックデータチャンネルによりネットワーク側装置1へ送信するものである。
以下、上述のごとく構成された従来の移動通信システムの動作について説明すると、ネットワーク側装置1は、制御データ生成部1−6及び制御チャンネル送信部1−7により制御チャンネルを通じて制御データを移動局2向けに送信するとともに、符号化部1−3及び変調部1−5によって符号化及び変調を施された送信データ1−1をデータ送信部1−8によりダウンリンクのデータチャンネルを通じて移動局2向けに送信する。
移動局2は、ダウンリンクの制御チャンネルを通じて制御チャンネル受信部2−1にて受信された上記制御データを基にSIR測定部2−2により受信SIRを測定し、その測定値をSIR-CQI変換部2−3によって受信CQI情報に変換する。この受信CQI情報は、フィードバックデータ生成部2−6及びフィードバックデータ送信部2−7によってネットワーク側装置1へのフィードバックデータとしてアップリンクのフィードバックデータチャンネルを通じてネットワーク側装置1へ送信される。
また、移動局2は、ダウンリンクのデータチャンネルを通じてデータチャンネル受信部2−4にて受信されたデータ1−1についてACK/NACK判定部2−5によりACK/NACK判定を行ない、その結果(ACK/NACK)をフィードバックデータ生成部2−6及びフィードバックデータ送信部2−7によってアップリンクのフィードバックデータチャンネルを通じてネットワーク側装置1へ送信する。
一方、ネットワーク側装置1では、上述のごとくアップリンクのフィードバックデータチャンネルを通じて移動局2から送信(報告)されてくる受信CQI情報(RxCQI)がCQI検出部1−5にて検出され、当該受信CQI情報とその時の送信バッファ1−2についてのバッファ占有率情報とに基づいてTxCQI決定部1−11にて送信CQI情報(TxCQI)が決定され、決定した送信CQI情報に応じてTFRC選択部1−4にて送信データ1−1についての送信ブロックサイズ、マルチコード数(サブキャリア数)、変調方式等が適応的に選択(変更)される。
その具体的な決定動作について、図3に示すフローチャートを参照しながら説明すると、まず、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報(RxCQI)を基に図2に示す送信パラメータ決定テーブル3を参照して、変調方式、マルチコード数(サブキャリア数)、送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)等のダウンリンクの送信パラメータを仮決定する(ステップS1)。そして、TxCQI決定部1−11は、送信バッファ1−2についてのバッファ占有率情報から現時点で送信バッファ1−2に蓄積されている未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)を計算し、当該ブロックサイズと仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)とを比較して、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)が仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)を超えているか否かを判定する(ステップS2)。
その結果、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)が仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)を超えていれば(つまり、TBStxbuf>TBSrxcqi)、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報(RxCQI)にオフセット値aを加えて送信CQI情報(TxCQI)とする(TxCQI=RxCQI+a;ステップS2のYルートからステップS4)。
つまり、TxCQI決定部1−11は、上記ステップS2及びS4を実行することにより、受信CQI情報により提示されるダウンリンクの第1の送信品質である送信ブロックサイズよりも、送信バッファ1−2における未送信の送信データ1−1を一括送信するのに必要な第2の送信品質である送信ブロックサイズの方が高いか否かを判定する判定部1−11Aとしての機能と、この判定部1−11Aで上記第1の送信品質よりも上記第2の送信品質の方が高いと判定されると、ダウンリンクの送信品質が高くなる方向に送信パラメータ(送信ブロックサイズ)を調整する送信パラメータ調整部1−11Bとしての機能を果たすのである。
ここで、上記オフセット値aは、例えば、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)を基に図2に示す送信パラメータ決定テーブル3を参照して、一括送信可能なCQI値を求め、受信CQI情報(RxCQI)との差分をとることにより求められる。図2により前述した例でいえば、オフセット値a=15−13=2となり、送信CQI情報(TxCQI)=13(RxCQI)+2=15となる。なお、オフセット値aは、収束度合いに応じて変更(調整)可能である。
一方、上記ブロックサイズの比較の結果、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)が仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)未満であった場合(つまり、TBStxbuf<TBSrxcqi)、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報(RxCQI)からオフセット値aを減算して送信CQI情報(TxCQI)とする(TxCQI=RxCQI−a;ステップS2のNルートからステップS3及びステップS3のYルートからステップS5)。
また、上記ブロックサイズの比較の結果、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)と仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)とが一致した場合(つまり、TBStxbuf=TBSrxcqi)、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報をそのまま送信CQI情報とする(TxCQI=RxCQI;ステップS2及びS3のNルートからステップS6)。
つまり、TxCQI決定部1−11(送信パラメータ調整部1−11B)は、上記のステップS3,S5及びS6を実行することにより、前記判定部1−11Aにて、上記第1の送信品質である送信ブロックサイズが上記第2の送信品質である送信ブロックサイズと同じか上記第2の送信品質である送信ブロックサイズよりも高いと判定されると、TFRC選択部1−4で選択した送信パラメータ(送信ブロックサイズ)を維持又はダウンリンクの送信品質が低くなる方向に調整するのである。
次いで、TxCQI決定部1−11は、上述のごとく決定した送信CQI情報を用いて送信を行なった場合の総送信電力値(PowerTotal)が規定の最大送信電力値(PowerMax)以下になるか否かをチェックし(ステップS7)、規定の最大送信電力値(PowerMax)を超えることになる場合には、受信CQI情報(TxCQI)からオフセット値b1(ただし、a>b1>0)を減算して送信CQI情報とし(TxCQI=RxCQI−b1)、再度、総送信電力値(PowerTotal)のチェックを行なう(ステップS7のNルートからステップS8)。なお、かかる送信電力値のチェック処理は、総送信電力値(PowerTotal)が最大送信電力値(PowerMax)以下になるまで繰り返される。
総送信電力値(PowerTotal)が規定の最大送信電力値(PowerMax)以下であれば、TxCQI決定部1−11は、次に、決定した送信CQI情報を用いた場合に総マルチコード数(CodeTotal)が規定の最大値(CodeMax)以下になるか否かをチェックし(ステップS7のYルートからステップS9)、最大値(CodeMax)を超えることになる場合には、受信CQI情報(TxCQI)からオフセット値b2(ただし、a>b2>0)を減算して送信CQI情報とし(TxCQI=RxCQI−b2)、再度、総マルチコード数(CodeTotal)のチェックを行なう(ステップS9のNルートからステップS10)。なお、かかるコード数チェック処理は、マルチコード数(CodeTotal)が最大値(CodeMax)以下になるまで繰り返される。
そして、マルチコード数(CodeTotal)が最大値(CodeMax)以下であれば、TxCQI決定部1−11は、最終的に得られた送信CQI情報(TxCQI)を基に図2に示す送信パラメータ決定テーブル3を参照して、変調方式、マルチコード数(サブキャリア数)及び送信ブロックサイズ等の送信パラメータを最終決定し、TFRC選択部1−4へ通知する(ステップS9のYルートからステップS11)。これにより、最終決定した送信パラメータでの送信データ1−1の送信が行なわれることになる。
その後、TxCQI決定部1−11は、すべてのユーザ(移動局2)について上記送信パラメータの決定処理が完了したか否かをチェックし(ステップS12)、完了していなければ、完了するまで(ステップS12でYとなるまで)、上記ステップS1以降の処理を繰り返す(ステップS12のNルート)。
なお、本例においても、フィードバックデータチャンネルを通じて移動局200から送信されてくるACK又はNACKがACK/NACK検出部114にて検出され、ACKが検出されれば次の送信データ101がデータバッファ部102から取り出されて符号化・変調されて送信され、NACKが検出されれば送信データ101の再送が行なわれる。
以上のようにして、移動局2から報告される受信CQI情報とバッファ占有率情報とに基づいて送信パラメータが適応的に更新されることにより、送信バッファ1−2のダウンリンクの未送信データを総送信電力値やマルチコード数の許容範囲で可能な限り一括送信することが可能となるので、ダウンリンクのスループットが大幅に向上する。
例えば図4に、バッファ占有率情報を考慮した場合と考慮しない場合の、あるユーザ(移動局2)の受信ビット数を時間と共に示す。なお、符号4が本実施形態のようにバッファ占有率情報を考慮に入れた場合の受信特性を示し、符号5がバッファ占有率情報を考慮に入れない場合の受信特性を示している。この図4から分かるように、送信バッファ1−2でのバッファ占有率情報を考慮に入れた方が、スループットが向上している。これは、特に伝搬環境の悪いユーザ(移動局2)に対して、より大きな送信電力とより多くのコードを割り当て、送信ブロックサイズを大きくすることができ、スループットが向上したことによる。
〔B〕第2実施形態の説明
図5は本発明の第2実施形態としての無線通信システムの構成を示すブロック図で、この図5に示す移動通信システムも、上述した第1実施形態と同様に、基地局制御装置(RNC)及び基地局(BTS)としての機能を具備するネットワーク側装置(無線送信装置)1と、このネットワーク側装置1と無線によりアクセスして通信し得る1台以上の携帯電話等の移動局(無線端末)2とをそなえて構成され、図1に示す構成に比して、ネットワーク側装置1に、ビットレート算出部1−13,比較部1−12が付加されている点が異なる。なお、他の既述の符号と同一符号を付した部分は、特に断らない限り、既述のものと同一若しくは同様のものである。
ここで、上記のビットレート算出部(データレート算出部)1−13は、ACK/NACK検出部1−14での検出結果、即ち、移動局2から報告されるダウンリンクの正常又は異常受信を示す応答情報に基づいてダウンリンクのビットレートを算出するもので、例えば、ある時間tに送信ブロックサイズ〔TBS(t)〕で送信した送信データ1−1についてのACKの検出数を基に移動局2へのダウンリンクのビットレートを算出することができるようになっている。
比較部1−12は、このビットレート算出部1−13で算出されたビットレートと、帯域保証サービス等におけるダウンリンクについて保証すべき保証品質情報である保証ビットレート(上位レイヤから設定される)とを比較するもので、本例では、その比較結果がTxCQI決定部1−11に提供されて、TxCQI決定部1−11において送信パラメータ決定の際に用いられるようになっている。
つまり、本例のTxCQI決定部1−11は、前記の受信CQI情報及びバッファ占有率情報に加えて、保証ビットレートをも考慮に入れて(基づいて)送信パラメータの決定を行なうようになっているのである。
以下、その決定動作について、図6を参照しながら詳述すると、まず、ネットワーク側装置1は、TxCQI決定部1−11によって、受信CQI情報(RxCQI)を基に図2に示す送信パラメータ決定テーブル3を参照して、変調方式、マルチコード数(サブキャリア数)、送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)を仮決定する(ステップS21)。また、ビットレート算出部1−13が、ACK/NACK検出部1−14での検出結果を監視して(ステップS22)、ACKが検出される毎にその時の送信ブロックサイズ〔TBS(t)〕を累積加算し送信データ量(x)を計数し〔x=TBS(t)*1=TBS(t);ステップS22のYルートからステップS23〕、NACKが検出された場合には送信データ量xを“0”として〔x=TBS(t)*0=0;ステップS22のNルートからステップS24〕、単位時間あたりの送信データ量(x)、即ち、ダウンリンクのビットレート(X)を算出する(X=x/t;ステップS25)。
次いで、比較部1−12が、上記算出したビットレート(X)と保証ビットレート(Z)とを比較し、その比較結果がTxCQI決定部1−11に提供される。TxCQI決定部1−11は、算出ビットレート(X)よりも保証ビットレート(Z)の方が大きいか否かをチェックし(ステップS26)、保証ビットレートの方が大きければ、第1実施形態と同様に、送信バッファ1−2についてのバッファ占有率情報から現時点で送信バッファ1−2に蓄積されている未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)を計算し、当該ブロックサイズと仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)とを比較して、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)が仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)を超えているか否かを判定する(ステップS26のYルートからステップS27)。
その結果、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)が仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)を超えていれば(つまり、TBStxbuf>TBSrxcqi)、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報(RxCQI)にオフセット値aを加えて送信CQI情報(TxCQI)とする(TxCQI=RxCQI+a;ステップS27のYルートからステップS29)。なお、本例においても、上記オフセット値aは、例えば、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)を基に図2に示す送信パラメータ決定テーブル3を参照して、一括送信可能なCQI値を求め、受信CQI情報(RxCQI)との差分をとることにより求められる。また、このオフセット値aは、収束度合いに応じて変更(調整)可能である。
つまり、本例のTxCQI決定部1−11は、上記のステップS26,S27及びS29を実行することにより、受信CQI情報により提示されるダウンリンクの第1の送信品質である送信ブロックサイズよりも、送信バッファ1−2における未送信の送信データ1−1を一括送信するのに必要な第2の送信品質である送信ブロックサイズの方が高いか否かを判定する判定部1−11Aとしての機能と、比較部1−12による比較の結果、ダウンリンクのビットレートよりも保証ビットレートの方が高く、かつ、上記第1の送信品質である送信ブロックサイズよりも、上記第2の送信品質である送信ブロックサイズの方が高いと判定されると、ダウンリンクの送信品質が高くなる方向に送信パラメータを調整する送信パラメータ調整部1−11Cとしての機能を有しているのである。
一方、上記ブロックサイズの比較の結果、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)が仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)未満であった場合(つまり、TBStxbuf<TBSrxcqi)、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報(RxCQI)からオフセット値aを減算して送信CQI情報(TxCQI)とする(TxCQI=RxCQI−a;ステップS27のNルートからステップS28及びステップS28のYルートからステップS30)。
また、上記ブロックサイズの比較の結果、未送信データのブロックサイズ(TBStxbuf)と仮決定した送信ブロックサイズ(TBSrxcqi)とが一致した場合(つまり、TBStxbuf=TBSrxcqi)、TxCQI決定部1−11は、受信CQI情報をそのまま送信CQI情報とする(TxCQI=RxCQI;ステップS27及びS28のNルートからステップS31)。
つまり、本例においても、TxCQI決定部1−11(送信パラメータ調整部1−11C)は、上記のステップS28,S30及びS31を実行することにより、前記判定部1−11Aにて、上記第1の送信品質である送信ブロックサイズが上記第2の送信品質である送信ブロックサイズと同じか上記第2の送信品質である送信ブロックサイズよりも高いと判定されると、TFRC選択部1−4で選択した送信パラメータ(送信ブロックサイズ)を維持又はダウンリンクの送信品質が低くなる方向に調整するのである。
次いで、TxCQI決定部1−11は、本例においても、上述のごとく決定した送信CQI情報を用いて送信を行なった場合の総送信電力値(PowerTotal)が規定の最大送信電力値(PowerMax)以下になるか否かをチェックし(ステップS32)、規定の最大送信電力値(PowerMax)を超えることになる場合には、受信CQI情報(TxCQI)からオフセット値b1(ただし、a>b1>0)を減算して送信CQI情報とし(TxCQI=RxCQI−b1)、再度、総送信電力値(PowerTotal)のチェックを行なう(ステップS32のNルートからステップS33)。なお、かかる送信電力値のチェック処理は、総送信電力値(PowerTotal)が最大送信電力値(PowerMax)以下になるまで繰り返される。
総送信電力値(PowerTotal)が規定の最大送信電力値(PowerMax)以下であれば、TxCQI決定部1−11は、次に、決定した送信CQI情報を用いた場合に総マルチコード数(CodeTotal)が規定の最大値(CodeMax)以下になるか否かをチェックし(ステップS32のYルートからステップS34)、最大値(CodeMax)を超えることになる場合には、受信CQI情報(TxCQI)からオフセット値b2(ただし、a>b2>0)を減算して送信CQI情報とし(TxCQI=RxCQI−b2)、再度、総マルチコード数(CodeTotal)のチェックを行なう(ステップS34のNルートからステップS35)。なお、かかるコード数チェック処理は、マルチコード数(CodeTotal)が最大値(CodeMax)以下になるまで繰り返される。
そして、マルチコード数(CodeTotal)が最大値(CodeMax)以下であれば、TxCQI決定部1−11は、最終的に得られた送信CQI情報(TxCQI)を基に図2に示す送信パラメータ決定テーブル3を参照して、変調方式、マルチコード数(サブキャリア数)及び送信ブロックサイズ等の送信パラメータを最終決定し、TFRC選択部1−4へ通知する(ステップS34のYルートからステップS36)。これにより、最終決定した送信パラメータでの送信データ1−1の送信が行なわれることになる。
その後、TxCQI決定部1−11は、すべてのユーザ(移動局2)について上記送信パラメータの決定処理が完了したか否かをチェックし(ステップS37)、完了していなければ、完了するまで(ステップS37でYとなるまで)、上記ステップS21以降の処理を繰り返す(ステップS37のNルート)。
なお、上記のステップS26において、算出ビットレート(X)が保証ビットレート(Z)以上の場合は、帯域保証がなされているので、上述した送信パラメータの決定(更新)は行なわずに、他のユーザ(移動局2)に対する上記送信パラメータ決定処理が実行される(ステップS26のNルート)。
以上のように、本実施形態によれば、移動局2でのダウンリンクの送信データ1−1の正常又は異常受信を示す応答情報であるACK/NACK情報を基に移動局2へのダウンリンクのビットレートを算出し、それを保証ビットレートと比較し、その結果を、送信パラメータ決定に反映させるので、帯域保証サービスにおける保証ビットレートを保証しながら、送信バッファ1−2におけるダウンリンクの未送信データを総送信電力値やマルチコード数の許容範囲で可能な限り一括送信することができ、帯域保証を行ないつつダウンリンクのスループットを大幅に向上することが可能である。
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できることはいうまでもない。
〔C〕付記
(付記1)
無線端末へ下り無線回線を通じて送信すべき下り送信データを一時的に保持する送信バッファと、
該下り無線回線についての該無線端末での受信品質を示す下り回線品質情報に基づいて、該下り無線回線の送信品質に関する下り送信パラメータを決定する送信パラメータ決定手段と、
少なくとも該下り回線品質情報と該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報とに基づいて、該送信パラメータ決定手段で決定された送信パラメータを制御する送信パラメータ制御手段とをそなえたことを特徴とする、無線送信装置。
(付記2)
該送信パラメータ制御手段が、
該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信品質よりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信品質の方が高いか否かを判定する判定部と、
該判定部で上記第1の送信品質よりも上記第2の送信品質の方が高いと判定されると、該下り無線回線の送信品質が高くなる方向に該送信パラメータを調整する送信パラメータ調整部とをそなえたことを特徴とする、付記1記載の無線送信装置。
(付記3)
該送信パラメータ調整部が、
該判定部にて、上記第1の送信品質が上記第2の送信品質と同じか上記第2の送信品質よりも高いと判定されると、該送信パラメータ決定手段で決定した該送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信品質が低くなる方向に調整すべく構成されたことを特徴とする、付記2記載の無線送信装置。
(付記4)
該送信パラメータ制御手段が、
前記の下り回線品質情報及び該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報に加えて、該下り無線回線について保証すべき保証品質情報に基づいて、該送信パラメータ決定手段で決定された送信パラメータを制御すべく構成されたことを特徴とする、付記1記載の無線送信装置。
(付記5)
該送信パラメータ制御手段が、
該無線端末から報告される該下り送信データの正常又は異常受信を示す応答情報に基づいて下り送信データレートを算出するデータレート算出部と、
該データレート算出部で算出された下り送信データレートと該保証品質情報としての所定の保証データレートとを比較する比較部と、
該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信品質よりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信品質の方が高いか否かを判定する判定部と、
該比較部による比較の結果、該下り送信データレートよりも該保証データレートの方が高く、かつ、該判定部で上記第1の送信品質よりも上記第2の送信品質の方が高いと判定されると、該下り無線回線の送信品質が高くなる方向に該送信パラメータを調整する送信パラメータ調整部とをそなえたことを特徴とする、付記4記載の無線送信装置。
(付記6)
該送信パラメータ調整部が、
該判定部にて、上記第1の送信品質が上記第2の送信品質と同じか上記第2の送信品質よりも高いと判定されると、該送信パラメータ決定手段で決定した該送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信品質が低くなる方向に調整すべく構成されたことを特徴とする、付記5記載の無線送信装置。
(付記7)
該送信パラメータが、該下り送信データの送信ブロックサイズであることを特徴とする、付記1〜6のいずれか1項に記載の無線送信装置。
(付記8)
該送信パラメータが、該下り送信データの送信ブロックサイズと、該下り送信データについての変調方式、マルチコード数、サブキャリア数及び送信電力値のいずれか1以上とを含むことを特徴とする、付記1〜6のいずれか1項に記載の無線送信装置。
(付記9)
無線端末へ下り無線回線を通じて送信すべき下り送信データを一時的に保持する送信バッファをそなえた無線送信装置において、
該下り無線回線についての該無線端末での受信品質を示す下り回線品質情報に基づいて、該下り無線回線の送信品質に関する下り送信パラメータを決定し、
少なくとも該下り回線品質情報と該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報とに基づいて、上記決定した送信パラメータを制御することを特徴とする、無線送信装置における下り送信制御方法。
(付記10)
該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信品質よりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信品質の方が高いか否かを判定し、
上記第1の送信品質よりも上記第2の送信品質の方が高いと判定すると、該下り無線回線の送信品質が高くなる方向に該送信パラメータを調整することを特徴とする、付記9記載の無線送信装置における下り送信制御方法。
(付記11)
上記第1の送信品質が上記第2の送信品質と同じか上記第2の送信品質よりも高いと判定すると、前記決定した送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信品質が低くなる方向に調整することを特徴とする、付記10記載の無線送信装置における下り送信制御方法。
(付記12)
前記の下り回線品質情報及び該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報に加えて、該下り無線回線について保証すべき保証品質情報に基づいて、前記決定し送信パラメータを制御することを特徴とする、付記9記載の無線送信装置における下り送信制御方法。
(付記13)
該無線端末から報告される該下り送信データの正常又は異常受信を示す応答情報に基づいて下り送信データレートを算出し、
算出した下り送信データレートと該保証品質情報としての所定の保証データレートとを比較し、
該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信品質よりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信品質の方が高いか否かを判定し、
上記比較の結果、該下り送信データレートよりも該保証データレートの方が高く、かつ、上記判定の結果、上記第1の送信品質よりも上記第2の送信品質の方が高いと、該下り回線の送信品質が高くなる方向に該送信パラメータを調整することを特徴とする、付記12記載の無線送信装置における下り送信制御方法。
(付記14)
上記第1の送信品質が上記第2の送信品質と同じか上記第2の送信品質よりも高いと判定すると、前記決定した送信パラメータを維持又は該下り無線回線の送信品質が低くなる方向に調整することを特徴とする、付記13記載の無線送信装置における下り送信制御方法。
(付記15)
該送信パラメータが、該下り送信データの送信ブロックサイズであることを特徴とする、付記9〜14のいずれか1項に記載の無線送信装置における下り送信制御方法。
(付記16)
該送信パラメータが、該下り送信データの送信ブロックサイズと、該下り送信データについての変調方式、マルチコード数、サブキャリア数及び送信電力値のいずれか1以上とを含むことを特徴とする、付記9〜14のいずれか1項に記載の無線送信装置における下り送信制御方法。
以上のように、本発明によれば、無線端末での受信品質情報のみならず送信バッファにおける下り送信データ量に関する情報に基づいて、下り無線回線についての送信パラメータを制御するので、下り無線回線のスループットを大幅に向上することができ、無線通信技術分野に極めて有用である。

Claims (4)

  1. 無線端末へ下り無線回線を通じて送信すべき下り送信データを一時的に保持する送信バッファと、
    該下り無線回線についての該無線端末での受信品質を示す下り回線品質情報に基づいて、該下り無線回線の送信ブロックサイズに関する下り送信パラメータを決定する送信パラメータ決定手段と、
    少なくとも該下り回線品質情報と該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報とに基づいて、該送信パラメータ決定手段で決定された送信パラメータを制御する送信パラメータ制御手段とをそなえ、
    該送信パラメータ制御手段が、
    該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信ブロックサイズよりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信ブロックサイズの方が大きいか否かを判定する判定部と、
    該判定部で上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと判定されると、該下り無線回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整する送信パラメータ調整部とをそなえたことを特徴とする、無線送信装置。
  2. 該送信パラメータ制御手段が、
    前記の下り回線品質情報及び該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報に加えて、該下り無線回線について保証すべき保証品質情報に基づいて、該送信パラメータ決定手段で決定された送信パラメータを制御すべく構成されたことを特徴とする、請求項1記載の無線送信装置。
  3. 該送信パラメータ制御手段が、
    該無線端末から報告される該下り送信データの正常又は異常受信を示す応答情報に基づいて下り送信データレートを算出するデータレート算出部と、
    該データレート算出部で算出された下り送信データレートと該保証品質情報としての所定の保証データレートとを比較する比較部と、をさらにそなえ、
    該送信パラメータ調整部が、
    該比較部による比較の結果、該下り送信データレートよりも該保証データレートの方が高く、かつ、該判定部で上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと判定されると、該下り無線回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整することを特徴とする、請求項2記載の無線送信装置。
  4. 無線端末へ下り無線回線を通じて送信すべき下り送信データを一時的に保持する送信バッファをそなえた無線送信装置において、
    該下り無線回線についての該無線端末での受信品質を示す下り回線品質情報に基づいて、該下り無線回線の送信ブロックサイズに関する下り送信パラメータを決定し、
    少なくとも該下り回線品質情報と該送信バッファにおける未送信の下り送信データ量に関する情報とに基づいて、上記決定した送信パラメータを制御し、
    該下り回線品質情報により提示される該下り無線回線の第1の送信ブロックサイズよりも、該送信バッファにおける未送信の下り送信データを一括送信するのに必要な第2の送信ブロックサイズの方が大きいか否かを判定し、
    上記第1の送信ブロックサイズよりも上記第2の送信ブロックサイズの方が大きいと判定されると、該下り無線回線の送信ブロックサイズ大きくなる方向に該送信パラメータを調整することを特徴とする、無線送信装置における下り送信制御方法。
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