JP2009141632A - Communication method and mobile machine - Google Patents

Communication method and mobile machine Download PDF

Info

Publication number
JP2009141632A
JP2009141632A JP2007315235A JP2007315235A JP2009141632A JP 2009141632 A JP2009141632 A JP 2009141632A JP 2007315235 A JP2007315235 A JP 2007315235A JP 2007315235 A JP2007315235 A JP 2007315235A JP 2009141632 A JP2009141632 A JP 2009141632A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
base station
communication
reception
signal
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2007315235A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hidetoshi Suzuki
秀俊 鈴木
Takashi Okada
岡田  隆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to JP2007315235A priority Critical patent/JP2009141632A/en
Publication of JP2009141632A publication Critical patent/JP2009141632A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a communication method and a mobile machine capable of surely performing handover. <P>SOLUTION: Data is received from eNB201 by using an antenna 102 and an antenna 103 provided in a mobile communication terminal 100. When during receiving, that electric power is reduced is detected, when its data are received, instruction is performed for switching a communication method of eNB202 to a transmission method by transmission diversity. The eNB201 performs transmission by the transmission diversity based on its indication, and the mobile communication terminal 100 receives the transmitted data by a single receiving method of using only the antenna 102. Handover processing is performed by using a cell search by using an empty antenna 103. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、ハンドオーバ制御を行う通信方法および移動機に関する。   The present invention relates to a communication method for performing handover control and a mobile device.

携帯電話などの移動通信用端末には、複数のアンテナおよび受信系が搭載され、MIMO(Multiple- Input Multiple-Output)やRx−Div(受信ダイバーシチ)機能などにより、特に下り回線(基地局から移動局)における高速化や通信品質の改善が実現されている。そして、このような移動機は、ある基地局(eNB:evolved Node B)のサービス領域(セル)端に移動した場合には受信電力が低下し、より受信電力の高い別の基地局をサーチするためには一旦回線を切断して再接続することにより、ハンドオーバ処理(HO:Hand Over)を行うように構成されている。   Mobile communication terminals such as mobile phones are equipped with multiple antennas and reception systems, and especially with the downlink (moving from the base station) using MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) and Rx-Div (Reception Diversity) functions. Stations) have improved speed and improved communication quality. And when such a mobile device moves to the service area (cell) end of a certain base station (eNB: evolved Node B), the received power decreases, and another base station with higher received power is searched. For this purpose, it is configured to perform a handover process (HO: Hand Over) by disconnecting the line once and reconnecting it.

一方で、複数の受信系(アンテナ)を有し、1つの受信系(アンテナ)で通信を行いつつ、他方の受信系(アンテナ)を用いて高い受信電力を確保できる基地局をサーチすることにより、回線を切ることなくハンドオーバ処理を実現するノンコンプレストハンドオーバ技術が実現されている。例えば、特開2006−93813号公報(特許文献1)には、複数の送受信系(アンテナ)を、通信を実行する回線とサーチする回線とに割り当てる技術が記載されている。
特開2006−93813号公報
On the other hand, by searching for a base station that has a plurality of receiving systems (antennas), can communicate with one receiving system (antenna), and can secure high received power using the other receiving system (antenna) A non-compressed handover technique that realizes handover processing without disconnecting the line has been realized. For example, Japanese Patent Laying-Open No. 2006-93813 (Patent Document 1) describes a technique for assigning a plurality of transmission / reception systems (antennas) to a line for performing communication and a line for searching.
JP 2006-93813 A

しかしながら、上記従来技術を用いるには、以下に示すような問題があった。すなわち、ハンドオーバ処理を用いて通信を継続させるためには、片方の受信系(アンテナ)を使用することで、より受信電力の高い基地局をサーチする必要がある。しかし、セル端に移動して受信電力の低下した状態で片方の受信系(アンテナ)のみを使用して受信した場合には、ハンドオーバが完了する前に受信信号を確保できず、回線が切断される可能性がある。このため通信品質を確保した状態でのハンドオーバが実現されない可能性がある。   However, the use of the above prior art has the following problems. That is, in order to continue communication using the handover process, it is necessary to search for a base station with higher reception power by using one reception system (antenna). However, if the signal is received using only one receiving system (antenna) while moving to the cell edge and the received power is reduced, the received signal cannot be secured before the handover is completed, and the line is disconnected. There is a possibility. For this reason, there is a possibility that handover in a state where communication quality is ensured is not realized.

そこで、本発明は、上記問題を解決し、確実にハンドオーバを行うことができる通信方法および移動機を提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a communication method and a mobile device that can solve the above-described problems and can perform handover reliably.

上述の課題を解決するために、本発明の通信方法は、移動機と基地局との間の通信方法において、前記移動機が、当該移動機に備えられている主アンテナおよび副アンテナを用いて一の基地局から信号を受信する第1の通信ステップと、前記移動機が、前記第1の通信ステップによる信号受信中に、受信レベルが低下したことを検出する検出ステップと、前記一の基地局が、前記検出ステップにより受信レベルが低下したことに応じて、送信ダイバーシチによる送信方法に切り替える通信方法切替ステップと、前記一の基地局は、前記通信方法切替ステップによる切替にしたがって送信ダイバーシチによる送信を行う送信ステップと、前記移動機が、前記送信ステップにより送信される信号を、前記主アンテナのみを使用するシングル受信方法により受信する第2の通信ステップと、前記移動機が、前記第2の通信ステップにおいてシングル受信方法により受信しつつ、前記副アンテナを用いて、前記一の基地局とは異なる他の基地局をサーチするサーチステップと、前記第3の通信ステップによる前記他の基地局との間で通信が行われた後に、前記移動機が、前記一の基地局との通信回線の切断を行う切断ステップと、前記移動機が、前記サーチステップによりサーチされた他の基地局から信号受信を行う第4の通信ステップと、を備えている。   In order to solve the above-described problem, a communication method of the present invention is a communication method between a mobile device and a base station, wherein the mobile device uses a main antenna and a sub-antenna provided in the mobile device. A first communication step of receiving a signal from one base station, a detection step in which the mobile station detects that a reception level has decreased during signal reception by the first communication step, and the one base A communication method switching step in which a station switches to a transmission method by transmission diversity in response to a decrease in reception level in the detection step; and the one base station performs transmission by transmission diversity according to switching by the communication method switching step. And a single reception method in which the mobile device uses only the main antenna for the signal transmitted in the transmission step. A second communication step of receiving the base station, and the mobile station receiving another base station different from the one base station using the sub-antenna while receiving the mobile station using the single reception method in the second communication step. A search step for searching; and a disconnection step in which the mobile device disconnects a communication line with the one base station after communication is performed with the other base station in the third communication step. The mobile device includes a fourth communication step of receiving a signal from another base station searched in the search step.

この発明によれば、移動機に備えられている主アンテナおよび副アンテナを用いて一の基地局から信号を受信し、その信号受信中に、受信レベルが低下したことに伴って、一の基地局はその通信方法を送信ダイバーシチによる送信方法に切り替える。そして、一の基地局は、その切替にしたがって送信ダイバーシチによる送信を行い、移動機が、送信される信号を、主アンテナのみを使用するシングル受信方法により受信する。そして、シングル受信方法により受信しつつ、移動機は、副アンテナを用いて、一の基地局とは異なる他の基地局をサーチし、サーチされた他の基地局との間で通信を開始すると、一の基地局との通信回線の切断を行うとともに、サーチされた他の基地局から信号受信を行う。これにより、一の基地局から他の基地局に切り替える際に、通信品質の低下を低減することができる。   According to the present invention, a signal is received from one base station using a main antenna and a sub-antenna provided in a mobile device, and the reception level decreases during reception of the signal. The station switches its communication method to a transmission method using transmission diversity. Then, the one base station performs transmission by transmission diversity according to the switching, and the mobile device receives the transmitted signal by a single reception method using only the main antenna. Then, while receiving by the single reception method, the mobile device searches for another base station different from the one base station using the sub-antenna, and starts communication with the searched other base station. The communication line with one base station is disconnected, and a signal is received from another searched base station. Thereby, when switching from one base station to another base station, it is possible to reduce a decrease in communication quality.

また、本発明の通信方法において、前記第1の通信ステップは、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)を用いて信号受信を行うことが好ましい。   In the communication method of the present invention, it is preferable that the first communication step performs signal reception using MIMO (Multiple-Input Multiple-Output).

また、本発明の通信方法において、前記第1の通信ステップは、受信ダイバーシチによる信号受信を行うことが好ましい。   In the communication method of the present invention, it is preferable that the first communication step performs signal reception by reception diversity.

また、本発明の通信方法の前記第3の通信ステップにおいて、前記他の基地局が、前記移動機に対して送信ダイバーシチによる送信を行うことが好ましい。これにより、一の基地局から他の基地局に切り替える際に、他の基地局においての通信品質の低減を防止することができる。   Also, in the third communication step of the communication method of the present invention, it is preferable that the other base station performs transmission by transmission diversity to the mobile device. Thereby, when switching from one base station to another base station, it is possible to prevent a reduction in communication quality at the other base station.

また、本発明の通信方法の前記第4の通信ステップにおいて、前記他の基地局は、MIMO送信方法による送信を行うことが好ましい。   In the fourth communication step of the communication method of the present invention, it is preferable that the other base station performs transmission by a MIMO transmission method.

また、本発明の通信方法の前記第4の通信ステップにおいて、前記他の基地局は、シングル送信方法による送信を行い、前記移動機は、前記他の基地局から受信ダイバーシチによる受信を行うことが好ましい。   Further, in the fourth communication step of the communication method of the present invention, the other base station may perform transmission by a single transmission method, and the mobile device may perform reception by reception diversity from the other base station. preferable.

また、本発明の通信方法の前記第4の通信ステップにおいて、前記他の基地局は、HSDPAを用いたシングル送信方法による送信を行うことが好ましい。   In the fourth communication step of the communication method of the present invention, it is preferable that the other base station performs transmission by a single transmission method using HSDPA.

また、本発明の通信方法において、前記第4通信ステップの処理に先立って、前記他の基地局が、MIMOに対応していないか否か、またはHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)に対応しているか否かを判断する判断ステップと、を備え、前記判断ステップにおいて、前記他の基地局が、MIMOに対応していない、またはHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)に対応していると判断する場合には、前記第4の通信ステップにおいて、前記他の基地局は、シングル送信方法で前記移動機に信号送信を行い、前記移動機は、前記他の基地局との間で主アンテナおよび副アンテナを用いた受信ダイバーシチにより信号受信を行い、前記判断ステップにおいて、前記他の基地局が、MIMOに対応していると判断する場合には、前記第4の通信ステップにおいて、前記他の基地局は、MIMO送信方法により前記移動機に信号送信を行うことが好ましい。   Further, in the communication method of the present invention, prior to the processing of the fourth communication step, whether or not the other base station is not compatible with MIMO, or is compatible with HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). A determination step for determining whether the other base station is not compatible with MIMO or is compatible with HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) in the determination step. In the fourth communication step, the other base station transmits a signal to the mobile device by a single transmission method, and the mobile device communicates with the other base station using a main antenna and a sub-antenna. Signal reception is performed using reception diversity, and if it is determined in the determining step that the other base station is compatible with MIMO, the fourth communication step is performed. In the other base station, it is preferable to perform signal transmission to the mobile station by the MIMO transmission method.

この発明によれば、他の基地局がMIMOに対応していない場合、またはHSDPAに対応している場合には、他の基地局との間で受信ダイバーシチにより信号受信を行うことで、他の基地局の能力に応じた通信処理を行うことができ、確実な通信を実現することができる。   According to the present invention, when another base station does not support MIMO, or when it supports HSDPA, by performing signal reception with other base stations by reception diversity, Communication processing according to the capability of the base station can be performed, and reliable communication can be realized.

また、本発明の通信方法は、前記移動機が、前記他の基地局からの受信信号の受信レベルが所定値以上であることを判断する受信レベル判断ステップをさらに備え、前記受信レベル判断ステップにおいて、受信レベルが所定値以上であると判断する場合には、前記第4通信ステップにおいて、前記他の基地局は、シングル送信方法による送信を行い、前記移動機は、シングル受信方法による信号受信を行うことが好ましい。   The communication method of the present invention further includes a reception level determination step in which the mobile device determines that a reception level of a reception signal from the other base station is equal to or higher than a predetermined value, and in the reception level determination step, When it is determined that the reception level is equal to or higher than a predetermined value, in the fourth communication step, the other base station performs transmission by a single transmission method, and the mobile station performs signal reception by a single reception method. Preferably it is done.

この発明によれば、受信レベルが所定値以上の場合、他の基地局との間でシングル送受信方法による信号受信を行うことで、通信状況に応じた通信方法を適切に選択することができ、効率のよい通信を行うことができる。   According to the present invention, when the reception level is a predetermined value or more, by performing signal reception with a single transmission / reception method with another base station, it is possible to appropriately select a communication method according to the communication situation, Efficient communication can be performed.

また、本発明の通信方法は、前記一の基地局と前記移動機との間で送受信される信号の周波数と、前記他の基地局と前記移動機とで送受信される信号の周波数とは異なっていてもよい。   Further, the communication method of the present invention is different from a frequency of a signal transmitted / received between the one base station and the mobile device and a frequency of a signal transmitted / received between the other base station and the mobile device. It may be.

また、本発明の通信方法は、前記第3の通信ステップにおいて、前記一の基地局は、一の周波数を用いて前記移動機に信号を送信し、前記他の基地局は、前記一の周波数とは異なる他の周波数を用いて前記移動機に前記一の基地局から送信される信号の情報とは異なる情報を含んだ信号を送信し、前記移動機は、前記一の基地局と前記他の基地局とから、異なる情報を含んだ信号を受信するデュアル受信を行うことが好ましい。   In the communication method of the present invention, in the third communication step, the one base station transmits a signal to the mobile device using one frequency, and the other base station transmits the one frequency. A signal including information different from the information transmitted from the one base station is transmitted to the mobile device using another frequency different from the mobile station, and the mobile device transmits the one base station and the other It is preferable to perform dual reception for receiving signals including different information from the base stations.

この発明によれば、移動機は、一の基地局と他の基地局とから、同じ情報を含んだ信号を受信する周波数ダイバーシチを行うことで、通信品質を向上させることができる。   According to the present invention, the mobile device can improve communication quality by performing frequency diversity for receiving signals including the same information from one base station and another base station.

また、本発明の通信方法は、前記第3の通信ステップにおいて、前記一の基地局は、一の周波数を用いて前記移動機に信号を送信し、前記他の基地局は、前記一の周波数とは異なる他の周波数を用いて前記移動機に前記一の基地局から送信される信号の情報と同一情報の信号を送信し、前記移動機は、前記一の基地局と前記他の基地局とからダイバーシチ受信を行うことが好ましい。   In the communication method of the present invention, in the third communication step, the one base station transmits a signal to the mobile device using one frequency, and the other base station transmits the one frequency. A signal having the same information as the signal transmitted from the one base station is transmitted to the mobile device using another frequency different from the mobile station, and the mobile device transmits the one base station and the other base station. It is preferable to perform diversity reception.

この発明によれば、移動機は、一の基地局と他の基地局とからそれぞれ異なる情報を含んだ信号を受信し、受信した信号を合成することで、スループットを向上させることができる。   According to the present invention, the mobile device can improve throughput by receiving signals including different information from one base station and other base stations and combining the received signals.

また、本発明は、移動機の発明として捉えることができる。すなわち、本発明の移動機は、一の基地局から他の基地局にハンドオーバ処理を行う移動機において、主アンテナおよび副アンテナの少なくともいずれか一方を用いて前記一の基地局および他の基地局から信号を受信する通信手段と、前記通信手段による主アンテナおよび副アンテナを用いた信号受信中に、前記一の基地局からの受信信号の受信レベルが低下したことを検出する検出手段と、前記検出手段により受信レベルが低下したことに応じて、一の基地局において送信ダイバーシチによる送信方法に切り替えるよう制御するとともに、前記一の基地局から送信ダイバーシチにより送信される信号を、前記主アンテナのみを使用するシングル受信方法により受信するよう前記通信手段を制御する切替制御手段と、前記通信手段においてシングル受信方法により受信しつつ、前記副アンテナを用いて、前記他の基地局をサーチするサーチ手段と、前記一の基地局と通信を行いつつ、前記サーチ手段によりサーチされた前記他の基地局との間で通信を行うとともに、前記他の基地局との間で通信が開始されると、前記一の基地局に対して、回線の切断を行うとともに、前記サーチ手段によりサーチされた他の基地局のみから信号受信を行うよう前記通信手段を制御するハンドオーバ制御手段と、を備えている。   Further, the present invention can be understood as an invention of a mobile device. That is, the mobile device of the present invention is a mobile device that performs a handover process from one base station to another base station, and uses the at least one of the main antenna and the sub antenna to transmit the one base station and the other base station. Communication means for receiving a signal from, and detection means for detecting that a reception level of a received signal from the one base station has decreased during signal reception using the main antenna and the sub antenna by the communication means, and In response to the reception level being lowered by the detection means, control is performed to switch to the transmission method by transmission diversity in one base station, and the signal transmitted from the one base station by transmission diversity is transmitted only to the main antenna. A switching control means for controlling the communication means to receive data by a single reception method to be used; A search means for searching for the other base station using the sub-antenna while receiving by the group reception method, and the other base station searched by the search means while communicating with the one base station. Communication with the other base station, and when communication with the other base station is started, the line is disconnected for the one base station and the other one searched by the search means Handover control means for controlling the communication means so as to receive signals only from the base station.

本発明によれば、一の基地局から他の基地局に切り替える際に、通信品質の低下による通信不良を低減することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, when switching from one base station to another base station, the communication failure by a communication quality fall can be reduced.

本発明は、一実施形態のために示された添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮することによって容易に理解することができる。引き続いて、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。   The present invention can be readily understood by considering the following detailed description with reference to the accompanying drawings shown for the embodiments. Subsequently, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. Where possible, the same parts are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

まず、本実施形態に係る移動通信端末100(移動機)の概略について説明する。図1は移動通信端末100およびeNB201(202)の概略ブロック構成図である。この移動通信端末100は、アンテナ102、アンテナ103、通信処理部104(通信手段)、通信処理部105(通信手段)、データ処理部106、データ処理部107、通信制御部108(電力測定部109(検出手段)、HO制御部110(サーチ手段、ハンドオーバ制御手段)、切替制御部111(切替制御手段))を含んで構成されている。この移動通信端末100は、図2に示されるハードウェアにより実現されている。図2は、移動通信端末100のハードウェア構成図である。図1に示される移動通信端末100は、物理的には、図2に示すように、CPU11、主記憶装置であるRAM12及びROM13、入力デバイスであるキーボード及びマウス等の入力装置14、ディスプレイ及びスピーカ等の出力装置15、ネットワークカード等のデータ送受信デバイスである通信モジュール16a、16b、ハードディスク等の補助記憶装置17などを含むコンピュータシステムとして構成されている。図1において説明した各機能は、図2に示すCPU11、RAM12等のハードウェア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることにより、CPU11の制御のもとで入力装置14、出力装置15、通信モジュール16a、16bを動作させるとともに、RAM12や補助記憶装置17におけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。以下、図1に示す機能ブロックに基づいて、各機能ブロックを説明する。   First, an outline of the mobile communication terminal 100 (mobile device) according to the present embodiment will be described. FIG. 1 is a schematic block configuration diagram of the mobile communication terminal 100 and the eNB 201 (202). The mobile communication terminal 100 includes an antenna 102, an antenna 103, a communication processing unit 104 (communication means), a communication processing unit 105 (communication means), a data processing unit 106, a data processing unit 107, and a communication control unit 108 (power measurement unit 109). (Detection means), HO control section 110 (search means, handover control means), and switching control section 111 (switching control means)). This mobile communication terminal 100 is realized by the hardware shown in FIG. FIG. 2 is a hardware configuration diagram of the mobile communication terminal 100. As shown in FIG. 2, the mobile communication terminal 100 shown in FIG. 1 physically includes a CPU 11, a RAM 12 and a ROM 13 as main storage devices, an input device 14 such as a keyboard and a mouse as input devices, a display and a speaker. And the like, a communication system 16a, 16b which is a data transmission / reception device such as a network card, an auxiliary storage device 17 such as a hard disk, and the like. Each function described in FIG. 1 has the input device 14, the output device 15, and the communication module 16a under the control of the CPU 11 by loading predetermined computer software on the hardware such as the CPU 11 and the RAM 12 shown in FIG. , 16b, and reading and writing data in the RAM 12 and the auxiliary storage device 17. Hereinafter, each functional block will be described based on the functional blocks shown in FIG.

アンテナ102は主信号系の送受信アンテナであり、アンテナ103は副信号系の送受信アンテナである。それぞれのアンテナは、主信号系の通信情報、副信号系の通信情報を送受信することができる。なお、アンテナ102が主信号系、アンテナ103が副信号系として固定されて備えられているわけではなく、その時々の通信状態に応じて相互に変わるものであって、例えば、アンテナ102が副信号系、アンテナ103が主信号系となってもよい。また、2アンテナは3本以上あってもよく、その場合、主信号系のアンテナ以外のどれか一つがここでの副信号系のアンテナとして機能するように構成されてもよい。   The antenna 102 is a main signal transmission / reception antenna, and the antenna 103 is a sub-signal transmission / reception antenna. Each antenna can transmit and receive main signal communication information and sub signal communication information. It should be noted that the antenna 102 is not provided as a main signal system and the antenna 103 is fixed as a sub signal system, but changes depending on the communication state at that time. The system and the antenna 103 may be the main signal system. Two or more antennas may be provided, and in that case, any one of the antennas other than the main signal antenna may function as a sub-signal antenna.

通信処理部104は、アンテナ102により受信された主信号系の通信情報を処理する無線(RF)回路およびベースバンド(BB)処理を実行する処理部からなる部分である。この通信処理部104は、MIMO通信方法、Rx−Div受信方法、またはシングル受信方法により、アンテナ102で受信された主信号系の通信情報に対する信号処理を行い、処理した通信情報をデータ処理部106に伝送する。   The communication processing unit 104 includes a wireless (RF) circuit that processes communication information of the main signal system received by the antenna 102 and a processing unit that executes baseband (BB) processing. The communication processing unit 104 performs signal processing on communication information of the main signal system received by the antenna 102 by the MIMO communication method, the Rx-Div reception method, or the single reception method, and the processed communication information is processed by the data processing unit 106. Transmit to.

通信処理部105は、副信号系の通信情報を処理する通信処理部であって、通信処理部104と同様に、RF回路および処理部からなる。   The communication processing unit 105 is a communication processing unit that processes sub-signal communication information, and includes an RF circuit and a processing unit in the same manner as the communication processing unit 104.

データ処理部106は、主信号系のBB信号を音声やデータに変換する部分である。このデータ処理部106は、伝送された通信情報を音声や文字を含む各種データに変換する。   The data processing unit 106 is a part that converts the BB signal of the main signal system into sound or data. The data processing unit 106 converts the transmitted communication information into various data including voice and characters.

データ処理部107は、副信号系のデータ処理部を示し、データ処理部106と同様に、副信号系のBB信号を音声やデータに変換する部分である。   The data processing unit 107 represents a sub-signal system data processing unit, and is a part that converts the sub-signal system BB signal into sound and data, as with the data processing unit 106.

通信制御部108は、基地局(eNB201、202)の通信方式を認識するとともに、その通信方式に従った通信を行うための各種制御を行う部分であり、電力測定部109、HO制御部110、切替制御部111を含んでいる。電力測定部109は、通信処理部104および通信処理部105において処理された信号の受信電力を測定する部分である。この電力測定部109は、通信品質を監視するために、受信電力の強度に応じて送信電力の制御などを行うため、HO制御部110および切替制御部111に、eNB201からの受信信号の受信電力が所定値以下になったことを通知する。なお、この電力測定部109は、受信電力にかえて、いわゆる受信レベルを測定するものであればよく、例えば、受信レベルとして、受信電力、受信電界強度、S/Nなどを測定するようにしてもよい。   The communication control unit 108 recognizes the communication method of the base stations (eNBs 201 and 202) and performs various controls for performing communication according to the communication method. The power measurement unit 109, the HO control unit 110, A switching control unit 111 is included. The power measuring unit 109 is a part that measures received power of signals processed by the communication processing unit 104 and the communication processing unit 105. The power measurement unit 109 controls the transmission power according to the strength of the received power in order to monitor the communication quality, so that the HO control unit 110 and the switching control unit 111 receive the received power of the received signal from the eNB 201. Is notified that the value is less than or equal to the predetermined value. The power measurement unit 109 only needs to measure a so-called reception level instead of the reception power. For example, the power measurement unit 109 measures reception power, reception field strength, S / N, and the like as the reception level. Also good.

HO制御部110は、ハンドオーバ処理のための各種制御を行う部分である。このHO制御部110は、電力測定部109において観測された、eNB201からの受信信号の受信電力が所定値以下に低下した旨が、電力測定部109から通知されると、eNB201に対して受信電力が所定値以下になった旨を通知する制御、通信処理部105を用いて他の基地局であるeNB202をサーチするためのハンドオーバ制御、ハンドオーバ処理に伴う切替元の基地局であるeNB201に対して回線切断を示す制御信号の送信制御、切替先の基地局であるeNB202に対する通信開始制御、および切替制御部111に対する制御を行う。   The HO control unit 110 is a part that performs various controls for handover processing. When the power measurement unit 109 notifies the HO control unit 110 that the reception power of the received signal from the eNB 201 that has been observed by the power measurement unit 109 has decreased to a predetermined value or less, the HO control unit 110 receives the received power from the eNB 201. Control for notifying that the value is equal to or less than a predetermined value, handover control for searching for the eNB 202 which is another base station using the communication processing unit 105, and for the eNB 201 which is the base station of the switching source accompanying the handover process Transmission control of a control signal indicating line disconnection, communication start control for the eNB 202 serving as a switching destination base station, and control for the switching control unit 111 are performed.

また、切替制御部111は、通信処理部104または通信処理部105に対してMIMO通信方法、Rx−Div受信方法(受信ダイバーシチ)、またはシングル受信方法を切替える部分であり、通信処理部104および通信処理部105に対して、いずれか一方、または両方を使用することができるように切替制御を行う部分である。この切替制御部111は、基地局(eNB201)から通信方法の切替指示(制御信号)を受けると、通信系(主信号系および副信号系)および通信方法(MIMO、Tx−Div(送信ダイバーシチ)、Rx−Div(受信ダイバーシチ)およびシングル受信)の切替制御を行う。より具体的には、切替制御部111は、基地局(eNB201)から通信方法の切替指示(制御信号)を受けると、MIMO通信からシングル受信に切り替える処理を行う部分である。   The switching control unit 111 is a part that switches the MIMO communication method, the Rx-Div reception method (reception diversity), or the single reception method with respect to the communication processing unit 104 or the communication processing unit 105. This is a part that performs switching control so that either or both of the processing unit 105 can be used. When the switching control unit 111 receives a communication method switching instruction (control signal) from the base station (eNB 201), the communication system (main signal system and sub-signal system) and communication method (MIMO, Tx-Div (transmission diversity)) , Rx-Div (receive diversity) and single receive) switching control. More specifically, when receiving a communication method switching instruction (control signal) from the base station (eNB 201), the switching control unit 111 is a part that performs processing to switch from MIMO communication to single reception.

また、切替制御部111は、MIMO通信方法からシングル受信方法に切り替わった後、HO制御部110によるサーチによりeNB202が検出され、HO制御部110により、切替制御のための制御信号の送受信の後に当該eNB202から、シングル受信方法からMIMO通信方法に切り替えることを示す切替制御信号が受信されると、MIMO受信方法に切り替える処理を行う。   In addition, after switching from the MIMO communication method to the single reception method, the switching control unit 111 detects the eNB 202 through a search by the HO control unit 110, and the HO control unit 110 performs transmission and reception of the control signal for switching control. When a switching control signal indicating switching from the single reception method to the MIMO communication method is received from the eNB 202, processing for switching to the MIMO reception method is performed.

また、通信処理部104および通信処理部105がRx−Div受信方法による通信を行っている場合に、電力測定部109により電力低下が検知されると、HO制御部110がeNB201に電力低下の旨を通知し、この通知に応答してeNB201から送信された、Rx−Div受信方法からシングル受信方法に切り替えることを示す制御信号をHO制御部110が受信する。この制御信号を受信すると、切替制御部111は、Rx−Div受信方法からシングル受信方法に切り替えるよう通信処理部104、105に対する切替制御を行う。また、切替制御部111は、上述の切替制御を行うとともに、HO制御部110に対してセルサーチを行うよう指示を出力する。HO制御部110は、この指示に従ってセルサーチを行う。   In addition, when the communication processing unit 104 and the communication processing unit 105 perform communication using the Rx-Div reception method, if the power measurement unit 109 detects a power decrease, the HO control unit 110 informs the eNB 201 that the power has decreased. And the HO control unit 110 receives a control signal transmitted from the eNB 201 in response to this notification indicating switching from the Rx-Div reception method to the single reception method. Upon receiving this control signal, the switching control unit 111 performs switching control on the communication processing units 104 and 105 so as to switch from the Rx-Div reception method to the single reception method. In addition, the switching control unit 111 performs the switching control described above and outputs an instruction to the HO control unit 110 to perform a cell search. The HO control unit 110 performs cell search according to this instruction.

また、切替制御部111は、Rx−Div受信方法からシングル受信方法に切り替わった後、HO制御部110によるサーチによりeNB202が検出され、HO制御部110により、当該eNB202との間で切替のための制御信号の送受信の後、eNB202から、シングル受信方法からRx−Div受信方法に切り替えることを示す切替制御信号が受信されると、Rx−Div受信方法に切り替える処理を行う。   In addition, after switching from the Rx-Div reception method to the single reception method, the switching control unit 111 detects the eNB 202 through a search by the HO control unit 110, and the HO control unit 110 performs switching between the eNB 202 and the eNB 202. After the transmission / reception of the control signal, when a switching control signal indicating switching from the single reception method to the Rx-Div reception method is received from the eNB 202, processing for switching to the Rx-Div reception method is performed.

説明の便宜上、通信処理部と通信制御部は分けて記載しているが、通信制御部の機能は通信処理に含まれる場合もある。また、主信号系の通信処理部104と副信号系の通信処理部105および主信号系のデータ処理部106と副信号系のデータ処理部107とは分離して記載しているが、1つに集約されている場合もある。   For convenience of explanation, the communication processing unit and the communication control unit are described separately, but the function of the communication control unit may be included in the communication processing. The main signal system communication processing unit 104, the sub signal system communication processing unit 105, the main signal system data processing unit 106, and the sub signal system data processing unit 107 are described separately. In some cases, they are aggregated.

つぎに、eNB201(202)について説明する。eNB201(202)は基地局であって、複数のアンテナを用いて移動通信端末100に対して信号の送受信を行うものである。アンテナ、メモリ、通信処理回路などのハードウェアから構成されており、アンテナで受信した信号を通信処理回路において処理するよう構成されている。以下、図1に基づいて説明する。   Next, the eNB 201 (202) will be described. The eNB 201 (202) is a base station that transmits and receives signals to and from the mobile communication terminal 100 using a plurality of antennas. It is comprised from hardware, such as an antenna, memory, and a communication processing circuit, and it is comprised so that the signal received with the antenna may be processed in a communication processing circuit. Hereinafter, a description will be given based on FIG.

eNB201(202)は、切替部211、通信処理部212、通信処理部213、アンテナ214、アンテナ215から構成されている。   The eNB 201 (202) includes a switching unit 211, a communication processing unit 212, a communication processing unit 213, an antenna 214, and an antenna 215.

切替部211は、通信処理部212(アンテナ214)、通信処理部213(アンテナ215)を用いて通信方法を切り替える部分であり、例えば、MIMO送信方法、Tx−Div送信方法、1本のアンテナのみを使用するシングル送信方法などを切り替える。また、移動通信端末100から電力低下の旨の信号を受信すると、移動通信端末100に対して、現状の通信方法(例えばMIMO通信方法、またはRx−Div受信方法)からシングル受信方法に切り替えることを示す切替制御信号を送信する。   The switching unit 211 is a part that switches the communication method using the communication processing unit 212 (antenna 214) and the communication processing unit 213 (antenna 215). For example, the MIMO transmission method, the Tx-Div transmission method, and one antenna only. Switch the single transmission method to use. In addition, when a signal indicating power reduction is received from the mobile communication terminal 100, the mobile communication terminal 100 is switched from the current communication method (for example, the MIMO communication method or the Rx-Div reception method) to the single reception method. The switching control signal shown is transmitted.

また、切替部211は、移動通信端末100との間において、ハンドオーバ処理において新たな接続先としての通信が開始されると、Tx−Div送信処理を行うよう切り替える。さらに、Tx−Div送信方法に切り替わったときに、MIMO通信のための準備処理が終了すると(すなわち、移動通信端末100との間で切替のための制御信号の送受信が行われると)、Tx−Div送信方法からMIMO送信方法に切り替えるとともに、移動通信端末100に対してシングル受信方法からMIMO受信方法に切り替えることを示す切替制御信号を送信する。   Further, when communication as a new connection destination is started in the handover process with the mobile communication terminal 100, the switching unit 211 switches to perform the Tx-Div transmission process. Furthermore, when switching to the Tx-Div transmission method is completed, preparation processing for MIMO communication is completed (that is, when control signals for switching are exchanged with the mobile communication terminal 100), Tx- While switching from the Div transmission method to the MIMO transmission method, a switching control signal indicating switching from the single reception method to the MIMO reception method is transmitted to the mobile communication terminal 100.

また、切替部211は、Tx−Div送信方法を行った後に、MIMO送信方法ができない場合には、シングル送信方法による送信処理を行うとともに、移動通信端末100に対してシングル受信方法からRx−Div受信方法に切り替えることを示す切替制御信号を送信する。この場合、通信品質を向上させることができる。なお、受信電力が所定値以上である場合には、シングル受信方法を保持すべく、上述切替のための切替制御信号を送信しないようにしてもよい。   In addition, when the MIMO transmission method cannot be performed after performing the Tx-Div transmission method, the switching unit 211 performs transmission processing by the single transmission method and also performs Rx-Div from the single reception method to the mobile communication terminal 100. A switching control signal indicating switching to the reception method is transmitted. In this case, communication quality can be improved. When the received power is greater than or equal to a predetermined value, the switching control signal for switching described above may not be transmitted in order to maintain the single reception method.

通信処理部212および213は、切替部211による制御にしたがって、それぞれアンテナ214および215を用いて信号の送受信を移動通信端末100に対して行う部分である。なお、ここではアンテナは2本あることにしているが、2本以上であってもよい。   Communication processing units 212 and 213 are parts that perform transmission / reception of signals to / from mobile communication terminal 100 using antennas 214 and 215, respectively, according to control by switching unit 211. Here, two antennas are used, but two or more antennas may be used.

つぎに、本実施形態に係るMIMOおよび受信ダイバーシチのハンドオーバ制御の実施フローについて説明する。図3は、MIMO通信状態においてハンドオーバ制御を行う移動通信端末100の処理を示すフローチャートである。ここでは、eNB201またはeNB202から移動通信端末100に対してデータが送信されているときの処理が示されている。   Next, an implementation flow of MIMO and reception diversity handover control according to the present embodiment will be described. FIG. 3 is a flowchart showing processing of the mobile communication terminal 100 that performs handover control in the MIMO communication state. Here, a process when data is transmitted from the eNB 201 or the eNB 202 to the mobile communication terminal 100 is shown.

eNB201と移動通信端末100(MB)との間においてMIMO通信が実行されている(S1:第1の通信ステップ)。移動通信端末100がeNB201から遠方に移動し、受信信号の受信電力が低下したこと、通信品質が低下したこと、あるいはスループットが低下したことが電力測定部109により検知される(S2:検出ステップ)。受信電力の低下が検知されると、HO制御部110によりその旨が移動通信端末100からeNB201に通知される。これに応じてeNB201から通信方法の切替を指示するための制御信号が移動通信端末100に送信される。(S3:通信方法切替ステップ)。なお、移動通信端末100から直接切替のための制御信号がeNB201に送信されるようにしてもよい。   MIMO communication is performed between the eNB 201 and the mobile communication terminal 100 (MB) (S1: first communication step). The power measurement unit 109 detects that the mobile communication terminal 100 has moved far from the eNB 201 and the received power of the received signal has decreased, the communication quality has decreased, or the throughput has decreased (S2: detection step). . When a decrease in received power is detected, the HO control unit 110 notifies the eNB 201 to that effect from the mobile communication terminal 100. In response to this, a control signal for instructing switching of the communication method is transmitted from the eNB 201 to the mobile communication terminal 100. (S3: Communication method switching step). Note that a control signal for direct switching may be transmitted from the mobile communication terminal 100 to the eNB 201.

eNB201において、移動通信端末100から電力低下の通知を受けると、その通信方法がMIMO通信方法からTx−Div送信方法に切り替えられ、eNB201から移動通信端末100に対して、Tx−Divによるデータ送信が行われる(S4:送信ステップ)。このように、送信側であるeNB201において、データ送信のモードがTx−Div送信方法に切り替えられるため、通信品質の低下を招くことなく、より確実な通信を行うことができる。   When the eNB 201 receives a power reduction notification from the mobile communication terminal 100, the communication method is switched from the MIMO communication method to the Tx-Div transmission method, and data transmission by Tx-Div is performed from the eNB 201 to the mobile communication terminal 100. Performed (S4: transmission step). As described above, since the data transmission mode is switched to the Tx-Div transmission method in the eNB 201 on the transmission side, more reliable communication can be performed without causing deterioration in communication quality.

一方、移動通信端末100において、切替制御部111により、eNB201との間の通信は、通信処理部104のみにより行われるようシングル受信方法に切り替えられる(S5:第2の通信ステップ)。そして、HO制御部110により、副受信系の通信処理部105を用いたセルサーチが行われる(S6:サーチステップ)。ここでは、通信処理部104(主回線:主受信系)と異なるRFシンセサイザを用いる手法あるいはDEMに実装されるFFT又はDFT後のスペクトラム情報を観測する手法を、移動通信端末100の通信処理部105(副回線(副受信系)に対する処理)および電力測定部109が用いることにより、通信処理部104において受信される受信信号(主回線)より受信電力レベルの高い回線が、HO制御部110によりサーチされる。このようにして、HO制御部110により、受信電力の強い(受信電力が所定値以上の)eNB202がサーチされ、検知される(S7)。   On the other hand, in the mobile communication terminal 100, the switching control unit 111 switches to the single reception method so that the communication with the eNB 201 is performed only by the communication processing unit 104 (S5: second communication step). Then, the HO control unit 110 performs a cell search using the sub-reception communication processing unit 105 (S6: search step). Here, a method using an RF synthesizer different from the communication processing unit 104 (main line: main reception system) or a method of observing spectrum information after FFT or DFT implemented in the DEM is referred to as the communication processing unit 105 of the mobile communication terminal 100. (Processing on the sub-line (sub-reception system)) and the power measuring unit 109, the HO control unit 110 searches for a line having a higher received power level than the received signal (main line) received by the communication processing unit 104. Is done. In this way, the HO control unit 110 searches for and detects the eNB 202 having a strong received power (the received power is equal to or greater than a predetermined value) (S7).

そして、eNB201と通信処理部104との間で、Tx−Div送信による通信が実行されている間、通信処理部105とeNB202との通信のため前手順処理が実行される(S8)。この前手順処理にしたがって、eNB202においては、自動的にTx−Div送信方法に切り替えられ、Tx−Div送信方法による通信が実行される(S9:第3の通信ステップ)。   And while communication by Tx-Div transmission is performed between eNB201 and the communication process part 104, a pre-procedure process is performed for communication with the communication process part 105 and eNB202 (S8). In accordance with this pre-procedure process, the eNB 202 is automatically switched to the Tx-Div transmission method, and communication by the Tx-Div transmission method is executed (S9: third communication step).

S9において処理されるTx−Div送信方法による通信が行われながら、移動通信端末100においては、シングル受信方法からMIMO受信方法に切り替えるための制御信号の送受信処理が実行される(S10)。   While communication by the Tx-Div transmission method processed in S9 is performed, the mobile communication terminal 100 performs control signal transmission / reception processing for switching from the single reception method to the MIMO reception method (S10).

また、eNB202において、MIMO送信機能を備えているか否かを判断する判断ステップを備え、当該機能を備えていないと判断する場合、eNB202は、MIMO送信機能が無い旨を移動通信端末100に通知する(切替信号の送信に相当)とともに、Tx−Div送信方法のままにするか、またはTx−Div送信方法からシングル送信方法に切り替える。移動通信端末100では、その通知に基づいて切替制御は行わないように動作するか、またはRx−Divによる受信方法に切り替える。   Further, the eNB 202 includes a determination step for determining whether or not the MIMO transmission function is provided. When determining that the eNB 202 does not have the MIMO transmission function, the eNB 202 notifies the mobile communication terminal 100 that the MIMO transmission function is not provided. (Corresponding to the transmission of the switching signal), the Tx-Div transmission method is left as it is, or the Tx-Div transmission method is switched to the single transmission method. The mobile communication terminal 100 operates so as not to perform switching control based on the notification, or switches to a reception method using Rx-Div.

ここで、S10における準備処理が終了し、移動通信端末100とeNB202との間でMIMO通信に移行できる状態になると、HO制御部110により、移動通信端末100からeNB201に対して通信処理部104による通信を切断するための制御信号が送信される(S11)。そして、eNB201では、移動通信端末100との通信が切断される(S13:切断ステップ)。なお、必ずしも移動通信端末100から切断信号を送信するわけではなく、基地局(eNB)が移動通信端末100に対して切断信号を送信する場合もありえる。例えば、移動通信端末100が他の基地局であるeNB202と通信を始めたときに、eNB202からNW(Net Work)経由で一の基地局であるeNB201へ切断信号を送り、eNB201が回線を切断することも可能である。これ以降に説明される切断処理についても同様にeNB201から切断信号が送信される場合を含む。   Here, when the preparation process in S10 is completed and the mobile communication terminal 100 and the eNB 202 can shift to MIMO communication, the HO control unit 110 causes the communication processing unit 104 to transmit the mobile communication terminal 100 to the eNB 201. A control signal for disconnecting communication is transmitted (S11). And in eNB201, communication with the mobile communication terminal 100 is cut | disconnected (S13: cutting | disconnection step). Note that the disconnection signal is not necessarily transmitted from the mobile communication terminal 100, and the base station (eNB) may transmit the disconnection signal to the mobile communication terminal 100. For example, when the mobile communication terminal 100 starts communication with the eNB 202 that is another base station, the eNB 202 sends a disconnection signal to the eNB 201 that is one base station via NW (Net Work), and the eNB 201 disconnects the line. It is also possible. Similarly, the disconnection process described below includes a case where a disconnection signal is transmitted from the eNB 201.

一方、移動通信端末100においては、Tx−Div送信方法からMIMO送信方法に切り替えるための切替制御信号およびその応答を送受信し(S12)、切替制御部111により、通信処理部105のみを用いるシングル受信方法から、通信処理部104および通信処理部105を用いたMIMO通信(受信)方法に切り替えられる(S14)。さらに、eNB202においては、上述切替制御信号を送受信し(S12)、切替部211によりTx−Div送信方法からMIMO送信方法に切り替えられる(S15)。そして、移動通信端末100とeNB202との間ではMIMO通信方法によるデータの送受信が行われる(S16:第4の通信ステップ)。   On the other hand, the mobile communication terminal 100 transmits / receives a switching control signal and a response for switching from the Tx-Div transmission method to the MIMO transmission method (S12), and the switching control unit 111 uses the communication processing unit 105 alone for single reception. The method is switched to a MIMO communication (reception) method using the communication processing unit 104 and the communication processing unit 105 (S14). Further, the eNB 202 transmits and receives the switching control signal (S12), and is switched from the Tx-Div transmission method to the MIMO transmission method by the switching unit 211 (S15). Then, data transmission / reception is performed between the mobile communication terminal 100 and the eNB 202 by the MIMO communication method (S16: fourth communication step).

つぎに、本実施形態に係るハンドオーバ制御の状態遷移について説明する。ここでは、移動通信端末100においてMIMO受信を実施している状態からハンドオーバ制御後にMIMO受信を再開させる動作を示す。図4は、移動通信端末100とeNB201およびeNB202との通信状況の遷移を示す模式図である。   Next, the state transition of the handover control according to this embodiment will be described. Here, an operation of resuming MIMO reception after handover control from a state in which mobile communication terminal 100 is performing MIMO reception is shown. FIG. 4 is a schematic diagram showing a transition of communication status between the mobile communication terminal 100 and the eNB 201 and eNB 202.

図4(a)では、移動通信端末100(MB)は、eNB201とMIMO通信を行っていることを示している。図4(b)では、移動通信端末100はMIMO通信により高速データ通信を行いつつ、eNB201の通信エリアの端に移動したことにより、移動通信端末100の受信電力が低下している状態を示している。図4(c)では、移動通信端末100からeNB201に対してMIMO通信方法からTx−Div送信方法に切り替えるための制御信号が送信される。   FIG. 4A shows that the mobile communication terminal 100 (MB) is performing MIMO communication with the eNB 201. FIG. 4B shows a state in which the mobile communication terminal 100 has received power of the mobile communication terminal 100 decreased due to moving to the end of the communication area of the eNB 201 while performing high-speed data communication by MIMO communication. Yes. In FIG.4 (c), the control signal for switching from a MIMO communication method to a Tx-Div transmission method is transmitted with respect to eNB201 from the mobile communication terminal 100. FIG.

図4(d)では、eNB201は、Tx−Div送信方法に切り替わり、移動通信端末100はシングル受信方法に切り替わっている状態を示している。図4(e)では、移動通信端末100は、eNB202をサーチし、検知する状態を示している。   In FIG.4 (d), eNB201 has switched to the Tx-Div transmission method, and the mobile communication terminal 100 has shown the state switched to the single reception method. In FIG.4 (e), the mobile communication terminal 100 has shown the state which searches and detects eNB202.

図4(f)では、eNB202においてTx−Div送信方法が開始されている状態を示している。ここで、移動通信端末100での受信電力が十分高い場合には、eNB202におけるTx−Div送信方法を行わないようにすることも可能である。図4(g)では、移動通信端末100、eNB201、eNB202のそれぞれの間で切り替えるための制御信号が送受信される状態を示している。図4(h)では、移動通信端末100は、eNB201との通信を断とし、eNB202との間でMIMO通信による通信を行う状態を示している。   FIG. 4F shows a state in which the Tx-Div transmission method is started in the eNB 202. Here, when the reception power at the mobile communication terminal 100 is sufficiently high, the Tx-Div transmission method in the eNB 202 may not be performed. FIG. 4G illustrates a state in which a control signal for switching between the mobile communication terminal 100, the eNB 201, and the eNB 202 is transmitted and received. FIG. 4H shows a state in which the mobile communication terminal 100 disconnects communication with the eNB 201 and performs communication using MIMO communication with the eNB 202.

図4の遷移図からも明らかなように、移動通信端末100は、eNB201からeNB202へその通信形態を遷移させていくことにより、ハンドオーバを行うことができるとともに、eNB201の送信方法をMIMO送信方法からTx−Div通信方法に遷移させることにより通信品質の低下を軽減することができ、より確実なハンドオーバを実現することができる。なお、MIMO通信からハンドオーバ後に、基地局側はシングル送信、移動端末は受信ダイバーシチを用いる通信方式に変更する場合も同様に行うことができる。   As is clear from the transition diagram of FIG. 4, the mobile communication terminal 100 can perform handover by changing its communication form from the eNB 201 to the eNB 202, and the transmission method of the eNB 201 can be changed from the MIMO transmission method. By making the transition to the Tx-Div communication method, a decrease in communication quality can be reduced, and more reliable handover can be realized. In addition, after handover from MIMO communication, it can be similarly performed when the base station side changes to a communication method using single transmission and the mobile terminal uses reception diversity.

つぎに、移動通信端末100がHSDPA(High Speed Down Link Access)を用いてRx−Div受信で高速通信する場合において、ハンドオーバ処理を行うときの処理について説明する。図5は、Rx−Div受信状態においてハンドオーバ制御を行うときの移動通信端末100の動作を示すフローチャートである。   Next, when the mobile communication terminal 100 performs high-speed communication with Rx-Div reception using HSDPA (High Speed Down Link Access), processing when performing handover processing will be described. FIG. 5 is a flowchart showing the operation of mobile communication terminal 100 when performing handover control in the Rx-Div reception state.

移動通信端末100(図5におけるMB)では、HSDPAを用いたRx−Div受信を実施している(S1a)。このような通信中に、eNB201のセル端に移動したことにより受信電力が低下する、あるいは通信品質が低下することが電力測定部109により検出される(S2a)。受信電力の低下が検知されると、HO制御部110によりその旨が移動通信端末100からeNB201に通知される。これに応じてeNB201から通信方法の切替を指示するための制御信号が移動通信端末100に送信される(S3)。なお、移動通信端末100から直接切替のための制御信号がeNB201に送信されるようにしてもよい。   The mobile communication terminal 100 (MB in FIG. 5) performs Rx-Div reception using HSDPA (S1a). During such communication, the power measurement unit 109 detects that the received power decreases due to the movement to the cell edge of the eNB 201 or the communication quality decreases (S2a). When a decrease in received power is detected, the HO control unit 110 notifies the eNB 201 to that effect from the mobile communication terminal 100. In response to this, a control signal for instructing switching of the communication method is transmitted from the eNB 201 to the mobile communication terminal 100 (S3). Note that a control signal for direct switching may be transmitted from the mobile communication terminal 100 to the eNB 201.

eNB201では、電力低下の旨の通知を受けると、シングル送信方法からTx−Div送信方法に切り替え、Tx−Div送信方法が開始される(S4)。   When the eNB 201 receives a notification of power reduction, the eNB 201 switches from the single transmission method to the Tx-Div transmission method and starts the Tx-Div transmission method (S4).

Tx−Div送信開始が確認された段階で移動通信端末100では通信処理部105を用いた副回線による通信処理を停止し、通信処理部104を用いた主回線によるシングル受信を開始する(S5)。そして、HO制御部110により、副受信系の通信処理部105を用いたセルサーチが行われる(S6:サーチステップ)。ここでは通信処理部104による主回線と異なるRFシンセサイザを用いる手法あるいはDEMに実装されるFFT又はDFT後のスペクトラム情報を観測する手法が用いられ、主回線より受信電力レベルの高い回線(基地局)がサーチされる。ここでは、HO制御部110により、eNB201より受信電力レベルの高い基地局であるeNB202が検知される(S7)。   At the stage where the start of Tx-Div transmission is confirmed, the mobile communication terminal 100 stops the communication process by the sub line using the communication processing unit 105 and starts the single reception by the main line using the communication processing unit 104 (S5). . Then, the HO control unit 110 performs a cell search using the sub-reception communication processing unit 105 (S6: search step). Here, a method using an RF synthesizer different from the main line by the communication processing unit 104 or a method of observing spectrum information after FFT or DFT mounted on the DEM is used, and a line (base station) having a higher received power level than the main line Is searched. Here, the HO control unit 110 detects the eNB 202, which is a base station having a higher received power level than the eNB 201 (S7).

移動通信端末100の通信処理部105では、eNB202との通信のため前手順処理が実行される(S8)。eNB202では必要に応じてTx−Div送信方法を開始し、移動通信端末100における受信電力を補償する(S9)。ここで、移動通信端末100での受信電力が十分高い場合には、Tx−Div送信を行わないことも可能である。   The communication processing unit 105 of the mobile communication terminal 100 performs pre-procedure processing for communication with the eNB 202 (S8). The eNB 202 starts the Tx-Div transmission method as necessary, and compensates the received power in the mobile communication terminal 100 (S9). Here, when the reception power at the mobile communication terminal 100 is sufficiently high, Tx-Div transmission may not be performed.

S9において処理されるTx−Div送信方法による通信が行われながら、シングル受信方法からRx−Div受信方法に切り替えるための制御信号の送受信処理が実行される(S10)。   Control signal transmission / reception processing for switching from the single reception method to the Rx-Div reception method is performed while communication is performed by the Tx-Div transmission method processed in S9 (S10).

そして、S10における準備処理が終了し、移動通信端末100とeNB202との間でRx−Div受信処理に移行できる状態になると、HO制御部110により、移動通信端末100からeNB201に対して通信処理部104による通信を切断するための制御信号が送信される(S11)。そして、eNB201では、通信が切断され(S13)、一方、移動通信端末100とeNB202との間では、切替のための切替制御信号およびその応答が送受信され(S12)、移動通信端末100では、シングル受信方法からRx−Div受信方法に、eNB202では、Tx−Div送信方法からシングル送信方法に切り替えられる(S14a、15a)。そして、移動通信端末100では、Rx−Div受信が行われる(S16a)。   And when the preparation process in S10 is complete | finished and it will be in the state which can transfer to a Rx-Div reception process between the mobile communication terminal 100 and eNB202, the communication processing part is transmitted from the mobile communication terminal 100 to eNB201 by the HO control part 110. A control signal for disconnecting communication by 104 is transmitted (S11). Then, the eNB 201 disconnects communication (S13), while the mobile communication terminal 100 and the eNB 202 transmit and receive a switching control signal and a response for switching (S12). From the reception method to the Rx-Div reception method, the eNB 202 switches from the Tx-Div transmission method to the single transmission method (S14a, 15a). Then, the mobile communication terminal 100 performs Rx-Div reception (S16a).

なお、S8またはS10において、eNB202がその通信能力としてHSDPA通信を行うことができると判断するステップ(判断ステップ)をさらに備え、そのように判断できる場合には、他の基地局はシングル送信方法に切り替えるとともに、移動通信端末100に対してRx−Div受信方法に切り替えることを示す制御信号、または通常のシングル受信方法のままで受信処理を行うことを示す制御信号を送信してもよい。また、S14aにおいて、移動通信端末100は、eNB202からの受信信号の受信レベルが所定値以上であることを判断するステップ(受信レベル判断ステップ)をさらに備え、その受信電力が所定値以上であると判断する場合には、Rx−Div受信方法に切り替えることなく、シングル受信方法で受信処理をしてもよい。また、HSDPA通信に限らず、eNB201との通信において、通信品質を補償するためにRx−Div受信方式を用いていた場合についても、同様の制御により通信品質を低下させることなくハンドオーバ制御が可能となる。   Note that in S8 or S10, the eNB 202 further includes a step (determination step) for determining that the eNB 202 can perform HSDPA communication as its communication capability. If such a determination can be made, the other base station uses the single transmission method. In addition to switching, a control signal indicating switching to the Rx-Div reception method may be transmitted to the mobile communication terminal 100, or a control signal indicating that reception processing is performed in the normal single reception method. In S14a, the mobile communication terminal 100 further includes a step (reception level determination step) for determining that the reception level of the reception signal from the eNB 202 is equal to or higher than a predetermined value, and that the received power is equal to or higher than the predetermined value. When determining, the reception process may be performed by the single reception method without switching to the Rx-Div reception method. Further, not only for HSDPA communication but also for communication with eNB 201, even when the Rx-Div reception method is used to compensate for communication quality, handover control can be performed without reducing communication quality by the same control. Become.

つぎに、本実施形態の変形例である、eNB201からのデータ受信と、eNB202からのデータ受信とで使用する周波数を変えてハンドオーバ処理を行う移動通信端末100の処理について説明する。図6は、MIMO通信状態において、ハンドオーバ元とハンドオーバ先とにおいて、使用する周波数を変えて通信を行う移動通信端末100の処理を示すフローチャートである。この場合、移動通信端末100における切替制御部111は、さらにデュアル受信方法を切り替え対象として切替制御を行うことができる。同様に、eNB201、202においても切替部211は、さらにデュアル受信方法に対応した送信方法を切り替え対象として切替制御を行うことができる。   Next, a process of the mobile communication terminal 100 that performs a handover process by changing a frequency used for data reception from the eNB 201 and data reception from the eNB 202, which is a modification of the present embodiment, will be described. FIG. 6 is a flowchart showing processing of the mobile communication terminal 100 that performs communication by changing the frequency to be used between the handover source and the handover destination in the MIMO communication state. In this case, the switching control unit 111 in the mobile communication terminal 100 can further perform switching control with the dual reception method as a switching target. Similarly, in the eNBs 201 and 202, the switching unit 211 can further perform switching control with a transmission method corresponding to the dual reception method as a switching target.

eNB201と移動通信端末100(MB)との間において、周波数fx1を用いてMIMO通信が実行されている(S1)。移動通信端末100がeNB201から遠方に移動し、受信電力が低下したこと、あるいはスループットが低下したことが電力測定部109により検知される(S2)。受信電力の低下が検知されると、HO制御部110によりその旨が移動通信端末100からeNB201に通知される。これに応じてeNB201から通信方法の切替を指示するための制御信号が移動通信端末100に送信される(S3)。   MIMO communication is performed between the eNB 201 and the mobile communication terminal 100 (MB) using the frequency fx1 (S1). The power measurement unit 109 detects that the mobile communication terminal 100 has moved far from the eNB 201 and the received power has decreased or the throughput has decreased (S2). When a decrease in received power is detected, the HO control unit 110 notifies the eNB 201 to that effect from the mobile communication terminal 100. In response to this, a control signal for instructing switching of the communication method is transmitted from the eNB 201 to the mobile communication terminal 100 (S3).

eNB201において、移動通信端末100から受信信号の電力低下の通知を受けると、その通信方法がMIMO通信方法からTx−Div送信方法に切り替えられ、eNB201から移動通信端末100に対して、Tx−Divによるデータ送信が行われる(S4a)。このように、送信側であるeNB201において、データ送信のモードがTx−Div送信に切り替えられるため、通信品質の低下を招くことなく、より確実な通信を行うことができる。   When the eNB 201 receives a notification of power reduction of the received signal from the mobile communication terminal 100, the communication method is switched from the MIMO communication method to the Tx-Div transmission method, and the eNB 201 performs the Tx-Div to the mobile communication terminal 100. Data transmission is performed (S4a). In this way, since the data transmission mode is switched to Tx-Div transmission in the eNB 201 on the transmission side, more reliable communication can be performed without causing a decrease in communication quality.

一方、移動通信端末100において、切替制御部111により、eNB201との間の通信は、通信処理部104のみにより行われるようシングル受信方法に切り替えられ、周波数fx1の受信信号を受信する(S5a)。そして、HO制御部110により、副受信系の通信処理部105を用いたセルサーチが行われる(S6)。ここでは、通信処理部104(主回線)と異なるRFシンセサイザを用いる手法あるいはDEMに実装されるFFT又はDFT後のスペクトラム情報を観測する手法を、移動通信端末100の通信処理部105(副回線に対する処理)および電力測定部109が用いることにより、通信処理部104において受信される受信信号(主回線)より受信電力レベルの高い回線が、HO制御部110によりサーチされる。このようにして、HO制御部110により、受信電力の強い信号を出力するeNB202がサーチされ、検知される(S7)。   On the other hand, in the mobile communication terminal 100, the switching control unit 111 switches to the single reception method so that communication with the eNB 201 is performed only by the communication processing unit 104, and receives a reception signal of the frequency fx1 (S5a). Then, the HO control unit 110 performs a cell search using the sub-reception communication processing unit 105 (S6). Here, a method using an RF synthesizer different from that of the communication processing unit 104 (main line) or a method of observing spectrum information after FFT or DFT implemented in the DEM is referred to as the communication processing unit 105 of the mobile communication terminal 100 (for the sub line). Processing) and the power measurement unit 109, the HO control unit 110 searches for a line having a higher reception power level than the reception signal (main line) received by the communication processing unit 104. In this way, the HO control unit 110 searches for and detects the eNB 202 that outputs a signal with strong received power (S7).

そして、eNB201と通信処理部104との間で、Tx−Div送信による通信が実行されている間、移動通信端末100は、サーチした周波数fx2を用いて通信処理部105とeNB202との通信のため前手順処理が実行される(S8)。そして、この前手順処理にしたがって、eNB202においては、切替部211により移動通信端末100での周波数fx2を用いたデュアル受信方法(ここでは2つのアンテナで受信するデータが異なる受信方法)にて対応可能な送信方法に切り替えられ(例えば、送信するデータ内容が、eNB201とeNB202とで異なるように割り当てられて)、当該送信方法による通信が実行される(S9a)。このように、移動通信端末100において受信信号に用いられる周波数fx1、fx2の2つを用い、その周波数に含まれているデータの内容を重複しないようにすることで、そのスループットを理想的には2倍に増加させることができ、ハンドオーバ制御中におけるスループットの低下を最小限に抑えることが可能となる。なお、ここではfx1とfx2は異なる周波数として説明しているが、同じ周波数を用いた場合もスループットの低下を最小限に抑える効果を得ることが可能となる。   And while communication by Tx-Div transmission is performed between eNB201 and the communication process part 104, the mobile communication terminal 100 is for communication with the communication process part 105 and eNB202 using the searched frequency fx2. Pre-procedure processing is executed (S8). Then, according to this pre-procedure process, the eNB 202 can cope with the dual reception method using the frequency fx2 in the mobile communication terminal 100 by the switching unit 211 (in this case, the reception method with different data received by the two antennas). The transmission method is switched (for example, the data content to be transmitted is assigned to be different between the eNB 201 and the eNB 202), and communication by the transmission method is executed (S9a). In this way, by using the two frequencies fx1 and fx2 used for the received signal in the mobile communication terminal 100 and by preventing the contents of the data included in the frequencies from overlapping, the throughput is ideally achieved. It can be increased by a factor of 2, and a decrease in throughput during handover control can be minimized. Here, fx1 and fx2 are described as different frequencies. However, even when the same frequency is used, it is possible to obtain an effect of minimizing a decrease in throughput.

一方、移動通信端末100では、セルサーチによりeNB202が検知され、通信が開始されると、デュアル受信方法に切り替えられる(S9b)。この際、アンテナ102が周波数fx1の信号を、アンテナ103が周波数fx2の信号を、それぞれ受信し処理できるよう通信処理部104、通信処理部105が動作する。   On the other hand, in the mobile communication terminal 100, when the eNB 202 is detected by cell search and communication is started, the mobile communication terminal 100 is switched to the dual reception method (S9b). At this time, the communication processing unit 104 and the communication processing unit 105 operate so that the antenna 102 can receive and process the signal having the frequency fx1, and the antenna 103 can receive and process the signal having the frequency fx2.

上述の、S8、S9a、S9bの処理と並行して、デュアル受信方法からMIMO受信方法に切り替えるための制御信号の送受信が実行される(S10)。なお、eNB202において、MIMO送信機能を備えていない場合(HSDPAに対応している場合を含む)、eNB202は、周波数fx2を用いたシングル送信方法を行うとともに、移動通信端末100においては、周波数fx2を用いたシングル受信方法に切り替えるための切替制御信号を送信する。そして、eNB202は、シングル送信方法による送信処理を行うとともに、移動通信端末100においては上述制御信号に従って周波数fx2を用いたシングル受信方法もしくは受信ダイバーシチによる受信処理を行う。   In parallel with the processing of S8, S9a, and S9b described above, transmission / reception of a control signal for switching from the dual reception method to the MIMO reception method is performed (S10). Note that, when the eNB 202 does not have a MIMO transmission function (including a case where HSDPA is supported), the eNB 202 performs a single transmission method using the frequency fx2, and the mobile communication terminal 100 uses the frequency fx2. A switching control signal for switching to the single reception method used is transmitted. And eNB202 performs the transmission process by the single transmission method, and performs the reception process by the single reception method using the frequency fx2 or the reception diversity in the mobile communication terminal 100 according to the said control signal.

ここで、S12における準備処理が終了し、移動通信端末100とeNB202との間でMIMO通信処理に移行できる状態になると、HO制御部110により、移動通信端末100からeNB201に対して通信処理部104による通信を切断するための制御信号が送信される(S11)。そして、eNB201では、移動通信端末100との通信が切断される(S13)。   Here, when the preparation process in S12 is completed and the mobile communication terminal 100 and the eNB 202 can shift to the MIMO communication process, the HO control unit 110 causes the communication processing unit 104 from the mobile communication terminal 100 to the eNB 201. A control signal for disconnecting communication by is transmitted (S11). And in eNB201, communication with the mobile communication terminal 100 is cut | disconnected (S13).

一方、移動通信端末100においては、デュアル受信方法に対応可能な送信方法からMIMO送信方法に切り替えるための切替制御信号およびその応答を送受信し(S12)、切替制御部111により、通信処理部104および通信処理部105の両方で異なる周波数を用いるデュアル受信方法から、通信処理部104および通信処理部105において周波数fx2を用いたMIMO受信方法に切り替えられる(S14)。さらに、eNB202においては、上述切替制御信号を送受信し(S12)、デュアル受信方法に対応可能な送信方法からMIMO送信方法に切り替えられる(S15)。そして、移動通信端末100とeNB202との間ではMIMO通信方法によるデータの送受信が行われる(S16)。   On the other hand, the mobile communication terminal 100 transmits / receives a switching control signal and a response for switching from a transmission method compatible with the dual reception method to a MIMO transmission method (S12), and the switching control unit 111 causes the communication processing unit 104 and The dual reception method using different frequencies in both of the communication processing units 105 is switched to the MIMO reception method using the frequency fx2 in the communication processing unit 104 and the communication processing unit 105 (S14). Further, the eNB 202 transmits and receives the switching control signal (S12), and switches from a transmission method compatible with the dual reception method to a MIMO transmission method (S15). Then, data transmission / reception is performed between the mobile communication terminal 100 and the eNB 202 by the MIMO communication method (S16).

さらに、変形例について説明する。図7は、Rx−Div受信状態において、ハンドオーバ元とハンドオーバ先とで使用する周波数を変えて通信を行うときの移動通信端末100の処理を示すフローチャートである。   Furthermore, a modified example will be described. FIG. 7 is a flowchart showing processing of the mobile communication terminal 100 when performing communication by changing the frequencies used at the handover source and the handover destination in the Rx-Div reception state.

移動通信端末100とeNB201との間で、移動通信端末100において周波数fx1を用いたRx−Div受信の実行(S1a)、受信電力等の検出(S2a)、通信方法の切替のための制御信号の通信(S3)が実行される。そして、eNB201では、周波数fx1を用いたTx−Div送信方法に切り替えられ(S4a)、移動通信端末100では、主信号系のアンテナ102を用いたシングル受信方法への切替(S5a)、副信号系のアンテナ103を用いたセルサーチ(S6)、eNB202の検出(S7)が行われる。   Execution of Rx-Div reception using the frequency fx1 in the mobile communication terminal 100 (S1a), detection of received power, etc. (S2a) and switching of communication methods between the mobile communication terminal 100 and the eNB 201 Communication (S3) is executed. Then, the eNB 201 switches to the Tx-Div transmission method using the frequency fx1 (S4a), and the mobile communication terminal 100 switches to the single reception method using the antenna 102 of the main signal system (S5a), the sub signal system Cell search using the antenna 103 (S6) and detection of the eNB 202 (S7).

そして、eNB201と通信処理部104との間で、Tx−Div送信による通信が実行されている間、移動通信端末100は、サーチした周波数fx2を用いて通信処理部105とeNB202との通信のため前手順処理が実行される(S8)。そして、この前手順処理にしたがって、eNB202においては、移動通信端末100での周波数fx2を用いたTx−Div送信方法に切り替えられ、当該送信方法による通信が実行される(S9)。   And while communication by Tx-Div transmission is performed between eNB201 and the communication process part 104, the mobile communication terminal 100 is for communication with the communication process part 105 and eNB202 using the searched frequency fx2. Pre-procedure processing is executed (S8). And according to this pre-procedure process, in eNB202, it switches to the Tx-Div transmission method using the frequency fx2 in the mobile communication terminal 100, and communication by the said transmission method is performed (S9).

移動通信端末100では、セルサーチによりeNB202が検知され、eNB201およびeNB202からTx−Div送信方法でそれぞれ異なる周波数で送信された受信信号が受信される。アンテナ102が周波数fx1の信号を、アンテナ103が周波数fx2の信号を、それぞれ受信し処理できるよう通信処理部104、通信処理部105が動作する。ここではアンテナ102およびアンテナ103がそれぞれ周波数fx1、fx2の信号を受信し、通信処理部104、105内の処理部においてBB処理された信号が合成される(S9c)。つまり、受信品質を改善するために、それぞれの基地局から送信される受信信号は同じ情報を含んだものとし、それぞれ欠落している部分を相互に補償するために合成処理が行われる。   In the mobile communication terminal 100, the eNB 202 is detected by the cell search, and received signals transmitted from the eNB 201 and the eNB 202 at different frequencies by the Tx-Div transmission method are received. The communication processing unit 104 and the communication processing unit 105 operate so that the antenna 102 can receive and process a signal having the frequency fx1, and the antenna 103 can receive and process the signal having the frequency fx2. Here, the antenna 102 and the antenna 103 receive signals of the frequencies fx1 and fx2, respectively, and BB-processed signals in the processing units in the communication processing units 104 and 105 are combined (S9c). In other words, in order to improve the reception quality, it is assumed that the received signals transmitted from the respective base stations contain the same information, and a combining process is performed in order to compensate each missing portion.

上述の、S8、S9、S9cの処理と並行して、シングル受信方法からRx−Div受信方法に切り替えるための制御信号の送受信処理が実行される(S10)。   In parallel with the processing of S8, S9, and S9c described above, control signal transmission / reception processing for switching from the single reception method to the Rx-Div reception method is executed (S10).

ここで、Rx−Div受信処理に移行できる状態になると、HO制御部110により、移動通信端末100からeNB201に対して通信処理部104による通信を切断するための制御信号が送信される(S11)。そして、eNB201では、移動通信端末100との通信が切断される(S13)。   Here, when it is possible to shift to Rx-Div reception processing, the HO control unit 110 transmits a control signal for disconnecting communication by the communication processing unit 104 from the mobile communication terminal 100 to the eNB 201 (S11). . And in eNB201, communication with the mobile communication terminal 100 is cut | disconnected (S13).

一方、移動通信端末100においては、Rx−Div受信方法に切り替えるための切替制御信号およびその応答を送受信し(S12)、切替制御部111により、通信処理部105のみを用いるシングル受信方法から、通信処理部104および通信処理部105において周波数fx2を用いたRx−Div受信方法に切り替えられる(S14a)。さらに、eNB202においては、上述切替制御信号を送受信し(S12)、Tx−Div送信方法からシングル送信方法に切り替えられる(S15a)。そして、移動通信端末100とeNB202との間ではRx−Div受信方法によるデータの受信が行われる(S16a)。   On the other hand, the mobile communication terminal 100 transmits / receives a switching control signal for switching to the Rx-Div reception method and its response (S12), and the switching control unit 111 performs communication from the single reception method using only the communication processing unit 105. The processing unit 104 and the communication processing unit 105 are switched to the Rx-Div reception method using the frequency fx2 (S14a). Further, the eNB 202 transmits and receives the switching control signal (S12), and switches from the Tx-Div transmission method to the single transmission method (S15a). Then, data reception by the Rx-Div reception method is performed between the mobile communication terminal 100 and the eNB 202 (S16a).

なお、S8またはS10において、eNB202がその通信能力としてHSDPA通信を行うことができると判断できる場合には、他の基地局であるeNB202はシングル送信方法に切り替えるとともに、移動通信端末100に対してRx−Div受信方法に切り替えることを示す制御信号、または通常のシングル受信方法のままで受信処理を行うことを示す制御信号を送信してもよい。また、S14aにおいて、移動通信端100の受信電力が所定値以上である場合には、Rx−Div受信方法に切り替えることなく、シングル受信方法で受信処理をしてもよい。また、HSDPA通信に限らず、eNB201との通信において、通信品質を補償するためにRx−Div受信方式を用いていた場合についても、同様の制御により通信品質を低下させることなくハンドオーバ制御が可能となる。   In S8 or S10, when it can be determined that the eNB 202 can perform HSDPA communication as its communication capability, the eNB 202, which is another base station, switches to the single transmission method and performs Rx to the mobile communication terminal 100. -You may transmit the control signal which shows switching to the Div receiving method, or the control signal which shows performing a receiving process with a normal single receiving method. In S14a, when the reception power of the mobile communication terminal 100 is equal to or greater than a predetermined value, the reception process may be performed by the single reception method without switching to the Rx-Div reception method. Further, not only for HSDPA communication but also for communication with eNB 201, even when the Rx-Div reception method is used to compensate for communication quality, handover control can be performed without reducing communication quality by the same control. Become.

つぎに、移動通信端末100のアンテナ102、103においてデータの受信状態を示す模式図を用いて、各アンテナと各周波数の信号との関係を説明する。図8は、移動通信端末100のアンテナ102、103においてデータの受信状態を示す模式図である。図8に示すとおり、eNB201およびeNB202は、それぞれアンテナ214および215を備えている。   Next, the relationship between each antenna and a signal of each frequency will be described using a schematic diagram showing a data reception state in the antennas 102 and 103 of the mobile communication terminal 100. FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a data reception state in the antennas 102 and 103 of the mobile communication terminal 100. As illustrated in FIG. 8, the eNB 201 and the eNB 202 include antennas 214 and 215, respectively.

図8(a)は、eNB201と移動通信端末100とがMIMO通信により通信をしているときの模式図である。図6におけるS1の処理に対応する模式図である。図8(a)に示すとおり、eNB201と移動通信端末100とは、MIMO通信により周波数fx1を用いてデータの受信を行っている。この場合、eNB201のアンテナ214および215からの信号は、それぞれ移動通信端末100のアンテナ102および103により受信されている。   FIG. 8A is a schematic diagram when the eNB 201 and the mobile communication terminal 100 are communicating by MIMO communication. It is a schematic diagram corresponding to the process of S1 in FIG. As shown in FIG. 8A, the eNB 201 and the mobile communication terminal 100 are receiving data using the frequency fx1 by MIMO communication. In this case, signals from antennas 214 and 215 of eNB 201 are received by antennas 102 and 103 of mobile communication terminal 100, respectively.

図8(b)は、eNB201がTx−Div送信を行い、移動通信端末100がシングル受信を行うときの模式図である。図6におけるS4aおよびS5aに対応する模式図である。図8(b)に示すとおり、アンテナ214および215から送信されている周波数fx1の信号は、アンテナ102により受信される。   FIG. 8B is a schematic diagram when the eNB 201 performs Tx-Div transmission and the mobile communication terminal 100 performs single reception. It is a schematic diagram corresponding to S4a and S5a in FIG. As shown in FIG. 8B, the signal of the frequency fx1 transmitted from the antennas 214 and 215 is received by the antenna 102.

図8(c)は、図8(b)の状態に加えて、移動通信端末100がセルサーチによりサーチされたeNB202からデータを受信するときの模式図である。図6におけるS9aおよびS9bに対応する模式図である。図8(c)に示すとおり、アンテナ102はeNB201からの周波数fx1の信号を受信し、アンテナ103は、eNB202からの周波数fx2の信号を受信する。なお、送信信号が同じであれば、各基地局におけるアンテナは1本でもよい。   FIG.8 (c) is a schematic diagram when the mobile communication terminal 100 receives data from eNB202 searched by the cell search in addition to the state of FIG.8 (b). It is a schematic diagram corresponding to S9a and S9b in FIG. As illustrated in FIG. 8C, the antenna 102 receives the signal of the frequency fx1 from the eNB 201, and the antenna 103 receives the signal of the frequency fx2 from the eNB 202. If the transmission signal is the same, the number of antennas in each base station may be one.

図8(d)は、eNB202と移動通信端末100との間でMIMO通信を行うときの模式図である。図6におけるS14aおよびS15の処理に対応する模式図である。図8(d)に示すように、移動通信端末100の各アンテナ102および103は、eNB202のアンテナ214および215からそれぞれ周波数fx2の信号を受信している。   FIG. 8D is a schematic diagram when MIMO communication is performed between the eNB 202 and the mobile communication terminal 100. It is a schematic diagram corresponding to the process of S14a and S15 in FIG. As shown in FIG. 8 (d), each antenna 102 and 103 of the mobile communication terminal 100 receives a signal of frequency fx2 from the antennas 214 and 215 of the eNB 202, respectively.

つぎに、本実施形態の通信方法の作用効果について説明する。本実施形態の通信方法において、移動通信端末100に備えられているアンテナ102およびアンテナ103を用いて一の基地局であるeNB201から信号を受信し、その信号受信中に、電力測定部109により受信電力が低下したことが判断されると、HO制御部110によりその旨がeNB201に通知され、eNB201は、切替部211を用いてこの通知にしたがってその通信方法を送信ダイバーシチであるTx−Div送信方法による送信方法に切り替える。この際、eNB201は、移動通信端末100に受信方法をシングル受信方法に切り替えることを示す制御信号を送信し、移動通信端末100はこの制御信号に従って、切替制御部111を用いてシングル受信方法に切り替える。   Next, operational effects of the communication method of the present embodiment will be described. In the communication method of the present embodiment, a signal is received from the eNB 201, which is one base station, using the antenna 102 and the antenna 103 provided in the mobile communication terminal 100, and is received by the power measurement unit 109 during the signal reception. When it is determined that the power has decreased, the HO control unit 110 notifies the eNB 201 to that effect, and the eNB 201 uses the switching unit 211 to change the communication method according to the notification to the Tx-Div transmission method that is transmission diversity. Switch to the transmission method. At this time, the eNB 201 transmits a control signal indicating that the reception method is switched to the single reception method to the mobile communication terminal 100, and the mobile communication terminal 100 switches to the single reception method using the switching control unit 111 according to the control signal. .

そして、eNB201は、その切替にしたがって送信ダイバーシチ(Tx−Div送信方法)による送信を行い、移動通信端末100が、送信される信号を、アンテナ102のみを使用するシングル受信方法により受信する。そして、eNB201からシングル受信方法により受信しつつ、移動通信端末100は、アンテナ103を用いて、HO制御部110によりeNB202をサーチし、このeNB202との間で通信を行う。そして、移動通信端末100は、eNB201との通信回線の切断を行うとともに、サーチされたeNB202から信号受信を行う。これにより、ハンドオーバ元(eNB201)からハンドオーバ先(eNB202)にその接続先を切り替える際に、通信品質の低下による通信不良を低減することができる。   Then, the eNB 201 performs transmission by transmission diversity (Tx-Div transmission method) according to the switching, and the mobile communication terminal 100 receives a signal to be transmitted by a single reception method using only the antenna 102. Then, while receiving from the eNB 201 by the single reception method, the mobile communication terminal 100 searches for the eNB 202 by the HO control unit 110 using the antenna 103 and performs communication with the eNB 202. Then, the mobile communication terminal 100 disconnects the communication line with the eNB 201 and receives a signal from the searched eNB 202. Thereby, when switching the connection destination from the handover source (eNB 201) to the handover destination (eNB 202), it is possible to reduce communication failures due to a decrease in communication quality.

また、本実施形態における通信方法において、移動通信端末100は、eNB201からMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)を用いて信号受信を行う。また、移動通信端末100は、受信ダイバーシチによる信号受信を行うようにしてもよい。   In the communication method according to the present embodiment, the mobile communication terminal 100 receives signals from the eNB 201 using MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). In addition, the mobile communication terminal 100 may perform signal reception by reception diversity.

また、本実施形態における通信方法において、S9〜S15の処理で示されているように、eNB202が、移動通信端末100に対して送信ダイバーシチ(Tx−Div送信方法)による送信を行い、その後、MIMO通信へ移行できる状態になると、移動通信端末100は、eNB201との間の通信を切断し、eNB202との間でのアンテナ103のみを用いたシングル受信方法からアンテナ102およびアンテナ103を用いたMIMO受信方法に切り替えて、eNB202から信号受信を行うことが好ましい。また、MIMO受信方法に代えて、受信ダイバーシチ(Rx−Div受信方法)により受信してもよい。これに合わせて、eNB202は、MIMO送信方法またはシングル送信方法に切り替えて送信することが好ましい。これにより、ハンドオーバ処理時において、通信品質の低下を招くことなく、移動通信端末100において効率のよい受信処理を行うことができる。   Further, in the communication method according to the present embodiment, as shown in the processes of S9 to S15, the eNB 202 performs transmission by transmission diversity (Tx-Div transmission method) to the mobile communication terminal 100, and then performs MIMO. When the mobile communication terminal 100 is ready to shift to communication, the mobile communication terminal 100 disconnects communication with the eNB 201, and performs MIMO reception using the antenna 102 and the antenna 103 from the single reception method using only the antenna 103 with the eNB 202. It is preferable to perform signal reception from the eNB 202 by switching to the method. Further, instead of the MIMO reception method, reception may be performed by reception diversity (Rx-Div reception method). In accordance with this, the eNB 202 preferably switches to the MIMO transmission method or the single transmission method for transmission. Thereby, at the time of the handover process, it is possible to perform an efficient reception process in the mobile communication terminal 100 without causing a decrease in communication quality.

また、本実施形態の通信方法において、移動通信端末100は、サーチされたeNB202がMIMOに対応していない場合には、eNB202はシングル送信方法による信号送信を行い、移動通信端末100は、eNB202との間でRx−Div受信方法により信号受信を行うことが好ましい。これにより、基地局の能力に適切に対応することができ、効率のよい通信を行うことができる。   Also, in the communication method of the present embodiment, when the searched eNB 202 does not support MIMO, the eNB 202 performs signal transmission by the single transmission method, and the mobile communication terminal 100 It is preferable to perform signal reception by the Rx-Div reception method. Thereby, it is possible to appropriately cope with the capability of the base station, and efficient communication can be performed.

また、本実施形態の通信方法において、移動通信端末100は、サーチされたeNB202がHSDPAに対応していない場合には、eNB202はシングル送信方法による信号送信を行い、移動通信端末100は、eNB202との間でRx−Div受信方法により信号受信を行うことが好ましい。これにより、基地局の能力に適切に対応することができ、効率のよい通信を行うことができる。   Further, in the communication method of the present embodiment, when the searched eNB 202 does not support HSDPA, the eNB 202 performs signal transmission by the single transmission method, and the mobile communication terminal 100 It is preferable to perform signal reception by the Rx-Div reception method. Thereby, it is possible to appropriately cope with the capability of the base station, and efficient communication can be performed.

また、本実施形態の通信方法において、移動通信端末100が、S14およびS15の処理で示される通信後に、eNB202からの受信信号の受信レベルが所定値以上であることを判断し、この判断に基づいて、eNB202と移動通信端末100との間でアンテナ102のみを用いたシングル受信方法による信号受信を行うことが好ましい。これにより、通信状況に応じた通信方法を適切に選択することができ、効率のよい通信を行うことができる。   Further, in the communication method of the present embodiment, the mobile communication terminal 100 determines that the reception level of the received signal from the eNB 202 is equal to or higher than a predetermined value after the communication indicated by the processes of S14 and S15, and based on this determination Thus, it is preferable to perform signal reception by the single reception method using only the antenna 102 between the eNB 202 and the mobile communication terminal 100. Thereby, the communication method according to a communication condition can be selected appropriately, and efficient communication can be performed.

また、本実施形態の通信方法において、eNB201と移動通信端末100との間で送受信される信号の周波数fx1と、eNB202と移動通信端末100とで送受信される信号の周波数fx2とは異なっている。これにより、通信効率を向上させることができる。   Moreover, in the communication method of this embodiment, the frequency fx1 of the signal transmitted / received between the eNB 201 and the mobile communication terminal 100 and the frequency fx2 of the signal transmitted / received between the eNB 202 and the mobile communication terminal 100 are different. Thereby, communication efficiency can be improved.

また、本実施形態の通信方法において、移動通信端末100は、eNB201から周波数fx1の信号を、eNB202から周波数fx2の信号を受信する。それぞれ、eNB201、eNB202からそれぞれ重複しないように構成された信号が送信されるため、そのスループットを理想的には2倍に増加させることができる。   Further, in the communication method of the present embodiment, the mobile communication terminal 100 receives a signal of the frequency fx1 from the eNB 201 and a signal of the frequency fx2 from the eNB 202. Since signals configured so as not to overlap each other are transmitted from the eNB 201 and the eNB 202, the throughput can be ideally increased by a factor of two.

また、本実施形態の通信方法において、移動通信端末100は、eNB201から周波数fx1の信号を、eNB202から周波数fx2の信号を受信する、いわゆる周波数ダイバーシチによる信号受信を行う。それぞれ、eNB201、eNB202からは同じ情報を含んだ信号が送信され、移動通信端末100においては、それぞれ欠落している部分を補完して受信信号の合成処理を行う。よって、通信品質を向上させることができる。   In the communication method of the present embodiment, the mobile communication terminal 100 receives a signal of frequency fx1 from the eNB 201 and receives a signal of frequency fx2 from the eNB 202, so-called frequency diversity signal reception. Signals including the same information are transmitted from the eNB 201 and the eNB 202, respectively, and the mobile communication terminal 100 performs reception signal combining processing by complementing each missing portion. Therefore, communication quality can be improved.

また、上述の実施形態および変形例においては、ハンドオーバ前後はMIMOで通信し、ハンドオーバ中はそれぞれの基地局であるeNB201および202からそれぞれ異なる情報を受信するデュアル通信、またはハンドオーバ前後はRx−Divでハンドオーバ中はそれぞれの基地局から同じ信号を受信する通信方法(周波数ダイバーシチ)を実行することを説明したが、これらに限定するものではなく、ハンドオーバ前後はMIMOにより通信し、ハンドオーバ中はそれぞれの基地局であるeNB201および202から同じ信号を受信する通信方法(周波数ダイバーシチ)、もしくはハンドオーバ前後はRx−Div、ハンドオーバ中はそれぞれの基地局であるeNB201および202から異なる情報を受信するデュアル通信としてもよい。   Further, in the above-described embodiment and modification, communication is performed by MIMO before and after the handover, and dual communication for receiving different information from the respective eNBs 201 and 202 during the handover, or by Rx-Div before and after the handover. Although it has been described that a communication method (frequency diversity) for receiving the same signal from each base station is performed during handover, the present invention is not limited to these, and communication is performed by MIMO before and after handover, and each base station during handover. A communication method (frequency diversity) for receiving the same signal from the eNBs 201 and 202 serving as the stations, or Rx-Div before and after the handover, and dual communication for receiving different information from the respective eNBs 201 and 202 during the handover. It may be.

移動通信端末100の概略ブロック構成図である。1 is a schematic block configuration diagram of a mobile communication terminal 100. FIG. 移動通信端末100のハードウェア構成図である。2 is a hardware configuration diagram of a mobile communication terminal 100. FIG. MIMO通信状態においてハンドオーバ制御を行う移動通信端末100の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of the mobile communication terminal 100 which performs hand-over control in a MIMO communication state. 移動通信端末100とeNB201およびeNB202との通信状況の遷移を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the transition of the communication condition between the mobile communication terminal 100, eNB201, and eNB202. Rx−Div受信状態においてハンドオーバ制御を行うときの移動通信端末100の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of the mobile communication terminal 100 when performing handover control in a Rx-Div reception state. MIMO通信状態において、ハンドオーバ元とハンドオーバ先とにおいて、使用する周波数をかえて通信を行う移動通信端末100の処理を示すフローチャートである。5 is a flowchart showing processing of the mobile communication terminal 100 that performs communication by changing a frequency to be used between a handover source and a handover destination in a MIMO communication state. Rx−Div受信状態において、ハンドオーバ元とハンドオーバ先とにおいて、使用する周波数をかえて通信を行う移動通信端末100の処理を示すフローチャートである。6 is a flowchart showing processing of the mobile communication terminal 100 that performs communication by changing the frequency to be used between the handover source and the handover destination in the Rx-Div reception state. 移動通信端末100のアンテナ102、103においてデータの受信状態を示す模式図である。3 is a schematic diagram showing a data reception state in antennas 102 and 103 of mobile communication terminal 100. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

100…移動通信端末、102…アンテナ、103…アンテナ、104…通信処理部、105…通信処理部、106…データ処理部、107…データ処理部、108…通信制御部、109…電力測定部、110…HO制御部、111…切替制御部、201、202…eNB、211…切替部、212…通信処理部、213…通信処理部、214…アンテナ、215…アンテナ。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Mobile communication terminal, 102 ... Antenna, 103 ... Antenna, 104 ... Communication processing part, 105 ... Communication processing part, 106 ... Data processing part, 107 ... Data processing part, 108 ... Communication control part, 109 ... Power measurement part, DESCRIPTION OF SYMBOLS 110 ... HO control part, 111 ... Switching control part, 201, 202 ... eNB, 211 ... Switching part, 212 ... Communication processing part, 213 ... Communication processing part, 214 ... Antenna, 215 ... Antenna.

Claims (13)

移動機と基地局との間の通信方法において、
前記移動機が、当該移動機に備えられている主アンテナおよび副アンテナを用いて一の基地局から信号を受信する第1の通信ステップと、
前記移動機が、前記第1の通信ステップによる信号受信中に、受信レベルが低下したことを検出する検出ステップと、
前記一の基地局が、前記検出ステップにより受信レベルが低下したことに応じて、送信ダイバーシチによる送信方法に切り替える通信方法切替ステップと、
前記一の基地局は、前記通信方法切替ステップによる切替にしたがって送信ダイバーシチによる送信を行う送信ステップと、
前記移動機が、前記送信ステップにより送信される信号を、前記主アンテナのみを使用するシングル受信方法により受信する第2の通信ステップと、
前記移動機が、前記第2の通信ステップにおいてシングル受信方法により受信しつつ、前記副アンテナを用いて、前記一の基地局とは異なる他の基地局をサーチするサーチステップと、
前記移動機が、前記一の基地局と通信を行いつつ、前記サーチステップによりサーチされた前記他の基地局との間で通信を行う第3の通信ステップと、
前記第3の通信ステップによる前記他の基地局との間で通信が行われた後に、前記一の基地局との通信回線の切断を行う切断ステップと、
前記移動機が、前記サーチステップによりサーチされた前記他の基地局のみから信号受信を行う第4の通信ステップと、
を備える通信方法。
In a communication method between a mobile device and a base station,
A first communication step in which the mobile device receives a signal from one base station using a main antenna and a sub-antenna provided in the mobile device;
The mobile device detects when the reception level is reduced during signal reception by the first communication step; and
A communication method switching step of switching to a transmission method by transmission diversity in response to the reception level being reduced by the detection step in the one base station;
The one base station performs transmission by transmission diversity according to switching by the communication method switching step;
A second communication step in which the mobile device receives the signal transmitted in the transmission step by a single reception method using only the main antenna;
A search step in which the mobile station searches for another base station different from the one base station using the sub-antenna while receiving by the single reception method in the second communication step;
A third communication step in which the mobile device communicates with the other base station searched by the search step while communicating with the one base station;
A disconnecting step of disconnecting a communication line with the one base station after communication is performed with the other base station in the third communication step;
A fourth communication step in which the mobile station receives a signal only from the other base station searched in the search step;
A communication method comprising:
前記第1の通信ステップは、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)を用いて信号受信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信方法。   The communication method according to claim 1, wherein the first communication step performs signal reception using MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). 前記第1の通信ステップは、受信ダイバーシチによる信号受信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信方法。   The communication method according to claim 1, wherein the first communication step performs signal reception by reception diversity. 前記第3の通信ステップにおいて、
前記他の基地局が、前記移動機に対して送信ダイバーシチによる送信を行うことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の通信方法。
In the third communication step,
The communication method according to any one of claims 1 to 3, wherein the another base station performs transmission by transmission diversity to the mobile device.
前記第4の通信ステップにおいて、
前記他の基地局は、MIMO送信方法による送信を行うことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の通信方法。
In the fourth communication step,
The communication method according to any one of claims 1 to 4, wherein the other base station performs transmission by a MIMO transmission method.
前記第4の通信ステップにおいて、
前記他の基地局は、シングル送信方法による送信を行い、前記移動機は、前記他の基地局から受信ダイバーシチによる受信を行うことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の通信方法。
In the fourth communication step,
The said other base station performs transmission by the single transmission method, and the said mobile station performs reception by the reception diversity from the said other base station, The any one of Claim 1 to 4 characterized by the above-mentioned. Communication method.
前記第4の通信ステップにおいて、
前記他の基地局は、HSDPAを用いたシングル送信方法による送信を行うことを特徴とする請求項6に記載の通信方法。
In the fourth communication step,
The communication method according to claim 6, wherein the another base station performs transmission by a single transmission method using HSDPA.
前記第4通信ステップの処理に先立って、前記他の基地局が、MIMOに対応していないか否か、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)に対応しているか否かを判断する判断ステップと、を備え、
前記判断ステップにおいて、前記他の基地局が、MIMOに対応していない、またはHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)に対応していると判断する場合には、前記第4の通信ステップにおいて、前記他の基地局は、シングル送信方法で前記移動機に信号送信を行い、前記移動機は、前記他の基地局との間で主アンテナおよび副アンテナを用いた受信ダイバーシチにより信号受信を行い、
前記判断ステップにおいて、前記他の基地局が、MIMOに対応していると判断する場合には、前記第4の通信ステップにおいて、前記他の基地局は、MIMO送信方法により前記移動機に信号送信を行うことを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の通信方法。
Prior to the processing of the fourth communication step, a determination step of determining whether the other base station is not compatible with MIMO or is compatible with HSDPA (High Speed Downlink Packet Access); With
In the determination step, when it is determined that the other base station does not support MIMO or supports HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), the other communication station in the fourth communication step The base station performs signal transmission to the mobile device by a single transmission method, and the mobile device performs signal reception by reception diversity using a main antenna and a sub antenna with the other base station,
In the determination step, when it is determined that the other base station supports MIMO, in the fourth communication step, the other base station transmits a signal to the mobile station using a MIMO transmission method. The communication method according to claim 1, wherein the communication method is performed.
前記移動機が、前記他の基地局からの受信信号の受信レベルが所定値以上であることを判断する受信レベル判断ステップをさらに備え、
前記受信レベル判断ステップにおいて、受信レベルが所定値以上であると判断する場合には、
前記第4通信ステップにおいて、
前記他の基地局は、シングル送信方法による送信を行い、
前記移動機は、シングル受信方法による信号受信を行うことを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の通信方法。
The mobile device further comprises a reception level determination step of determining that a reception level of a reception signal from the other base station is a predetermined value or more,
In the reception level determination step, when determining that the reception level is a predetermined value or more,
In the fourth communication step,
The other base station performs transmission by a single transmission method,
The communication method according to claim 1, wherein the mobile device performs signal reception using a single reception method.
前記一の基地局と前記移動機との間で送受信される信号の周波数と、前記他の基地局と前記移動機とで送受信される信号の周波数とは異なっていることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の通信方法。   The frequency of a signal transmitted / received between the one base station and the mobile device is different from a frequency of a signal transmitted / received between the other base station and the mobile device. The communication method according to any one of 1 to 9. 前記第3の通信ステップにおいて、
前記一の基地局は、一の周波数を用いて前記移動機に信号を送信し、
前記他の基地局は、前記一の周波数とは異なる他の周波数を用いて前記移動機に前記一の基地局から送信される信号の情報とは異なる情報を含んだ信号を送信し、
前記移動機は、前記一の基地局と前記他の基地局とから、異なる情報を含んだ信号を受信するデュアル受信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
In the third communication step,
The one base station transmits a signal to the mobile device using one frequency,
The other base station transmits a signal including information different from information of a signal transmitted from the one base station to the mobile device using another frequency different from the one frequency,
The communication method according to claim 1, wherein the mobile device performs dual reception of receiving signals including different information from the one base station and the other base station.
前記第3の通信ステップにおいて、
前記一の基地局は、一の周波数を用いて前記移動機に信号を送信し、
前記他の基地局は、前記一の周波数とは異なる他の周波数を用いて前記移動機に前記一の基地局から送信される信号の情報と同一の情報の信号を送信し、
前記移動機は、前記一の基地局と前記他の基地局とからダイバーシチ受信を行うことを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
In the third communication step,
The one base station transmits a signal to the mobile device using one frequency,
The other base station transmits a signal having the same information as the signal transmitted from the one base station to the mobile device using another frequency different from the one frequency.
The communication method according to claim 1, wherein the mobile device performs diversity reception from the one base station and the other base station.
一の基地局から他の基地局にハンドオーバ処理を行う移動機において、
主アンテナおよび副アンテナの少なくともいずれか一方を用いて前記一の基地局および他の基地局から信号を受信する通信手段と、
前記通信手段による主アンテナおよび副アンテナを用いた信号受信中に、前記一の基地局からの受信信号の受信レベルが低下したことを検出する検出手段と、
前記検出手段により受信レベルが低下したことに応じて、一の基地局において送信ダイバーシチによる送信方法に切り替えるよう制御するとともに、前記一の基地局から送信ダイバーシチにより送信される信号を、前記主アンテナのみを使用するシングル受信方法により受信するよう前記通信手段を制御する切替制御手段と、
前記通信手段においてシングル受信方法により受信しつつ、前記副アンテナを用いて、前記他の基地局をサーチするサーチ手段と、
前記一の基地局と通信を行いつつ、前記サーチ手段によりサーチされた前記他の基地局との間で通信を行うとともに、前記他の基地局との間で通信が開始されると、前記一の基地局に対して、回線の切断を行うとともに、前記サーチ手段によりサーチされた他の基地局のみから信号受信を行うよう前記通信手段を制御するハンドオーバ制御手段と、
を備える移動機。
In a mobile device that performs a handover process from one base station to another base station,
Communication means for receiving signals from the one base station and another base station using at least one of a main antenna and a sub-antenna;
Detecting means for detecting that the reception level of the received signal from the one base station has decreased during signal reception using the main antenna and the sub-antenna by the communication means;
In response to the reception level being lowered by the detection means, control is performed to switch to a transmission method by transmission diversity in one base station, and a signal transmitted from the one base station by transmission diversity is transmitted only to the main antenna. Switching control means for controlling the communication means to receive by a single reception method using
Search means for searching for the other base station using the sub-antenna while receiving by the single reception method in the communication means;
When communicating with the other base station searched by the search means while communicating with the one base station, and when communication with the other base station is started, Handover control means for controlling the communication means so as to receive a signal only from other base stations searched by the search means, while disconnecting the line to the base station of
Mobile machine equipped with.
JP2007315235A 2007-12-05 2007-12-05 Communication method and mobile machine Pending JP2009141632A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007315235A JP2009141632A (en) 2007-12-05 2007-12-05 Communication method and mobile machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007315235A JP2009141632A (en) 2007-12-05 2007-12-05 Communication method and mobile machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009141632A true JP2009141632A (en) 2009-06-25

Family

ID=40871812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007315235A Pending JP2009141632A (en) 2007-12-05 2007-12-05 Communication method and mobile machine

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2009141632A (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011040647A1 (en) * 2009-10-02 2011-04-07 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication device, base station and methods thereof for antenna port mode and transmission mode transitions
JP2011071811A (en) * 2009-09-28 2011-04-07 Kyocera Corp Communication system, base station device, terminal, server device and communication method
JPWO2009147940A1 (en) * 2008-06-04 2011-10-27 日本電気株式会社 HANDOVER METHOD, RADIO BASE STATION, AND MOBILE TERMINAL
US8768397B2 (en) 2009-10-02 2014-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Transmission power control on a wireless communication device for a plurality of regulated bands or component carriers
JP2016029855A (en) * 2012-03-14 2016-03-03 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 Method for transmitting data and user apparatus
JP2016530766A (en) * 2013-07-10 2016-09-29 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Multiple cell communication apparatus and method using beamforming in wireless communication system

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003063526A1 (en) * 2002-01-18 2003-07-31 Fujitsu Limited Method and apparatus for controlling feedback in closed loop transmission diversity
JP2003304569A (en) * 2002-04-11 2003-10-24 Toshiba Corp Hand-off method, and mobile terminal
JP2004072624A (en) * 2002-08-08 2004-03-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Mobile communication system, radio receiver and radio transmitter
JP2006093813A (en) * 2004-09-21 2006-04-06 Sharp Corp Communication equipment
JP2006173834A (en) * 2004-12-14 2006-06-29 Fujitsu Ltd Wireless communication system and wireless communication apparatus
JP2006180320A (en) * 2004-12-24 2006-07-06 Toshiba Corp Radio communication apparatus
JP2007074655A (en) * 2005-09-09 2007-03-22 Fujitsu Ltd Radio communication system, transmitter, and receiver

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003063526A1 (en) * 2002-01-18 2003-07-31 Fujitsu Limited Method and apparatus for controlling feedback in closed loop transmission diversity
JP2003304569A (en) * 2002-04-11 2003-10-24 Toshiba Corp Hand-off method, and mobile terminal
JP2004072624A (en) * 2002-08-08 2004-03-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Mobile communication system, radio receiver and radio transmitter
JP2006093813A (en) * 2004-09-21 2006-04-06 Sharp Corp Communication equipment
JP2006173834A (en) * 2004-12-14 2006-06-29 Fujitsu Ltd Wireless communication system and wireless communication apparatus
JP2006180320A (en) * 2004-12-24 2006-07-06 Toshiba Corp Radio communication apparatus
JP2007074655A (en) * 2005-09-09 2007-03-22 Fujitsu Ltd Radio communication system, transmitter, and receiver

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2009147940A1 (en) * 2008-06-04 2011-10-27 日本電気株式会社 HANDOVER METHOD, RADIO BASE STATION, AND MOBILE TERMINAL
JP2011071811A (en) * 2009-09-28 2011-04-07 Kyocera Corp Communication system, base station device, terminal, server device and communication method
US10312989B2 (en) 2009-10-02 2019-06-04 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transition
CN102550122A (en) * 2009-10-02 2012-07-04 夏普株式会社 Wireless communication device, base station and methods thereof for antenna port mode and transmission mode transitions
US8768397B2 (en) 2009-10-02 2014-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Transmission power control on a wireless communication device for a plurality of regulated bands or component carriers
US9049667B2 (en) 2009-10-02 2015-06-02 Sharp Kabushiki Kaisha Transmission power control on a wireless communication device for a plurality of regulated bands or component carriers
US9059749B2 (en) 2009-10-02 2015-06-16 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transitions
US11005552B2 (en) 2009-10-02 2021-05-11 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transition
US10707944B2 (en) 2009-10-02 2020-07-07 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transition
US9917630B2 (en) 2009-10-02 2018-03-13 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transitions
WO2011040647A1 (en) * 2009-10-02 2011-04-07 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication device, base station and methods thereof for antenna port mode and transmission mode transitions
US10638434B2 (en) 2012-03-14 2020-04-28 Nokia Technologies Oy Method and user equipment for transmitting data
JP2016029855A (en) * 2012-03-14 2016-03-03 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 Method for transmitting data and user apparatus
US10237735B2 (en) 2013-07-10 2019-03-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for multi cell communication using beamforming in wireless communication system
JP2016530766A (en) * 2013-07-10 2016-09-29 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド Multiple cell communication apparatus and method using beamforming in wireless communication system
US11316254B2 (en) 2013-07-10 2022-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for multi cell communication using beamforming in wireless communication system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3322161B1 (en) Terminal and communication method thereof
US20200260347A1 (en) Master Cell Group Failure Recovery for Dual Connectivity Wireless Devices
JP6200412B2 (en) Redirection method and system between different systems
EP2190247B1 (en) Neighbor cell monitoring method and apparatus for dual-standby mobile terminal
CN101578778B (en) Scanning available wireless-device services in multiple wireless-radio technology communication systems
US11051215B2 (en) Switching method, terminal device, and network device
JP2009141632A (en) Communication method and mobile machine
EP2166791A2 (en) Wireless device and method of controlling and monitoring wireless device
CN102067672A (en) Optimized serving dual cell change
EP4336867A1 (en) Link failure processing method and apparatus, and terminal device and storage medium
KR20140125410A (en) Method and device for mbms receipt and capability transmission
CN108605285A (en) Communication equipment for selecting cell and wireless access technology within a wireless communication network and its method
US9088916B2 (en) Method to enable single radio handover
JP3736211B2 (en) Radio base station apparatus and radio function stop prevention method
CN113424569A (en) Method and apparatus for processing redundant protocol data unit sessions in a communication system
EP3928561B1 (en) Failure recovery for multi-ue device
US8155075B2 (en) Wireless communication system, mobile station and handover control method
EP1307065A2 (en) Cell transfer method using neighbour list
CN103731893B (en) Channel switching method and device
CN112243301B (en) Roaming implementation method and device based on link backup
JP4296240B2 (en) Software defined radio communication apparatus and radio communication control method
JP2008227618A (en) Base station radio apparatus, mobile unit communication system, and control method for base station radio apparatus
JP2954190B1 (en) Small base station equipment
JP2014183481A (en) Portable terminal device, tethering terminal device, and network connection system
JP2008205866A (en) Mobile communication system, its fault notification method, base station, and program

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100421

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100427

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100623

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20100831