CN1701537A - 通信终端装置和发送功率控制方法 - Google Patents
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Abstract
一种用于CDMA方式无线通信***的通信终端装置。在该装置中,资源分配部(191)基于DPCCH的发送功率和偏移值来分配第1信道和第2信道的资源。TFC选择部(162)基于存储在各个缓冲器(161-1至161-N)的缓冲量来生成TFC,并基于由资源分配部(191)分配的第1信道的资源来进行可使用的TFC选择(TFC Selection)。TFC决定部(163)基于DCH#1至DCH#N的优先级信息来从可选择的TFC中决定1个TFC。由此,在存在着TFC选择的对象的上行线路信道和TFC选择的对象之外的上行线路信道时,该装置可以进行使所有信道的发送功率的总和不超过最大发送功率的控制。
Description
技术领域
[0001]
本发明涉及一种用于CDMA方式无线通信***的通信终端装置和其发送功率控制方法。
背景技术
[0002]
在无线通信***中,通信终端装置的总发送功率超过最大发送功率时,需要通过停止某些信道的发送或降低传输速率等方法来进行控制,以使总发送功率不超过最大发送功率。在W-CDMA的3GPP的Release99规范中,作为实现该功能的方法,已建立传输格式组合选择(Transport FormatCombination Selection:以下称为“TFC选择”)的标准。
[0003]
根据TFC选择,在通信终端装置以多个专用信道(Dedicated Channel:以下简称为“DCH”)复用并传输数据时,通过按组合了传输格式(TransportFormat:表示每个专用信道发送的数据量等,以下简称为“TF”)的每个传输格式组合(Transport Format Combination:以下简称为“TFC”)判定总发送功率是否超过最大发送功率,并选择可发送的TFC。另外,在以下的说明中,将所有的TFC的集合称为TFCS(Transport Format Combination Set)。
[0004]
下面利用图1A至图1C来具体说明TFC选择。在图1A表示有2个DCH,并且其中DCH#1有3个TF、而DCH#2有2个TF的情况。此时,如图1B所示,存在TFC1至TFC6的6种TFC。另外,在图1A、图1B中,以横轴的长度表示各个TF的比特数。
[0005]
在此,需要随着在单位时间内要发送的比特数的增加提高传输速率,而为了得到预定的质量,随着传输速率的加快,需要递增发送功率。
[0006]
图1C表示每个TFC的发送功率,而且发送功率和比特数是正比例关系。另外,在图1C中,以虚线表示最大发送功率Pmax。
[0007]
在图1C的情况下,在TFCS中的TFC1至TFC3因总发送功率低于最大发送功率Pmax,通信终端装置判定为可以发送,在TFCS中的TFC4至TFC6因总发送功率高于最大发送功率Pmax而发送功率不足够,通信终端装置判定为不能发送。随后,通信终端装置从判定为可发送的TFC1至TFC3中选择一个TFC。
[0008]
通信终端装置通过定期性地执行上述操作,也就是按TFCS中的每个TFC判定是否超过最大发送功率,能够在不超过通信终端装置的最大发送功率的条件下进行通信。
[0009]
通信终端装置有进行HS-DSCH(高速下行共享信道)的接收的情况和HS-DPCCH(高速专用物理控制信道)的发送的情况,该HS-DSCH是下行分组信道,而该HS-DPCCH是为HS-DSCH的上行控制信息。
[0010]
图2是表示除了发送DCH之外还发送不含在TFCS中的信道的HS-DPCCH时的每个TFC的发送功率的图。在图2的场合,除了图1C所示的发送功率之外,还需要HS-DPCCH的发送功率。结果,能够在不超过最大发送功率的条件下和HS-DPCCH一起发送的TFC只有TFC1。
【非专利文献1】3GPP TSG R1-030062,「Reference Techniques-TFC选择in UE」
发明内容
[发明所要解决的技术问题]
[0011]
然而,在以往的通信终端装置,HS-DPCCH不含在TFCS中而不成为TFC选择对象,因此在TFC选择过程中无法考虑HS-DPCCH。结果,有可能导出TFC1至TFC3都可发送的错误判定,选择TFC2或TFC3而超过最大发送功率Pmax。
[0012]
如上所述,在以往的通信终端装置,有通过追加了TFC选择对象之外的上行信道(即,不合在TFCS中的信道),导致所有信道的发送功率的总和超过最大发送功率的危险性。结果,发生对其它用户的干扰增加的同时,对邻接信道的干扰也增也增加,导致不仅对自己***给予影响,对其它频率的小区或其它***也会给予影响的问题,所述对邻接信道的干扰是由发送放大器在非线性领域的操作引起的干扰。
[0013]
本发明的目的是提供一种通信终端装置和发送功率控制方法,在存在着含在TFCS中而成为TFC选择对象的上行信道和不合在TFCS中而不成为TFC选择对象的上行信道的情况下,能够进行使所有信道的发送功率的总和不超过最大发送功率的控制。
[解决其技术问题采用的技术方案]
[0014]
本发明的通信终端装置是一种将作为TFC选择对象的第1信道的数据和不作为上述TFC选择对象的第2信道的数据复用并传输的通信终端装置,该装置结构上具备:资源分配部,分配上述第1信道的资源和上述第2信道的资源,以使得上述第1信道和上述第2信道的总发送功率不超过上述通信终端装置可发送的最大发送功率;以及TFC选择部,选择在由上述资源分配部分配的上述第1信道的资源的范围内可发送的TFC。
[0015]
本发明的通信终端装置的发送功率控制方法是用于一种将作为TFC选择对象的第1信道的数据和不作为上述TFC选择对象的第2信道的数据复用并传输的通信终端装置的发送功率控制方法,该方法具备:分配上述第1信道的资源和上述第2信道的资源,以使得上述第1信道和上述第2信道的总发送功率不超过上述通信终端装置可发送的最大发送功率的步骤;以及选择在由上述分配资源的步骤分配的范围内控制上述第1信道的发送功率和上述第2信道的发送功率的步骤。
[发明的有益效果]
[0016]
根据本发明,在存在着含在TFCS中而成为TFC选择对象的上行信道和不含在TFCS中而不成为TFC选择对象的上行信道的情况下分配各个信道的资源,通过在所分配的资源的范围内进行TFC选择来实现使所有信道的发送功率的总和不超过最大发送功率的控制。
附图说明
[0017]
图1A用于说明TFC选择的图;
图1B用于说明TFC选择的图;
图1C用于说明TFC选择的图;
图2用于说明以往的通信终端装置的问题的图;
图3表示本发明的实施方式1的通信终端装置的结构的方框图;
图4表示上述实施方式的第1个资源分配方法的流程图;
图5表示根据上述实施方式的第1个资源分配方法来分配资源的结果的图;
图6表示根据上述实施方式的第1个资源分配方法来分配的各个资源的随时间的变化的图;
图7表示上述实施方式的第2个资源分配方法的流程图;
图8表示根据上述实施方式的第2个资源分配方法来分配资源的结果的图;
图9表示根据上述实施方式的第2个资源分配方法来分配的各个资源的随时间的变化的图;
图10表示上述实施方式的第3个资源分配方法的流程图;
图11表示根据上述实施方式的第3个资源分配方法来分配资源的结果的图;
图12表示根据上述实施方式的第3个资源分配方法来分配的各个资源的随时间的变化的图;
图13表示本发明的实施方式2的通信终端装置的结构的方框图;
图14表示上述实施方式的资源分配方法的流程图;
图15表示根据上述实施方式的资源分配方法来分配资源的结果的图;
图16表示根据上述实施方式的资源分配方法来分配的各个资源的随时间的变化的图;
图17表示本发明的实施方式3的通信终端装置的结构的方框图;
图18表示上述实施方式的资源分配方法的流程图;
图19表示根据上述实施方式的资源分配方法来分配资源的结果的图;
图20表示上述实施方式的资源分配方法的流程图;
图21表示根据上述实施方式的资源分配方法来分配资源的结果的图;以及
图22表示本发明的其它实施方式的资源分配方法的一个例子的图。
具体实施方式
[0018]
下面,用附图来详细说明本发明的实施方式。
[0019]
(实施方式1)
图3是表示本发明的实施方式1的通信终端装置的结构的方框图。
[0020]
首先说明图3中的通信终端装置的接收部的结构。
[0021]
接收无线部(RX-RF)102将经天线101接收的信号下变频为基带信号,并进行A/D转换处理。
[0022]
解扩部(DES)103利用DCH用的解扩码,对接收无线部102的输出信号进行解扩处理。解调部(DEM)104对解扩部103的输出信号进行解调处理。信道解码部(CH-DEC)105对解调部104的输出信号进行解码处理,提取接收DCH数据和UL-TPC命令。UL-TPC命令被输入到发送功率控制部(POW-CON)154。
[0023]
SIR测定部(SIR-MEA)106测定解扩部103的输出信号的期望波功率,根据期望波功率的分散值计算干扰波功率,从而测定期望波功率和干扰波功率的比(以下称为“SIR”)。TPC生成部(TPC-GEN)107根据下行线路的接收SIR和目标SIR的大小关系,生成指示下行线路的发送功率的增减的下行线路用的发送功率控制命令(以下称为“DL-TPC”)。DL-TPC被输入到信道编码部(CH-ENC)151。
[0024]
CQI生成部(CQI-GEN)108根据下行线路的接收SIR生成表示下行线路质量的信息的CQI。CQI被输入到信道编码部(CH-ENC)171。
[0025]
解扩部(DES)109利用HS-DSCH用的解扩码,对接收无线部102的输出信号进行解扩处理。解调部(DEM)110对解扩部109的输出信号进行解调。信道解码部(CH-DEC)111进行解码处理,提取接收HS-DSCH数据。
[0026]
检错部(ER-CHE)112对由信道解码部111输出的接收HS-DSCH进行检错,在未检出差错时将ACK信号输出到信道编码部171,而在检出差错时将NACK信号输出到信道编码部171。
[0027]
接下来说明图3所示的通信终端装置的发送部的结构。
[0028]
信道编码部151对导频和DL-TPC命令进行编码处理。调制部(MOD)152对信道编码部151的输出信号进行调制处理。扩展部(SPR)153对调制部152的输出信号进行扩展处理。发送功率控制部154基于已存储的发送功率,根据UL-TPC命令而增减发送功率,并对放大部155进行控制。放大部155基于发送功率控制部154的控制,将扩展部153的输出信号放大并作为DPCCH输出到发送无线部(TX-RF)181。
[0029]
各个缓冲器(BUF)161-1至161-N暂时存储相对应的DCH#1至DCH#N的数据,提取对应于由后述的TFC决定部(TFC-DEC)163指示的TF的数据并输出到信道编码部(CH-ENC)164。
[0030]
TFC选择部(TFC-SEL)162基于存储在各个缓冲器161-1至161-N的缓冲量生成TFC,基于由后述的资源分配部(RES-DIV)191分配的第1信道的资源来进行可使用的TFC的选择(TFC选择),并将所选择的TFC和DPDCH用的资源输出到TFC决定部163。
[0031]
TFC决定部163基于DCH#1至DCH#N的优先级信息,从可选择的TFC中决定1个TFC,对各个缓冲器161-1至161-N指示TF,并将表示DPDCH用的资源的信息输出到发送功率控制部167。
[0032]
信道编码部164对各个缓冲器161-1至161-N的输出信号进行编码处理。调制部(MOD)165对信道编码部164的输出信号进行调制处理。扩展部(SPR)166对调制部165的输出信号进行扩展处理。发送功率控制部(POW-CON)167控制放大部168,使得发送功率为基于DPDCH用的资源的值。放大部168基于发送功率控制部167的控制,将扩展部166的输出信号放大并作为DPDCH输出到发送无线部181。
[0033]
另外,通信终端装置由151至168的各个结构部分来构成第1发送部(DCH用)。在以下的说明中,将属于第1发送部、并且作为TFC选择对象的上行线路信道称为第1信道。
[0034]
信道编码部171对ACK/NACK和CQI进行编码处理。调制部(MOD)172对信道编码部171的输出信号进行调制处理。扩展部(SPR)173对调制部172的输出信号进行扩展处理。
[0035]
在发送ACK/NACK或CQI时,偏移控制部(OFFSET-CON)174将由后述的资源分配部191分配的资源作为偏移值,设定在发送功率控制部175中。
[0036]
发送功率控制部(POW-CON)175根据对DPCCH的发送功率乘以偏移得到的值增减发送功率,来控制放大部176。放大部176基于发送功率控制部175的控制,将扩展部173的输出信号放大并作为HS-DPCCH输出到发送无线部181。
[0037]
另外,通信终端装置由171至176的各个结构部分来构成第2发送部(HS-DPCCH用)。在以下的说明中,将属于第2发送部、并且不作为TFC选择对象的上行线路信道称为第2信道。
[0038]
发送无线部181对DPCCH、DPDCH和HS-DPCCH进行复用、D/A转换处理和升频处理,并经天线101进行无线发送。
[0039]
资源分配部191根据DPCCH的发送功率和偏移值,分配第1信道和第2信道的资源。另外,作为偏移值,有时利用从外部输入的偏移设定值,而有时利用由TFC决定部163决定的TFC固有的偏移值。
[0040]
下面具体说明资源分配部191的资源分配方法的例子。
[0041]
首先,用图4来说明优先确保第2信道的资源的第1资源分配方法。此时,资源分配部191对DPCCH的发送功率Pdpcch乘以从外部输入的偏移值Offset来计算第2信道的资源P2,并将P2输出到偏移控制部174(ST201)。然后,资源分配部191通过从最大发送功率Pmax减去Pdpcch和P2来计算第1信道的资源P1,并将P1输出到TFC选择部162(ST202)。
[0042]
图5是表示根据第1方法来分配资源的结果的图,而图6是表示根据第1方法来分配的各个资源的随时间的变化的图。如图5和图6所示,根据第1方法,可以优先确保第2信道的资源,从而能够总是保持第2信道的服务提供范围(coverage)。并且,对于第1信道也可以选择合适的TFC,使得不超过最大发送功率。
[0043]
接下来用图7来说明优先确保第1信道的资源的第2资源分配方法。此时,资源分配部191输入由TFC决定部163决定的TFC#i,对DPCCH的发送功率Pdpcch乘以TFC#i的偏移值Offset(TFC#i)来计算第1信道的资源P1,并将P1输出到TFC选择部162(ST501)。然后,资源分配部191通过从最大发送功率Pmax减去Pdpcch和P1来计算第2信道的资源P2,并将P2输出到偏移控制部174(ST502)。
[0044]
图8是表示根据第2方法来分配资源的结果的图,而图9是表示根据第2方法来分配的各个资源的随时间的变化的图。如图8和图9所示,根据第2方法,可以优先确保第1信道的资源,从而总是能够总是保持第1信道的服务提供范围(coverage)。另外,虽然发生在第2信道不能够确保为得到预定质量足够的发送功率的情况,但可以使得不超过最大发送功率。
[0045]
接下来用图10来说明优先确保第2信道的资源,并对确保的第2信道的资源进行补正的第3资源分配方法。此时,资源分配部191对DPCCH的发送功率Pdpcch乘以从外部输入的偏移值Offset和预定的系数B(0≤B≤1)来计算第2信道的资源P2,并将P2输出到偏移控制部174(ST801)。然后,资源分配部191通过从最大发送功率Pmax减去Pdpcch和P2来计算第1信道的资源P1,并将P1输出到TFC选择部162(ST802)。另外,系数B表示第2发送部为了得到预定质量所需的资源和实际分配的第2信道的资源之比。
[0046]
图11是表示根据第3方法来分配资源的结果的图,而图12是表示根据第3方法来分配的各个资源的随时间的变化的图。如图11和图12所示,根据第3方法,通过优先确保第2信道的资源,并对确保的第2信道的资源乘以系数来进行补正,从而可谋求与第1信道的资源之间保持均衡。
[0047]
如上所述,根据本实施方式,在存在TFC选择对象的上行信道和TFC选择对象之外的上行信道的情况下,可以通过分配各个信道的资源并在所分配的资源的范围进行TFC选择来进行控制,使得所有信道的发送功率的总和不超过最大发送功率。
[0048]
另外,在本实施方式中说明了偏移值Offset和系数B为固定的情况,但本发明不限于此,也可以根据偏移值Offset和系数B传输的信息(ACK/NACK、CQI、根据CQI的电平的设定)、编码方式(重复的有/无)、发送类别(周期性的发送、经触发的发送)、通信终端装置在连接的基站装置的数量(有/无软越区切换)、和由网络端的指示等来改变。
[0049]
(实施方式2)
图13是表示本发明的实施方式2的通信终端装置的结构的方框图。另外,在图13中,对与图3共通的结构部分附上与图3相同的标号,并省略其详细说明。
[0050]
与图3相比,图13所示的通信终端装置采用追加发送状况监视部(MONITOR)1101的结构。
[0051]
发送状况监视部1101监视是否有由第2信道发送的信息(HS-DPCCH的ACK/NACK、CQI),并将过去由第2信道发送的信息量输出到资源分配部191。具体来讲,发送状况监视部1101计算发送状况系数Atx,并将Atx输出到资源分配部191,该发送状况系数Atx是由第2信道发送信息的时间Ttx对预先设定的期间Tmonitor的比例。
[0052]
如图14所示,资源分配部191对DPCCH的发送功率Pdpcch乘以从外部输入的偏移值Offset和发送状况系数Atx来计算第2信道的资源P2,并将P2输出到偏移控制部174(ST1201)。然后,资源分配部191通过从最大发送功率Pmax减去Pdpcch和P2来计算第1信道的资源P1,并将P1输出到TFC选择部162(ST1202)。
[0053]
图15是表示根据本实施方式分配资源的结果的图,而图16是表示根据本实施方式分配的各个资源的随时间的变化的图。
[0054]
如上所述,根据本实施方式,能够在优先确保第2信道的资源的同时,通过监视由第2信道发送的信息的发送状况,能够避免在猝发性地发送数据的第2信道确保过剩的资源。结果,与上述实施方式1中所述的第1方法相比,在不超过最大发送功率的条件下能够确保更多的第1信道的资源。
[0055]
(实施方式3)
图17是表示本发明的实施方式3的通信终端装置的结构的方框图。另外,在图17中,对与图3共通的结构部分附上与图3相同的标号,并省略其详细说明。
[0056]
与图3相比,图17所示的通信终端装置采用追加系数计算部(COE-CAL)1501的结构。
[0057]
系数计算部1501输入由TFC选择部162生成的TFC,按每个TFC设定系数,并将设定的系数输出到资源分配部191。
[0058]
资源分配部191基于DPCCH的发送功率、偏移值和各个TFC的系数,按TFC计算第1信道和第2信道的资源。具体来讲,如图18所示,资源分配部191按各个TFC对DPCCH的发送功率Pdpcch乘以从外部输入的偏移值Offset和各个TFC的系数C(TFC#i)来计算第2信道的资源P2,并将P2输出到偏移控制部174(ST1601)。然后,资源分配部191通过从最大发送功率Pmax减去Pdpcch和P2来计算第1信道的资源P1,并将P1输出到TFC选择部162(ST1602)。如图19所示,通过对所有的TFC进行上述ST1601和ST1602的步骤,能够按TFC分配第1发送部的DPDCH用的资源和第2信道的资源。
[0059]
TFC选择部162进行TFC选择,并将所选择的TFC和DPDCH用的资源输出到TFC决定部163。
[0060]
TFC决定部163基于DCH#1至DCH#N的优先级信息,从可选择的TFC中决定1个TFC,并将表示所决定的TFC的信息输出到偏移控制部174。
[0061]
偏移控制部174为发送功率控制部175设定对应于输入的TFC的、并相应于第2信道的资源的偏移。
[0062]
如上所述,根据本实施方式,通过按TFC分配第1发送部的DPDCH用的资源和第2信道的资源,能够进行比上述实施方式1更细致的资源分配。
[0063]
在此,如在***运用算上需要确保预定的TFC质量时等,有时会有在第1发送部和第2发送部中应优先确保的资源按TFC不同的情况。
[0064]
在本实施方式中,资源分配部191也可以根据TFC判断应优先确保在第1发送部和第2发送部中的哪一方资源,并适宜切换资源分配方法。
[0065]
在图20中,资源分配部191首先按TFC判断在第1发送部和第2发送部中应优先确保哪一方资源(ST1801)。
[0066]
然后,优先确保第1信道的资源时,资源分配部191输入由TFC决定部163决定的TFC#i,对DPCCH的发送功率Pdpcch乘以TFC#i的偏移值Offset(TFC#i)来计算第1信道的资源P1,并将P1输出到TFC选择部162(ST1802)。然后,资源分配部191通过从最大发送功率Pmax减去Pdpcch和P1来计算第2信道的资源P2,并将P2输出到偏移控制部174(ST1803)。
[0067]
相反地,优先确保第2信道的资源时,资源分配部191对DPCCH的发送功率Pdpcch乘以从外部输入的偏移值Offset来计算第2信道的资源P2,并将P2输出到偏移控制部174(ST1804)。然后,资源分配部191通过从最大发送功率Pmax减去Pdpcch和P2来计算第1信道的资源P1,并将P1输出到TFC选择部162(ST1805)。
[0068]
如图21所示,通过对所有的TFC进行上述ST1801至ST1805的步骤,能够按TFC选择性地进行第1发送部和第2发送部的资源的优先确保。另外,在图21中,示出TFC1为优先确保第1信道的资源的TFC,而TFC2和TFC3为优先确保第2信道的资源的TFC的情况。
[0069]
(其它实施方式)
虽然在上述各个实施方式中将HS-DPCCH作为TFC选择的对象之外的上行信道的例子进行了说明,但本发明不限于此,也可以适用于追加TFC选择的对象之外的其它上行信道或追加含在与DCH不同的TFCS中的信道的情况。作为TFC选择的对象之外的上行信道的例子,可以举出传输E-DCH(Enhancement-Dedicated Channel,增强专用信道)数据的信道的E-DPDCH、传输有关E-DPDCH的数据格式信息和控制信息(例如:有关混合ARQ的信息)的信道的E-DPCCH、请求对E-DPDCH的发送许可的信息(例如:要发送的数据量、可使用的发送功率的边远、最大发送功率)的信道等。
[0070]
在此,存在TFC选择的对象之外的多个上行信道时,资源分配部191也可以首先为第2发送部的预定的信道确保资源,然后对其它信道分配剩余的资源。举例来说,有E-DCH的情况下,在发送将TCP(Transmission ControlProtocol,传输控制协议)中的ACK或游戏等数据量少并有必要以短延迟时间发送的数据时,先为这些数据确保至少需要的资源,然后对其它信道分配剩余的资源,或先为以自主传输(Autonomous Transmission,通信终端装置不需要得到基站装置的发送许可,随时可发送的传输方式)发送的信道确保至少需要的资源,然后对其它信道分配剩余的资源等方式。
[0071]
另外,存在TFC选择的对象之外的多个上行信道时,资源分配部191也可以根据信道或信息的种类考虑优先级来决定分配资源的顺序。举例来说,对于ACK/NACK等有关已接收的数据的信息需要提高优先级,因为如果不发送这些信息基站装置判断为接收没有成功并进行不必要的重发,结果不能够有效地利用通信资源。另一方面,对于CQI和发送请求等有关将来的调度的信息,设定比同一个信道中的其它信息低的优先级。图22是表示其例子的流程图。在图22中,资源分配部191首先计算第1信道的资源(ST2001),然后计算优先级高的ACK/NACK的资源(ST2002),再按CQI、E-DPDCH、数据格式信息、发送请求信息的顺序计算资源(ST2003至ST2006)。
[0072]
另外在本发明中,并不需要采用固定的资源分配的顺序,也可以适应性的改变顺序。由此,可以避免有些信息总是不够资源而无法发送的情况。举例来说,如果设定为ACK不总是比CQI优先而对CQI定期性地优先分配资源,可以避免发生在基站装置因不接收CQI而不进行调度的状况。另外,如果设定为将资源不总是分开为CQI的和E-DPDCH的发送请求而以预定的比例(由网络的设定值、过去的资源不足状况等)分时进行一方利用另一方的资源的发送,可以避免发生每当发送时双方都不能满足预定的质量的状况。
[0073]
另外在本发明中,资源分配部191也可以根据TFC选择的对象之外的上行信道或信息种类,来判断应优先确保在第1发送部和第2发送部中的哪一个资源。例如,有必要由第1信道发送有关用于***运用的通信终端装置的测定结果的信息,而由第2信道发送如CQI、E-DPDCH的发送请求等用于基站装置的将来的调度的信息的情况下,通过优先第1发送部的发送就可以避免发生无法成立***本身的情况。具体来讲,在通信终端装置需要进行越区切换时,如果不优先第1发送部的发送,有可能网络侧无法判断是否进行越区切换而不进行越区切换控制,从而发生通信的中断。然而,如果优先第1发送部的发送,则网络侧能够把握有关通信终端装置的测定结果的信息并进行越区切换控制,可以避免通信的中断。
[0074]
另外在上述实施方式2中有E-DCH时,也可以进行根据发送状况监视部1101的监视的控制,也就是通过监视实际的发送速率、向基站装置要求的发送速率、网络侧(基站装置以及其它上位装置)允许的最大发送速率等来代替发送的ON/OFF的监视,来进行控制。
[0075]
本说明书基于2003年8月12日申请的日本专利申请特愿2003-292670号。其内容全部包含于此以资参考。
工业实用性
[0076]
本发明适合用于CDMA方式无线通信***中的进行TFC选择的通信终端装置。
Claims (9)
1、一种将传输格式组合选择对象的第1信道的数据和上述传输格式组合选择对象之外的第2信道的数据复用并传输的通信终端装置,包括:
资源分配部,分配上述第1信道的资源和上述第2信道的资源,以使得上述第1信道和上述第2信道的总发送功率不超过上述通信终端装置可发送的最大发送功率;以及
TFC选择部,选择在由上述资源分配部分配的上述第1信道的资源的范围内可发送的传输格式组合。
2、如权利要求1所述的通信终端装置,其中,
上述资源分配部优先确保上述第1信道的资源或上述第2信道的资源的其中之一,并分配另一信道的资源。
3、如权利要求1所述的通信终端装置,还包括:
发送状况监视部,监视有无由上述第2信道发送的信息,并将过去已由上述第2信道发送的信息的信息量输出到上述资源分配部,
上述资源分配部根据上述信息量分配上述第2信道的资源。
4、如权利要求3所述的通信终端装置,其中,
上述发送状况监视部计算由上述第2信道发送信息的时间与预定期间的比例的发送状况系数,并将发送状况系数输出到上述资源分配部,
上述资源分配部对专用控制信道的发送功率乘以预定的偏移值和上述发送状况系数来计算上述第2信道的资源。
5、如权利要求1所述的通信终端装置,其中
上述资源分配部按每个传输格式组合选择来分配上述第1信道和上述第2信道的资源。
6、如权利要求1所述的通信终端装置,其中
在存在多个上述第2信道时,上述资源分配部首先对上述第2信道的预定的信道确保资源,而对上述预定的信道以外的信道分配剩余的资源。
7、如权利要求2所述的通信终端装置,其中
上述资源分配部根据由上述第2信道发送的信息的种类,选择优先地确保上述第1信道的资源和上述第2信道的资源中的哪一个。
8、如权利要求7所述的通信终端装置,其中
在由上述第2信道发送的信息是用于将来调度的信息时,上述资源分配部优先确保上述第1信道的资源。
9、一种用于通信终端装置中的发送功率控制方法,所述通信终端装置将传输格式组合选择对象的第1信道的数据和上述传输格式组合选择对象之外的第2信道的数据复用并传输,包括:
分配上述第1信道的资源和上述第2信道的资源,以使得上述第1信道和上述第2信道的总发送功率不超过上述通信终端装置可发送的最大发送功率的步骤;以及
在由上述分配资源的步骤分配的资源的范围内控制上述第1信道的发送功率和上述第2信道的发送功率的步骤。
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