JP2006180374A - Base station device, communication terminal device, and resource allocation method - Google Patents

Base station device, communication terminal device, and resource allocation method Download PDF

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勝彦 平松
Kenichi Miyoshi
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the number of bits for a report of receiving quality and to allocate communication terminal devices to all sub-carriers in a system wherein radio communications of OFDM system are established between a single base station device and the communication terminal devices. <P>SOLUTION: A threshold setting unit 151 sets up a threshold value indicating receiving quality for each of the communication terminal devices. A demodulator 105 demodulates signals containing receiving quality information that indicates the receiving quality of each sub-carrier quantized at each communication terminal device in communication, on the basis of a magnitude relation between the threshold value and its receiving quality. A scheduling unit 152 allocates the communication terminal devices of data transmission destination to each the sub-carriers based on the receiving quality information and the threshold value information, and the modulation method and the coding rate of transmission data are determined for each communication terminal device. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、OFDM方式の無線通信に使用される基地局装置、通信端末装置及びリソース割り当て方法に関する。   The present invention relates to a base station apparatus, a communication terminal apparatus, and a resource allocation method used for OFDM wireless communication.

3GPPにて標準化されたHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)では、通信端末装置がサブキャリア毎にSIR(希望波対干渉波比)等の受信品質を測定して基地局装置へ報告し、基地局装置が複数の通信端末装置から報告を受けた受信品質、通信端末装置のQoS(Quality Of Service)情報等に基づいて無線リソースを割り当てる。   In HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) standardized by 3GPP, a communication terminal apparatus measures reception quality such as SIR (desired wave to interference wave ratio) for each subcarrier and reports it to the base station apparatus. The apparatus allocates radio resources based on reception quality received from a plurality of communication terminal apparatuses, QoS (Quality Of Service) information of the communication terminal apparatuses, and the like.

ここで、OFDM方式の無線通信の場合には周波数方向に数百から千程度のサブキャリアのリソースがあることから、この場合のリソース割り当てには、受信品質測定結果を示す報告値が膨大になるという課題がある。特別な工夫をしない場合は、LサブキャリアをMビットの情報で送信した場合は、L×Mビットが必要で、N人が1[ms]周期で送信するとL×M×N[kbps]と数十メガbpsのオーダとなり、通信回線を圧迫することになってしまう。   Here, in the case of OFDM wireless communication, there are hundreds to thousands of subcarrier resources in the frequency direction, and in this case, a report value indicating a reception quality measurement result is enormous in resource allocation in this case. There is a problem. Unless special measures are taken, when L subcarriers are transmitted with M-bit information, L × M bits are required, and when N people transmit in a 1 [ms] period, L × M × N [kbps] It will be on the order of several tens of megabps, which will put pressure on the communication line.

この課題を解決するものとして、従来からいくつかの提案がなされている。例えば、非特許文献1では、所定の閾値を設定し、受信品質が閾値より高いか否かの2値情報を用いることにより報告の為のビット数を低減している。
周波数スケジューリングを用いたMC−CDMシステム(信学技報 TECHNICAL REPORTOF IEICE. NS2002-101 RCS2002-129 (2002-07))
Several proposals have been made to solve this problem. For example, in Non-Patent Document 1, a predetermined threshold value is set, and the number of bits for reporting is reduced by using binary information indicating whether the reception quality is higher than the threshold value.
MC-CDM system using frequency scheduling (Technical Report TECHNICAL REPORTOF IEICE. NS2002-101 RCS2002-129 (2002-07))

しかしながら、上記非特許文献1の方法では、あるサブキャリア又はサブキャリアブロックについて、受信品質が閾値より高い通信端末装置が1つであればその通信端末装置を割り当てることができるが、0又は複数である場合には、優劣をつけることができず、通信端末装置を割り当てることができないという問題がある。   However, in the method of Non-Patent Document 1, if there is one communication terminal apparatus having a reception quality higher than the threshold for a certain subcarrier or subcarrier block, the communication terminal apparatus can be assigned. In some cases, there is a problem that the superiority or inferiority cannot be assigned and the communication terminal device cannot be assigned.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、受信品質の報告の為のビット数を低減し、かつ、全てのサブキャリアに対して通信端末装置を割り当てることができる基地局装置、通信端末装置及びリソース割り当て方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and a base station apparatus and a communication terminal that can reduce the number of bits for reporting reception quality and can allocate a communication terminal apparatus to all subcarriers. An object is to provide an apparatus and a resource allocation method.

かかる課題を解決するため、本発明の基地局装置は、複数の通信端末装置とOFDM方式の無線通信を行う基地局装置であって、前記通信中の通信端末装置毎に所望の受信品質を示す閾値を設定する閾値設定手段と、前記各通信端末装置にて前記閾値との大小関係に基づいて量子化された各サブキャリアの受信品質を示す受信品質情報を含む信号を復調する復調手段と、前記受信品質情報及び前記閾値に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定するスケジューリング手段と、を具備する構成を採る。   In order to solve this problem, a base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that performs OFDM wireless communication with a plurality of communication terminal apparatuses, and exhibits a desired reception quality for each of the communication terminal apparatuses in communication. Threshold setting means for setting a threshold; demodulating means for demodulating a signal including reception quality information indicating reception quality of each subcarrier quantized based on a magnitude relationship with the threshold in each communication terminal device; A scheduling means for allocating a data transmission destination communication terminal device for each subcarrier based on the reception quality information and the threshold and determining a transmission data modulation scheme and coding rate for each communication terminal device. .

本発明の基地局装置は、複数の通信端末装置とOFDM方式の無線通信を行う基地局装置であって、前記通信中の通信端末装置毎に受信品質が高い順に選択するサブキャリア数Nを設定するサブキャリア数設定手段と、前記各通信端末装置にて前記サブキャリア数Nに基づいて各サブキャリアが選択されたか否かを示す選択サブキャリア情報及び受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質を示すN番目受信品質情報を含む信号を復調する復調手段と、前記選択サブキャリア情報及び前記N番目受信品質情報に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定するスケジューリング手段と、を具備する構成を採る。   The base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that performs OFDM wireless communication with a plurality of communication terminal apparatuses, and sets the number N of subcarriers to be selected in descending order of reception quality for each communication terminal apparatus in communication Subcarrier number setting means for performing selection, subcarrier information indicating whether or not each subcarrier has been selected based on the subcarrier number N in each communication terminal apparatus, and reception quality of the Nth subcarrier. And a demodulating means for demodulating a signal including Nth reception quality information, and assigning a data transmission destination communication terminal device to each subcarrier based on the selected subcarrier information and the Nth reception quality information for each communication terminal device And a scheduling means for determining a modulation scheme and a coding rate of transmission data.

本発明の通信端末装置は、上記基地局装置から前記閾値を示す情報を含む信号を受信して復調する受信手段と、受信信号の受信品質をサブキャリア毎に測定する受信品質測定手段と、前記受信品質と閾値との比較結果に基づいて各サブキャリアの受信品質を量子化し、量子化した受信品質を示す受信品質情報を生成する測定量子化手段と、前記受信品質情報を前記基地局装置に送信する送信手段と、を具備する構成を採る。   The communication terminal apparatus of the present invention, receiving means for receiving and demodulating a signal including information indicating the threshold from the base station apparatus, reception quality measuring means for measuring the reception quality of the received signal for each subcarrier, Measurement quantization means for quantizing the reception quality of each subcarrier based on the comparison result between the reception quality and the threshold, and generating reception quality information indicating the quantized reception quality, and the reception quality information to the base station apparatus And a transmission means for transmitting.

本発明の通信端末装置は、上記基地局装置から前記サブキャリア数Nを示す情報を含む信号を受信して復調する受信手段と、受信信号の受信品質をサブキャリア毎に測定する受信品質測定手段と、受信品質が高い順に、前記サブキャリア数情報によって示されるN個のサブキャリアを選択し、各サブキャリアについて当該サブキャリアが選択されたか否かを示す選択サブキャリア情報を生成し、受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質を示すN番目受信品質情報を生成するサブキャリア選択手段と、前記選択サブキャリア情報及び前記N番目受信品質情報を前記基地局装置に送信する送信手段と、を具備する構成を採る。   The communication terminal apparatus according to the present invention includes a receiving means for receiving and demodulating a signal including information indicating the number of subcarriers N from the base station apparatus, and a reception quality measuring means for measuring the reception quality of the received signal for each subcarrier. N subcarriers indicated by the subcarrier number information are selected in descending order of reception quality, selection subcarrier information indicating whether or not the subcarrier is selected for each subcarrier, and reception quality is generated. Subcarrier selection means for generating Nth reception quality information indicating the reception quality of the Nth subcarrier, and transmission means for transmitting the selected subcarrier information and the Nth reception quality information to the base station apparatus. The structure to comprise is taken.

本発明のリソース割り当て方法は、1の基地局装置と複数の通信端末装置とがOFDM方式の無線通信を行うシステムにおけるリソース割り当て方法であって、前記基地局装置が、前記通信中の通信端末装置毎に所望の受信品質を示す閾値を設定し、設定した閾値を示す閾値情報を前記各通信端末装置に送信する工程と、前記各通信端末装置が、受信品質を測定し、前記閾値情報に示される閾値と前記受信品質との大小関係によって前記受信品質を量子化し、量子化した受信品質を示す受信品質情報を前記基地局装置に送信する工程と、前記基地局装置が、前記受信品質情報及び前記閾値に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定する工程と、を具備する。   The resource allocation method of the present invention is a resource allocation method in a system in which one base station apparatus and a plurality of communication terminal apparatuses perform OFDM wireless communication, wherein the base station apparatus is in communication with the communication terminal apparatus. A threshold value indicating a desired reception quality is set for each, and threshold information indicating the set threshold value is transmitted to each communication terminal device, and each communication terminal device measures reception quality and indicates the threshold information. Quantizing the reception quality according to the magnitude relationship between the received threshold and the reception quality, and transmitting the reception quality information indicating the quantized reception quality to the base station device; and the base station device includes the reception quality information and Allocating a data transmission destination communication terminal device for each subcarrier based on the threshold value, and determining a transmission data modulation scheme and coding rate for each communication terminal device.

本発明のリソース割り当て方法は、1の基地局装置と複数の通信端末装置とがOFDM方式の無線通信を行うシステムにおけるリソース割り当て方法であって、前記基地局装置が、前記通信中の通信端末装置毎に受信品質が高い順に選択するサブキャリア数Nを設定し、設定したサブキャリア数Nを示すサブキャリア数情報を前記各通信端末装置に送信する工程と、前記各通信端末装置が、受信品質を測定し、受信品質が高い順に前記サブキャリア数情報によって示されるN個のサブキャリアを選択し、各サブキャリアについて当該サブキャリアが選択されたか否かを示す選択サブキャリア情報及び受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質を示すN番目受信品質情報を前記基地局装置に送信する工程と、前記基地局装置が、前記選択サブキャリア情報及び前記N番目受信品質情報に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て、通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定する工程と、を具備する。   The resource allocation method of the present invention is a resource allocation method in a system in which one base station apparatus and a plurality of communication terminal apparatuses perform OFDM wireless communication, wherein the base station apparatus is in communication with the communication terminal apparatus. A step of setting the number N of subcarriers to be selected in descending order of reception quality and transmitting the number of subcarriers indicating the set number of subcarriers N to each communication terminal device; and N subcarriers indicated by the subcarrier number information are selected in descending order of reception quality, and the selected subcarrier information indicating whether the subcarrier has been selected for each subcarrier and the reception quality are N Transmitting the Nth reception quality information indicating the reception quality of the th subcarrier to the base station apparatus; and Assign the data transmission destination of the communication terminal apparatus every subcarrier based on Yaria information and the N-th reception quality information comprises determining a modulation scheme and coding rate of the transmission data for each communication terminal apparatus.

本発明によれば、通信端末装置間の品質の比較が可能となるので、受信品質の報告の為のビット数を低減し、かつ、全てのサブキャリアに対して通信端末装置を割り当てることができる。   According to the present invention, it is possible to compare the quality between communication terminal devices, so that the number of bits for reporting reception quality can be reduced and communication terminal devices can be assigned to all subcarriers. .

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。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(実施の形態1)
まず、本発明の実施の形態1に係る基地局装置の構成について図1のブロック図を用いて説明する。図1の基地局装置100は、複数の通信端末装置と同時に無線通信を行う。各通信端末装置は、受信品質を測定し、閾値との大小関係に基づいて受信品質を量子化する。各通信端末装置から基地局装置100に送信される信号には、量子化された受信品質を示す情報(以下、「受信品質情報」という)が含まれる。
(Embodiment 1)
First, the configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention will be described using the block diagram of FIG. The base station apparatus 100 of FIG. 1 performs wireless communication simultaneously with a plurality of communication terminal apparatuses. Each communication terminal apparatus measures the reception quality and quantizes the reception quality based on the magnitude relationship with the threshold value. A signal transmitted from each communication terminal apparatus to base station apparatus 100 includes information indicating the quantized reception quality (hereinafter referred to as “reception quality information”).

共用器102は、アンテナ101に受信された信号を無線受信部103に出力する。また、共用器102は、無線送信部158から出力された信号をアンテナ101から無線送信する。   The duplexer 102 outputs the signal received by the antenna 101 to the wireless reception unit 103. Further, the duplexer 102 wirelessly transmits the signal output from the wireless transmission unit 158 from the antenna 101.

無線受信部103は、共用器102から出力された無線周波数の受信信号をベースバンド信号に変換してFFT部104に出力する。FFT部104は、受信ベースバンド信号に対してフーリエ変換を行い、フーリエ変換後の信号を復調部105に出力する。   The radio reception unit 103 converts the radio frequency reception signal output from the duplexer 102 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the FFT unit 104. FFT section 104 performs a Fourier transform on the received baseband signal and outputs the signal after the Fourier transform to demodulation section 105.

復調部105は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、フーリエ変換後の受信ベースバンド信号に対して逆拡散、RAKE合成、誤り訂正復号等の復調処理を行い、受信データを得る。また、復調部105は、受信信号に含まれる受信品質情報を分離し、スケジューリング部152に出力する。   The demodulator 105 is prepared in the number corresponding to the number of communication terminal devices that perform wireless communication, and performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, and error correction decoding on the received baseband signal after Fourier transform to obtain received data. Demodulation section 105 also separates reception quality information included in the received signal and outputs it to scheduling section 152.

閾値設定部151は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、通信端末装置毎に所望の受信品質を示す閾値を設定し、閾値を示す情報(以下、「閾値情報」という)をスケジューリング部152及び変調部154に出力する。閾値設定方法の例として、QoSに基づき、許容される遅延量が少ないほど高い閾値を設定することが考えられる。これにより、低遅延トラフィックの通信端末装置が選ばれやすくなる。   The threshold setting unit 151 is prepared by the number of communication terminal apparatuses that perform wireless communication, sets a threshold indicating desired reception quality for each communication terminal apparatus, and schedules information indicating the threshold (hereinafter referred to as “threshold information”). Output to the unit 152 and the modulation unit 154. As an example of the threshold setting method, it is conceivable to set a higher threshold as the allowable delay amount is smaller based on QoS. This makes it easy to select a communication terminal device with low delay traffic.

スケジューリング部152は、受信品質情報及び閾値情報に基づいて、サブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て、通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定する(リソース割り当て)。   Scheduling section 152 assigns a data transmission destination communication terminal apparatus for each subcarrier based on the reception quality information and threshold information, and determines a transmission data modulation scheme and coding rate for each communication terminal apparatus (resource allocation). .

なお、変調方式及び符号化率の決定方法の一例として以下のものがある。まず、変調方式及び符号化率をパラメータとして受信S/N対誤り率特性を測定し、所望の誤り率を実現するS/Nと変調方式及び符号化率のテーブルを用意する。通信中は、受信S/Nを測定し、それに対応する変調方式及び符号化率を選択する。   As an example of the method for determining the modulation scheme and coding rate, there are the following. First, reception S / N vs. error rate characteristics are measured using the modulation scheme and coding rate as parameters, and a table of S / N, modulation scheme and coding rate for realizing a desired error rate is prepared. During communication, the received S / N is measured, and the corresponding modulation method and coding rate are selected.

また、後に、具体例を用いてスケジューリング部152におけるリソース割り当てを詳細に説明する。   Further, resource allocation in the scheduling unit 152 will be described in detail later using a specific example.

スケジューリング部152は、リソース割り当てを行った後、通信端末装置毎に、データ送信に用いるサブキャリア、変調方式及び符号化率を示す情報(以下、「割り当て情報」という)を変調部155に出力する。また、スケジューリング部152は、変調方式及び符号化率を変調部153に指示し、多重部156に入力される信号の多重の順番を多重部156に指示する。   After performing resource allocation, scheduling section 152 outputs information (hereinafter referred to as “allocation information”) indicating subcarriers, modulation schemes, and coding rates used for data transmission to modulation section 155 for each communication terminal apparatus. . Further, the scheduling unit 152 instructs the modulation unit 153 to specify the modulation scheme and coding rate, and instructs the multiplexing unit 156 to multiplex the signals input to the multiplexing unit 156.

変調部153は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、スケジューリング部152の指示に従って、各通信端末装置への送信データに対して誤り訂正符号化、変調及び拡散を行って多重部156に出力する。変調部154は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、閾値情報に対して誤り訂正符号化、変調及び拡散を行って多重部156に出力する。変調部155は、割り当て情報に対して誤り訂正符号化、変調及び拡散を行って多重部156に出力する。   The modulation units 153 are prepared for the number of communication terminal apparatuses that perform wireless communication, and perform error correction coding, modulation, and spreading on transmission data to each communication terminal apparatus in accordance with instructions from the scheduling unit 152, and a multiplexing unit 156. Output to. The modulation units 154 are prepared for the number of communication terminal apparatuses that perform wireless communication, perform error correction coding, modulation, and spreading on the threshold information, and output the result to the multiplexing unit 156. Modulation section 155 performs error correction coding, modulation and spreading on the allocation information, and outputs the result to multiplexing section 156.

多重部156は、スケジューリング部152の指示に従って、変調部153、変調部154及び変調部155の各出力信号を多重し、IFFT部157に出力する。   The multiplexing unit 156 multiplexes the output signals of the modulation unit 153, the modulation unit 154, and the modulation unit 155 in accordance with the instruction from the scheduling unit 152, and outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 157.

IFFT部157は、多重部156の出力信号に対して逆フーリエ変換を行い、逆フーリエ変換後の信号を無線送信部158に出力する。無線送信部158は、IFFT部157から出力されたベースバンド信号を無線周波数の信号に変換して共用器102に出力する。   IFFT section 157 performs inverse Fourier transform on the output signal of multiplexing section 156 and outputs the signal after inverse Fourier transform to radio transmission section 158. Radio transmission section 158 converts the baseband signal output from IFFT section 157 into a radio frequency signal and outputs the signal to duplexer 102.

次に、本実施の形態に係る通信端末装置の構成について図2のブロック図を用いて説明する。図2の通信端末装置200は、図1に示した基地局装置100と無線通信を行い、割り当て情報、閾値情報を含む無線信号を受信する。   Next, the configuration of the communication terminal apparatus according to the present embodiment will be described using the block diagram of FIG. 2 performs radio communication with the base station apparatus 100 shown in FIG. 1 and receives a radio signal including allocation information and threshold information.

共用器202は、アンテナ201に受信された信号を無線受信部203に出力する。また、共用器202は、無線送信部255から出力された信号をアンテナ201から無線送信する。   The duplexer 202 outputs the signal received by the antenna 201 to the wireless reception unit 203. Further, the duplexer 202 wirelessly transmits the signal output from the wireless transmission unit 255 from the antenna 201.

無線受信部203は、共用器202から出力された無線周波数の受信信号をベースバンド信号に変換してFFT部204に出力する。FFT部204は、受信ベースバンド信号に対してフーリエ変換を行い、フーリエ変換後の、割り当て情報に示されたサブキャリアの信号を復調部205に出力する。   The radio reception unit 203 converts the radio frequency reception signal output from the duplexer 202 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the FFT unit 204. FFT section 204 performs Fourier transform on the received baseband signal, and outputs the subcarrier signal indicated in the allocation information after Fourier transform to demodulation section 205.

復調部205は、フーリエ変換後の受信ベースバンド信号に対して逆拡散、RAKE合成、誤り訂正復号等の復調処理を行い、受信データを得る。また、復調部205は、受信信号に含まれる割り当て情報を分離し、FFT部204に出力する。また、復調部205は、受信信号に含まれる閾値情報を分離し、測定量子化部207に出力する。また、復調部205は、復調処理の過程で得られる希望波電力、干渉波電力等の受信品質測定に必要な情報を受信品質測定部206に出力する。   Demodulation section 205 performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, and error correction decoding on the received baseband signal after Fourier transform to obtain received data. Demodulation section 205 also separates allocation information included in the received signal and outputs it to FFT section 204. Further, the demodulation unit 205 separates threshold information included in the received signal and outputs the threshold information to the measurement quantization unit 207. Demodulation section 205 outputs information necessary for reception quality measurement such as desired wave power and interference wave power obtained in the process of demodulation processing to reception quality measurement section 206.

受信品質測定部206は、復調部205から出力された情報に基づいて受信品質をサブキャリア毎に測定し、測定した受信品質を示す情報を測定量子化部207に出力する。   Reception quality measurement section 206 measures reception quality for each subcarrier based on the information output from demodulation section 205 and outputs information indicating the measured reception quality to measurement quantization section 207.

測定量子化部207は、受信品質測定部206にて測定された受信品質と閾値情報によって示される閾値との大小比較を行い、比較結果に基づいて各サブキャリアの受信品質を量子化することにより受信品質情報を生成する。例えば、測定量子化部207は、各サブキャリアについて、受信品質が閾値より高ければ「1」、受信品質が閾値以下であれば「0」の受信品質情報を生成する。測定量子化部207は、生成した受信品質情報を変調部252に出力する。   The measurement quantization unit 207 compares the reception quality measured by the reception quality measurement unit 206 with the threshold indicated by the threshold information, and quantizes the reception quality of each subcarrier based on the comparison result. Receive quality information is generated. For example, the measurement quantization unit 207 generates reception quality information “1” for each subcarrier if the reception quality is higher than the threshold, and “0” if the reception quality is equal to or lower than the threshold. The measurement quantization unit 207 outputs the generated reception quality information to the modulation unit 252.

変調部251は、基地局装置100に送信するデータに対して誤り訂正符号化、変調及び拡散を行って多重部253に出力する。変調部252は、受信品質情報に対して誤り訂正符号化、変調及び拡散を行って多重部253に出力する。   Modulation section 251 performs error correction coding, modulation and spreading on the data transmitted to base station apparatus 100 and outputs the result to multiplexing section 253. Modulation section 252 performs error correction coding, modulation and spreading on the received quality information and outputs the result to multiplexing section 253.

多重部253は、変調部251及び変調部252の出力信号を多重し、IFFT部254に出力する。IFFT部254は、多重部253の出力信号に対して逆フーリエ変換を行い、逆フーリエ変換後の信号を無線送信部255に出力する。無線送信部255は、IFFT部254から出力されたベースバンド信号を無線周波数の信号に変換して共用器202に出力する。   The multiplexing unit 253 multiplexes the output signals of the modulation unit 251 and the modulation unit 252 and outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 254. IFFT section 254 performs inverse Fourier transform on the output signal of multiplexing section 253, and outputs the signal after inverse Fourier transform to radio transmission section 255. Radio transmission section 255 converts the baseband signal output from IFFT section 254 into a radio frequency signal and outputs the signal to duplexer 202.

次に、本実施の形態に係る基地局装置及び通信端末装置の動作順序について図3のシーケンス図を用いて説明する。なお、図3では、基地局装置(BTS)が、2つの通信端末装置(MS#1、MS#2)と同時に通信を行っているものする。   Next, the operation sequence of the base station apparatus and communication terminal apparatus according to the present embodiment will be described using the sequence diagram of FIG. In FIG. 3, it is assumed that the base station apparatus (BTS) is communicating with two communication terminal apparatuses (MS # 1, MS # 2) simultaneously.

まず、基地局装置は、各通信端末装置についてQoSに基づいて閾値を設定し(S301)、設定した閾値を示す閾値情報を各通信端末装置に送信する(S302)。   First, the base station apparatus sets a threshold value for each communication terminal apparatus based on QoS (S301), and transmits threshold information indicating the set threshold value to each communication terminal apparatus (S302).

各通信端末装置は、受信品質を測定し(S303)、受信した閾値情報に示される閾値と受信品質との大小関係によって受信品質を量子化し(S304)、量子化した受信品質を示す受信品質情報を基地局装置に送信する(S305)。   Each communication terminal apparatus measures the reception quality (S303), quantizes the reception quality according to the magnitude relationship between the threshold value and the reception quality indicated in the received threshold information (S304), and the reception quality information indicating the quantized reception quality Is transmitted to the base station apparatus (S305).

基地局装置は、各通信端末装置から受信した受信品質情報に示される受信品質の量子化された値を閾値に対応させ、リソース割り当てを行う(S306)。そして、基地局装置は、リソース割り当て結果を示す割り当て情報を各通信端末装置に送信し(S307)、リソース割り当てによって決定したサブキャリアを用いて各通信端末装置にデータを送信する(S308、S309)。   The base station apparatus allocates resources by associating the quantized value of the reception quality indicated in the reception quality information received from each communication terminal apparatus with the threshold value (S306). Then, the base station apparatus transmits allocation information indicating the resource allocation result to each communication terminal apparatus (S307), and transmits data to each communication terminal apparatus using the subcarrier determined by resource allocation (S308, S309). .

各通信端末装置は、受信信号に対して、割り当て情報に示されたサブキャリアについてフーリエ変換を行い、受信データを得る(S310)。   Each communication terminal apparatus performs a Fourier transform on the received signal with respect to the subcarrier indicated in the allocation information to obtain received data (S310).

次に、図4、図5を用いて、本実施の形態に係る基地局装置100のスケジューリング部152におけるリソース割り当てを詳細に説明する。図4は、各通信端末装置(MS#1、MS#2)から送信された受信品質情報を示す図であり、図5は、閾値設定部151にて設定された閾値を示す図である。なお、図4において、「1」は受信品質が閾値より高い場合を表し、「0」は受信品質が閾値以下である場合を表す。   Next, resource allocation in scheduling section 152 of base station apparatus 100 according to the present embodiment will be described in detail using FIG. 4 and FIG. FIG. 4 is a diagram showing reception quality information transmitted from each communication terminal apparatus (MS # 1, MS # 2), and FIG. 5 is a diagram showing threshold values set by the threshold setting unit 151. In FIG. 4, “1” represents a case where the reception quality is higher than the threshold value, and “0” represents a case where the reception quality is equal to or less than the threshold value.

従来の方法では、閾値は全ての通信端末装置において一定であり、量子化した受信品質のみに基づいて各サブキャリアに割り当てる通信端末装置を決定している。このため、従来の方法では、図4のサブキャリア1、3のように、受信品質が閾値より高い(受信品質情報が「1」である)通信端末装置が1つのみである場合には、その通信端末装置を割り当てることができる。ところが、従来の方法では、図4のサブキャリア2、4、5のように、受信品質が閾値より高い通信端末装置が0又は複数である場合には、優劣をつけることができず、通信端末装置を割り当てることができない。   In the conventional method, the threshold value is constant in all communication terminal apparatuses, and the communication terminal apparatus to be assigned to each subcarrier is determined based only on the quantized reception quality. Therefore, in the conventional method, as in the case of subcarriers 1 and 3 in FIG. 4, when there is only one communication terminal device whose reception quality is higher than the threshold (the reception quality information is “1”), The communication terminal device can be assigned. However, in the conventional method, when there are 0 or a plurality of communication terminal devices whose reception quality is higher than the threshold, as in the case of subcarriers 2, 4, and 5 in FIG. The device cannot be assigned.

これに対し、本実施の形態では、受信品質が閾値より高い通信端末装置が0又は複数である場合には、閾値が最も高い通信端末装置を割り当てる。例えば、図5の場合、MS#2の閾値の方がMS#1のものよりも高いので、スケジューリング部152は、サブキャリア2、4、5にMS#2を割り当てる。   On the other hand, in the present embodiment, when there are zero or a plurality of communication terminal devices whose reception quality is higher than the threshold value, the communication terminal device having the highest threshold value is assigned. For example, in the case of FIG. 5, since the threshold value of MS # 2 is higher than that of MS # 1, the scheduling unit 152 assigns MS # 2 to subcarriers 2, 4, and 5.

このように、本実施の形態によれば、通信端末装置毎に所望の受信品質を示す閾値を設定し、リソース割り当ての際に閾値を参照することにより、通信端末装置間の品質の比較が可能となるので、受信品質の報告の為のビット数を低減し、かつ、全てのサブキャリアに対して通信端末装置を割り当てることができる。   Thus, according to this embodiment, it is possible to compare the quality between communication terminal devices by setting a threshold value indicating desired reception quality for each communication terminal device and referring to the threshold value when allocating resources. Therefore, the number of bits for reporting reception quality can be reduced, and communication terminal apparatuses can be assigned to all subcarriers.

(実施の形態2)
次に、本発明の実施の形態2について説明する。まず、本実施の形態に係る基地局装置の構成について図6のブロック図を用いて説明する。図6の基地局装置600は、複数の通信端末装置と同時に無線通信を行う。各通信端末装置は、受信品質が高い順に、基地局装置600にて設定された個数Nだけ、サブキャリアを選択する。各通信端末装置から基地局装置600に送信される信号には、サブキャリア毎に、当該サブキャリアが選択されたか否かを示す情報(以下、「選択サブキャリア情報」という)、及び、受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質を示す情報(以下、「N番目受信品質情報」という)が含まれる。
(Embodiment 2)
Next, a second embodiment of the present invention will be described. First, the configuration of the base station apparatus according to the present embodiment will be described using the block diagram of FIG. The base station apparatus 600 of FIG. 6 performs wireless communication simultaneously with a plurality of communication terminal apparatuses. Each communication terminal apparatus selects subcarriers by the number N set in base station apparatus 600 in descending order of reception quality. The signal transmitted from each communication terminal apparatus to the base station apparatus 600 includes, for each subcarrier, information indicating whether or not the subcarrier has been selected (hereinafter referred to as “selected subcarrier information”), and reception quality. Includes information indicating the reception quality of the Nth subcarrier (hereinafter referred to as “Nth reception quality information”).

なお、図6の基地局装置600において、図1に示した基地局装置100と共通する構成には、図1と同一の符号を付し、説明を省略する。図6の基地局装置600は、図1に示した基地局装置100と比較して、閾値設定部151を削除し、サブキャリア数設定部651を追加する構成を採る。また、基地局装置600のスケジューリング部652の作用が、基地局装置100のスケジューリング部152のものと異なる。   In addition, in the base station apparatus 600 of FIG. 6, the same code | symbol as FIG. 1 is attached | subjected to the structure which is common in the base station apparatus 100 shown in FIG. 1, and description is abbreviate | omitted. The base station apparatus 600 of FIG. 6 employs a configuration in which the threshold setting unit 151 is deleted and the subcarrier number setting unit 651 is added, compared with the base station apparatus 100 illustrated in FIG. Further, the operation of the scheduling unit 652 of the base station device 600 is different from that of the scheduling unit 152 of the base station device 100.

サブキャリア数設定部651は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、通信端末装置毎に、受信品質が高い順に選択するサブキャリア数Nを設定し、サブキャリア数Nを示す情報(以下、「サブキャリア数情報」という)を変調部154に出力する。サブキャリア数設定方法の例として、QoSに基づき、許容される遅延量が少ないほどサブキャリア数Nを少なく設定することが考えられる。これにより、低遅延トラフィックの通信端末装置と他の通信端末装置とが同一のサブキャリアにおいて同一内容の報告をした場合であっても、低遅延トラフィックの通信端末装置が選ばれやすくなる。   The number of subcarriers setting unit 651 is prepared as many as the number of communication terminal devices that perform wireless communication, sets the number of subcarriers N to be selected in descending order of reception quality for each communication terminal device, and indicates the number of subcarriers N ( (Hereinafter referred to as “subcarrier number information”) is output to modulation section 154. As an example of the subcarrier number setting method, it is conceivable to set the subcarrier number N to be smaller as the allowable delay amount is smaller based on QoS. As a result, even when the communication terminal apparatus with low delay traffic and another communication terminal apparatus report the same content in the same subcarrier, the communication terminal apparatus with low delay traffic is easily selected.

変調部154は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、サブキャリア数情報に対して誤り訂正符号化、変調及び拡散を行って多重部156に出力する。   Modulation sections 154 are prepared for the number of communication terminal apparatuses that perform wireless communication, perform error correction coding, modulation, and spreading on the subcarrier number information, and output the result to multiplexing section 156.

復調部105は、無線通信を行う通信端末装置の数だけ用意され、フーリエ変換後の受信ベースバンド信号に対して逆拡散、RAKE合成、誤り訂正復号等の復調処理を行い、受信データを得る。また、復調部105は、受信信号に含まれる選択サブキャリア情報及びN番目受信品質情報を分離し、スケジューリング部652に出力する。   The demodulator 105 is prepared in the number corresponding to the number of communication terminal devices that perform wireless communication, and performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, and error correction decoding on the received baseband signal after Fourier transform to obtain received data. Demodulation section 105 also separates selected subcarrier information and Nth reception quality information included in the received signal, and outputs them to scheduling section 652.

スケジューリング部652は、選択サブキャリア情報及びN番目受信品質情報に基づいて、サブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て、通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定する(リソース割り当て)。そして、スケジューリング部652は、リソース割り当てを行った後、割り当て情報を変調部155に出力する。また、スケジューリング部652は、変調方式及び符号化率を変調部153に指示し、多重部156に入力される信号の多重の順番を多重部156に指示する。   Scheduling section 652 assigns a data transmission destination communication terminal apparatus for each subcarrier based on the selected subcarrier information and the Nth reception quality information, and determines a transmission data modulation scheme and coding rate for each communication terminal apparatus. (Resource allocation). Then, scheduling section 652 outputs the allocation information to modulation section 155 after performing resource allocation. Also, the scheduling unit 652 instructs the modulation unit and coding rate to the modulation unit 153, and instructs the multiplexing unit 156 to multiplex the signals input to the multiplexing unit 156.

次に、本実施の形態に係る通信端末装置の構成について図7のブロック図を用いて説明する。図7の通信端末装置700は、図6に示した基地局装置600と無線通信を行い、サブキャリア数情報を含む無線信号を受信する。   Next, the configuration of the communication terminal apparatus according to the present embodiment will be described using the block diagram of FIG. Communication terminal apparatus 700 in FIG. 7 performs radio communication with base station apparatus 600 shown in FIG. 6 and receives a radio signal including subcarrier number information.

なお、図7の通信端末装置700において、図2に示した通信端末装置200と共通する構成には、図2と同一の符号を付し、説明を省略する。図7の通信端末装置700は、図2に示した通信端末装置200と比較して、測定量子化部207を削除し、サブキャリア選択部701を追加する構成を採る。   In the communication terminal device 700 of FIG. 7, the same reference numerals as those in FIG. 2 are assigned to the same components as those in the communication terminal device 200 shown in FIG. The communication terminal apparatus 700 of FIG. 7 employs a configuration in which the measurement quantization unit 207 is deleted and a subcarrier selection unit 701 is added, compared to the communication terminal apparatus 200 illustrated in FIG.

復調部205は、フーリエ変換後の受信ベースバンド信号に対して逆拡散、RAKE合成、誤り訂正復号等の復調処理を行い、受信データを得る。また、復調部205は、受信信号に含まれる割り当て情報を分離し、FFT部204に出力する。また、復調部205は、受信信号に含まれるサブキャリア数情報を分離し、サブキャリア選択部701に出力する。また、復調部205は、復調処理の過程で得られる希望波電力、干渉波電力等の受信品質測定に必要な情報を受信品質測定部206に出力する。   Demodulation section 205 performs demodulation processing such as despreading, RAKE combining, and error correction decoding on the received baseband signal after Fourier transform to obtain received data. Demodulation section 205 also separates allocation information included in the received signal and outputs it to FFT section 204. Demodulation section 205 also separates subcarrier number information included in the received signal and outputs it to subcarrier selection section 701. Demodulation section 205 outputs information necessary for reception quality measurement such as desired wave power and interference wave power obtained in the process of demodulation processing to reception quality measurement section 206.

受信品質測定部206は、復調部205から出力された情報に基づいて受信品質をサブキャリア毎に測定し、測定した受信品質を示す情報をサブキャリア選択部701に出力する。   Reception quality measuring section 206 measures reception quality for each subcarrier based on the information output from demodulation section 205 and outputs information indicating the measured reception quality to subcarrier selection section 701.

サブキャリア選択部701は、受信品質が高い順に、サブキャリア数情報によって示されるN個のサブキャリアを選択し、各サブキャリアについて当該サブキャリアが選択されたか否かを示す選択サブキャリア情報を生成する。例えば、サブキャリア選択部701は、各サブキャリアについて、受信品質が高い順にN番目以内であれば「1」、受信品質が高い順にN番目以内でなければ「0」の選択サブキャリア情報を生成する。また、サブキャリア選択部701は、受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質(以下、「N番目受信品質」という)を検出し、N番目受信品質情報を生成する。そして、サブキャリア選択部701は、生成した選択サブキャリア情報及びN番目受信品質情報を変調部252に出力する。   Subcarrier selection section 701 selects N subcarriers indicated by the subcarrier number information in descending order of reception quality, and generates selected subcarrier information indicating whether or not the subcarrier is selected for each subcarrier. To do. For example, the subcarrier selection unit 701 generates, for each subcarrier, selected subcarrier information of “1” if the received quality is within the Nth order in descending order of received quality, and “0” if the received quality is not within the Nth order in the order of increasing received quality. To do. Also, the subcarrier selection unit 701 detects the reception quality of the Nth subcarrier having the reception quality (hereinafter referred to as “Nth reception quality”), and generates Nth reception quality information. Then, subcarrier selection section 701 outputs the generated selected subcarrier information and Nth reception quality information to modulation section 252.

変調部252は、選択サブキャリア情報及びN番目受信品質情報に対して誤り訂正符号化、変調及び拡散を行って多重部253に出力する。   Modulation section 252 performs error correction coding, modulation and spreading on the selected subcarrier information and Nth received quality information and outputs the result to multiplexing section 253.

次に、本実施の形態に係る基地局装置及び通信端末装置の動作順序について図8のシーケンス図を用いて説明する。なお、図8では、基地局装置(BTS)が、2つの通信端末装置(MS#1、MS#2)と同時に通信を行っているものする。   Next, the operation sequence of the base station apparatus and communication terminal apparatus according to the present embodiment will be described using the sequence diagram of FIG. In FIG. 8, it is assumed that the base station apparatus (BTS) is communicating simultaneously with two communication terminal apparatuses (MS # 1, MS # 2).

まず、基地局装置は、各通信端末装置についてQoSに基づいてサブキャリア数Nを設定し(S801)、設定したサブキャリア数Nを示すサブキャリア数情報を各通信端末装置に送信する(S802)。   First, the base station apparatus sets the subcarrier number N for each communication terminal apparatus based on QoS (S801), and transmits subcarrier number information indicating the set subcarrier number N to each communication terminal apparatus (S802). .

各通信端末装置は、受信品質を測定し(S803)、受信品質が高い順に、サブキャリア数情報によって示されるN個のサブキャリアを選択し(S804)、選択結果を示す選択サブキャリア情報、及び、N番目受信品質を示すN番目受信品質情報を基地局装置に送信する(S805、S806)。   Each communication terminal apparatus measures reception quality (S803), selects N subcarriers indicated by subcarrier number information in descending order of reception quality (S804), selected subcarrier information indicating a selection result, and The Nth reception quality information indicating the Nth reception quality is transmitted to the base station apparatus (S805, S806).

基地局装置は、各通信端末装置から受信した選択サブキャリア情報及びN番目受信品質情報に基づいてリソース割り当てを行う(S807)。そして、基地局装置は、リソース割り当て結果を示す割り当て情報を各通信端末装置に送信し(S808)、リソース割り当てによって決定したサブキャリアを用いて各通信端末装置にデータを送信する(S809、S810)。   The base station apparatus performs resource allocation based on the selected subcarrier information and the Nth reception quality information received from each communication terminal apparatus (S807). Then, the base station apparatus transmits allocation information indicating the resource allocation result to each communication terminal apparatus (S808), and transmits data to each communication terminal apparatus using the subcarrier determined by resource allocation (S809, S810). .

各通信端末装置は、受信信号に対して、割り当て情報に示されたサブキャリアについてフーリエ変換を行い、受信データを得る(S811)。   Each communication terminal apparatus performs a Fourier transform on the subcarrier indicated in the allocation information for the received signal to obtain received data (S811).

次に、図9、図10を用いて、本実施の形態に係る基地局装置600のスケジューリング部652におけるリソース割り当てを詳細に説明する。図9は、各通信端末装置(MS#1、MS#2)から送信された選択サブキャリア情報を示す図であり、図10は、各通信端末装置(MS#1、MS#2)から送信されたN番目受信品質情報を示す図である。なお、図9において、「1」は受信品質がN番目以内である場合を表し、「0」は受信品質がN番目以内でない場合を表す。また、図9の場合、MS#1についてはN=2であり、MS#2についてはN=3である。   Next, resource allocation in scheduling section 652 of base station apparatus 600 according to the present embodiment will be described in detail using FIG. 9 and FIG. FIG. 9 is a diagram showing selected subcarrier information transmitted from each communication terminal apparatus (MS # 1, MS # 2), and FIG. 10 is transmitted from each communication terminal apparatus (MS # 1, MS # 2). It is a figure which shows the performed Nth reception quality information. In FIG. 9, “1” represents a case where the reception quality is within the Nth, and “0” represents a case where the reception quality is not within the Nth. In the case of FIG. 9, N = 2 for MS # 1, and N = 3 for MS # 2.

本実施の形態では、図4のサブキャリア1、3、5のように、受信品質がN番目以内である(選択サブキャリアが「1」である)通信端末装置が1つのみである場合には、その通信端末装置を割り当てる。また、本実施の形態では、受信品質がN番目以内である通信端末装置が0又は複数である場合には、N番目のサブキャリアの受信品質が最も高い通信端末装置を割り当てる。例えば、図5の場合、MS#2のN番目受信品質の方がMS#1のものよりも高いので、スケジューリング部652は、サブキャリア2、4にMS#2を割り当てる。   In the present embodiment, when there is only one communication terminal apparatus whose reception quality is within the Nth (the selected subcarrier is “1”), such as subcarriers 1, 3, and 5 in FIG. Assigns the communication terminal device. Further, in the present embodiment, when there are zero or a plurality of communication terminal devices whose reception quality is within the Nth, a communication terminal device having the highest reception quality of the Nth subcarrier is allocated. For example, in the case of FIG. 5, since the Nth reception quality of MS # 2 is higher than that of MS # 1, scheduling section 652 assigns MS # 2 to subcarriers 2 and 4.

このように、本実施の形態によれば、通信端末装置毎に受信品質が高い順に選択するサブキャリア数Nを設定し、リソース割り当ての際にN番目のサブキャリアの受信品質を参照することにより、通信端末装置間の品質の比較が可能となるので、受信品質の報告の為のビット数を低減し、かつ、全てのサブキャリアに対して通信端末装置を割り当てることができる。   Thus, according to the present embodiment, by setting the number N of subcarriers to be selected in descending order of reception quality for each communication terminal apparatus, and referring to the reception quality of the Nth subcarrier at the time of resource allocation Since quality comparison between communication terminal devices is possible, the number of bits for reporting reception quality can be reduced, and communication terminal devices can be assigned to all subcarriers.

なお、実施の形態2は、サブキャリア選択部701において、受信品質が高い順にN番目までのサブキャリアを選択する場合について説明したが、全体の中で受信品質が高い上位N%のサブキャリアを選択するようにしても良い。   In the second embodiment, the subcarrier selecting unit 701 selects the N-th subcarriers in descending order of reception quality. However, the top N% subcarriers having the highest reception quality are selected. You may make it select.

なお、上記各実施の形態では、サブキャリア単位で通信端末装置を割り当てる場合について説明したが、本発明はこれに限られず、所定数のサブキャリアをまとめたブロック単位で通信端末装置を割り当てることもできる。   In each of the above embodiments, communication terminal apparatuses are assigned in units of subcarriers. However, the present invention is not limited to this, and communication terminal apparatuses may be assigned in units of blocks in which a predetermined number of subcarriers are combined. it can.

本発明は、OFDM方式の無線通信を行う基地局装置、通信端末装置に用いるに好適である。   The present invention is suitable for use in base station apparatuses and communication terminal apparatuses that perform OFDM wireless communication.

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The block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. 上記実施の形態に係る通信端末装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the communication terminal device which concerns on the said embodiment. 上記実施の形態に係る基地局装置及び通信端末装置の動作順序を示すシーケンス図The sequence diagram which shows the operation | movement order of the base station apparatus and communication terminal device which concern on the said embodiment 上記実施の形態に係る通信端末装置から送信された受信品質情報を示す図The figure which shows the reception quality information transmitted from the communication terminal device which concerns on the said embodiment. 上記実施の形態に係る基地局装置の閾値設定部にて設定された閾値を示す図The figure which shows the threshold value set in the threshold value setting part of the base station apparatus which concerns on the said embodiment. 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The block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. 上記実施の形態に係る通信端末装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the communication terminal device which concerns on the said embodiment. 上記実施の形態に係る基地局装置及び通信端末装置の動作順序を示すシーケンス図The sequence diagram which shows the operation | movement order of the base station apparatus and communication terminal device which concern on the said embodiment 上記実施の形態に係る通信端末装置から送信された選択サブキャリア情報を示す図The figure which shows the selection subcarrier information transmitted from the communication terminal device which concerns on the said embodiment. 上記実施の形態に係る通信端末装置から送信されたN番目受信品質情報を示す図The figure which shows the Nth reception quality information transmitted from the communication terminal device which concerns on the said embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

100、600 基地局装置
104 FFT部
105 復調部
151 閾値設定部
152、652 スケジューリング部
153、154、155 変調部
156 多重部
157 IFFT部
200、700 通信端末装置
204 FFT部
205 復調部
206 受信品質測定部
207 測定量子化部
251、252 変調部
253 多重部
254 IFFT部
651 サブキャリア数設定部
701 サブキャリア選択部
100, 600 Base station device 104 FFT unit 105 Demodulating unit 151 Threshold setting unit 152, 652 Scheduling unit 153, 154, 155 Modulating unit 156 Multiplexing unit 157 IFFT unit 200, 700 Communication terminal device 204 FFT unit 205 Demodulating unit 206 Reception quality measurement Unit 207 Measurement quantization unit 251, 252 Modulation unit 253 Multiplexing unit 254 IFFT unit 651 Subcarrier number setting unit 701 Subcarrier selection unit

Claims (10)

複数の通信端末装置とOFDM方式の無線通信を行う基地局装置であって、
前記通信中の通信端末装置毎に所望の受信品質を示す閾値を設定する閾値設定手段と、
前記各通信端末装置にて前記閾値との大小関係に基づいて量子化された各サブキャリアの受信品質を示す受信品質情報を含む信号を復調する復調手段と、
前記受信品質情報及び前記閾値に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定するスケジューリング手段と、を具備する基地局装置。
A base station device that performs OFDM wireless communication with a plurality of communication terminal devices,
Threshold setting means for setting a threshold value indicating desired reception quality for each communication terminal device in communication;
Demodulation means for demodulating a signal including reception quality information indicating reception quality of each subcarrier quantized based on a magnitude relationship with the threshold value in each communication terminal device;
A base station apparatus comprising: scheduling means for allocating a data transmission destination communication terminal apparatus for each subcarrier based on the reception quality information and the threshold and determining a modulation scheme and a coding rate of transmission data for each communication terminal apparatus .
前記閾値設定手段は、QoS(Quality Of Service)に基づいて前記閾値を設定する請求項1に記載の基地局装置。   The base station apparatus according to claim 1, wherein the threshold setting unit sets the threshold based on QoS (Quality Of Service). 前記スケジューリング手段は、各サブキャリアについて、前記量子化された受信品質が前記閾値より高い通信端末装置が1つのみである場合にはその通信端末装置を割り当て、前記量子化された受信品質が前記閾値以下である通信端末装置が0又は複数である場合には前記閾値が最も高い通信端末装置を割り当てる請求項1又は請求項2に記載の基地局装置。   For each subcarrier, the scheduling means assigns the communication terminal apparatus when there is only one communication terminal apparatus whose quantized reception quality is higher than the threshold, and the quantized reception quality is The base station apparatus of Claim 1 or Claim 2 which allocates the communication terminal apparatus with the said highest threshold when the communication terminal apparatus which is below a threshold value is 0 or plurality. 複数の通信端末装置とOFDM方式の無線通信を行う基地局装置であって、
前記通信中の通信端末装置毎に受信品質が高い順に選択するサブキャリア数Nを設定するサブキャリア数設定手段と、
前記各通信端末装置にて前記サブキャリア数Nに基づいて各サブキャリアが選択されたか否かを示す選択サブキャリア情報及び受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質を示すN番目受信品質情報を含む信号を復調する復調手段と、
前記選択サブキャリア情報及び前記N番目受信品質情報に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定するスケジューリング手段と、を具備する基地局装置。
A base station device that performs OFDM wireless communication with a plurality of communication terminal devices,
Subcarrier number setting means for setting the number N of subcarriers to be selected in descending order of reception quality for each communication terminal device in communication;
Selected subcarrier information indicating whether or not each subcarrier has been selected based on the number N of subcarriers in each communication terminal apparatus and Nth reception quality information indicating the reception quality of the Nth subcarrier whose reception quality is Demodulating means for demodulating a signal including;
Scheduling means for allocating a data transmission destination communication terminal device for each subcarrier based on the selected subcarrier information and the Nth reception quality information, and determining a transmission data modulation scheme and coding rate for each communication terminal device; A base station apparatus provided.
前記サブキャリア数設定手段は、QoS(Quality Of Service)に基づいて前記サブキャリア数を設定する請求項4に記載の基地局装置。   The base station apparatus according to claim 4, wherein the subcarrier number setting means sets the subcarrier number based on QoS (Quality Of Service). 前記スケジューリング手段は、各サブキャリアについて、前記受信品質がN番目以内である通信端末装置が1つのみである場合にはその通信端末装置を割り当て、前記受信品質がN番目以内である通信端末装置が0又は複数である場合には前記N番目のサブキャリアの受信品質が最も高い通信端末装置を割り当てる請求項4又は請求項5に記載の基地局装置。   The scheduling means assigns a communication terminal apparatus when the reception quality is within Nth for each subcarrier, and assigns the communication terminal apparatus with the reception quality within Nth. The base station apparatus according to claim 4 or 5, wherein a communication terminal apparatus having the highest reception quality of the N-th subcarrier is assigned when is zero or plural. 請求項1に記載の基地局装置から前記閾値を示す情報を含む信号を受信して復調する受信手段と、
受信信号の受信品質をサブキャリア毎に測定する受信品質測定手段と、
前記受信品質と閾値との比較結果に基づいて各サブキャリアの受信品質を量子化し、量子化した受信品質を示す受信品質情報を生成する測定量子化手段と、
前記受信品質情報を前記基地局装置に送信する送信手段と、を具備する通信端末装置。
Receiving means for receiving and demodulating a signal including information indicating the threshold from the base station apparatus according to claim 1;
A reception quality measuring means for measuring the reception quality of the received signal for each subcarrier;
Measurement quantization means for quantizing the reception quality of each subcarrier based on a comparison result between the reception quality and the threshold, and generating reception quality information indicating the quantized reception quality;
A communication terminal apparatus comprising: transmission means for transmitting the reception quality information to the base station apparatus.
請求項4に記載の基地局装置から前記サブキャリア数Nを示す情報を含む信号を受信して復調する受信手段と、
受信信号の受信品質をサブキャリア毎に測定する受信品質測定手段と、
受信品質が高い順に、前記サブキャリア数情報によって示されるN個のサブキャリアを選択し、各サブキャリアについて当該サブキャリアが選択されたか否かを示す選択サブキャリア情報を生成し、受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質を示すN番目受信品質情報を生成するサブキャリア選択手段と、
前記選択サブキャリア情報及び前記N番目受信品質情報を前記基地局装置に送信する送信手段と、を具備する通信端末装置。
Receiving means for receiving and demodulating a signal including information indicating the number N of subcarriers from the base station apparatus according to claim 4;
A reception quality measuring means for measuring the reception quality of the received signal for each subcarrier;
N subcarriers indicated by the subcarrier number information are selected in descending order of reception quality, and selected subcarrier information indicating whether or not the subcarrier is selected for each subcarrier is generated. Subcarrier selection means for generating Nth reception quality information indicating the reception quality of the th subcarrier;
A communication terminal apparatus comprising: transmission means for transmitting the selected subcarrier information and the Nth reception quality information to the base station apparatus.
1の基地局装置と複数の通信端末装置とがOFDM方式の無線通信を行うシステムにおけるリソース割り当て方法であって、
前記基地局装置が、前記通信中の通信端末装置毎に所望の受信品質を示す閾値を設定し、設定した閾値を示す閾値情報を前記各通信端末装置に送信する工程と、
前記各通信端末装置が、受信品質を測定し、前記閾値情報に示される閾値と前記受信品質との大小関係によって前記受信品質を量子化し、量子化した受信品質を示す受信品質情報を前記基地局装置に送信する工程と、
前記基地局装置が、前記受信品質情報及び前記閾値に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定する工程と、を具備するリソース割り当て方法。
A resource allocation method in a system in which one base station apparatus and a plurality of communication terminal apparatuses perform OFDM wireless communication,
The base station device sets a threshold value indicating desired reception quality for each communication terminal device in communication, and transmits threshold information indicating the set threshold value to each communication terminal device;
Each of the communication terminal devices measures reception quality, quantizes the reception quality according to a magnitude relationship between the threshold value indicated in the threshold information and the reception quality, and receives the reception quality information indicating the quantized reception quality in the base station Transmitting to the device;
The base station apparatus assigns a data transmission destination communication terminal apparatus for each subcarrier based on the reception quality information and the threshold, and determines a transmission data modulation scheme and coding rate for each communication terminal apparatus. A resource allocation method.
1の基地局装置と複数の通信端末装置とがOFDM方式の無線通信を行うシステムにおけるリソース割り当て方法であって、
前記基地局装置が、前記通信中の通信端末装置毎に受信品質が高い順に選択するサブキャリア数Nを設定し、設定したサブキャリア数Nを示すサブキャリア数情報を前記各通信端末装置に送信する工程と、
前記各通信端末装置が、受信品質を測定し、受信品質が高い順に前記サブキャリア数情報によって示されるN個のサブキャリアを選択し、各サブキャリアについて当該サブキャリアが選択されたか否かを示す選択サブキャリア情報及び受信品質がN番目のサブキャリアの受信品質を示すN番目受信品質情報を前記基地局装置に送信する工程と、
前記基地局装置が、前記選択サブキャリア情報及び前記N番目受信品質情報に基づいてサブキャリア毎にデータ送信先の通信端末装置を割り当て、通信端末装置毎に送信データの変調方式及び符号化率を決定する工程と、を具備するリソース割り当て方法。
A resource allocation method in a system in which one base station apparatus and a plurality of communication terminal apparatuses perform OFDM wireless communication,
The base station apparatus sets the number N of subcarriers to be selected in descending order of reception quality for each communication terminal apparatus in communication, and transmits subcarrier number information indicating the set subcarrier number N to each communication terminal apparatus And a process of
Each communication terminal apparatus measures reception quality, selects N subcarriers indicated by the subcarrier number information in descending order of reception quality, and indicates whether or not the subcarrier has been selected for each subcarrier. Transmitting the Nth received quality information indicating the selected subcarrier information and the received quality of the Nth subcarrier to the base station apparatus;
The base station apparatus allocates a data transmission destination communication terminal apparatus for each subcarrier based on the selected subcarrier information and the Nth reception quality information, and sets a transmission data modulation scheme and coding rate for each communication terminal apparatus. Determining a resource.
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