JP2003298505A - Wireless base station apparatus - Google Patents

Wireless base station apparatus

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JP2003298505A
JP2003298505A JP2002099721A JP2002099721A JP2003298505A JP 2003298505 A JP2003298505 A JP 2003298505A JP 2002099721 A JP2002099721 A JP 2002099721A JP 2002099721 A JP2002099721 A JP 2002099721A JP 2003298505 A JP2003298505 A JP 2003298505A
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JP
Japan
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time interval
transmission
transmission time
target
mobile station
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Application number
JP2002099721A
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Inventor
Kenju Takagi
健樹 高木
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NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wireless base station apparatus capable of applying proper transmission power control to a mobile station terminal even when a spread rate is frequently changed. <P>SOLUTION: A measurement means 11A of a base band processing section 11 of the wireless base station apparatus 1 measures a reception level/ interference level ratio of a signal received from an uplink individual physical data channel, and a target value correction means 11B corrects a target value of the reception level/interference level ratio into a target value at a target transmission time interval on the basis of target transmission time interval transmission data information notified from a mobile station terminal 20 via the uplink individual physical data channel. Then a transmission power control means 11C compares the corrected target value with the measured reception level/interference level ratio and informs the mobile station terminal 20 about a transmission power control signal to control the transmission power of the mobile station terminal 20 at the target transmission time interval on the basis of the result of comparison. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、無線基地局装置に
関し、特にCDMAシステムで用いられて移動局端末の
送信電力を制御する無線基地局装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a radio base station apparatus, and more particularly to a radio base station apparatus used in a CDMA system to control transmission power of mobile station terminals.

【0002】[0002]

【従来の技術】CDMA(Coded Division Multiple Ac
cess)システムでは、デジタル信号の伝送方式としてス
ペクトル拡散伝送方式が用いられている。このスペクト
ル拡散伝送方式は、PN拡散符号と呼ばれる拡散コード
を複数用いて通信チャネルを形成する方式であり、送信
側での拡散処理に用いたものと同一の拡散コードで受信
波を逆拡散処理することにより、干渉波が含まれる受信
波から所望のデータを取り出すことができる。しかしな
がら、同一キャリア周波数帯域を複数のユーザが共用す
る場合、他局の送信電力が干渉となり、自局の伝送品質
に影響を与える。このためCDMAシステムでは、各局
に対して所望の伝送品質を確保しつつシステム全体の通
信容量を効率よく利用するため、送信電力制御(TP
C:Transmit Power Control)が行われている。
2. Description of the Related Art CDMA (Coded Division Multiple Ac)
In a cess) system, a spread spectrum transmission method is used as a transmission method of a digital signal. This spread spectrum transmission method is a method of forming a communication channel by using a plurality of spreading codes called PN spreading codes, and performs despreading processing on a received wave with the same spreading code used for spreading processing on the transmitting side. As a result, desired data can be extracted from the received wave containing the interference wave. However, when a plurality of users share the same carrier frequency band, the transmission power of other stations causes interference and affects the transmission quality of the own station. Therefore, in the CDMA system, in order to efficiently use the communication capacity of the entire system while ensuring the desired transmission quality for each station, the transmission power control (TP
C: Transmit Power Control) is being performed.

【0003】特に、移動局端末から無線基地局装置へ向
かう上り回線では、移動局端末の送信電力が比較的小さ
く、無線基地局装置との距離も変化するため、送信電力
制御が重要となる。上り回線の送信電力制御の1つとし
て、クローズドループ制御が用いられている。このクロ
ーズドループ制御では、無線基地局装置において、当該
移動局端末からの上り回線から受信した所定信号(パイ
ロット信号)の受信レベル/干渉レベル比(受信SI
R:Signal to Interference Ratio)を測定し、測定さ
れた受信レベル/干渉レベル比が所定の目標値となるよ
う当該移動局端末の送信電力を決定し、その送信電力を
示す送信電力制御情報を当該移動局端末へフィードバッ
クするものとなっている。
Particularly, in the uplink from the mobile station terminal to the radio base station apparatus, the transmission power of the mobile station terminal is relatively small and the distance to the radio base station apparatus also changes, so that transmission power control is important. Closed loop control is used as one of uplink transmission power control. In this closed loop control, in the radio base station apparatus, the reception level / interference level ratio (reception SI) of a predetermined signal (pilot signal) received from the mobile station terminal from the uplink.
R: Signal to Interference Ratio) is measured, the transmission power of the mobile station terminal is determined so that the measured reception level / interference level ratio reaches a predetermined target value, and transmission power control information indicating the transmission power is calculated. The feedback is provided to the mobile station terminal.

【0004】一方、CDMAシステムでは、移動通信シ
ステムに求められる多様なサービスに対応するため、音
声通信ベースの回線モードベアラサービスのほか、IP
(Internet Protocol)通信ベースのパケットモードベ
アラサービスなど、各種のベアラサービスが検討されつ
つある。このような各ベアラサービスでは、それぞれの
ベアラサービスで使用する通信速度が異なり、単位送信
時間間隔内に送信される送信データ量が異なるため、拡
散率も変化する。拡散率は、拡散コードチップ数/送信
データビット数で求められ、Nビットの送信データをM
チップの拡散コードで拡散した場合、その拡散率はM/
Nとなる。この拡散率は、拡散利得とも呼ばれ、拡散率
が大きいほど同一チップ数で拡散される送信データ量が
少なくなり受信品質が向上する。したがって、受信品質
が向上した分だけ送信電力を低減でき、システム全体の
通信容量を効率よく利用できる。
On the other hand, in the CDMA system, in order to support various services required for the mobile communication system, in addition to the line mode bearer service based on voice communication, IP
(Internet Protocol) Various bearer services such as communication-based packet mode bearer services are under consideration. In such bearer services, the communication rates used in the respective bearer services are different, and the amount of transmission data transmitted within a unit transmission time interval is different, so the spreading factor also changes. The spreading factor is calculated by the number of spreading code chips / the number of transmission data bits, and the transmission data of N bits is M
When spread with the spreading code of the chip, the spreading factor is M /
N. This spreading factor is also called a spreading gain, and the larger the spreading factor, the smaller the amount of transmission data spread by the same number of chips and the better the reception quality. Therefore, the transmission power can be reduced as much as the reception quality is improved, and the communication capacity of the entire system can be efficiently used.

【0005】従来、このような通信速度が異なる各ベア
ラサービスについて、それぞれ適切な送信電力制御を行
うため、無線基地局装置では、各ベアラサービスごとの
最低拡散率から受信品質として受信レベル/干渉レベル
比の目標値を予め決定しておき、当該移動局端末が用い
るベアラサービスに応じた目標値を用いて、上記クロー
ズドループ制御を行うものとなっていた。
Conventionally, in order to perform appropriate transmission power control for each bearer service having such a different communication speed, the radio base station apparatus uses the minimum spreading factor of each bearer service as the reception quality / reception level / interference level. The target value of the ratio is determined in advance, and the closed loop control is performed using the target value according to the bearer service used by the mobile station terminal.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな従来の無線基地局装置では、移動局端末の送信電力
制御を行う際、各ベアラサービスごとに予め決定してお
いた目標値を用いてクローズドループ制御を行うものと
なっていたため、送信時間間隔ごとに送信データ量が頻
繁に変化するようなベアラサービスでは、送信電力制御
が送信データ量の変化すなわち拡散率の変化に追従でき
ず、送信電力制御を適切に行うことができないという問
題点があった。
However, in such a conventional radio base station apparatus, when controlling the transmission power of the mobile station terminal, a closed value is set by using a target value determined in advance for each bearer service. Since the loop control is performed, in a bearer service in which the transmission data amount changes frequently at each transmission time interval, the transmission power control cannot follow the change in the transmission data amount, that is, the change in the spreading factor, and the transmission power There is a problem that the control cannot be performed properly.

【0007】例えば、パケット通信ベースのパケットモ
ードベアラサービスでは、データ送信が間欠的に行われ
るため、送信パケットが存在しない期間では、上り回線
のうち個別物理データチャネルの送信データがなくな
り、個別物理制御チャネルの送信データのみとなり、拡
散率が大きくなる。したがって、最低拡散率から決定さ
れた固定的な目標値を用いたクローズドループ制御で
は、所望の通信品質に対して必要以上の送信電力を移動
局端末へ指示するものとなる。本発明はこのような課題
を解決するためのものであり、拡散率が頻繁に変化する
場合でも移動局端末に対して適切な送信電力制御を行う
ことができる無線基地局装置を提供することを目的とし
ている。
[0007] For example, in a packet mode bearer service based on packet communication, data transmission is performed intermittently. Therefore, during a period when there is no transmission packet, there is no transmission data on the dedicated physical data channel in the uplink, and dedicated physical control is performed. Only the transmission data of the channel is used, and the spreading factor becomes large. Therefore, in the closed loop control using the fixed target value determined from the minimum spreading factor, the mobile station terminal is instructed to transmit power more than necessary for the desired communication quality. The present invention is for solving such a problem, and provides a radio base station apparatus capable of performing appropriate transmission power control for a mobile station terminal even when the spreading factor changes frequently. Has an aim.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るために、本発明にかかる無線基地局装置は、スペクト
ル拡散伝送方式を用いたCDMAシステムで使用され
て、移動局端末との無線リンクに設けられた上り個別物
理データチャネルを用いて所定の送信時間間隔ごとに送
信データを受信するとともに、無線リンクに設けられた
上り個別物理制御チャネルを用いて制御データを受信
し、移動局端末から送信された信号の受信レベル/干渉
レベル比が所定の目標値となるよう移動局端末の送信電
力を制御する無線基地局装置において、上り個別物理デ
ータチャネルで受信した信号の受信レベル/干渉レベル
比を測定する測定手段と、上り個別物理制御チャネルを
介して移動局端末から通知された対象送信時間間隔送信
データ情報に基づき、受信レベル/干渉レベル比の目標
値を対象送信時間間隔における目標値に補正する目標値
補正手段と、この目標値補正手段で補正した目標値と測
定手段で測定した受信レベル/干渉レベル比とを比較
し、この比較結果に基づき対象送信時間間隔における移
動局端末の送信電力を制御するための送信電力制御信号
を移動局端末へ通知する送信電力制御手段とを備えるも
のである。
In order to achieve such an object, a radio base station apparatus according to the present invention is used in a CDMA system using a spread spectrum transmission system to establish a radio link with a mobile station terminal. In addition to receiving transmission data at every predetermined transmission time interval using the uplink dedicated physical data channel provided in, the control data is received using the uplink dedicated physical control channel provided in the radio link, and from the mobile station terminal. In a radio base station device that controls the transmission power of a mobile station terminal so that the reception level / interference level ratio of a transmitted signal reaches a predetermined target value, the reception level / interference level ratio of a signal received on an uplink dedicated physical data channel Based on the target transmission time interval transmission data information notified from the mobile station terminal via the uplink dedicated physical control channel, A target value correcting means for correcting the target value of the signal level / interference level ratio to a target value in the target transmission time interval, a target value corrected by the target value correcting means, and a reception level / interference level ratio measured by the measuring means are provided. And a transmission power control means for notifying the mobile station terminal of a transmission power control signal for controlling the transmission power of the mobile station terminal in the target transmission time interval based on the comparison result.

【0009】この際、目標値補正手段で、対象送信時間
間隔送信データ情報に含まれる、対象送信時間間隔に移
動局端末が上り個別物理データチャネルを用いて送信す
る送信データ量に基づき、対象送信時間間隔における上
り個別物理データチャネルの拡散率を算出し、その拡散
率に基づき受信レベル/干渉レベル比の目標値を補正す
るようにしてもよい。また、対象送信時間間隔として、
対象送信時間間隔送信データ情報が含まれる送信時間間
隔の次に位置する送信時間間隔を用いるようにしてもよ
い。また、目標値補正手段で、上り個別物理制御チャネ
ルのうち、TFCI(Transport Format Control Indic
ator)情報の格納エリアの一部に格納された情報を対象
送信時間間隔送信データ情報として用いるようにしても
よい。
At this time, the target value correction means performs target transmission based on the amount of transmission data included in the target transmission time interval transmission data information and transmitted by the mobile station terminal using the uplink dedicated physical data channel in the target transmission time interval. It is also possible to calculate the spreading factor of the uplink dedicated physical data channel in the time interval and correct the target value of the reception level / interference level ratio based on the spreading factor. Also, as the target transmission time interval,
The transmission time interval located next to the transmission time interval including the target transmission time interval transmission data information may be used. In addition, the target value correction means uses TFCI (Transport Format Control Indices) of the uplink dedicated physical control channel.
The information stored in a part of the information storage area may be used as the target transmission time interval transmission data information.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施の形
態にかかる無線基地局装置およびこの無線基地局装置が
適用されるCDMAシステムの構成を示すブロック図で
ある。このCDMAシステムは、無線基地局装置1と、
複数の移動局端末20,21とから構成され、無線基地
局装置1と各移動局端末20,21とは、通信チャネル
として個別物理制御チャネル(Q層)30と個別物理デ
ータチャネル31とを有する無線リンク3を介して接続
されている。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to an embodiment of the present invention and a CDMA system to which the radio base station apparatus is applied. This CDMA system includes a wireless base station device 1,
The wireless base station device 1 and each of the mobile station terminals 20 and 21 are composed of a plurality of mobile station terminals 20 and 21, and have a dedicated physical control channel (Q layer) 30 and a dedicated physical data channel 31 as communication channels. It is connected via a wireless link 3.

【0011】無線基地局装置1には、ベースバンド処理
部11、中央制御部12、監視制御部13およびRF送
受信部14が設けられている。RF送受信部14は、移
動局端末20,21との間で所定キャリア周波数帯域の
無線リンク3を用いた無線通信を行う。監視制御部13
は、ベースバンド処理部11に対する処理動作のタイミ
ング制御を行う。中央制御部12は、無線基地局装置1
全体を制御するとともに、上位レイヤでの呼制御処理を
行う。
The radio base station apparatus 1 is provided with a baseband processing unit 11, a central control unit 12, a monitoring control unit 13 and an RF transmitting / receiving unit 14. The RF transmission / reception unit 14 performs wireless communication with the mobile station terminals 20 and 21 using the wireless link 3 in a predetermined carrier frequency band. Monitor control unit 13
Performs timing control of processing operation for the baseband processing unit 11. The central control unit 12 uses the wireless base station device 1
Controls the whole and performs call control processing in the upper layer.

【0012】ベースバンド処理部11は、RF送受信部
14で得られた受信信号の逆拡散および同期検波を行う
とともに、各種測定、演算処理および各移動局端末2
0,21の送信電力制御を行う。このベースバンド処理
部11には、測定手段11A、目標値補正手段11B、
および送信電力制御手段11Cが設けられている。測定
手段11Aでは、検波後の受信信号の受信レベル、受信
レベル/干渉レベル比などの各種測定を行う。目標値補
正手段11Bでは、各移動局端末20,21の送信電力
制御に用いる目標値を補正する。送信電力制御手段11
Cでは、補正された目標値と測定結果に基づき各移動局
端末20,21の送信電力制御を行う。
The baseband processing unit 11 performs despreading and synchronous detection of the reception signal obtained by the RF transmission / reception unit 14 and also performs various measurements, arithmetic processing and each mobile station terminal 2.
Transmission power control of 0 and 21 is performed. The baseband processing unit 11 includes a measuring unit 11A, a target value correcting unit 11B,
And a transmission power control means 11C is provided. The measuring means 11A performs various measurements such as the reception level of the reception signal after detection and the reception level / interference level ratio. The target value correction means 11B corrects the target value used for transmission power control of each mobile station terminal 20, 21. Transmission power control means 11
In C, transmission power control of each mobile station terminal 20, 21 is performed based on the corrected target value and the measurement result.

【0013】通常のCDMAシステムでは、無線基地局
装置1が数kmごとに配置されて、それぞれ通信エリア
を構成し、1台の無線基地局装置1で各移動局端末2
0,21との間でそれぞれ無線リンク3が形成されるこ
とになる。図2に無線リンク3の構成を示す。個別物理
制御チャネル30は、無線基地局装置1と移動局端末2
0,21との間でやり取りする各種制御データの送受信
に用いられる。また個別物理データチャネル31は、無
線基地局装置1と移動局端末20,21との間でやり取
りする各種ユーザデータの送受信に用いられる。これら
個別物理制御チャネル30と個別物理データチャネル3
1とは、HPSK変調(Hybrid Phase Shift Keying)
によりIQ多重されている。
In a normal CDMA system, radio base station devices 1 are arranged at intervals of several km to form communication areas, and one radio base station device 1 is used for each mobile station terminal 2.
The radio links 3 are respectively formed between 0 and 21. FIG. 2 shows the configuration of the wireless link 3. The dedicated physical control channel 30 is used for the wireless base station device 1 and the mobile station terminal 2.
It is used for transmitting and receiving various control data exchanged with 0 and 21. The dedicated physical data channel 31 is used for transmitting and receiving various user data exchanged between the radio base station apparatus 1 and the mobile station terminals 20 and 21. These dedicated physical control channel 30 and dedicated physical data channel 3
1 is HPSK modulation (Hybrid Phase Shift Keying)
Is IQ multiplexed.

【0014】個別物理データチャネル31は、所定時間
長の送信時間間隔4(40,41,42)ごとにその送
信データ量が変化する。これら送信時間間隔4は、ベア
ラサービスごとにそれぞれ適切な時間長に設定される。
個別物理制御チャネル30では、各送信時間間隔4にお
いて同一ビット数の制御データが送信されるため、その
拡散率は常に一定となる。これに対して、個別物理デー
タチャネル31では、各送信時間間隔4ごとに送信デー
タ量が変化するため、その拡散率は変化する。例えば、
送信時間間隔41では個別物理データチャネル31の拡
散率が「16」であるのに対し、次の送信時間間隔42
では送信データがなく、その次の送信時間間隔43では
拡散率が「64」と変化している。
The amount of transmission data of the individual physical data channel 31 changes every transmission time interval 4 (40, 41, 42) of a predetermined time length. These transmission time intervals 4 are set to appropriate time lengths for each bearer service.
In the individual physical control channel 30, since the control data having the same number of bits is transmitted in each transmission time interval 4, its spreading factor is always constant. On the other hand, in the dedicated physical data channel 31, the transmission data amount changes at each transmission time interval 4, so the spreading factor changes. For example,
In the transmission time interval 41, the spreading factor of the dedicated physical data channel 31 is “16”, while the next transmission time interval 42
There is no transmission data, and the spreading factor changes to “64” in the next transmission time interval 43.

【0015】本実施の形態では、このように各送信時間
間隔ごとに変化する送信データ量に関する情報として、
後続の対象送信時間間隔で送信する送信データのデータ
量を示す対象送信時間間隔送信データ情報を移動局端末
20,21から無線基地局装置1へ前もって通知するよ
うにしている。図3に対象送信時間間隔送信データ情報
を含む無線フレームの構成例を示す。移動局端末20,
21から無線基地局装置1へ向かう上り回線では、個別
物理制御チャネル30および個別物理データチャネル3
1とも、所定時間長の無線フレーム50を用いてデータ
通信を行っており、無線フレーム50には複数のスロッ
ト51が設けられている。
In this embodiment, as the information regarding the transmission data amount which changes at each transmission time interval,
The target transmission time interval transmission data information indicating the amount of transmission data to be transmitted at the subsequent target transmission time interval is notified from the mobile station terminals 20 and 21 to the radio base station apparatus 1 in advance. FIG. 3 shows a configuration example of a radio frame including target transmission time interval transmission data information. Mobile station terminal 20,
In the uplink from 21 to the radio base station apparatus 1, the dedicated physical control channel 30 and the dedicated physical data channel 3 are
1 also performs data communication using a wireless frame 50 having a predetermined time length, and the wireless frame 50 is provided with a plurality of slots 51.

【0016】個別物理制御チャネル30の各無線フレー
ム50には、対象送信時間間隔において個別物理データ
チャネル31で送信されるデータ量を示す対象送信時間
間隔送信データ情報52が、各スロットに分散されて格
納されている。通常、送信時間間隔は正数個分の無線フ
レーム50の時間長に相当し、対象送信時間間隔送信デ
ータ情報は、送信時間間隔ごとに変化する。したがっ
て、同一送信時間間隔の各無線フレーム50では、同一
内容の対象送信時間間隔送信データ情報が送信されるこ
とになる。なお、対象送信時間間隔は、対象送信時間間
隔送信データ情報が含まれる送信時間間隔の次の送信時
間間隔であってもよく、それ以降の送信時間間隔であっ
てもよい。
In each radio frame 50 of the individual physical control channel 30, target transmission time interval transmission data information 52 indicating the amount of data transmitted in the individual physical data channel 31 in the target transmission time interval is distributed in each slot. It is stored. Usually, the transmission time interval corresponds to the time length of a positive number of wireless frames 50, and the target transmission time interval transmission data information changes for each transmission time interval. Therefore, the target transmission time interval transmission data information having the same content is transmitted in each radio frame 50 having the same transmission time interval. The target transmission time interval may be the transmission time interval next to the transmission time interval including the target transmission time interval transmission data information, or may be the subsequent transmission time interval.

【0017】対象送信時間間隔送信データ情報は、上り
個別物理制御チャネル30の各スロットに割り当てられ
た既存の格納エリアを用いて通知される。図4に上り個
別物理制御チャネル(UL DPCCH:Uplink Dedic
ated Physical Control Channel)のスロット構成を示
す。このスロットには、受信レベル/干渉レベル比など
の各種測定に用いられるパイロット信号61、TFCI
(Transport Format Combination Indicator)62、F
BI(FeedBack Information)63およびTPC(Tran
smit Power Control)64の各情報が格納される格納エ
リアが設けられている。これら格納エリアのビット幅
は、無線フレーム50の各スロット51ごとに予め設定
されており、所望の情報が同一無線フレーム50の各ス
ロット51に分散されて送信される。
The target transmission time interval transmission data information is notified using the existing storage area allocated to each slot of the uplink dedicated physical control channel 30. FIG. 4 shows an uplink dedicated physical control channel (UL DPCCH).
ated Physical Control Channel) slot structure. In this slot, a pilot signal 61 and a TFCI used for various measurements such as a reception level / interference level ratio.
(Transport Format Combination Indicator) 62, F
BI (FeedBack Information) 63 and TPC (Tran
A storage area for storing each information of smit power control) 64 is provided. The bit widths of these storage areas are preset for each slot 51 of the wireless frame 50, and desired information is distributed and transmitted to each slot 51 of the same wireless frame 50.

【0018】このうち、TFCI62は、上り個別物理
データチャネル31のフレームに、いくつのトランスポ
ートチャネルが多重されているか、また各トランスポー
トチャネルがどのトランスポートフォーマットを使用し
ているかを表す制御情報であり、各スロット51のビッ
トを合計すると1無線フレーム当たり30ビット分の格
納エリアを有している。本実施の形態では、このTFC
I61の格納エリアの一部に対象送信時間間隔送信デー
タ情報を格納して通知する。現在、第3世代移動体通信
システム(IMT−2000)の仕様TS34.108
で定義されている各ベアラサービスでは、実際に使用す
るTFCI62の最大値が7ビット程度である。したが
って、利用可能な30ビットのうち、例えば半分を元の
TFCI62に用い、残りの15ビットを対象送信時間
間隔送信データ情報に割り当てることができる。
Of these, the TFCI 62 is control information indicating how many transport channels are multiplexed in the frame of the uplink dedicated physical data channel 31 and which transport format each transport channel uses. There is a storage area for 30 bits per radio frame when the bits of each slot 51 are summed up. In the present embodiment, this TFC
The target transmission time interval transmission data information is stored and notified in a part of the storage area of I61. Currently, the specification TS34.108 of the third generation mobile communication system (IMT-2000) is used.
In each bearer service defined in, the maximum value of the TFCI 62 actually used is about 7 bits. Therefore, for example, half of the available 30 bits can be used for the original TFCI 62, and the remaining 15 bits can be allocated to the target transmission time interval transmission data information.

【0019】本実施の形態では、上りのデータ量の変化
に応じて受信レベル/干渉レベル比の目標値を補正し
て、移動局端末の送信電力を制御することを目的として
いる。そのため、無線基地局装置側で対象送信時間間隔
に送信されるデータ量を素早く把握して目標値を補正す
る必要があり、元々データ量を示すTFCI62の格納
エリアを利用することにより、最も効率よく対象送信時
間間隔送信データ情報を通知できる。
The purpose of this embodiment is to control the transmission power of the mobile station terminal by correcting the target value of the reception level / interference level ratio according to the change in the amount of upstream data. Therefore, it is necessary for the wireless base station device side to quickly grasp the amount of data transmitted in the target transmission time interval and correct the target value, and by using the storage area of the TFCI 62 that originally indicates the amount of data, it is most efficient. The target transmission time interval transmission data information can be notified.

【0020】次に、図5を参照して、本実施の形態にか
かる無線基地局装置1での送信電力制御動作を説明す
る。図5は無線基地局装置での送信電力制御を示すシー
ケンス図であり、以下の各ステップ100〜108は、
各無線フレームごとに繰り返し実行される。まず、移動
局端末20は、対象送信時間間隔において送信するデー
タ量を示す対象送信時間間隔送信データ情報52を無線
基地局装置1へ送信する(ステップ100)。この対象
送信時間間隔送信データ情報52は、前述した図3に示
すように、上り個別物理制御チャネル30を用いて通知
される。
Next, the transmission power control operation in the radio base station apparatus 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a sequence diagram showing transmission power control in the radio base station apparatus, and the following steps 100 to 108 are
It is repeatedly executed for each radio frame. First, the mobile station terminal 20 transmits target transmission time interval transmission data information 52 indicating the amount of data to be transmitted in the target transmission time interval to the radio base station apparatus 1 (step 100). This target transmission time interval transmission data information 52 is notified using the uplink dedicated physical control channel 30, as shown in FIG.

【0021】無線基地局装置1では、RF送受信部14
で移動局端末20からの上り回線の個別物理制御チャネ
ル30および個別物理データチャネル31を受信し、こ
れらチャネルについてベースバンド処理部11により逆
拡散および同期検波する。監視制御部13では、ベース
バンド処理部11において、個別物理データチャネル3
1の同期確立が完了した後、受信レベル/干渉レベル比
の測定開始を指示する。これに応じて、ベースバンド処
理部11では、測定手段11Aを用いて個別物理データ
チャネルで受信した所定信号(パイロット信号)の受信
レベル/干渉レベル比の測定を開始する(ステップ10
1)。これと並行して、ベースバンド処理部11では、
同期完了した個別物理制御チャネル30から対象送信時
間間隔送信データ情報52を受信する(ステップ10
2)。
In the radio base station device 1, the RF transceiver 14
Then, the uplink dedicated physical control channel 30 and the dedicated physical data channel 31 are received from the mobile station terminal 20, and the baseband processing unit 11 despreads and synchronously detects these channels. In the monitor control unit 13, in the baseband processing unit 11, the individual physical data channel 3
After the completion of the synchronization establishment of 1, the measurement start of the reception level / interference level ratio is instructed. In response to this, the baseband processing unit 11 starts measuring the reception level / interference level ratio of the predetermined signal (pilot signal) received on the dedicated physical data channel using the measuring means 11A (step 10).
1). In parallel with this, in the baseband processing unit 11,
The target transmission time interval transmission data information 52 is received from the dedicated physical control channel 30 that has completed synchronization (step 10).
2).

【0022】続いて、ベースバンド処理部11では、目
標値補正手段11Bを用いて、得られた対象送信時間間
隔送信データ情報52に基づき、当該移動局端末20の
上り個別物理データチャネルの対象送信時間間隔におけ
る拡散率を算出する(ステップ103)。この拡散率
は、対象送信時間間隔で用いる拡散コードのチップ数
を、対象送信時間間隔送信データ情報で通知された対象
送信時間間隔で送信される送信データ量で除算して得ら
れる。このようにして得られた拡散率に基づき、受信レ
ベル/干渉レベル比の目標値を対象送信時間間隔におけ
る目標値に補正する(ステップ104)。
Subsequently, the baseband processing unit 11 uses the target value correction means 11B to perform target transmission of the uplink dedicated physical data channel of the mobile station terminal 20 based on the obtained target transmission time interval transmission data information 52. The spreading factor in the time interval is calculated (step 103). This spreading factor is obtained by dividing the number of chips of the spreading code used in the target transmission time interval by the transmission data amount transmitted in the target transmission time interval notified by the target transmission time interval transmission data information. Based on the spreading factor thus obtained, the target value of the reception level / interference level ratio is corrected to the target value in the target transmission time interval (step 104).

【0023】そして、ベースバンド処理部11では、送
信電力制御手段11Cを用いて、補正した目標値と測定
された受信レベル/干渉レベル比とを比較し(ステップ
105)、その比較結果に基づき当該移動局端末20で
の上り個別物理データチャネルにおける対象送信時間間
隔での送信電力を制御するための送信電力制御信号(T
PCビット:Transmission Power Control Bit)を生成
する(ステップ106)。その後、RF送受信部14を
介して、この送信電力制御信号を下り個別物理制御チャ
ネルを用いて移動局端末20へ通知する(ステップ10
7)。移動局端末20では、無線基地局装置1から通知
された送信電力制御信号に基づき、上り個別物理データ
チャネルにおける対象送信時間間隔での送信電力を調整
する(ステップ108)。
Then, the baseband processing unit 11 compares the corrected target value with the measured reception level / interference level ratio using the transmission power control means 11C (step 105), and based on the comparison result, A transmission power control signal (T) for controlling the transmission power in the target transmission time interval in the uplink dedicated physical data channel at the mobile station terminal 20.
A PC bit (Transmission Power Control Bit) is generated (step 106). After that, the transmission power control signal is notified to the mobile station terminal 20 via the RF transmitter / receiver 14 using the downlink dedicated physical control channel (step 10).
7). The mobile station terminal 20 adjusts the transmission power in the target transmission time interval in the uplink dedicated physical data channel based on the transmission power control signal notified from the radio base station apparatus 1 (step 108).

【0024】このように、本実施の形態では、移動局端
末20から通知された対象送信時間間隔送信データ情報
に基づいて、無線基地局装置1で対象送信時間間隔にお
ける受信レベル/干渉レベル比の目標値を補正し、その
目標値と受信信号の受信レベル/干渉レベル比との比較
結果に基づき送信電力制御信号を生成して、移動局端末
20へ通知するようにしたので、移動局端末20におい
て各送信時間間隔ごとに最適な送信電力でデータを送信
することができる。したがって、各送信時間間隔ごとに
送信データ量が変化するようなベアラサービスについて
も、適切な送信電力制御を行うことができ、他の移動局
端末への干渉が抑制されて、システム全体の通信容量を
効率よく利用できる。
As described above, according to the present embodiment, the radio base station apparatus 1 determines the reception level / interference level ratio in the target transmission time interval based on the target transmission time interval transmission data information notified from the mobile station terminal 20. Since the target value is corrected and the transmission power control signal is generated based on the comparison result of the target value and the reception level / interference level ratio of the reception signal, the mobile station terminal 20 is notified. In, data can be transmitted with optimum transmission power at each transmission time interval. Therefore, even for a bearer service in which the transmission data amount changes at each transmission time interval, it is possible to perform appropriate transmission power control, suppress interference with other mobile station terminals, and increase the communication capacity of the entire system. Can be used efficiently.

【0025】[0025]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、上り個
別物理データチャネルで受信した信号の受信レベル/干
渉レベル比を測定するとともに、上り個別物理制御チャ
ネルを介して移動局端末から通知された対象送信時間間
隔送信データ情報に基づき、受信レベル/干渉レベル比
の目標値を対象送信時間間隔における目標値に補正し、
補正した目標値と測定した受信レベル/干渉レベル比と
を比較し、この比較結果に基づき対象送信時間間隔にお
ける移動局端末の送信電力を制御するための送信電力制
御信号を移動局端末へ通知するようにしたので、拡散率
が送信時間間隔ごとに頻繁に変化する場合でも移動局端
末に対して適切な送信電力制御を行うことができる。
As described above, according to the present invention, the reception level / interference level ratio of the signal received on the uplink dedicated physical data channel is measured, and the notification is made from the mobile station terminal via the uplink dedicated physical control channel. Based on the target transmission time interval transmission data information, the target value of the reception level / interference level ratio is corrected to the target value in the target transmission time interval,
The corrected target value is compared with the measured reception level / interference level ratio, and a transmission power control signal for controlling the transmission power of the mobile station terminal in the target transmission time interval is notified to the mobile station terminal based on the comparison result. Since this is done, even when the spreading factor changes frequently at each transmission time interval, it is possible to perform appropriate transmission power control for the mobile station terminal.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の一実施の形態にかかる無線基地局装
置およびこの無線基地局装置が適用されるCDMAシス
テムの構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to an embodiment of the present invention and a CDMA system to which the radio base station apparatus is applied.

【図2】 無線リンクの構成例である。FIG. 2 is a configuration example of a wireless link.

【図3】 対象送信時間間隔送信データ情報を含む無線
フレームの構成例である。
FIG. 3 is a configuration example of a radio frame including target transmission time interval transmission data information.

【図4】 上り個別物理制御チャネルのスロット構成例
である。
FIG. 4 is a slot configuration example of an uplink dedicated physical control channel.

【図5】 無線基地局装置での送信電力制御を示すシー
ケンス図である。
FIG. 5 is a sequence diagram showing transmission power control in the wireless base station device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…無線基地局装置、11…ベースバンド処理部、11
A…測定手段、11B…目標値補正手段、11C…送信
電力制御手段、12…中央制御部、13…監視制御部、
14…RF送受信部、20,21…移動局端末、3…無
線リンク、30…個別物理制御チャネル、31…個別物
理データチャネル、41〜43…送信時間間隔、50…
無線フレーム、51…スロット、52…対象送信時間間
隔送信データ情報。
1 ... Wireless base station device, 11 ... Baseband processing unit, 11
A ... Measuring means, 11B ... Target value correcting means, 11C ... Transmission power control means, 12 ... Central control section, 13 ... Monitoring control section,
14 ... RF transceiver, 20, 21 ... Mobile station terminal, 3 ... Radio link, 30 ... Dedicated physical control channel, 31 ... Dedicated physical data channel, 41-43 ... Transmission time interval, 50 ...
Radio frame, 51 ... Slot, 52 ... Target transmission time interval transmission data information.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 スペクトル拡散伝送方式を用いたCDM
Aシステムで使用されて、移動局端末との無線リンクに
設けられた上り個別物理データチャネルを用いて所定の
送信時間間隔ごとに送信データを受信するとともに、前
記無線リンクに設けられた上り個別物理制御チャネルを
用いて制御データを受信し、前記移動局端末から送信さ
れた信号の受信レベル/干渉レベル比が所定の目標値と
なるよう前記移動局端末の送信電力を制御する無線基地
局装置において、 前記上り個別物理データチャネルで受信した信号の受信
レベル/干渉レベル比を測定する測定手段と、 前記上り個別物理制御チャネルを介して前記移動局端末
から通知された対象送信時間間隔送信データ情報に基づ
き、受信レベル/干渉レベル比の目標値を前記対象送信
時間間隔における目標値に補正する目標値補正手段と、 この目標値補正手段で補正した目標値と前記測定手段で
測定した受信レベル/干渉レベル比とを比較し、この比
較結果に基づき前記対象送信時間間隔における前記移動
局端末の送信電力を制御するための送信電力制御信号を
前記移動局端末へ通知する送信電力制御手段とを備える
ことを特徴とする無線基地局装置。
1. A CDM using a spread spectrum transmission system.
In the system A, the uplink dedicated physical data channel provided in the radio link with the mobile station terminal is used to receive transmission data at predetermined transmission time intervals, and the uplink dedicated physical data provided in the radio link is also received. A radio base station device for receiving control data using a control channel and controlling the transmission power of the mobile station terminal so that a reception level / interference level ratio of a signal transmitted from the mobile station terminal becomes a predetermined target value. Measuring means for measuring the reception level / interference level ratio of the signal received on the uplink dedicated physical data channel, and the target transmission time interval transmission data information notified from the mobile station terminal via the uplink dedicated physical control channel. And a target value correction means for correcting the target value of the reception level / interference level ratio to the target value in the target transmission time interval, Transmission for controlling the transmission power of the mobile station terminal in the target transmission time interval based on the comparison result of the target value corrected by the value correction means and the reception level / interference level ratio measured by the measurement means. A radio base station apparatus, comprising: a transmission power control unit that notifies the mobile station terminal of a power control signal.
【請求項2】 請求項1記載の無線基地局装置におい
て、 前記目標値補正手段は、前記対象送信時間間隔送信デー
タ情報に含まれる、前記対象送信時間間隔に前記移動局
端末が前記上り個別物理データチャネルを用いて送信す
る送信データ量に基づき、前記対象送信時間間隔におけ
る前記上り個別物理データチャネルの拡散率を算出し、
その拡散率に基づき受信レベル/干渉レベル比の目標値
を補正することを特徴とする無線基地局装置。
2. The radio base station apparatus according to claim 1, wherein the target value correction means includes the target transmission time interval transmission data included in the target transmission time interval transmission data, and the mobile station terminal performs the uplink dedicated physical Based on the amount of transmission data transmitted using a data channel, calculate the spreading factor of the uplink dedicated physical data channel in the target transmission time interval,
A radio base station device, wherein a target value of a reception level / interference level ratio is corrected based on the spreading factor.
【請求項3】 請求項1記載の無線基地局装置におい
て、 前記対象送信時間間隔は、前記対象送信時間間隔送信デ
ータ情報が含まれる送信時間間隔の次に位置する送信時
間間隔からなることを特徴とする無線基地局装置。
3. The radio base station apparatus according to claim 1, wherein the target transmission time interval is a transmission time interval located next to a transmission time interval including the target transmission time interval transmission data information. And a wireless base station device.
【請求項4】 請求項1記載の無線基地局装置におい
て、 前記目標値補正手段は、前記上り個別物理制御チャネル
のうち、TFCI(Transport Format Control Indicat
or)情報の格納エリアの一部に格納された情報を前記対
象送信時間間隔送信データ情報として用いることを特徴
とする無線基地局装置。
4. The radio base station apparatus according to claim 1, wherein the target value correction unit is a TFCI (Transport Format Control Indicat) of the uplink dedicated physical control channel.
or) Information stored in a part of an information storage area is used as the target transmission time interval transmission data information.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006186992A (en) * 2004-12-03 2006-07-13 Microsoft Corp Use of separate control channel for mitigate interference problems in wireless networking
KR100686575B1 (en) 2003-11-21 2007-02-27 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Wireless communication method and apparatus for controlling the transmission power of downlink and uplink coded composite transport channels based on discontinuous transmission state value
JP2010518776A (en) * 2007-02-14 2010-05-27 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Method and apparatus for transmitting / receiving control information in single carrier FDMA system
JP2013211667A (en) * 2012-03-30 2013-10-10 Kddi R & D Laboratories Inc Mobile communication system, signal transmission system, and base station
JP2014010044A (en) * 2012-06-29 2014-01-20 Nippon Soken Inc Radio communication system

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100686575B1 (en) 2003-11-21 2007-02-27 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 Wireless communication method and apparatus for controlling the transmission power of downlink and uplink coded composite transport channels based on discontinuous transmission state value
JP2006186992A (en) * 2004-12-03 2006-07-13 Microsoft Corp Use of separate control channel for mitigate interference problems in wireless networking
JP2010518776A (en) * 2007-02-14 2010-05-27 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Method and apparatus for transmitting / receiving control information in single carrier FDMA system
JP2013211667A (en) * 2012-03-30 2013-10-10 Kddi R & D Laboratories Inc Mobile communication system, signal transmission system, and base station
JP2014010044A (en) * 2012-06-29 2014-01-20 Nippon Soken Inc Radio communication system

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