WO2006118158A1 - 基地局装置、通信端末装置及び通信方法 - Google Patents
基地局装置、通信端末装置及び通信方法 Download PDFInfo
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- WO2006118158A1 WO2006118158A1 PCT/JP2006/308768 JP2006308768W WO2006118158A1 WO 2006118158 A1 WO2006118158 A1 WO 2006118158A1 JP 2006308768 W JP2006308768 W JP 2006308768W WO 2006118158 A1 WO2006118158 A1 WO 2006118158A1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/20—Selecting an access point
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
Definitions
- Base station apparatus communication terminal apparatus and communication method
- the present invention relates to a base station apparatus, a communication terminal apparatus, and a communication method particularly in a digital radio communication system.
- CDMA Code Division Multiple Access
- 3rd generation mobile communication system 3rd Generation mobile communication system
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- 3G system 3rd Generation Partnership Project
- cells belonging to other carrier frequencies that are not being received are detected in order to perform cell switching as the mobile system moves, such as handover or cell reselection. And cell level measurements are required.
- 3G system when support for other wireless communication systems such as GSM is declared, detection of cells to which other wireless communication systems are applied and measurement of levels are required.
- the mobile system when the wireless network system informs and changes the system control information, cell information, etc., the mobile system takes in the changed system control information, cell information, etc.
- the mobile station system is required to receive a signal (broadcast signal) including a system information block (hereinafter referred to as “SIB”) as necessary.
- SIB system information block
- the mobile terminal uses the timing of the system frame number (hereinafter referred to as "SFN") obtained by equation (1). It detects cells belonging to different frequencies and cells belonging to other wireless communication systems such as GSM and performs level measurement (for example, Non-Patent Document 1).
- SFN system frame number
- N represents the TTI of the received SCCPCH, which is a common channel, and has a value of "1", “2", "4", or "8".
- C RNTI is also a mobile device system in the cell. This identifier is assigned temporarily and is a value unique to the mobile station system in the cell in communication. The radio network system uses CRNTI to distinguish the mobile station system in signaling.
- the FACH Measurement occasion cycle length coefficient (hereinafter referred to as “MO cycle coefficient”) is a coefficient that determines the measurement frequency M REP of different frequencies, and is notified from each cell to the mobile station system. M REP expresses the MO cycle and is calculated as “2'k” using “k” indicating FACH Measurement occasion cycle length coefficient to be broadcast.
- SIB scheduling that is, determination of SIB transmission timing is performed in the RRC layer (for example, Non-Patent Document 2).
- RRC layer for example, Non-Patent Document 2.
- SIB REP indicates the repetition period
- SIB POS indicates the SFN position of the i-th segment
- SIB OFF indicates each segment. It indicates the relative position.
- the transmission timing of each SIB segment is expressed by equation (2). That is, it is specified that the SIB is transmitted at the SFN timing shown in equation (2).
- SIB REP represents the repetition cycle of the corresponding SIB.
- the mobile station system needs to update the SIB at a predetermined timing (for example, Non-Patent Document 3).
- a predetermined timing for example, Non-Patent Document 3
- Expiration timer MAX (32, SIB REP * ExpirationTimeFactor) (3)
- SIB 7 System information block type 7
- SIB expiry date represents the expiry date of the relevant SIB, and when the relevant SIB is received, In such a case, it is necessary to invalidate the received SIB and receive a new SIB.
- Expirati onTimeFactor hereinafter referred to as “SIB expiry coefficient” indicates the number of SIB REPs for determining the SIB expiry date.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a conventional communication system 10.
- the communication system 10 includes a wireless network 11 and a mobile station 12. First, the configuration of the wireless network 11 will be described.
- the C RNTI generating unit 13 determines a C R NTI assigned to each mobile station 12.
- the C RNTI information transmitting unit 14 notifies the corresponding mobile station 12 of the C RNTI determined by the C RNTI generating unit 13 through signaling.
- the different frequency measurement cycle generator 15 determines the MO cycle coefficient and the different frequency measurement cycle.
- the different frequency measurement cycle information transmission unit 16 notifies the mobile station 12 of the MO cycle coefficient determined by the different frequency measurement cycle generation unit 15 through the SIB.
- the SIB transmission timing generation unit 17 performs SEG COUNT, SIB POS (0), SIB for each SIB.
- the SIB transmission timing information transmission unit 18 transmits SEG COUNT, SIB POS (0), SIB REP, and SIB OFF (i) for each SIB determined by the SIB transmission timing generation unit 17 through the MIB (Master infomartion block). Notify 12
- the SIB expiration date generation unit 19 determines the SIB expiration date coefficient and the SIB expiration date for each SIB that sets the expiration date.
- the SIB expiration date information transmission unit 20 notifies the mobile station 12 of the SIB expiration factor for each SIB determined by the SIB expiration date generation unit 19 through the corresponding SIB.
- the C RNTI generation unit 13, the different frequency measurement period generation unit 15, the SIB transmission timing generation unit 17 and the SIB expiration date generation unit 19 independently determine the respective parameters by using an appropriate algorithm. is doing. Here, those algorithms are omitted.
- the different frequency measurement timing generation unit 21 calculates the different frequency measurement timing from the CRNTI and the MO cycle coefficient based on the equation (1).
- the different frequency measurement unit 22 measures the different frequency at the different frequency measurement timing calculated by the different frequency measurement timing generation unit 21.
- SIB reception timing generator 23 sends SIB from SEG COUNT, SIB POS (0), SIB REP and SIB OFF (i) for each SIB. Is calculated based on the equation (2), and the reception period is calculated based on the equation (3) from the SIB valid period coefficient to calculate the SIB reception timing.
- the SIB receiver 24 receives the SIB at the SIB reception timing calculated by the SIB reception timing generator 23.
- SIB7 system information 7
- SIB expiration coefficient 4time.
- the mobile station 12 that has received the parameters determined in this way calculates the different frequency measurement timing using the equation (4) in the different frequency measurement timing generation unit 21 and also uses the SIB reception timing generation unit 23 ( Calculate the SIB reception timing using equation (5).
- FIG. 2 (a) shows the SFN value
- FIG. 2 (b) shows the different frequency measurement timing output from the different frequency measurement timing generation unit 21, and
- FIG. ) Shows the SIB reception timing output from the SIB reception timing generator 23.
- SFN 0 to 32.
- the SFN marked "1" represents the respective timing.
- FIG. 2 (b) shows the SFN value
- FIG. 2 (b) shows the different frequency measurement timing output from the different frequency measurement timing generation unit 21, and
- FIG. ) Shows the SIB reception timing output from the SIB reception timing generator 23.
- SFN 0 to 32.
- the SFN marked "1" represents the respective timing.
- Non-Patent Document 1 3GTS25. 331 8. 5.
- 11 Non-Patent Document 2 3GTS25. 331 8. 1. 1. 1. Chapter 5
- Non-Patent Document 3 3GTS25. 331 8. 1. 1. 1. Chapter 2
- the mobile station will expire. For example, in the uplink initial transmission power control based on the uplink interference level included in SIB7, there is a problem that transmission is performed with an initial transmission power more than necessary because processing is performed using the system information and cell information of the disconnected SIB. .
- An object of the present invention is to select an optimal cell according to a communication environment at an appropriate timing, and to perform processing using system information, cell information, and the like within an expiration date.
- a base station device, a communication terminal device, and a communication method are provided.
- the base station apparatus of the present invention includes first timing calculation means for calculating a first period, which is a period during which a communication partner in the own cell measures a reception level of another cell, and information to be notified by a notification signal.
- Second timing calculating means for calculating a second period, which is a period during which the communicating party in communication is receiving the notification signal including the changed content when changed, the first period and the second period;
- Timing collision detecting means for determining whether or not the first period and the second period are determined to be overlapped by the timing collision detecting means and the timing collision detecting means.
- Notification means for notifying the communication partner of the information of the first period changed by the offset means or the information of the second period changed by the offset means;
- the structure which comprises is taken.
- the communication terminal device of the present invention sets a first period, which is a period for measuring the reception level of a neighboring cell during communication in a cell in which the station is present, and
- the first timing generation means that switches so as to measure the reception level of the cell, and the content that is notified by the notification signal during communication in the cell in which the station is present is included.
- a second timing generation unit that sets a second period, which is a period for receiving the notification signal, and switches to receive the notification signal in the second period, and the first period and the second period include: Timing collision detection means for determining whether or not they overlap, and when the timing collision detection means determines that the first period and the second period overlap, the first period and the second period Do not overlap Ru adopted a configuration having a, and resetting means for resetting said second period set by the first period or the second timing generating means is set in said first timing generating means.
- the communication method of the present invention includes a step of calculating a first period, which is a period during which a communication partner in the own cell measures the reception level of another cell, and a case where the content notified by the notification signal is changed.
- the step of calculating a second period that is a period during which the communicating party that is communicating with the notification signal including the contents after the change is received, and whether or not the first period and the second period overlap with each other are determined.
- changing the first period or the second period so that the first period and the second period do not overlap when it is determined that the first period and the second period overlap.
- a step of notifying the changed information of the first period or the changed information of the second period is notifying the changed information of the first period or the changed information of the second period.
- the communication method of the present invention sets a first period, which is a period for measuring the reception level of a neighboring cell during communication in a cell in which the own station exists, and sets the other in the first period.
- a step of switching so as to measure the reception level of the cell, and the notification including the changed content when the content of the notification signal is changed during communication in the cell where the own station exists.
- a second period which is a period for receiving a signal, is set and the second period It is determined that the step of switching to receive the notification signal, the step of determining whether the first period and the second period overlap, and the first period and the second period overlap. And the step of resetting the first period or the second period so that the first period and the second period do not overlap each other.
- FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a conventional communication system
- FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 5 is a diagram showing reception timing according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
- FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
- FIG. 10 is a flowchart showing a method of setting reception timing according to Embodiment 3 of the present invention.
- FIG. 11 is a diagram showing reception timing according to Embodiment 3 of the present invention.
- FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
- C RNTI generating section 101 determines C RNTI to be assigned to each communication terminal apparatus, and outputs the determined RNTI information to different frequency measurement timing generating section 103 and CCCHZDCCH message mapping section 109.
- the different frequency measurement cycle generator 102 determines the MO cycle coefficient and the different frequency measurement cycle. Then, the different frequency measurement cycle generation unit 102 outputs the determined MO cycle coefficient information to the different frequency measurement timing generation unit 103 and the BCCH message mapping unit 114 as MO cycle information.
- the different frequency measurement timing generation unit 103 which is a first timing calculation means, includes C RNTI information input from the C RNTI generation unit 101, O FFSET MO information input from the OFFSET MO generation unit 108, and different frequency measurement. Based on the MO cycle coefficient of the MO cycle information input from the cycle generation unit 102, the different frequency measurement timing (first period) is calculated. Then, the different frequency measurement timing generation unit 103 outputs the SFN information of the different frequency measurement timing within one cycle of the SFN that makes a round to the timing collision detection unit 107 based on the calculated different frequency measurement timing. Further, the different frequency measurement timing generation unit 103 outputs information on the calculated different frequency measurement timing to the FACH transmission timing generation unit 110. The method for calculating the different frequency measurement timing will be described later.
- SIB transmission timing generation section 104 determines SEG COUNT, SIB POS (0), SIB REP, and SIB OFF (i) for each SIB. Then, SIB transmission timing generation section 104 outputs the determined SEG COUNT, SIB POS (0), SIB REP and SIB OFF (i) as SIB timing information to SIB reception timing generation section 106 and BCCH message mapping section 1 14 To do.
- the SIB expiration date generation unit 105 determines the SIB expiration date coefficient and the SIB expiration date for each SIB for which the expiration date is set. Then, the SIB expiration date generation unit 105 outputs the determined SIB expiration date coefficient to the SIB reception timing generation unit 106 and the BCCH message mapping unit 114 as SIB expiration date information.
- the SIB reception timing generation unit 106 which is the second timing calculation means, calculates the timing at which the SIB is transmitted from the SIB timing information for each SIB input from the SIB transmission timing generation unit 104 based on the equation (2). And the reception cycle is calculated from the SIB expiration date coefficient of the SIB expiration date information input from the SIB expiration date generation unit 105 based on the equation (3). Then, the SIB reception timing generation unit 106 calculates the SIB reception timing based on the result of calculating the expressions (2) and (3). The SIB reception timing generation unit 106 makes a round The SFN information at the SIB reception timing (second period) within one SFN cycle is output to the timing collision detection unit 107. The method for calculating the SIB reception timing will be described later.
- the timing collision detection unit 107 compares the SFN of the different frequency measurement timing input from the different frequency measurement timing generation unit 103 and the SFN of the SIB reception timing input from the SIB reception timing generation unit 106. Then, the timing collision detection unit 107 outputs an instruction to change OFFSET MO or an instruction to confirm OFFSET MO to the OFFSET MO generation unit 108 based on the comparison result. Specifically, the timing collision detection unit 107 detects that the SFN of the different frequency measurement timing input from the different frequency measurement timing generation unit 103 and the SFN of the SIB reception timing input from the SIB reception timing generation unit 106 overlap. The OFFSET MO generation unit 108 is instructed to change the OFFSET MO.
- the timing collision detection unit 107 sets OFFSET when the SFN of the different frequency measurement timing input from the different frequency measurement timing generation unit 103 and the SFN of the SIB reception timing input from the SIB reception timing generation unit 106 do not overlap. Instructs the MO generator 108 to confirm OFFSET MO.
- the OFFSET MO generation unit 108 which is an offset means, is instructed by the timing collision detection unit 107 to change the OFFSET MO, it gives an offset to the C RNTI used when calculating the different frequency measurement timing. For each communication terminal device. Then, the OFFSET MO generation unit 108 outputs the generated OFFSET MO information to the different frequency measurement timing generation unit 103 and the CCCHZDCCH message mapping unit 109. Further, when the OFFSET MO is instructed by the timing collision detection unit 107, the OFFSET MO generation unit 108 does not generate OFFSET MO.
- CCCHZDCCH message mapping unit 109 maps layer 3 message input from CRNTI generation unit 101 ⁇ : CRNTI information and OFFSET MO information input from OFFSET MO generation unit 108 to CCCH and DCCH. Output to FACH / DCH channel coding section 111.
- FACH transmission timing generation section 110 is input from different frequency measurement timing generation section 103. Based on the information on the different frequency measurement timing, the FACHZDCH channel coding unit 111 is instructed not to transmit the FACH when the different frequency measurement timing comes. FACH transmission timing generation section 110 calculates the different frequency measurement timing using equation (4).
- FACH / DCH channel coding section 111 encodes the layer 3 message input from CCCHZDCCH message mapping section 109 as transmission data and outputs the encoded data to SCCPCH ZDPCH spreading modulation section 112. Also, if the FACHZDCH channel coding unit 111 is instructed not to transmit the FACH when the FACH transmission timing generation unit 110 reaches the different frequency measurement timing, it avoids the different frequency measurement timing and avoids the layer 3 message. Schedule FACH data to transmit.
- Spread modulation section 112 performs spread modulation processing on the encoded transmission data input from FACHZDCH channel coding section 111 using a predetermined spreading code, and outputs the result to transmission RF section 117.
- the cell validity / invalidity determining unit 113 performs cell restriction information (TS25) that is information for restricting communication when the connection capacity exceeds a threshold value or when connection is temporarily restricted during construction or the like.
- TS25 cell restriction information
- 331 10. 3.2.1 (corresponding to Cell Access Restriction) is output to BCCH message mapping unit 114.
- the BCCH message mapping unit 114 includes the MO cycle information input from the different frequency measurement cycle generation unit 102, the SIB timing information input from the SIB transmission timing generation unit 104, and the SIB validity input from the SIB expiration time generation unit 105.
- the layer 3 message including the deadline information and the cell validity / invalidity determining unit 113 is input to the BCH channel coding unit 115 after mapping the layer 3 message including the input cell restriction information to the BCCH which is a logical channel.
- BCH channel coding section 115 encodes the layer 3 message input from BCCH message mapping section 114 as transmission data, and outputs the encoded data to PCCPCH spreading modulation section 116.
- PCCPCH spread modulation section 116 performs spread modulation processing on the encoded transmission data input from BCH channel coding section 115 using a predetermined spread code, and outputs the result to transmission RF section 117.
- Transmission RF section 117 up-converts the transmission data input from SCCPCHZDPCH spread modulation section 112 and the transmission data input from PCCPCH spread modulation section 116 to a radio frequency with a baseband frequency power transmitted from an antenna not shown. .
- FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the communication terminal device 200.
- Reception RF section 201 switches the frequency based on the frequency switching timing signal input from different frequency measurement timing generation section 211, and down-converts the received signal from the radio frequency to the baseband frequency. Output to the SCCPCHZDPCH despreading demodulation unit 202, the PC CPCH despreading demodulation unit 205, and the CPICH despreading demodulation unit 208. Specifically, when the different frequency switching timing signal is input, the reception RF unit 201 receives a reception signal of a neighboring cell having a frequency different from the frequency of the cell in which the own station exists.
- SCCPCHZDPCH despreading demodulation section 202 despreads and demodulates the received data input from reception RF section 201 with the same spreading code as the spreading code, and outputs the result to FACH ZDCH channel decoding section 203 To do.
- FACHZDCH channel decoding section 203 decodes the received data input from SCCPCHZDPCH despreading demodulation section 202 and outputs the decoded data to CCCHZDCCH message demapping section 204.
- CCCHZDCCH message demapping section 204 extracts OFFSET MO information and CRNTI information from the received data input from FACHZDCH channel decode section 203 and outputs the extracted information to different frequency measurement timing generation section 211.
- PCCPCH despreading demodulation section 205 is based on the SIB reception switching timing signal input from SIB reception timing generation section 212, and has the same spreading code as the spreading code when the reception data input from reception RF section 201 is spread. The code is despread and demodulated and output to the BCH channel decoding unit 206. Specifically, the PCCPCH despreading demodulation section 205 switches to receive the SIB when the SIB reception switching timing signal is input.
- BCH channel decoding section 206 decodes the received data input from PCCPCH despreading demodulation section 205 and outputs the decoded data to BCCH message demapping section 207 and SFN synchronization section 210.
- BCCH message demapping section 207 extracts MO cycle information, SIB timing information, SIB expiration date information, and cell restriction information from the received data input from BCH channel decoding section 206. Then, the BCCH message demapping unit 207 outputs the extracted MO information to the different frequency measurement timing generation unit 211, and outputs and extracts the extracted SIB timing information and SIB expiration date information to the SIB reception timing generation unit 212.
- the cell restriction information is output to the celery selection determination unit 213.
- CPICH despreading demodulation section 208 despreads and demodulates the received data input from reception RF section 201 with the same spreading code as that obtained when the spreading processing is performed, and outputs the result to cell detection measurement section 209.
- Cell detection measurement section 209 measures the reception level of the reception signal of another cell input from CPICH despreading demodulation section 208. Then, the cell detection / measurement unit 209 outputs peripheral cell level information, which is information of the measured reception level for each cell of another cell, to the cell reselection determination unit 213.
- SFN synchronization section 210 obtains an offset value that is a phase difference between the self-running timing by the internal timer and the SFN transmission timing in base station apparatus 100 from the received data input from BCH channel decoding section 206. Then, SFN synchronization section 210 outputs the obtained offset value information to different frequency measurement timing generation section 211 and SIB reception timing generation section 212.
- the different frequency measurement timing generation unit 211 receives OFFSET MO information input from the CCCHZDCCH message demapping unit 204, C RNTI information, MO cycle information input from the BCCH message demapping unit 207, and input from the SFN synchronization unit 210. Based on the offset value information, the different frequency measurement timing is calculated. Then, the different frequency measurement timing generation unit 211 generates a frequency switching timing signal and outputs the generated frequency switching timing signal to the reception RF unit 201 at the calculated SFN timing of the different frequency measurement timing.
- the SIB reception timing generation unit 212 calculates the SIB reception timing based on the SIB timing information and SIB expiration information input from the BCCH message demapping unit 207 and the offset value information input from the SFN synchronization unit 210. calculate. And SIB receiving timin The generation unit 212 generates an SIB reception switching timing signal and outputs the generated SIB reception switching timing signal to the PCCPCH despreading demodulation unit 205 at the SFN timing of the calculated SIB reception timing.
- Cell reselection determination section 213 determines whether or not to reselect a cell based on cell restriction information input from BCCH message demapping section 207 and neighboring cell level information input from cell detection measurement section 209. judge. When the cell reselection determination unit 213 determines to reselect a cell, the cell reselection determination unit 213 outputs a cell reselection operation signal so as to perform the cell reselection operation.
- Fig. 5 is a diagram showing the different frequency measurement timing and the SIB reception timing.
- Fig. 5 (a) shows the SFN
- Fig. 5 (b) shows the different frequency measurement timing
- Fig. 5 (c) shows the SIB reception timing.
- OFFSET MO 0.
- the different frequency measurement timing generation unit 103 can calculate the different frequency measurement timing shown in Equation (6), and the SIB reception timing generation unit 106 shows in Equation (7). SIB reception timing can be calculated.
- Expiration time MAX (32, SIB REP X expirationTimeFactor)
- the timing collision detection unit 107 receives information on the different frequency measurement timing shown in FIG. 5 (b) and the SIB reception timing shown in FIG. 5 (c). Enter the information.
- the timing collision detection unit 107 instructs the OFFSET MO generation unit 108 that the OFFSET MO has been determined.
- OFFSET MO generation unit 108 receives the confirmation instruction from timing collision detection unit 107, it outputs OFFSET MO to CCCHZDCCH message mapping unit 109 and notifies communication terminal device 200.
- Communication terminal apparatus 200 compares the self-propelled timing by the internal timer with the SFN transmission timing notified from base station apparatus 100 by SFN synchronization section 210, and performs self-propelled timing. And the offset value, which is the phase difference between the transmission timing of SFN. Then, SFN synchronization section 210 outputs the obtained offset value information to different frequency measurement timing generation section 211 and SIB reception timing generation section 212.
- communication terminal apparatus 200 calculates different frequency measurement timing in different frequency measurement timing generation section 211 from the received OFFSET MO information, C RNTI information, and MO cycle information, and obtains SIB timing information and SIB valid information. From the period information, the SIB reception timing generation unit 212 calculates the SIB reception timing. At this time, the different frequency measurement timing generator 211 and In addition, the SIB reception timing generation unit 212 receives the free-running timing of the internal timer used when the SFN synchronization unit 210 obtains the offset value. Therefore, the different frequency measurement timing generation unit 211 subtracts the SFN obtained by adding the offset value obtained by the SFN synchronization unit 210 to the free-running timing or the offset value obtained by the SFN synchronization unit 210.
- the SIB reception timing generation unit 212 adds the offset value obtained by the SFN synchronization unit 210 to the free-running timing or the offset value obtained by the SFN synchronization unit 210 from the free-running timing.
- an SIB reception switching timing signal is output so as to receive the SIB.
- communication terminal apparatus 200 can measure different frequencies and receive SIBs at the timing synchronized with base station apparatus 100.
- the calculation of the different frequency measurement timing and the SIB reception timing in the communication terminal device 200 is performed using the equations (7) and (8) when calculating the different frequency measurement timing and the SIB reception timing in the base station device 100. Therefore, it is possible to perform different frequency measurement and SIB reception, where the different frequency measurement timing and SIB reception timing do not all overlap.
- the timing is changed so that the SFN does not overlap.
- the present invention is not limited to this, and the SIB reception timing may be changed without changing the different frequency measurement timing.
- FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 400 according to Embodiment 2 of the present invention.
- Base station apparatus 400 according to Embodiment 2 is the base station according to Embodiment 1 shown in FIG. In the apparatus 100, as shown in FIG. 6, except for the SIB reception timing generation unit 106, the timing collision detection unit 107, and the OFFSET MO generation unit 108, the different frequency measurement timing generation unit 408 is used instead of the different frequency measurement timing generation unit 103.
- SIB transmission timing generation unit 104 instead of SIB transmission timing generation unit 401, SIB expiration date generation unit 105 instead of SIB expiration date generation unit 402, and CCCHZDCCH message mapping unit 109 instead of CCCHZDCCH message mapping unit 403, and reception RF unit 404, SCCPCHZDPCH despreading demodulation unit 405, FACHZDCH channel decoding unit 406, and CCCHZDCCH message demapping unit 407 are added.
- FIG. 6 the same components as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
- the SIB transmission timing generation unit 401 determines SEG COUNT, SIB POS (0), SI B REP, and SIB OFF (i) for each SIB. Then, SIB transmission timing generation section 401 outputs the determined SEG COUNT, SIB POS (0), SIB REP, and SIB OFF (i) to BCCH message mapping section 114 as SIB timing information.
- SIB expiration date generation unit 402 determines the SIB expiration date coefficient and the SIB expiration date for each SIB for which the expiration date is set. Then, SIB expiration date generation section 402 outputs the determined SIB expiration date coefficient to BCCH message mapping section 114 as SIB expiration date information.
- CCCHZDCCH message mapping section 403 receives an input from C RNTI generating section 101 ⁇ : maps a layer 3 message including C RNTI information to CCCH and DCCH, and outputs the result to F ACHZDCH channel coding section 111.
- FACH / DCH channel coding section 111 encodes the layer 3 message input from CCCHZDCCH message mapping section 403 as transmission data, and outputs the encoded data to SCCPCH ZDPCH spreading modulation section 112. Also, if the FACHZDCH channel coding unit 111 is instructed not to transmit the FACH when the FACH transmission timing generation unit 110 reaches the different frequency measurement timing, it avoids the different frequency measurement timing and avoids the layer 3 message. Schedule FACH data to transmit.
- the reception RF unit 404 down-converts the received signal to a radio frequency power baseband frequency. And output to the SCCPCHZDPCH despreading demodulator 405.
- SCCPCHZDPCH despreading demodulator 405 receives RF unit 404 and performs despread demodulation using the same spreading code as the spreading code when the received data is spread.
- the FACHZDCH channel decoding unit 406 includes a SCCPCHZDPCH despreading demodulation unit 40.
- CCCHZDCCH message demapping section 407 extracts OFFSET MO information from the received data input from FACHZDCH channel decode section 406 and outputs the extracted information to different frequency measurement timing generation section 408.
- the different frequency measurement timing generation unit 408 receives the CRN TI information input from the C RNTI generation unit 101, the OFFSET MO information input from the CCCHZDCCH message demapping unit 407, and the different frequency measurement cycle generation unit 102. The different frequency measurement timing is calculated based on the MO cycle coefficient of the MO cycle information. Then, the different frequency measurement timing generation unit 408 outputs the calculated information of the different frequency measurement timing to the FACH transmission timing generation unit 110.
- FACH transmission timing generation section 110 transmits FACH to the FACHZDCH channel coding section 111 based on the information on the different frequency measurement timing input from different frequency measurement timing generation section 408 when the different frequency measurement timing is reached. Shina tells you to. FACH transmission timing generation section 110 calculates the different frequency measurement timing using equation (4).
- FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 500.
- communication terminal apparatus 500 includes timing collision detection section 502, OFFSET MO generation section 503 in communication terminal apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG. CCCH / DCCH message mapping unit 504, FACHZDCH channel coding unit 505, SCCPCHZDPCH spread modulation unit 506 and transmission RF unit 50 7 are added, and CCCHZDC is replaced with CCCHZDCCH message demapping unit 204.
- a CH message demapping unit 501 is included.
- FACHZDCH channel decoding section 203 decodes the reception data input from SCCPCHZDPCH despreading demodulation section 202 and outputs the decoded data to CCCHZDCCH message demapping section 501.
- CCCHZDCCH message demapping section 501 extracts CRNTI information from the received data input from FACHZDCH channel decode section 203, and outputs the extracted information to different frequency measurement timing generation section 211.
- the different frequency measurement timing generation unit 211 serving as the first timing generation unit includes the CRNTI information input from the CCCHZD CCH message demapping unit 501, the MO cycle information input from the BCCH message demapping unit 207, and the OFFSET MO. Based on the OFFSET MO information input from the generation unit 503, the different frequency measurement timing is calculated. Then, the different frequency measurement timing generation unit 211 generates a frequency switching timing signal and outputs the generated frequency switching timing signal to the reception RF unit 201 at the calculated SFN timing of the different frequency measurement timing. A frequency switching timing signal is generated and output to the reception RF section 201 so that the signal of each cell is received at the calculated different frequency measurement timing. Further, the different frequency measurement timing generation unit 211 outputs, to the timing collision detection unit 502, SFN information in which different frequency measurement timings exist in one cycle of the SFN that makes a round based on the calculated different frequency measurement timing.
- SIB reception timing generation section 212 which is the second timing generation means, calculates SIB reception timing based on the SIB timing information and SIB expiration information input from BCCH message demapping section 207. Then, SIB reception timing generation section 212 generates an SIB reception switching timing signal and outputs the generated SIB reception switching timing signal to PCCPCH despreading demodulation section 205 at the SFN timing of the calculated SIB reception timing. To do. Further, based on the calculated SIB reception timing, the SIB reception timing generation unit 212 outputs information on SFNs having SIB reception timings within one cycle of SFN to make a timing collision detection unit 502.
- the timing collision detection unit 502 receives the different frequency input from the different frequency measurement timing generation unit 211.
- the SFN of the frequency measurement timing and the SFN of the SIB reception timing input from the SIB reception timing generator 212 are compared.
- the timing collision detection unit 502 outputs an instruction to change OFFSET MO or an instruction to confirm OFFSET MO to the OFFSET MO generation unit 503 based on the comparison result.
- the timing collision detection unit 502 has the same SFN in the SFN of the different frequency measurement timing input from the different frequency measurement timing generation unit 211 and the SFN of the SIB reception timing input from the SIB reception timing generation unit 212. If it exists, it instructs the OFFSET MO generation unit 503 to change the OFFSET MO.
- timing collision detection unit 502 is configured when the same SFN does not exist in the SFN of the different frequency measurement timing input from the different frequency measurement timing generation unit 211 and the SFN of the SIB reception timing input from the SIB reception timing generation unit 212. Instructs OFFSET MO generation unit 503 to determine OFFSET MO.
- the OFFSET MO generation unit 503 which is a resetting means, is offset to C RNTI when calculating the different frequency measurement timing when the timing collision detection unit 502 is instructed to change the OFFSET MO.
- Generate OFFSET MO which is a coefficient to give.
- OFFSET MO generation section 503 outputs the generated OFFSET MO information to different frequency measurement timing generation section 211 and CCCHZDCCH message mapping section 504. Further, the OFFSET MO generation unit 503 does not generate the OFFSET MO when the timing collision detection unit 502 is instructed to confirm the OFFSET MO.
- the CCCHZDCCH message mapping unit 504 maps the layer 3 message including the OFFSET MO information input from the OFFSET MO generation unit 503 to the CCCH and DCCH, and outputs the result to the FACHZDCH channel coding unit 505.
- FACHZDCH channel coding section 505 encodes the input layer 3 message as CCCHZDCCH message mapping section 504, and outputs it to SCCPCH ZDPCH spreading modulation section 506.
- SCCPCHZDPCH spreading modulation section 506 performs spread modulation processing on the encoded transmission data input from FACHZDCH channel coding section 500 using a predetermined spreading code, and outputs the result to transmission RF section 507.
- Transmission RF section 507 transmits transmission data input from SCCPCHZDPCH spread modulation section 506. Is converted to a baseband frequency radio frequency and transmitted from an antenna (not shown). Note that the method for setting the different frequency measurement timing and the SIB reception timing is the same as in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
- the base station device does not have to transmit the OFFSET MO information, thereby improving the transmission efficiency. Can do. Further, according to the second embodiment, the base station apparatus does not need to calculate the different frequency measurement timing and the SIB reception timing for each communication terminal apparatus, and needs to change and set OFFSET MO for each communication terminal apparatus. Therefore, the processing load on the base station device can be reduced.
- the present invention is not limited to this, and the SIB reception timing may be changed without changing the different frequency measurement timing.
- FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 600 according to Embodiment 3 of the present invention.
- Base station apparatus 600 according to Embodiment 3 includes SIB reception timing generation section 106, timing collision detection, as shown in FIG. 8, in base station apparatus 100 according to Embodiment 1 shown in FIG. Except for unit 107 and OFFSET MO generation unit 108, CCCHZDCCH message mapping unit 109 has CCCHZDCCH message mapping unit 601 instead of different frequency measurement timing generation unit 103, and different frequency measurement timing generation unit 602.
- FIG. 8 the same components as those in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
- C RNTI generating section 101 determines C RNTI to be allocated to each communication terminal apparatus, and outputs the determined RNTI information to different frequency measurement timing generating section 602 and CCCHZDCCH message mapping section 601.
- CCCHZDCCH message mapping section 601 receives an input from C RNTI generating section 101 ⁇ : maps a layer 3 message including C RNTI information to CCCH and DCCH, and outputs the result to F ACHZDCH channel coding section 111. [0102]
- the different frequency measurement cycle generator 102 determines the MO cycle coefficient and the different frequency measurement cycle. Then, the different frequency measurement cycle generation unit 102 outputs the determined MO cycle coefficient information to the different frequency measurement timing generation unit 602 and the BCCH message mapping unit 114 as MO cycle information.
- the different frequency measurement timing generation unit 602 generates a different frequency based on the CRNTI information input from the CRNTI generation unit 101 and the MO cycle coefficient of the MO cycle information input from the different frequency measurement cycle generation unit 102. Calculate the frequency measurement timing. Then, the different frequency measurement timing generation unit 602 outputs the calculated information on the different frequency measurement timing to the FACH transmission timing generation unit 110.
- FACH transmission timing generation section 110 transmits FACH to the FACHZDCH channel coding section 111 based on the information on the different frequency measurement timing input from different frequency measurement timing generation section 602 when the different frequency measurement timing is reached. Shina, tell you to
- FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 700.
- communication terminal apparatus 700 according to Embodiment 3 in communication terminal apparatus 200 according to Embodiment 1 shown in FIG. 4 includes timing collision detection section 705, scheduling section 706, Different frequency measurement timing decimation unit 707 and SIB reception timing decimation unit 7 08 Cell detection measurement unit 701 instead of cell detection measurement unit 209, CCCH ZDCCH message demapping unit 204 instead of CCCHZDCCH message demapping unit 702, and different frequency measurement timing generation unit 211 instead of A different frequency measurement timing generation unit 703 is provided, and a SIB reception timing generation unit 704 is provided instead of the SIB reception timing generation unit 212.
- FIG. 9 parts having the same configuration as in FIG.
- Cell detection / measurement unit 701 receives the reception level of the received signal of the cell that is input from CPICH despreading demodulation unit 208 and has V, a cell, and a cell around that cell. Measure. Then, the cell detection / measurement unit 701 outputs neighboring cell level information, which is information on the reception level of each measured cell in the neighboring cells, to the cell reselection determination unit 213. In addition, the cell detection / measurement unit 701 outputs own cell reception level information, which is information on the reception level of the cell in which the measured own station exists, to the scheduling unit 706.
- Cell reselection determination section 213 reselects the cell to be its own cell based on the cell valid information input from BCCH message demapping section 207 and the neighboring cell level information input from cell detection measurement section 701. Judge whether it is power or not. If the cell reselection determination unit 213 determines to reselect the cell, the cell reselection determination unit 213 outputs a cell reselection operation signal so as to perform the cell reselection operation.
- FACHZDCH channel decoding section 203 decodes the received data input from SCCPCHZDPCH despreading demodulation section 202 and outputs it to CCCHZDCCH message demapping section 702.
- CCCHZDCCH message demapping section 702 extracts CRNTI information from the received data input from FACHZDCH channel decode section 203 and outputs the extracted information to different frequency measurement timing generation section 703.
- the different frequency measurement timing generation unit 703 includes the CRNTI information input from the CCCHZDCCH message demapping unit 702, the MO cycle information input from the BCCH message demapping unit 207, and the offset value input from the SFN synchronization unit 210. Based on the information, calculate the different frequency measurement timing. Then, the different frequency measurement timing generation unit 703 generates a frequency switching timing signal and outputs it to the reception RF unit 201 so as to receive the signal of each cell at the calculated different frequency measurement timing. At this time, the different frequency measurement timing generation unit 703 performs the different frequency measurement for the SFN that is instructed not to be set by the different frequency measurement timing thinning unit 707 among the calculated SFNs of the different frequency measurement timing.
- a frequency switching timing signal that does not exist is generated. Also, the different frequency measurement timing generation unit 703 outputs, to the timing collision detection unit 705, information on SFNs having different frequency measurement timings within one cycle of the SFN that makes a round based on the calculated different frequency measurement timings. .
- the SIB reception timing generation unit 704 determines the SIB reception timing based on the SIB timing information input from the BCCH message demapping unit 207, the SIB expiration information, and the offset value information input from the SFN synchronization unit 210. calculate. SIB reception timing generation The generation unit 704 generates a SIB reception switching timing signal so as to receive the SIB at the calculated SIB reception timing, and outputs the SIB reception switching timing signal to the PCCPCH despreading demodulation unit 205. At this time, the SIB reception timing generation unit 704 does not receive the SIB for the SFN that is instructed not to be set by the SIB reception timing thinning-out unit 708 among the SFNs of the calculated SIB reception timing.
- a frequency switching timing signal is generated. Further, based on the calculated SIB reception timing, the SIB reception timing generation unit 704 outputs, to the timing collision detection unit 705, information on the SFN in which the SIB reception timing within one cycle of the SFN that makes a round exists.
- the timing collision detection unit 705 compares the SFN of the different frequency measurement timing input from the different frequency measurement timing generation unit 703 and the SFN of the SIB reception timing input from the SIB reception timing generation unit 704. Then, the timing collision detection unit 705 outputs the comparison result to the scheduling unit 706.
- Scheduling section 706, which is a resetting means, uses the comparison result input from timing collision detection section 705 and the comparison result between the reception level of the own cell reception level information input from cell detection measurement section 701 and the threshold value. If the SFN at the different frequency measurement timing and the SFN at the SIB reception timing overlap, do not set one of the SFN at the different frequency measurement timing and the SFN at the SIB reception timing. Perform a simple schedule. Scheduling section 706 outputs the scheduling result to different frequency measurement timing thinning section 707 and SIB reception timing thinning section 708.
- the different frequency measurement timing decimation unit 707 receives a scheduling result from the scheduling unit 706 so that the different frequency measurement is not performed at the SFN timing that overlaps the SFN of the SIB reception timing.
- the frequency measurement timing generation unit 703 is instructed not to set an SFN that overlaps the SFN at the SIB reception timing according to the scheduling result.
- the SIB reception timing decimation unit 708 receives the SIB reception when a scheduling result that does not receive the SIB at the SFN timing overlapping with the SFN at the different frequency measurement timing is input from the scheduling unit 706. Instructs the timing generator 704 not to set an SFN that overlaps the SFN at the different frequency measurement timing according to the result of scheduling. [0117]
- the reception RF unit 201 switches the frequency based on the frequency switching timing signal input from the different frequency measurement timing generation unit 703 and down-converts the received signal from the radio frequency to the baseband frequency.
- the reception RF unit 201 receives a reception signal of a neighboring cell having a frequency different from the frequency of the cell in which the own station exists.
- PCCPCH despreading demodulation section 205 has the same spreading code as the spreading code when the received data input from reception RF section 201 is spread based on the SIB reception switching timing signal input to SIB reception timing generation section 704 The code is despread and demodulated and output to the BCH channel decoding unit 206. Specifically, the PCCPCH despreading demodulation section 205 switches to receive the SIB when the SIB reception switching timing signal is input.
- FIG. 10 is a flowchart showing a method of setting different frequency measurement timing and SIB reception timing
- FIG. 11 is a diagram showing different frequency measurement timing and SIB reception timing.
- the SFN for the different frequency measurement timing and the SFN for the SIB reception timing are calculated using equations (6) and (7).
- the scheduling unit 706 determines whether or not the SFN at the different frequency measurement timing and the SFN at the SIB reception timing overlap, that is, the SFN at the different frequency measurement timing matches the SFN at the SIB reception timing.
- the different frequency measurement timing and SIB reception timing are set as shown in Fig. 11.
- the scheduling unit 706 counts the number of consecutive times when the different frequency measurement timing is cancelled. Then, when the number of consecutive cancellations of the different frequency measurement timing exceeds the threshold, the scheduling unit 706 performs the different frequency measurement timing and SIB next to the SFN of the different frequency measurement timing when the number of consecutive cancellations exceeds the threshold.
- the SIB reception timing of the SFN in which the predetermined consecutive number of different frequency measurement timings and the SIB reception timing overlap is canceled from the SFN in which the reception timing overlaps (step ST804).
- step ST802 if the reception level is not equal to or higher than the threshold value, there is a high possibility of handover, so the scheduling unit 706 determines that the SFN for the different frequency measurement timing and the SFN for the SIB reception timing overlap.
- the SIB reception timing generation unit 704 is instructed as follows.
- the different frequency measurement timing thinning-out unit 707 does not particularly give an instruction to the different frequency measurement timing generation unit 703.
- the scheduling unit 706 counts the number of consecutive times when the SIB reception timing is canceled. Then, when the number of consecutive cancellations of the SIB reception timing exceeds the threshold, the scheduling unit 706 determines the different frequency measurement timing and SIB reception timing next to the SFN of the SIB reception timing when the number of consecutive cancellations exceeds the threshold. From SFNs that overlap The SFN different frequency measurement timing is canceled (step ST806).
- the base station apparatus does not have to transmit OFFSET MO information, so that transmission efficiency can be improved. Further, according to the third embodiment, the base station apparatus does not need to calculate the different frequency measurement timing and SIB reception timing for each communication terminal apparatus, and needs to change and set OFFSET MO for each communication terminal apparatus. Therefore, the processing load on the base station apparatus can be reduced.
- the power to change the different frequency measurement timing and SIB reception timing using the SFN is not limited to this.
- the different frequency measurement timing such as a timer is used.
- different frequency measurement timing and SIB reception timing can be changed using the one synchronized with the SIB reception timing.
- one system frame is divided by SFN.
- the present invention is not limited to this, and one system frame may be divided by using something other than SFN.
- the base station apparatus, communication terminal apparatus, and communication method according to the present invention perform detection and level measurement of cells belonging to different frequencies and cells belonging to other radio communication schemes, as well as system control information and cell It is suitable for changing information and the like.
Landscapes
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Abstract
適切なタイミングにて通信環境に応じた最適なセルを選択することができるとともに、有効期限内のシステム情報及びセル情報等を用いて処理を行うことができる基地局装置。この装置では、異周波数測定タイミング生成部(103)は、異周波数測定タイミングを算出する。SIB受信タイミング生成部(106)は、SIB受信タイミングを算出する。タイミング衝突検出部(107)は、異周波数測定タイミングのSFNとSIB受信タイミングのSFNとが重複する場合には、OFFSET MO生成部(108)に対して、OFFSET MOの変更を指示する。OFFSET MO生成部(108)は、OFFSET MOを変更するように指示された場合には、異周波数測定タイミングを算出する際のC RNTIにオフセットを与えるための係数であるOFFSET MOを通信端末装置毎に生成する。
Description
明 細 書
基地局装置、通信端末装置及び通信方法
技術分野
[0001] 本発明は、特にディジタル無線通信システムにおける基地局装置、通信端末装置 及び通信方法に関する。
背景技術
[0002] 第 3世代移動通信方式に用いる多元接続方式として CDMA (Code Division Multip le Access)が採用され、 3GPP (3rd Generation Partnership Project)によって規格化 されている。この CDMAセルラシステム(以下「3Gシステム」と記載する)では、ハンド オーバまたはセルリセレクション等の、移動機システムの移動に伴うセルの切替えを 行うため、受信中でない他のキャリア周波数に属するセルの検出やセルのレベルの 測定などが義務付けられている。さらに、 3Gシステムでは、 GSM等の他の無線通信 方式のサポートを宣言した場合は、他の無線通信方式が適用されているセルの検出 やレベルの測定等が義務付けられている。また、 3Gシステムにおいては、無線ネット ワークシステムが報知して 、るシステム制御情報やセル情報等を変更した場合に、移 動機システムが変更後のシステム制御情報及びセル情報等を取り込んだり、セルリセ レクシヨンしたりすることを目的に、移動機システムが必要に応じてシステムインフォメ ーシヨンブロック (以下「SIB」と記載する)を含む信号 (報知信号)を受信することが義 務付けられている。
[0003] また、 CELL FACH状態にて、 C RNTIが既に通知されている場合においては、 移動端末は、(1)式にて求めたシステムフレームナンバー(以下「SFN」と記載する) のタイミングで異周波数に属するセル及び GSM等の他の無線通信方式に属するセ ルの検出及びレベル測定を行う(例えば、非特許文献 1)。
[0004] SFN div N = C RNTI mod M REP + n X M REPつまり SFN= (C RNTI mod M REP+n X M REP) X N (1)
[0005] ここで、 Nは、受信している共通チャネルである SCCPCHの TTIを表し、「1」、 「2」 、 「4」、 「8」の何れかの値になる。また、 C RNTIは、セル内での移動機システムに
一時的に割り振られる識別子であり、通信しているセル内において移動機システム固 有の値であり、 C RNTIを用いて無線ネットワークシステムはシグナリングにおいて 移動機システムの区別をしている。また、 FACH Measurement occasion cycle length coefficient (以下「MO周期係数」と記載する)は、異周波数の測定の周期 M REPを 決定する係数であり、各セルより移動機システムに通知される。また、 M REPは、 M Oの周期を表現し、報知される FACH Measurement occasion cycle length coefficientを示す「k」を使って「2 'k」として計算される。また、 nは、 0< =SFN< 4096に収まるまでの 0以上の整数(n=0, 1, 2, 3, · · ·)をあらわす。
[0006] 一方、 SIBのスケジューリング、即ち SIB送信タイミングの決定は RRCレイヤで行う( 例えば、非特許文献 2)。各 SIBを複数の TBにセグメント (分割)する場合は、それぞ れスケジューリングが可能である。各 SIBのスケジューリングは、 SEG COUNT, SI B REP, SIB POS (i)、SIB OFF (i)のパラメータとなって BCH Trchを用いて 報知される。ここで、 SEG COUNTは、セグメント数を示し、 SIB REPは、繰り返し 周期を示し、 SIB POS (i)は、 i番目のセグメントの SFNの位置を示すとともに、 SIB OFF (i)は、各セグメントの相対位置を示すものである。各 SIBのセグメントの送信タ イミングは、(2)式で表される。即ち、(2)式で示された SFNのタイミングにて、 SIBを 送信することが規定されて!、る。
[0007] SFN mod SIB REP = SIB POS (i) (2)
ここで、 SIB REPは、該当する SIBの繰り返し周期を表している。
[0008] 一方、移動機システムは、所定のタイミングで SIBのアップデートをする必要がある( 例えば、非特許文献 3)。 SIBのアップデートをするタイミングは 2通りあり、 1つは、 val ue tagという IEが変更した場合であり、もう 1つは、(3)式に示す有効期限が過ぎた 場合である。
[0009] Expiration timer=MAX (32,SIB REP*ExpirationTimeFactor) (3)
[0010] 例えば、上りの干渉レベルなどを周期的に変更されるセル情報を含む System infor mation block type 7 (SIB7)においては、(3)式に示された周期で受信することが規 定されている。ここで、 Expiration timer (以下「SIB有効期限」と記載する)は、該当す る SIBの有効期限を表しており、該当する SIBを受信して力 SIB有効期限が経過し
た場合は、受信した SIBを無効とし新たに SIBを受信する必要がある。また、 Expirati onTimeFactor (以下「SIB有効期限係数」と記載する)は、 SIB有効期限を決定する ための SIB REPの回数を表している。
[0011] 図 1は、従来の通信システム 10の構成を示すブロック図である。通信システム 10は 、無線ネットワーク 11及び移動局 12から構成されている。最初に、無線ネットワーク 1 1の構成について説明する。 C RNTI生成部 13は、各移動局 12に割り当てる C R NTIを決定する。 C RNTI情報送信部 14は、 C RNTI生成部 13にて決定した C RNTIを該当する移動局 12にシグナリングを通じて通知する。異周波数測定周期生 成部 15は、 MO周期係数及び異周波数測定周期を決定する。異周波数測定周期 情報送信部 16は、異周波数測定周期生成部 15にて決定した MO周期係数を移動 局 12に SIBを通じて通知する。
[0012] SIB送信タイミング生成部 17は、 SIB毎に、 SEG COUNT, SIB POS (0)、SIB
REP及び SIB OFF (i)を決定する。 SIB送信タイミング情報送信部 18は、 SIB送 信タイミング生成部 17にて決定した SIB毎の SEG COUNT, SIB POS (0)、SIB REP及び SIB OFF (i)を MIB (Master infomartion block)を通して移動局 12に通 知する。
[0013] SIB有効期限生成部 19は、有効期限を設定する SIB毎に SIB有効期限係数及び SIB有効期限を決定する。 SIB有効期限情報送信部 20は、 SIB有効期限生成部 19 にて決定した SIB毎の SIB有効期限係数を該当 SIBを通して移動局 12に通知する。 なお、 C RNTI生成部 13、異周波数測定周期生成部 15、 SIB送信タイミング生成 部 17及び SIB有効期限生成部 19は、お互いに依存せず独立して適当なァルゴリズ ムによって、それぞれのパラメータを決定している。ここではそれらのアルゴリズムに ついては省略する。
[0014] 次に、移動局 12の構成について説明する。異周波数測定タイミング生成部 21は、 C RNTI及び MO周期係数から(1)式に基づ 、て異周波数測定タイミングを算出す る。異周波数測定部 22は、異周波数測定タイミング生成部 21で算出した異周波数 測定タイミングにて異周波数の測定を行う。 SIB受信タイミング生成部 23は、 SIB毎 の SEG COUNT, SIB POS (0)、SIB REP及び SIB OFF (i)から SIBが送信
されているタイミングを (2)式に基づいて算出するとともに、 SIB有効期間係数から(3 )式に基づいて受信周期を算出し、 SIB受信タイミングを算出する。 SIB受信部 24は 、 SIB受信タイミング生成部 23で算出される SIB受信タイミングにて SIBを受信する。 以上の構成により、 3Gシステムに対応した異周波数のセルの検出、レベル測定及び SIB受信を実行する。
[0015] 例えば、システムインフォメーション 7 (SIB7)に着目し、また無線ネットワークで決定 したパラメータを、 MO周期係数 (measurement occasion cofficeience) = 3、 C RNTI =0, SIB POS = 0、SIB REP = 8、SEG COUNT= 1及び SIB有効期限係数( ExpirationTimeFactor) =4timeとする。
[0016] このように決定したパラメータを受信した移動局 12は、異周波数測定タイミング生成 部 21にて (4)式により異周波数測定タイミングを算出するとともに、 SIB受信タイミン グ生成部 23にて(5)式より SIB受信タイミングを算出する。
[0017] M REP = 2"k=8SFN div N = C RNTI mod M REP+n X M REPSFN
= (0+n X M REP) X l =nX 8 (4)
[0018] Expiration timer=MAX(32, SIB REP X expirationTimeFactor) = 32SF N = SIB POS+ Expiration time X n=0 + 32 X n= 32 X n (5)
[0019] 図 2 (a)は、 SFNの値を示すものであり、図 2 (b)は異周波数測定タイミング生成部 21から出力される異周波数測定タイミングを示すものであり、図 2 (c)は SIB受信タイ ミング生成部 23から出力される SIB受信タイミングを示すものである。ここでは説明を 分力りやすくするため、 SFN=0から 32までに着目して説明する。図 2 (b)及び図 2 ( c)において、「1」と記載された SFNがそれぞれのタイミングを表している。図 2に示す ように、 1システムフレームを複数のフレームに分害 ijするとともに、各フレームを識另 IJす るための識別子として、 SFN = 0〜SFN = 32までのSFNを各フレームに順番に割り 当てる。図 2の場合には、異周波数測定タイミングは、 SFN = 0、 SFN = 8、 SFN= 1 6、 SFN = 24及び SFN = 32に割り当てられる。また、 SIB受信タイミングは、 SFN = 0及び SFN = 32に割り当てられる。この結果、 SFN = 0及び SFN = 32において、異 周波数測定タイミングと SIB受信タイミングが重複する。
非特許文献 1 : 3GTS25. 331 8. 5. 11章
非特許文献 2 : 3GTS25. 331 8. 1. 1. 1. 5章
非特許文献 3 : 3GTS25. 331 8. 1. 1. 1. 2章
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0020] し力しながら、従来の装置にお!、ては、異周波数測定タイミングと SIB受信タイミン グとが重複した場合、 2キャリアを同時に受信できない移動局においては、異周波数 測定及び SIBの受信の内の何れか一方しか実行できない。このような場合に、連続 する複数フレームにて全ての異周波数測定タイミングが SIB受信タイミングと重複す る場合において、異周波数測定を行わないようにすると、異なる周波数のセルや他の 無線通信方式のセルの検出及び周辺のセルの受信レベルの測定を行うことができな いという問題がある。このため、適切なタイミングにて通信環境に応じた最適なセルを 選択することができないという問題がある。また、図 2に示すように、連続する複数フレ ームにて全ての SIB受信タイミングが異周波数測定タイミングと重複する場合におい て、 SIBの受信を行わないようにすると、移動局は有効期限の切れた SIBのシステム 情報やセル情報を用いて処理するため、例えば SIB7に含まれる上り干渉レベルに 基づく上り初期送信電力制御においては、必要以上の初期送信電力で送信してしま うという問題がある。
[0021] 本発明の目的は、適切なタイミングにて通信環境に応じた最適なセルを選択するこ とができるとともに、有効期限内のシステム情報及びセル情報等を用いて処理を行う ことができる基地局装置、通信端末装置及び通信方法を提供することである。
課題を解決するための手段
[0022] 本発明の基地局装置は、自セル内の通信相手が他セルの受信レベルを測定する 期間である第一期間を算出する第一タイミング算出手段と、報知信号にて報知する 内容を変更した場合に変更後の内容を含む前記報知信号を通信中の前記通信相 手が受信する期間である第二期間を算出する第二タイミング算出手段と、前記第一 期間と前記第二期間とが重複するか否かを判定するタイミング衝突検出手段と、前 記タイミング衝突検出手段にて前記第一期間と前記第二期間とが重複すると判定さ れた場合に前記第一期間と前記第二期間とが重複しないように前記第一期間または
前記第二期間を変更するオフセット手段と、前記オフセット手段にて変更された前記 第一期間の情報または前記オフセット手段にて変更された前記第二期間の情報を 前記通信相手に通知する通知手段と、を具備する構成を採る。
[0023] 本発明の通信端末装置は、自局が存在しているセルにて通信中に周辺のセルの 受信レベルを測定する期間である第一期間を設定するとともに前記第一期間に周辺 のセルの受信レベルを測定するように切り替える第一タイミング生成手段と、自局が 存在しているセルにて通信中に報知信号にて報知される内容が変更された場合に 変更後の内容を含む前記報知信号を受信する期間である第二期間を設定するととも に前記第二期間に前記報知信号を受信するように切り替える第二タイミング生成手 段と、前記第一期間と前記第二期間とが重複するか否かを判定するタイミング衝突 検出手段と、前記タイミング衝突検出手段にて前記第一期間と前記第二期間とが重 複すると判定された場合に前記第一期間と前記第二期間とが重複しないように前記 第一タイミング生成手段にて設定される前記第一期間または前記第二タイミング生成 手段にて設定される前記第二期間を再設定する再設定手段と、を具備する構成を採 る。
[0024] 本発明の通信方法は、自セル内の通信相手が他セルの受信レベルを測定する期 間である第一期間を算出するステップと、報知信号にて報知する内容を変更した場 合に変更後の内容を含む前記報知信号を通信中の前記通信相手が受信する期間 である第二期間を算出するステップと、前記第一期間と前記第二期間とが重複する か否かを判定するステップと、前記第一期間と前記第二期間とが重複すると判定され た場合に前記第一期間と前記第二期間とが重複しないように前記第一期間または前 記第二期間を変更するステップと、変更された前記第一期間の情報または変更され た前記第二期間の情報を通知するステップと、を具備するようにした。
[0025] また、本発明の通信方法は、自局が存在しているセルにて通信中に周辺のセルの 受信レベルを測定する期間である第一期間を設定するとともに前記第一期間に他セ ルの受信レベルを測定するように切り替えるステップと、自局が存在して 、るセルに て通信中に報知信号にて報知される内容が変更された場合に変更後の内容を含む 前記報知信号を受信する期間である第二期間を設定するとともに前記第二期間に
前記報知信号を受信するように切り替えるステップと、前記第一期間と前記第二期間 とが重複するか否かを判定するステップと、前記第一期間と前記第二期間とが重複 すると判定された場合に前記第一期間と前記第二期間とが重複しないように前記第 一期間または前記第二期間を再設定するステップと、を具備するようにした。
発明の効果
[0026] 本発明によれば、適切なタイミングにて通信環境に応じた最適なセルを選択するこ とができるとともに、有効期限内のシステム情報及びセル情報等を用いて処理を行う ことができる。
図面の簡単な説明
[0027] [図 1]従来の通信システムの構成を示す図
[図 2]従来の受信タイミングを示す図
[図 3]本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 4]本発明の実施の形態 1に係る通信端末装置の構成を示すブロック図
[図 5]本発明の実施の形態 1に係る受信タイミングを示す図
[図 6]本発明の実施の形態 2に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 7]本発明の実施の形態 2に係る通信端末装置の構成を示すブロック図
[図 8]本発明の実施の形態 3に係る基地局装置の構成を示すブロック図
[図 9]本発明の実施の形態 3に係る通信端末装置の構成を示すブロック図
[図 10]本発明の実施の形態 3に係る受信タイミングを設定する方法を示すフロー図
[図 11]本発明の実施の形態 3に係る受信タイミングを示す図
発明を実施するための最良の形態
[0028] 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
[0029] (実施の形態 1)
図 3は、本発明の実施の形態 1に係る基地局装置 100の構成を示すブロック図であ る。
[0030] C RNTI生成部 101は、各通信端末装置に割り当てる C RNTIを決定して、決定 したじ RNTIの情報を異周波数測定タイミング生成部 103及び CCCHZDCCHメ ッセージマッピング部 109へ出力する。
[0031] 異周波数測定周期生成部 102は、 MO周期係数及び異周波数測定周期を決定す る。そして、異周波数測定周期生成部 102は、決定した MO周期係数の情報を MO 周期情報として異周波数測定タイミング生成部 103及び BCCHメッセージマッピング 部 114へ出力する。
[0032] 第一タイミング算出手段である異周波数測定タイミング生成部 103は、 C RNTI生 成部 101から入力した C RNTIの情報と OFFSET MO生成部 108から入力した O FFSET MOの情報と異周波数測定周期生成部 102から入力した MO周期情報の MO周期係数とに基づいて、異周波数測定タイミング (第一期間)を算出する。そして 、異周波数測定タイミング生成部 103は、算出した異周波数測定タイミングに基づい て、一巡する SFNの 1周期内の異周波数測定タイミングの SFNの情報をタイミング衝 突検出部 107へ出力する。また、異周波数測定タイミング生成部 103は、算出した異 周波数測定タイミングの情報を FACH送信タイミング生成部 110へ出力する。なお、 異周波数測定タイミングを算出する方法については後述する。
[0033] SIB送信タイミング生成部 104は、 SIB毎に、 SEG COUNT, SIB POS (0)、SI B REP及び SIB OFF (i)を決定する。そして、 SIB送信タイミング生成部 104は、 決定した SEG COUNT, SIB POS (0)、 SIB REP及び SIB OFF (i)を SIBタイ ミング情報として SIB受信タイミング生成部 106及び BCCHメッセージマッピング部 1 14へ出力する。
[0034] SIB有効期限生成部 105は、有効期限を設定する SIB毎に SIB有効期限係数及 び SIB有効期限を決定する。そして、 SIB有効期限生成部 105は、決定した SIB有 効期限係数を SIB有効期限情報として SIB受信タイミング生成部 106及び BCCHメ ッセージマッピング部 114へ出力する。
[0035] 第二タイミング算出手段である SIB受信タイミング生成部 106は、 SIB送信タイミン グ生成部 104から入力した SIB毎の SIBタイミング情報から SIBが送信されているタイ ミングを(2)式に基づいて算出するとともに、 SIB有効期限生成部 105から入力した S IB有効期限情報の SIB有効期限係数から (3)式に基づ 、て受信周期を算出する。 そして、 SIB受信タイミング生成部 106は、(2)式及び(3)式力も算出した結果に基 づいて、 SIB受信タイミングを算出する。 SIB受信タイミング生成部 106は、一巡する
SFNの 1周期内の SIB受信タイミング (第二期間)の SFNの情報をタイミング衝突検 出部 107へ出力する。なお、 SIB受信タイミングを算出する方法については後述する
[0036] タイミング衝突検出部 107は、異周波数測定タイミング生成部 103から入力した異 周波数測定タイミングの SFN及び SIB受信タイミング生成部 106から入力した SIB受 信タイミングの SFNを比較する。そして、タイミング衝突検出部 107は、比較結果に 基づいて、 OFFSET MOを変更する指示または OFFSET MOの確定の指示を OFFSET MO生成部 108へ出力する。具体的には、タイミング衝突検出部 107は 、異周波数測定タイミング生成部 103から入力した異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミング生成部 106から入力した SIB受信タイミングの SFNとが重複する 場合には、 OFFSET MO生成部 108に対して、 OFFSET MOの変更を指示す る。また、タイミング衝突検出部 107は、異周波数測定タイミング生成部 103から入力 した異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミング生成部 106から入力した SI B受信タイミングの SFNとが重複しない場合には、 OFFSET MO生成部 108に対 して、 OFFSET MOの確定を指示する。
[0037] オフセット手段である OFFSET MO生成部 108は、タイミング衝突検出部 107より OFFSET MOを変更するように指示された場合には、異周波数測定タイミングを算 出する際の C RNTIにオフセットを与えるための係数である OFFSET MOを通信 端末装置毎に生成する。そして、 OFFSET MO生成部 108は、生成した OFFSE T MOの情報を、異周波数測定タイミング生成部 103及び CCCHZDCCHメッセ ージマッピング部 109へ出力する。また、 OFFSET MO生成部 108は、タイミング 衝突検出部 107より OFFSET MOの確定を指示された場合には、 OFFSET M Oを生成しない。
[0038] CCCHZDCCHメッセージマッピング部 109は、 C RNTI生成部 101から入力し †:C RNTIの情報及び OFFSET MO生成部 108から入力した OFFSET MOの 情報を含むレイヤ 3メッセージを CCCH及び DCCHにマッピングして FACH/DCH チャネルコーディング部 111へ出力する。
[0039] FACH送信タイミング生成部 110は、異周波数測定タイミング生成部 103から入力
した異周波数測定タイミングの情報より、 FACHZDCHチャネルコーディング部 111 に対して、異周波数測定タイミングになった際に FACHを送信しな 、ように指示する 。 FACH送信タイミング生成部 110は、(4)式を用いて異周波数測定タイミングを算 出する。
[0040] FACH/DCHチャネルコーディング部 111は、 CCCHZDCCHメッセージマツピ ング部 109から入力したレイヤ 3メッセージを送信データとして符号化して SCCPCH ZDPCH拡散変調部 112へ出力する。また、 FACHZDCHチャネルコーディング 部 111は、 FACH送信タイミング生成部 110から異周波数測定タイミングになった際 に FACHを送信しな ヽように指示された場合には、異周波数測定タイミングを避けて レイヤ 3メッセージを送信するよう FACHデータのスケジューリングを行う。
[0041] 3じじ?じ1¾70?じ11拡散変調部112は、 FACHZDCHチャネルコーディング部 1 11から入力した符号化された送信データを、所定の拡散符号を用いて拡散変調処 理して送信 RF部 117へ出力する。
[0042] セル有効無効決定部 113は、接続容量がしきい値以上になった場合及び工事中 等の一時的に接続を制限する場合等に、通信を制限する情報であるセル規制情報( TS25. 331 10. 3. 2. 1記載の Cell Access Restrictionに相当する)を BCCHメッ セージマッピング部 114へ出力する。
[0043] BCCHメッセージマッピング部 114は、異周波数測定周期生成部 102から入力し た MO周期情報と SIB送信タイミング生成部 104から入力した SIBタイミング情報と SI B有効期限生成部 105から入力した SIB有効期限情報とセル有効無効決定部 113 力 入力したセル規制情報とを含むレイヤ 3メッセージを論理チャネルである BCCH にマッピングして BCHチャネルコーディング部 115へ出力する。
[0044] BCHチャネルコーディング部 115は、 BCCHメッセージマッピング部 114から入力 したレイヤ 3メッセージを送信データとして符号ィ匕して PCCPCH拡散変調部 116へ 出力する。
[0045] PCCPCH拡散変調部 116は、 BCHチャネルコーディング部 115から入力した符 号化された送信データを、所定の拡散符号を用 ヽて拡散変調処理して送信 RF部 11 7へ出力する。
[0046] 送信 RF部 117は、 SCCPCHZDPCH拡散変調部 112から入力した送信データと PCCPCH拡散変調部 116から入力した送信データをベースバンド周波数力も無線 周波数にアップコンバートして図示しないアンテナカゝら送信する。
[0047] 次に、通信端末装置 200の構成について、図 4を用いて説明する。図 4は、通信端 末装置 200の構成を示すブロック図である。
[0048] 受信 RF部 201は、異周波数測定タイミング生成部 211から入力した周波数切替タ イミング信号に基づ!/ヽて周波数を切り替えて、受信した信号を無線周波数からベー スバンド周波数にダウンコンバートして SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 202、 PC CPCH逆拡散復調部 205及び CPICH逆拡散復調部 208へ出力する。具体的には 、受信 RF部 201は、異周波数切替タイミング信号が入力した場合には、自局が存在 しているセルの周波数と異なる周波数である周辺のセルの受信信号を受信する。
[0049] SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 202は、受信 RF部 201から入力した受信デー タを拡散処理した際の拡散符号と同一の拡散符号にて逆拡散復調処理して FACH ZDCHチャネルデコード部 203へ出力する。
[0050] FACHZDCHチャネルデコード部 203は、 SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 20 2から入力した受信データを復号して CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 20 4へ出力する。
[0051] CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 204は、 FACHZDCHチャネルデコ ード部 203から入力した受信データから、 OFFSET MOの情報及び C RNTIの情 報を抽出して異周波数測定タイミング生成部 211へ出力する。
[0052] PCCPCH逆拡散復調部 205は、 SIB受信タイミング生成部 212から入力した SIB 受信切替タイミング信号に基づいて、受信 RF部 201から入力した受信データを拡散 処理した際の拡散符号と同一の拡散符号にて逆拡散復調処理して BCHチャネルデ コード部 206へ出力する。具体的には、 PCCPCH逆拡散復調部 205は、 SIB受信 切替タイミング信号が入力した場合には、 SIBを受信するように切り替える。
[0053] BCHチャネルデコード部 206は、 PCCPCH逆拡散復調部 205から入力した受信 データを復号して BCCHメッセージデマッピング部 207及び SFN同期部 210へ出力 する。
[0054] BCCHメッセージデマッピング部 207は、 BCHチャネルデコード部 206から入力し た受信データから、 MO周期情報、 SIBタイミング情報、 SIB有効期限情報及びセル 規制情報を抽出する。そして、 BCCHメッセージデマッピング部 207は、抽出した M O情報を異周波数測定タイミング生成部 211へ出力し、抽出した SIBタイミング情報 及び SIB有効期限情報を SIB受信タイミング生成部 212へ出力するとともに、抽出し たセル規制情報をセルリセレクション判定部 213へ出力する。
[0055] CPICH逆拡散復調部 208は、受信 RF部 201から入力した受信データを拡散処理 した際の拡散符号と同一の拡散符号にて逆拡散復調処理してセル検出測定部 209 へ出力する。
[0056] セル検出測定部 209は、 CPICH逆拡散復調部 208から入力した他セルの受信信 号の受信レベルを測定する。そして、セル検出測定部 209は、測定した他セルのセ ル毎の受信レベルの情報である周辺セルレベル情報をセルリセレクション判定部 21 3へ出力する。
[0057] SFN同期部 210は、 BCHチャネルデコード部 206から入力した受信データより、 内部タイマによる自走タイミングと基地局装置 100における SFNの送信タイミングとの 位相差であるオフセット値を求める。そして、 SFN同期部 210は、求めたオフセト値 の情報を異周波数測定タイミング生成部 211及び SIB受信タイミング生成部 212へ 出力する。
[0058] 異周波数測定タイミング生成部 211は、 CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 204から入力した OFFSET MOの情報、 C RNTIの情報、 BCCHメッセージデマ ッビング部 207から入力した MO周期情報及び SFN同期部 210から入力したオフセ ット値の情報に基づいて、異周波数測定タイミングを算出する。そして、異周波数測 定タイミング生成部 211は、周波数切替タイミング信号を生成するとともに、算出した 異周波数測定タイミングの SFNのタイミングで、生成した周波数切替タイミング信号 を受信 RF部 201へ出力する。
[0059] SIB受信タイミング生成部 212は、 BCCHメッセージデマッピング部 207から入力し た SIBタイミング情報及び SIB有効期限情報及び SFN同期部 210から入力したオフ セット値の情報に基づいて、 SIB受信タイミングを算出する。そして、 SIB受信タイミン
グ生成部 212は、 SIB受信切替タイミング信号を生成するとともに、算出した SIB受信 タイミングの SFNのタイミングで、生成した SIB受信切替タイミング信号を PCCPCH 逆拡散復調部 205へ出力する。
[0060] セルリセレクション判定部 213は、 BCCHメッセージデマッピング部 207から入力し たセル規制情報及びセル検出測定部 209から入力した周辺セルレベル情報に基づ いて、セルを選択し直すか否かを判定する。そして、セルリセレクション判定部 213は 、セルを選択し直すと判定した場合には、セルリセレクション動作を行うようにセルリセ レクシヨン動作信号を出力する。
[0061] 次に、異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミングの設定方法について、図 5を 用いて説明する。ここでは説明を分力りやすくするため、 SFN = 0から 32までに着目 して説明する。図 5は、異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミングを示す図であ り、図 5 (a)は、 SFNを示すものであり、図 5(b)は、異周波数測定タイミングを示すもの であるとともに、図 5(c)は、 SIB受信タイミングを示すものである。なお、説明を簡単に するために、 SIB7に着目し、また無線ネットワークシステムで決定するパラメータを k( measurement occasion cofficeience) = 3、 C RNTI = 0、; B POJ5 = 0、 SIB REP =8、 SEG COUNT= l及び ExpirationTimeFactor=4timeとする。また、最初 は OFFSET MO = 0とする。
[0062] 上記のように決定したパラメータより、異周波数測定タイミング生成部 103は(6)式 に示す異周波数測定タイミングを算出することができ、 SIB受信タイミング生成部 106 は(7)式に示す SIB受信タイミングを算出することができる。
[0063] M REP = 2"k=8SFN div N= (C RNTI + OFFSET MO) mod M REP
+n X M REPSFN= (0+n X M REP) X l =n X 8 (6)
[0064] Expiration time = MAX (32, SIB REP X expirationTimeFactor) SFN = SI B POS+ Expiration timerX n=0 + 32 X n= 32 X n (7)
[0065] よって、タイミング衝突検出部 107には、図 2 (b)に示す異周波数測定タイミングの 情報及び図 2(c)に示す SIB受信タイミングの情報が入力される。そして、タイミング衝 突検出部 107は、 SFN = 0及び SFN= 32において、 SIB受信タイミングと異周波数 測定タイミングとが重複することを検出する。その結果、タイミング衝突検出部 107は
、 OFFSET MO生成部 108に対し、 OFFSET MOを変更するように指示する。そ れを受けて、 OFFSET MO生成部 108は、例えば「1」ずらした OFFSET MO = 1を出力する。異周波数測定タイミング生成部 103に新たな OFFSET MOが入力 されると、異周波数測定タイミング生成部 103は、再計算して、(8)式に示す異周波 数測定タイミングを設定する。
[0066] M REP = 2"k=8SFN div N= (C RNTI + OFFSET MO) mod M REP
+n X M REPSFN= (l +n X M— REP) X l = l +n X 8 (8)
[0067] (8)式により異周波数測定タイミングを設定した結果、タイミング衝突検出部 107に は、図 5(b)に示す異周波数測定タイミングの情報及び図 5 (c)に示す SIB受信タイミ ングの情報が入力する。タイミング衝突検出部 107に入力する異周波数測定タイミン グは、 SFN = 0、 SFN = 8、 SFN= 16、 SFN = 24及び SFN = 32に割り当てられて いる。また、タイミング衝突検出部 107に入力する SIB受信タイミングは、 SFN= 1及 び SFN = 33に割り当てられている。この結果、タイミング衝突検出部 107は、 SFN = 0〜SFN = 32までのすベてのタイミングにおいて、異周波数測定タイミングと SIB 受信タイミングとが全て重複しないことを検出する。その結果、タイミング衝突検出部 1 07は、 OFFSET MO生成部 108に対し、 OFFSET MOの確定したことを指示す る。 OFFSET MO生成部 108は、タイミング衝突検出部 107からの確定指示を受 けると、 CCCHZDCCHメッセージマッピング部 109へ OFFSET MOを出力し、通 信端末装置 200に通知される。
[0068] 通信端末装置 200は、 SFN同期部 210にて、内部タイマによる自走タイミングと基 地局装置 100からあら力じめ通知される SFNの送信タイミングとを比較して、自走タ イミングと SFNの送信タイミングとの位相差であるオフセット値を求める。そして、 SFN 同期部 210は、求めたオフセット値の情報を異周波数測定タイミング生成部 211及 び SIB受信タイミング生成部 212へ出力する。
[0069] 次に、通信端末装置 200は、受信した OFFSET MO情報、 C RNTI情報、 MO 周期情報より、異周波数測定タイミング生成部 211にて異周波数測定タイミングを算 出し、 SIBタイミング情報及び SIB有効期間情報より、 SIB受信タイミング生成部 212 にて、 SIB受信タイミングを算出する。この時、異周波数測定タイミング生成部 211及
び SIB受信タイミング生成部 212には、 SFN同期部 210にてオフセット値を求めた際 に用いた内部タイマの自走タイミングが入力している。従って、異周波数測定タイミン グ生成部 211は、自走タイミングに SFN同期部 210にて求めたオフセット値を加算し て求めた SFNまたは自走タイミング力も SFN同期部 210にて求めたオフセット値を 減算して求めた SFNと、 OFFSET MO情報、 C RNTI情報、 MO周期情報より求 めた異周波数測定タイミングの SFNとが一致した場合に、異周波数の測定を行うよう に周波数切替タイミング信号を出力する。同様に、 SIB受信タイミング生成部 212は、 自走タイミングに SFN同期部 210にて求めたオフセット値を加算して求めた SFNま たは自走タイミングから SFN同期部 210にて求めたオフセット値を減算して求めた S FNと、 SIBタイミング情報及び SIB有効期間情報より求めた SIB受信タイミングの SF Nとが一致した場合に、 SIBの受信を行うように SIB受信切替タイミング信号を出力す る。これにより、通信端末装置 200は、基地局装置 100と同期したタイミングにて、異 周波数の測定及び SIBの受信を行うことができる。また、通信端末装置 200における 異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミングの算出は、基地局装置 100における 異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミングを算出する際の(7)式及び (8)式を 用いて 、るので、異周波数測定タイミングと SIB受信タイミングとは全て重複すること はなぐ異周波数測定及び SIB受信をそれぞれ行うことができる。
[0070] このように、本実施の形態 1によれば、異周波数測定タイミングと SIB受信タイミング とにおける SFNが重複する場合には、 SFNが重複しないようにタイミングを変更する ので、適切なタイミングにて通信環境に応じた最適なセルを選択することができるとと もに、有効期限内のシステム情報及びセル情報等を用いて処理を行うことができる。
[0071] なお、本実施の形態 1において、異周波数測定タイミングを変更することとしたが、 これに限らず、異周波数測定タイミングは変更せずに SIB受信タイミングを変更しても 良い。
[0072] (実施の形態 2)
図 6は、本発明の実施の形態 2に係る基地局装置 400の構成を示すブロック図であ る。
[0073] 本実施の形態 2に係る基地局装置 400は、図 3に示す実施の形態 1に係る基地局
装置 100において、図 6に示すように、 SIB受信タイミング生成部 106、タイミング衝 突検出部 107及び OFFSET MO生成部 108を除き、異周波数測定タイミング生成 部 103の代わりに異周波数測定タイミング生成部 408を有し、 SIB送信タイミング生 成部 104の代わりに SIB送信タイミング生成部 401を有するとともに、 SIB有効期限 生成部 105の代わりに SIB有効期限生成部 402を有し、 CCCHZDCCHメッセージ マッピング部 109の代わりに CCCHZDCCHメッセージマッピング部 403を有し、受 信 RF部 404、 SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 405、 FACHZDCHチャネルデ コード部 406及び CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 407を追加する。なお、 図 6においては、図 3と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省 略する。
[0074] SIB送信タイミング生成部 401は、 SIB毎に、 SEG COUNT, SIB POS (0)、 SI B REP及び SIB OFF (i)を決定する。そして、 SIB送信タイミング生成部 401は、 決定した SEG COUNT, SIB POS (0)、 SIB REP及び SIB OFF (i)を SIBタイ ミング情報として BCCHメッセージマッピング部 114へ出力する。
[0075] SIB有効期限生成部 402は、有効期限を設定する SIB毎に SIB有効期限係数及 び SIB有効期限を決定する。そして、 SIB有効期限生成部 402は、決定した SIB有 効期限係数を SIB有効期限情報として BCCHメッセージマッピング部 114へ出力す る。
[0076] CCCHZDCCHメッセージマッピング部 403は、 C RNTI生成部 101から入力し †:C RNTIの情報を含むレイヤ 3メッセージを CCCH及び DCCHにマッピングして F ACHZDCHチャネルコーディング部 111へ出力する。
[0077] FACH/DCHチャネルコーディング部 111は、 CCCHZDCCHメッセージマツピ ング部 403から入力したレイヤ 3メッセージを送信データとして符号化して SCCPCH ZDPCH拡散変調部 112へ出力する。また、 FACHZDCHチャネルコーディング 部 111は、 FACH送信タイミング生成部 110から異周波数測定タイミングになった際 に FACHを送信しな ヽように指示された場合には、異周波数測定タイミングを避けて レイヤ 3メッセージを送信するよう FACHデータのスケジューリングを行う。
[0078] 受信 RF部 404は、受信した信号を無線周波数力 ベースバンド周波数にダウンコ
ンバートして SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 405へ出力する。
[0079] SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 405は、受信 RF部 404力 入力した受信デー タを拡散処理した際の拡散符号と同一の拡散符号にて逆拡散復調処理して FACH
ZDCHチャネルデコード部 406へ出力する。
[0080] FACHZDCHチャネルデコード部 406は、 SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 40
5から入力した受信データを復号して CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 40
7へ出力する。
[0081] CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 407は、 FACHZDCHチャネルデコ ード部 406から入力した受信データから、 OFFSET MOの情報を抽出して異周波 数測定タイミング生成部 408へ出力する。
[0082] 異周波数測定タイミング生成部 408は、 C RNTI生成部 101から入力した C RN TIの情報と CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 407から入力した OFFSET MOの情報と異周波数測定周期生成部 102から入力した MO周期情報の MO周期 係数とに基づいて、異周波数測定タイミングを算出する。そして、異周波数測定タイミ ング生成部 408は、算出した異周波数測定タイミングの情報を FACH送信タイミング 生成部 110へ出力する。
[0083] FACH送信タイミング生成部 110は、異周波数測定タイミング生成部 408から入力 した異周波数測定タイミングの情報より、 FACHZDCHチャネルコーディング部 111 に対して、異周波数測定タイミングになった際に FACHを送信しな 、ように指示する 。 FACH送信タイミング生成部 110は、(4)式を用いて異周波数測定タイミングを算 出する。
[0084] 次に、本実施の形態 2に係る通信端末装置 500の構成について、図 7を用いて説 明する。図 7は、通信端末装置 500の構成を示すブロック図である。
[0085] 本実施の形態 2に係る通信端末装置 500は、図 4に示す実施の形態 1に係る通信 端末装置 200において、図 7に示すように、タイミング衝突検出部 502、 OFFSET MO生成部 503、 CCCH/DCCHメッセージマッピング部 504、 FACHZDCHチ ャネルコーディング部 505、 SCCPCHZDPCH拡散変調部 506及び送信 RF部 50 7を追カロし、 CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 204の代わりに CCCHZDC
CHメッセージデマッピング部 501を有する。なお、図 7においては、図 4と同一構成 である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
[0086] FACHZDCHチャネルデコード部 203は、 SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 20 2から入力した受信データを復号して CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 50 1へ出力する。
[0087] CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 501は、 FACHZDCHチャネルデコ ード部 203から入力した受信データから、 C RNTIの情報を抽出して異周波数測定 タイミング生成部 211へ出力する。
[0088] 第一タイミング生成手段である異周波数測定タイミング生成部 211は、 CCCHZD CCHメッセージデマッピング部 501から入力した C RNTIの情報、 BCCHメッセ一 ジデマッピング部 207から入力した MO周期情報及び OFFSET MO生成部 503か ら入力した OFFSET MOの情報に基づいて、異周波数測定タイミングを算出する。 そして、異周波数測定タイミング生成部 211は、周波数切替タイミング信号を生成す るとともに、算出した異周波数測定タイミングの SFNのタイミングで、生成した周波数 切替タイミング信号を受信 RF部 201へ出力する。算出した異周波数測定タイミング にて各セルの信号を受信するように、周波数切替タイミング信号を生成して受信 RF 部 201へ出力する。また、異周波数測定タイミング生成部 211は、算出した異周波数 測定タイミングに基づいて、一巡する SFNの 1周期内の異周波数測定タイミングが存 在する SFNの情報をタイミング衝突検出部 502へ出力する。
[0089] 第二タイミング生成手段である SIB受信タイミング生成部 212は、 BCCHメッセージ デマッピング部 207から入力した SIBタイミング情報及び SIB有効期限情報に基づい て、 SIB受信タイミングを算出する。そして、 SIB受信タイミング生成部 212は、 SIB受 信切替タイミング信号を生成するとともに、算出した SIB受信タイミングの SFNのタイ ミングで、生成した SIB受信切替タイミング信号を PCCPCH逆拡散復調部 205へ出 力する。また、 SIB受信タイミング生成部 212は、算出した SIB受信タイミングに基づ いて、一巡する SFNの 1周期内の SIB受信タイミングが存在する SFNの情報をタイミ ング衝突検出部 502へ出力する。
[0090] タイミング衝突検出部 502は、異周波数測定タイミング生成部 211から入力した異
周波数測定タイミングの SFN及び SIB受信タイミング生成部 212から入力した SIB受 信タイミングの SFNを比較する。そして、タイミング衝突検出部 502は、比較結果に 基づいて、 OFFSET MOを変更する指示または OFFSET MOの確定の指示を OFFSET MO生成部 503へ出力する。具体的には、タイミング衝突検出部 502は 、異周波数測定タイミング生成部 211から入力した異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミング生成部 212から入力した SIB受信タイミングの SFNとに同一の SF Nが存在する場合には、 OFFSET MO生成部 503に対して、 OFFSET MOを変 更するように指示する。また、タイミング衝突検出部 502は、異周波数測定タイミング 生成部 211から入力した異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミング生成部 212から入力した SIB受信タイミングの SFNとに同一の SFNが存在しない場合には 、 OFFSET MO生成部 503に対して、 OFFSET MOの確定を指示する。
[0091] 再設定手段である OFFSET MO生成部 503は、タイミング衝突検出部 502から O FFSET MOを変更するように指示された場合には、異周波数測定タイミングを算 出する際の C RNTIにオフセットを与えるための係数である OFFSET MOを生成 する。そして、 OFFSET MO生成部 503は、生成した OFFSET MOの情報を、 異周波数測定タイミング生成部 211及び CCCHZDCCHメッセージマッピング部 50 4へ出力する。また、 OFFSET MO生成部 503は、タイミング衝突検出部 502より O FFSET MOの確定を指示された場合には、 OFFSET MOを生成しない。
[0092] CCCHZDCCHメッセージマッピング部 504は、 OFFSET MO生成部 503から 入力した OFFSET MOの情報を含むレイヤ 3メッセージを CCCH及び DCCHにマ ッビングして FACHZDCHチャネルコーディング部 505へ出力する。
[0093] FACHZDCHチャネルコーディング部 505は、 CCCHZDCCHメッセージマツピ ング部 504力 入力したレイヤ 3メッセージを送信データとして符号化して SCCPCH ZDPCH拡散変調部 506へ出力する。
[0094] SCCPCHZDPCH拡散変調部 506は、 FACHZDCHチャネルコーディング部 5 05から入力した符号化された送信データを、所定の拡散符号を用いて拡散変調処 理して送信 RF部 507へ出力する。
[0095] 送信 RF部 507は、 SCCPCHZDPCH拡散変調部 506から入力した送信データ
をベースバンド周波数力 無線周波数にアップコンバートして図示しないアンテナか ら送信する。なお、異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミングの設定方法につ いては、上記実施の形態 1と同一であるので、その説明は省略する。
[0096] このように、本実施の形態 2によれば、上記実施の形態 1の効果に加えて、基地局 装置は OFFSET MOの情報を送信しなくても良いので、伝送効率を向上させること ができる。また、本実施の形態 2によれば、基地局装置は異周波数測定タイミング及 び SIB受信タイミングを通信端末装置毎に算出する必要がないとともに OFFSET MOを通信端末装置毎に変更及び設定する必要がないので、基地局装置における 処理負荷を軽減することができる。
[0097] なお、本実施の形態 2において、異周波数測定タイミングを変更することとしたが、 これに限らず、異周波数測定タイミングは変更せずに SIBの受信タイミングを変更し ても良い。
[0098] (実施の形態 3)
図 8は、本発明の実施の形態 3に係る基地局装置 600の構成を示すブロック図であ る。
[0099] 本実施の形態 3に係る基地局装置 600は、図 3に示す実施の形態 1に係る基地局 装置 100において、図 8に示すように、 SIB受信タイミング生成部 106、タイミング衝 突検出部 107及び OFFSET MO生成部 108を除き、 CCCHZDCCHメッセージ マッピング部 109の代わりに CCCHZDCCHメッセージマッピング部 601を有すると ともに、異周波数測定タイミング生成部 103の代わりに異周波数測定タイミング生成 部 602を有する。なお、図 8においては、図 3と同一構成である部分には同一の符号 を付してその説明は省略する。
[0100] C RNTI生成部 101は、各通信端末装置に割り当てる C RNTIを決定して、決定 したじ RNTIの情報を異周波数測定タイミング生成部 602及び CCCHZDCCHメ ッセージマッピング部 601へ出力する。
[0101] CCCHZDCCHメッセージマッピング部 601は、 C RNTI生成部 101から入力し †:C RNTIの情報を含むレイヤ 3メッセージを CCCH及び DCCHにマッピングして F ACHZDCHチャネルコーディング部 111へ出力する。
[0102] 異周波数測定周期生成部 102は、 MO周期係数及び異周波数測定周期を決定す る。そして、異周波数測定周期生成部 102は、決定した MO周期係数の情報を MO 周期情報として異周波数測定タイミング生成部 602及び BCCHメッセージマッピング 部 114へ出力する。
[0103] 異周波数測定タイミング生成部 602は、 C RNTI生成部 101から入力した C RN TIの情報と異周波数測定周期生成部 102から入力した MO周期情報の MO周期係 数とに基づいて、異周波数測定タイミングを算出する。そして、異周波数測定タイミン グ生成部 602は、算出した異周波数測定タイミングの情報を FACH送信タイミング生 成部 110へ出力する。
[0104] FACH送信タイミング生成部 110は、異周波数測定タイミング生成部 602から入力 した異周波数測定タイミングの情報より、 FACHZDCHチャネルコーディング部 111 に対して、異周波数測定タイミングになった際に FACHを送信しな 、ように指示する
[0105] 次に、本発明の実施の形態 3に係る通信端末装置 700の構成について、図 9を用 いて説明する。図 9は、通信端末装置 700の構成を示すブロック図である。
[0106] 本実施の形態 3に係る通信端末装置 700は、図 4に示す実施の形態 1に係る通信 端末装置 200において、図 9に示すように、タイミング衝突検出部 705、スケジユーリ ング部 706、異周波数測定タイミング間引き部 707及び SIB受信タイミング間引き部 7 08を追力!]し、セル検出測定部 209の代わりにセル検出測定部 701を有し、 CCCH ZDCCHメッセージデマッピング部 204の代わりに CCCHZDCCHメッセージデマ ッビング部 702を有し、異周波数測定タイミング生成部 211の代わりに異周波数測定 タイミング生成部 703を有するとともに、 SIB受信タイミング生成部 212の代わりに SI B受信タイミング生成部 704を有する。なお、図 9においては、図 4と同一構成である 部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
[0107] セル検出測定部 701は、 CPICH逆拡散復調部 208から入力した自局が存在して V、るセル、及び自局が存在して 、るセルの周辺のセルの受信信号の受信レベルを 測定する。そして、セル検出測定部 701は、測定した周辺のセルのセル毎の受信レ ベルの情報である周辺セルレベル情報をセルリセレクション判定部 213へ出力する。
また、セル検出測定部 701は、測定した自局が存在しているセルの受信レベルの情 報である自セル受信レベル情報をスケジューリング部 706へ出力する。
[0108] セルリセレクション判定部 213は、 BCCHメッセージデマッピング部 207から入力し たセル有効情報及びセル検出測定部 701から入力した周辺セルレベル情報に基づ いて、自セルとなるセルを選択し直す力否かを判定する。そして、セルリセレクション 判定部 213は、セルを選択し直すと判定した場合には、セルリセレクション動作を行う ようにセルリセレクション動作信号を出力する。
[0109] FACHZDCHチャネルデコード部 203は、 SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 20 2から入力した受信データを復号して CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 70 2へ出力する。
[0110] CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 702は、 FACHZDCHチャネルデコ ード部 203から入力した受信データから、 C RNTIの情報を抽出して異周波数測定 タイミング生成部 703へ出力する。
[0111] 異周波数測定タイミング生成部 703は、 CCCHZDCCHメッセージデマッピング部 702から入力した C RNTIの情報、 BCCHメッセージデマッピング部 207から入力し た MO周期情報及び SFN同期部 210から入力したオフセット値の情報に基づいて、 異周波数測定タイミングを算出する。そして、異周波数測定タイミング生成部 703は、 算出した異周波数測定タイミングにて各セルの信号を受信するように、周波数切替タ イミング信号を生成して受信 RF部 201へ出力する。この際に、異周波数測定タイミン グ生成部 703は、算出した異周波数測定タイミングの SFNの内、異周波数測定タイミ ング間引き部 707から設定しないように指示された SFNについては、異周波数測定 を行わないような周波数切替タイミング信号を生成する。また、異周波数測定タイミン グ生成部 703は、算出した異周波数測定タイミングに基づいて、一巡する SFNの 1 周期内の異周波数測定タイミングが存在する SFNの情報をタイミング衝突検出部 70 5へ出力する。
[0112] SIB受信タイミング生成部 704は、 BCCHメッセージデマッピング部 207から入力し た SIBタイミング情報、 SIB有効期限情報及び SFN同期部 210から入力したオフセッ ト値の情報に基づいて、 SIB受信タイミングを算出する。そして、 SIB受信タイミング生
成部 704は、算出した SIB受信タイミングにて SIBを受信するように、 SIB受信切替タ イミング信号を生成して PCCPCH逆拡散復調部 205へ出力する。この際に、 SIB受 信タイミング生成部 704は、算出した SIB受信タイミングの SFNの内、 SIB受信タイミ ング間引き部 708から設定しないように指示された SFNについては、 SIBを受信しな いような周波数切替タイミング信号を生成する。また、 SIB受信タイミング生成部 704 は、算出した SIB受信タイミングに基づいて、一巡する SFNの 1周期内の SIB受信タ イミングが存在する SFNの情報をタイミング衝突検出部 705へ出力する。
[0113] タイミング衝突検出部 705は、異周波数測定タイミング生成部 703から入力した異 周波数測定タイミングの SFN及び SIB受信タイミング生成部 704から入力した SIB受 信タイミングの SFNを比較する。そして、タイミング衝突検出部 705は、比較結果をス ケジユーリング部 706へ出力する。
[0114] 再設定手段であるスケジューリング部 706は、タイミング衝突検出部 705から入力し た比較結果、及びセル検出測定部 701から入力した自セル受信レベル情報の受信 レベルとしきい値との比較結果より、異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミ ングの SFNとが重複する場合には、重複する SFNの内、異周波数測定タイミングの SFN及び SIB受信タイミングの SFNの内の何れか一方を設定しないようなスケジュ 一リングを行う。そして、スケジューリング部 706は、スケジューリングの結果を異周波 数測定タイミング間引き部 707及び SIB受信タイミング間引き部 708へ出力する。
[0115] 異周波数測定タイミング間引き部 707は、 SIB受信タイミングの SFNと重複する SF Nのタイミングでは異周波数測定を行わないようなスケジューリングの結果がスケジュ 一リング部 706から入力した場合には、異周波数測定タイミング生成部 703に対して 、スケジューリングの結果に従って、 SIB受信タイミングの SFNと重複する SFNを設 定しないように指示する。
[0116] SIB受信タイミング間引き部 708は、異周波数測定タイミングの SFNと重複する SF Nのタイミングでは SIBの受信を行わないようなスケジューリングの結果がスケジユーリ ング部 706から入力した場合には、 SIB受信タイミング生成部 704に対して、スケジュ 一リングの結果に従って、異周波数測定タイミングの SFNと重複する SFNを設定し ないように指示する。
[0117] 受信 RF部 201は、異周波数測定タイミング生成部 703から入力した周波数切替タ イミング信号に基づ!/ヽて周波数を切り替えて、受信した信号を無線周波数からベー スバンド周波数にダウンコンバートして SCCPCHZDPCH逆拡散復調部 202、 PC CPCH逆拡散復調部 205及び CPICH逆拡散復調部 208へ出力する。具体的には 、受信 RF部 201は、異周波数切替タイミング信号が入力した場合には、自局が存在 しているセルの周波数と異なる周波数である周辺のセルの受信信号を受信する。
[0118] PCCPCH逆拡散復調部 205は、 SIB受信タイミング生成部 704力 入力した SIB 受信切替タイミング信号に基づいて、受信 RF部 201から入力した受信データを拡散 処理した際の拡散符号と同一の拡散符号にて逆拡散復調処理して BCHチャネルデ コード部 206へ出力する。具体的には、 PCCPCH逆拡散復調部 205は、 SIB受信 切替タイミング信号が入力した場合には、 SIBを受信するように切り替える。
[0119] 次に、異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミングの設定方法について、図 10 及び図 11を用いて説明する。図 10は、異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミ ングの設定方法を示すフロー図であり、図 11は、異周波数測定タイミング及び SIB受 信タイミングを示す図である。なお、異周波数測定タイミングの SFN及び SIB受信タ イミングの SFNは、(6)式及び(7)式より算出する。
[0120] 最初に、スケジューリング部 706は、異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイ ミングの SFNとが重複するか否力、即ち異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タ イミングの SFNとが一致するか否かを判定する (ステップ ST801)。最初、異周波数 測定タイミング及び SIB受信タイミングは、図 11のように設定されている。ここでは説 明を分力りやすくするため、 SFN = 0から 32までに着目して説明する。図 11より、 SF N = 0及び SFN = 32において、異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミング の SFNとが一致するので、次に、スケジューリング部 706は、周辺セルレベル情報の 受信レベルがしき 、値以上である力否かを判定する(ステップ ST802)。
[0121] 受信レベルがしきい値以上である場合には、スケジューリング部 706は、異周波数 測定タイミングの SFNと SIB受信タイミングの SFNとが重複する SFN = 0及び SFN = 32において、異周波数測定タイミングの設定はキャンセルするスケジューリングを 行う(ステップ ST803)。そして、異周波数測定タイミング間引き部 707は、 SFN = 0
及び SFN = 32以外の SFN = 8、 SFN= 16及び SFN = 24において異周波数測定 を行うように、即ち SFN = 0及び SFN = 32では異周波数測定は行わないように、異 周波数測定タイミング生成部 703に対して指示する。一方、 SIB受信タイミング間引 き部 708は、 SIB受信タイミング生成部 704に対して、特に指示を出さない。その結 果、図 11に示すように、異周波数測定タイミングは、 SFN = 8、 SFN= 16及び SFN = 24に割り当てられる。また、 SIB受信タイミングは、 SFN=0及び SFN = 32に割り 当てられる。これにより、異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミングの SFN とが重複することはなくなる。また、スケジューリング部 706は、異周波数測定タイミン グをキャンセルした連続回数をカウントする。そして、スケジューリング部 706は、異周 波数測定タイミングをキャンセルした連続回数が閾値を越えた場合は、キャンセルの 連続回数が閾値を超えた異周波数測定タイミングの SFNの次に異周波数測定タイミ ングと SIB受信タイミングとが重複する SFNから、連続する所定の回数の異周波数測 定タイミングと SIB受信タイミングとが重複する SFNの SIB受信タイミングをキャンセル する(ステップ ST804)。
一方、ステップ ST802において、受信レベルがしきい値以上ではない場合には、 ハンドオーバする可能性が高いので、スケジューリング部 706は、異周波数測定タイ ミングの SFNと SIB受信タイミングの SFNとが重複する SFN = 0及び SFN = 32にお いて、 SIB受信タイミングの設定はキャンセルするスケジューリングを行う(ステップ ST 805)。そして、 SIB受信タイミング間引き部 708は、 SFN = 0、 SFN = 8、 SFN= 16 、 SFN = 24及び SFN = 32において異周波数測定を行うように、即ち SFN = 0及び SFN = 32では SIBの受信は行わな!/、ように、 SIB受信タイミング生成部 704に対し て指示する。一方、異周波数測定タイミング間引き部 707は、異周波数測定タイミン グ生成部 703に対して、特に指示を出さない。その結果、異周波数測定タイミングの SFNと SIB受信タイミングの SFNとが重複することはなくなる。また、スケジューリング 部 706は、 SIB受信タイミングをキャンセルした連続回数をカウントする。そして、スケ ジユーリング部 706は、 SIB受信タイミングをキャンセルした連続回数が閾値を越えた 場合は、キャンセルの連続回数が閾値を超えた SIB受信タイミングの SFNの次に異 周波数測定タイミングと SIB受信タイミングとが重複する SFNから、連続する所定の
回数の異周波数測定タイミングと SIB受信タイミングとが重複する SFNの異周波数測 定タイミングをキャンセノレする(ステップ ST806)。
[0123] また、異周波数測定タイミングを設定しない場合でも、同一システムフレーム内にて 異周波数測定タイミングと重複して 、な 、SIB受信タイミングが設定されて 、る場合 には、異周波数測定タイミングを優先的に設定しても良い。例えば、 MO周期係数 (m easurement occasion cofficeience) = 3、 C RNTI = 0、 sIB PO¾ = 0^ SIB REP =4、 SEG COUNT = 1及び SIB有効期限係数 (ExpirationTimeFactor) = 2time の場合、 SIBは SFN = 0, 4, 8, . . .で送信される。この場合、異周波数測定タイミン グと SIB受信タイミングとは、 SFN = 0では重複する力 SFN = 4では重複しないの で、 SFN = 0では異周波数測定タイミングを設定して SIB受信タイミングは設定しなく ても、 SFN = 4で SIBを受信することができる。これにより、 SIBの受信と異周波数測 定とを 1システムフレーム内にてバランス良く設定することができる。
[0124] このように、本実施の形態 3によれば、 SFNが重複する異周波数測定タイミングまた は SIB受信タイミングをキャンセルするので、適切なタイミングにて通信環境に応じた 最適なセルを選択することができるとともに、有効期限内のシステム情報及びセル情 報等を用いて処理を行うことができる。また、本実施の形態 3によれば、基地局装置 は OFFSET MOの情報を送信しなくても良いので、伝送効率を向上させることがで きる。また、本実施の形態 3によれば、基地局装置は異周波数測定タイミング及び SI B受信タイミングを通信端末装置毎に算出する必要がないとともに OFFSET MOを 通信端末装置毎に変更及び設定する必要がないので、基地局装置における処理負 荷を軽減することができる。
[0125] なお、上記実施の形態 1〜実施の形態 3において、 SFNを用いて異周波数測定タ イミング及び SIB受信タイミングを変更することにした力 これに限らず、例えばタイマ 等の異周波数測定タイミング及び SIB受信タイミングと同期するものを用いて異周波 数測定タイミング及び SIB受信タイミングを変更することができる。また、上記実施の 形態 1〜実施の形態 3において、 1システムフレームを SFNによって分割したが、これ に限らず、 SFN以外のものを用いて 1システムフレームを分割しても良い。また、上記 実施の形態 1〜実施の形態 3において、 1システムフレームをSFN = 0〜SFN = 33
の 34個のフレームに分割したが、これに限らず、 1システムフレームを SFN=0〜SF N=4095の 4096個のフレーム〖こ分害する等、 1システムフレームを任意の数のフレ ームに分割することができる。
[0126] 本明糸田書 ίま、 2005年 4月 27日出願の特願 2005— 130432に基づく。この内容【ま すべてここに含めておく。
産業上の利用可能性
[0127] 本発明にかかる基地局装置、通信端末装置及び通信方法は、例えば異周波数に 属するセル及び他の無線通信方式に属するセルの検出及びレベル測定を行うととも に、システム制御情報やセル情報等を変更するのに好適である。
Claims
[1] 自セル内の通信相手が他セルの受信レベルを測定する期間である第一期間を算 出する第一タイミング算出手段と、
報知信号にて報知する内容を変更した場合に変更後の内容を含む前記報知信号 を通信中の前記通信相手が受信する期間である第二期間を算出する第二タイミング 算出手段と、
前記第一期間と前記第二期間とが重複するか否かを判定するタイミング衝突検出 手段と、
前記タイミング衝突検出手段にて前記第一期間と前記第二期間とが重複すると判 定された場合に前記第一期間と前記第二期間とが重複しないように前記第一期間ま たは前記第二期間を変更するオフセット手段と、
前記オフセット手段にて変更された前記第一期間の情報または前記オフセット手段 にて変更された前記第二期間の情報を前記通信相手に通知する通知手段と、 を具備する基地局装置。
[2] 自局が存在しているセルにて通信中に周辺のセルの受信レベルを測定する期間で ある第一期間を設定するとともに前記第一期間に周辺のセルの受信レベルを測定す るように切り替える第一タイミング生成手段と、
自局が存在しているセルにて通信中に報知信号にて報知される内容が変更された 場合に変更後の内容を含む前記報知信号を受信する期間である第二期間を設定す るとともに前記第二期間に前記報知信号を受信するように切り替える第二タイミング 生成手段と、
前記第一期間と前記第二期間とが重複するか否かを判定するタイミング衝突検出 手段と、
前記タイミング衝突検出手段にて前記第一期間と前記第二期間とが重複すると判 定された場合に前記第一期間と前記第二期間とが重複しないように前記第一タイミ ング生成手段にて設定される前記第一期間または前記第二タイミング生成手段にて 設定される前記第二期間を再設定する再設定手段と、
を具備する通信端末装置。
[3] 前記再設定手段は、 1システムフレーム内における前記第一期間または前記第二 期間を設定するタイミングを変更することにより前記第一期間または前記第二期間を 再設定する請求項 2記載の通信端末装置。
[4] 前記再設定手段は、 1システムフレームを複数のフレームに分割するとともに前記 フレームを特定するための識別子と前記第一期間及び前記第二期間とが同期して いる場合に、重複する前記第一期間または前記第二期間を割り当てる前記識別子を 変更して前記第一期間または前記第二期間を再設定する請求項 2記載の通信端末 装置。
[5] 前記再設定手段は、重複する前記第一期間及び前記第二期間の内の何れか一方 を設定するとともに何れか他方は設定しないように再設定する請求項 2記載の通信 端末装置。
[6] 前記再設定手段は、自局が存在して 、るセルの受信レベルがしき 、値以上である 場合には重複する前記第一期間及び前記第二期間の内の前記第一期間を設定し な 、ようにし、自局が存在して 、るセルの受信レベルがしき!/、値未満である場合には 重複する前記第一期間及び前記第二期間の内の前記第二期間を設定しないように する請求項 5記載の通信端末装置。
[7] 自セル内の通信相手が他セルの受信レベルを測定する期間である第一期間を算 出するステップと、
報知信号にて報知する内容を変更した場合に変更後の内容を含む前記報知信号 を通信中の前記通信相手が受信する期間である第二期間を算出するステップと、 前記第一期間と前記第二期間とが重複するか否かを判定するステップと、 前記第一期間と前記第二期間とが重複すると判定された場合に前記第一期間と前 記第二期間とが重複しないように前記第一期間または前記第二期間を変更するステ ップと、
変更された前記第一期間の情報または変更された前記第二期間の情報を通知す るステップと、
を具備する通信方法。
[8] 自局が存在しているセルにて通信中に周辺のセルの受信レベルを測定する期間で
ある第一期間を設定するとともに前記第一期間に他セルの受信レベルを測定するよ うに切り替えるステップと、
自局が存在しているセルにて通信中に報知信号にて報知される内容が変更された 場合に変更後の内容を含む前記報知信号を受信する期間である第二期間を設定す るとともに前記第二期間に前記報知信号を受信するように切り替えるステップと、 前記第一期間と前記第二期間とが重複するか否かを判定するステップと、 前記第一期間と前記第二期間とが重複すると判定された場合に前記第一期間と前 記第二期間とが重複しないように前記第一期間または前記第二期間を再設定するス テツプと、
を具備する通信方法。
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