JP2011124639A - Radio base station, transmission power control method, and program - Google Patents

Radio base station, transmission power control method, and program Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To easily prevent an increase in useless interference in uplink. <P>SOLUTION: A receiving SIR (Signal to Interference power Ratio) unit 102 measures a received SIR of a signal transmitted from a terminal. A scheduler 103 sets up a first target SIR according to a communication situation between terminals, and computes a received power ratio between a plurality of channels. A target SIR controller 104 sets up a target SIR threshold based on the received power ratio, the number of paths, and a received power difference between a first path and a second path among paths when the number of paths is plural, and sets up a second target SIR based on the target SIR threshold and the first target SIR. The scheduler 103 exerts control to lower the transmitting rate of a signal to be transmitted from the terminal based on the target SIR threshold and the first target SIR. A power controller 105 controls the transmission power of the signal to be transmitted from the terminal based on the received SIR and the second target SIR. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、無線通信を行う端末から送信される信号の送信電力を制御する無線基地局、送信電力制御方法およびプログラムに関する。   The present invention relates to a radio base station, a transmission power control method, and a program that control transmission power of a signal transmitted from a terminal that performs radio communication.

近年、携帯通信端末の通信方式として第3世代移動体通信方式であるW−CDMA(Wideband−Code Division Multiple Access)方式が主流となっている。W−CDMA方式では、下りリンクをEnhancementしたHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)から、上りリンクをEnhancementしたHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)へ移行している。   In recent years, a W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) system, which is a third generation mobile communication system, has become the mainstream as a communication system for mobile communication terminals. In the W-CDMA system, a transition is made from HSDPA (High Speed Downlink Access) with enhanced downlink to HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) with enhanced uplink.

また、無線通信システムにおいて、無線端末から送信される信号の送信電力を無線基地局から制御するために、当該信号の受信信号レベル対雑音レベルの割合(比率)を示す受信SIRが用いられている(例えば、特許文献1参照。)。   Further, in a wireless communication system, a reception SIR indicating a ratio (ratio) of a received signal level to a noise level of the signal is used to control transmission power of a signal transmitted from a wireless terminal from a wireless base station. (For example, refer to Patent Document 1).

特開2004−200824号公報JP 2004-200824 A

しかしながら、W−CDMA移動通信の無線環境においては、特定端末から送信される信号の送信電力が急激に増加する。この特定端末の送信電力の急激な増加が、他のユーザにとって大きな干渉源となり、通信品質が劣化することによる悪影響が生じてしまう。また、無線基地局に対する入力レベルの短時間での急上昇や急下降が発生すると、AGC(Automatic Gain Control)出力のサチュレーションや量子化ノイズの影響による特性劣化の要因となる。   However, in the wireless environment of W-CDMA mobile communication, the transmission power of a signal transmitted from a specific terminal increases rapidly. This rapid increase in the transmission power of the specific terminal becomes a large interference source for other users, and an adverse effect due to deterioration of communication quality occurs. Further, if the input level to the radio base station suddenly rises or falls in a short time, it causes deterioration of characteristics due to saturation of AGC (Automatic Gain Control) output and the influence of quantization noise.

このような端末からの送信電力の急激な変化の要因の1つとして、信号対干渉比の目標値である目標受信SIR(Signal to Interference power Ratio)に対する受信SIRの追従がなんらかの要因で悪化することが挙げられる。   As one of the factors of such a rapid change in the transmission power from the terminal, the tracking of the reception SIR with respect to a target reception SIR (Signal to Interference power Ratio) that is a target value of the signal-to-interference ratio is deteriorated for some reason. Is mentioned.

HSUPAが導入されるようになると、上りリンクの高レート化により、制御チャネル(DPCCH:Dedicated Physical Control Channel)の電力に対するデータチャネル(E−DPDCH:Enhanced−Dedicated Physical Data Channel)の電力の比率が非常に大きな状態で使用される。このような場合、マルチパス環境では自身の干渉による受信SIRの劣化が無視できなくなる。   When HSUPA is introduced, the ratio of the power of the data channel (E-DPDCH: Enhanced-Dedicated Physical Channel) to the power of the control channel (DPCCH: Dedicated Physical Control Channel) becomes extremely high due to the increase in the uplink rate. Used in a large state. In such a case, degradation of the received SIR due to its own interference cannot be ignored in a multipath environment.

図8は、1本および互いにレベルの等しい2本パス時の目標SIRと受信SIRとの関係の一例を示すグラフである。図8において、横軸を目標SIR(Target SIR)とし、縦軸を受信SIRとして、1パスを受信した場合および等レベル2パスを受信した場合の目標SIR対受信SIRの特性概略を示す。   FIG. 8 is a graph showing an example of the relationship between the target SIR and the reception SIR in one and two paths having the same level. In FIG. 8, the target SIR vs. reception SIR is schematically shown when one path is received and when two equal level paths are received, with the horizontal axis as the target SIR (Target SIR) and the vertical axis as the reception SIR.

図8に示すように、端末の送信電力を増加させるように目標SIRを高い値に設定しても無線基地局での受信SIRが改善されない状況が発生する。具体的には、等レベル2パスの場合、他方のパスは干渉となることにより、ある程度、受信SIRの高い領域が要求されると、送信電力を増加しても自波干渉により受信SIRが増加しない状態となる。   As shown in FIG. 8, there is a situation in which the reception SIR at the radio base station is not improved even if the target SIR is set to a high value so as to increase the transmission power of the terminal. Specifically, in the case of equi-level two paths, the other path becomes interference, and if a region with a high reception SIR is required to some extent, the reception SIR increases due to self-wave interference even if the transmission power is increased. It will be in a state that does not.

上述した通り高い受信SIRが要求されるのは高レートのデータを送信する場合であり、端末がこのような状態に陥ると、パワーコントロールの効果が期待できないばかりか、無線基地局の入力レベルが急激に増加し、他のユーザにとって大きな干渉となってしまうという問題点が生じる。   As described above, a high reception SIR is required when high-rate data is transmitted. When the terminal falls into such a state, not only the power control effect can be expected, but also the input level of the radio base station is There is a problem that it increases rapidly and causes great interference for other users.

このような自波干渉に対しては干渉キャンセラが有効であるが、実装インパクトが大きくコスト増を招いてしまう。また、AGC制御の制御範囲を超えるような急激な受信電力増加が発生した場合、AGC出力においてサチュレーションが生じ、上りの受信品質が劣化してしまう問題も無視できない。   An interference canceller is effective for such self-wave interference, but the mounting impact is large and the cost is increased. In addition, when a sudden increase in received power that exceeds the control range of AGC control occurs, saturation of the AGC output occurs and the reception quality of the uplink deteriorates.

本発明の目的は、上述した課題を解決する無線基地局、送信電力制御方法およびプログラムを提供することである。   An object of the present invention is to provide a radio base station, a transmission power control method, and a program that solve the above-described problems.

本発明の無線基地局は、
無線通信機能を具備する端末との間で無線通信を行う無線基地局であって、
前記端末から送信されてきた信号の信号レベル対干渉レベル比である受信SIRを測定する受信SIR測定部と、
前記端末との間の通信状況に応じて、前記端末から送信される信号の送信レートを制御し、前記受信SIRの目標値である第1の目標SIRを設定し、前記端末が複数のチャネルを用いて前記信号を送信している場合、該チャネル間の受信電力比を算出するスケジューラと、
前記受信電力比と、当該無線基地局が前記端末との間で通信を行っているパス数と、該パス数が複数である場合、該パスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差とに基づいて、前記目標SIRの閾値となる目標SIR閾値を設定し、該目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、第2の目標SIRを設定し、前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように前記スケジューラに対して指示する目標SIR制御部と、
前記測定した受信SIRと前記第2の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信電力を制御する電力制御部とを有する。
The radio base station of the present invention is
A wireless base station that performs wireless communication with a terminal having a wireless communication function,
A reception SIR measurement unit for measuring a reception SIR which is a signal level to interference level ratio of a signal transmitted from the terminal;
Depending on the communication status with the terminal, a transmission rate of a signal transmitted from the terminal is controlled, a first target SIR that is a target value of the reception SIR is set, and the terminal sets a plurality of channels. A scheduler for calculating a reception power ratio between the channels when transmitting the signal using:
When the received power ratio, the number of paths with which the radio base station communicates with the terminal, and the number of paths is plural, the first path and the second path among the paths A target SIR threshold that is a threshold of the target SIR is set based on the received power difference between the second target SIR, and a second target SIR is set based on the target SIR threshold and the first target SIR. A target SIR control unit that instructs the scheduler to reduce a transmission rate of a signal transmitted from the terminal based on a target SIR threshold and the first target SIR;
A power control unit configured to control transmission power of a signal transmitted from the terminal based on the measured reception SIR and the second target SIR;

また、本発明の送信電力制御方法は、
無線通信機能を具備する端末から送信される信号の送信電力を制御する送信電力制御方法であって、
前記端末から送信されてきた信号の信号レベル対干渉レベル比である受信SIRを測定する処理と、
前記端末との間の通信状況に応じて、前記受信SIRの目標値である第1の目標SIRを設定する処理と、
前記端末が複数のチャネルを用いて前記信号を送信している場合、該チャネル間の受信電力比を算出する処理と、
前記受信電力比と、前記端末と該端末との間で通信を行っている無線基地局との間でのパス数と、該パス数が複数である場合、該パスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差とに基づいて、前記目標SIRの閾値となる目標SIR閾値を設定する処理と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、第2の目標SIRを設定する処理と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように制御する処理と、
前記受信SIRと前記第2の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信電力を制御する処理とを有する。
Further, the transmission power control method of the present invention includes:
A transmission power control method for controlling transmission power of a signal transmitted from a terminal having a wireless communication function,
A process of measuring a received SIR which is a signal level to interference level ratio of a signal transmitted from the terminal;
A process of setting a first target SIR, which is a target value of the reception SIR, according to a communication status with the terminal;
When the terminal transmits the signal using a plurality of channels, a process of calculating a reception power ratio between the channels;
When the received power ratio, the number of paths between the terminal and a radio base station communicating between the terminal and the number of paths are plural, the first path among the paths A process of setting a target SIR threshold that is a threshold of the target SIR based on a received power difference from the second path;
A process of setting a second target SIR based on the target SIR threshold and the first target SIR;
A process of controlling to reduce a transmission rate of a signal transmitted from the terminal based on the target SIR threshold and the first target SIR;
Processing for controlling transmission power of a signal transmitted from the terminal based on the reception SIR and the second target SIR.

また、本発明のプログラムは、
無線通信機能を具備する端末との間で無線通信を行う無線基地局に実行させるためのプログラムであって、
前記端末から送信されてきた信号の信号レベル対干渉レベル比である受信SIRを測定する手順と、
前記端末との間の通信状況に応じて、前記受信SIRの目標値である第1の目標SIRを設定する手順と、
前記端末が複数のチャネルを用いて前記信号を送信している場合、該チャネル間の受信電力比を算出する手順と、
前記受信電力比と、当該無線基地局が前記端末との間で通信を行っているパス数と、該パス数が複数である場合、該パスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差とに基づいて、前記目標SIRの閾値となる目標SIR閾値を設定する手順と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、第2の目標SIRを設定する手順と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように制御する手順と、
前記受信SIRと前記第2の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信電力を制御する手順とを実行させる。
The program of the present invention is
A program for causing a wireless base station that performs wireless communication with a terminal having a wireless communication function to execute,
Measuring a received SIR which is a signal level to interference level ratio of a signal transmitted from the terminal;
A procedure for setting a first target SIR that is a target value of the reception SIR according to a communication status with the terminal;
When the terminal is transmitting the signal using a plurality of channels, a procedure for calculating a reception power ratio between the channels;
When the received power ratio, the number of paths with which the radio base station communicates with the terminal, and the number of paths is plural, the first path and the second path among the paths A procedure for setting a target SIR threshold that is a threshold of the target SIR based on the received power difference between
A procedure for setting a second target SIR based on the target SIR threshold and the first target SIR;
A procedure for controlling to lower a transmission rate of a signal transmitted from the terminal based on the target SIR threshold and the first target SIR;
Based on the received SIR and the second target SIR, a procedure for controlling transmission power of a signal transmitted from the terminal is executed.

以上説明したように、本発明においては、上りリンクにおける無駄な干渉の増大を容易に防ぐことができる。   As described above, according to the present invention, it is possible to easily prevent an increase in useless interference in the uplink.

本発明の無線基地局の実施の一形態を示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the wireless base station of this invention. 等レベル2パス受信状態における各受信電力比が第1の目標SIRに対する受信SIRの特性に与える影響を示すグラフである。It is a graph which shows the influence which each reception power ratio in an equal level 2 path | pass reception state has on the characteristic of reception SIR with respect to 1st target SIR. 受信電力比と目標SIR閾値との対応付けの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of matching with a received power ratio and a target SIR threshold value. 等レベルマルチパス受信状態におけるマルチパス数が第1の目標SIRに対する受信SIRの特性に与える影響を示すグラフである。It is a graph which shows the influence which the number of multipaths in an equal level multipath reception state has on the characteristic of reception SIR with respect to the 1st target SIR. パス数に応じた受信電力比と目標SIR閾値との対応付けの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of matching with the received power ratio according to the number of paths, and a target SIR threshold value. レベル差に応じた受信電力比と目標SIR閾値との対応付けの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of matching with the received power ratio according to a level difference, and a target SIR threshold value. 図1に示した無線基地局における送信電力制御方法を説明するためのフローチャートである。3 is a flowchart for explaining a transmission power control method in the radio base station shown in FIG. 1. 1本および互いにレベルの等しい2本パス時の目標SIRと受信SIRとの関係の一例を示すグラフである。It is a graph which shows an example of the relationship between the target SIR and the reception SIR at the time of one and two paths having the same level.

以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1は、本発明の無線基地局の実施の一形態を示す図である。   FIG. 1 is a diagram illustrating an embodiment of a radio base station according to the present invention.

本形態における無線基地局100には図1に示すように、逆拡散部101と、受信SIR測定部102と、スケジューラ103と、目標SIR制御部104と、電力制御部105と、物理チャネルマッピング部106と、拡散部107とが設けられている。   As shown in FIG. 1, the radio base station 100 in this embodiment includes a despreading unit 101, a received SIR measurement unit 102, a scheduler 103, a target SIR control unit 104, a power control unit 105, and a physical channel mapping unit. 106 and a diffusion unit 107 are provided.

逆拡散部101は、無線通信機能を具備する端末から送信されてきた上りリンクの信号を受信し、当該信号について逆拡散処理を行う。この逆拡散処理は、無線信号を逆拡散処理する一般的なものである。また、逆拡散部101は、逆拡散により得られるパス情報(マルチパス数、パスレベル差)を目標SIR制御部104へ出力する。また、逆拡散部101は、逆拡散されたDPCCH信号内のPilot信号を受信SIR測定部102へ出力する。   The despreading unit 101 receives an uplink signal transmitted from a terminal having a wireless communication function, and performs a despreading process on the signal. This despreading process is a general process for despreading a radio signal. Further, the despreading unit 101 outputs path information (multipath number, path level difference) obtained by despreading to the target SIR control unit 104. Further, despreading section 101 outputs a pilot signal in the despread DPCCH signal to reception SIR measurement section 102.

受信SIR測定部102は、逆拡散部101から出力されてきたPilot信号を用いて、受信SIRを測定する。この受信SIRの測定方法は、一般的に用いられるもので良い。また、受信SIR測定部102は、測定した受信SIRを目標SIR制御部104と、電力制御部105とへ出力する。   Reception SIR measurement section 102 measures reception SIR using the Pilot signal output from despreading section 101. This reception SIR measurement method may be a commonly used one. Reception SIR measurement section 102 outputs the measured reception SIR to target SIR control section 104 and power control section 105.

スケジューラ103は、端末との間の通信状況に応じて、端末から送信される信号の送信レートを物理チャネルマッピング部106および拡散部107を介して制御する。また、スケジューラ103は、端末との間の通信状況に応じて、受信SIRの目標値である第1の目標SIR(Target SIR’)を設定し、当該第1の目標SIRを目標SIR制御部104へ出力する。また、スケジューラ103は、制御チャネル(DPCCH)の電力に対するそれ以外のデータチャネル(E−DPDCH)を含む他の物理チャネルの電力の比率である受信電力比を算出し、当該受信電力比を目標SIR制御部104へ出力する。   The scheduler 103 controls the transmission rate of a signal transmitted from the terminal via the physical channel mapping unit 106 and the spreading unit 107 according to the communication status with the terminal. Further, the scheduler 103 sets a first target SIR (Target SIR ′) that is a target value of the received SIR according to the communication status with the terminal, and sets the first target SIR to the target SIR control unit 104. Output to. Further, the scheduler 103 calculates a reception power ratio that is a ratio of the power of other physical channels including the data channel (E-DPDCH) to the power of the control channel (DPCCH), and determines the reception power ratio as a target SIR. Output to the control unit 104.

目標SIR制御部104は、スケジューラ103から出力されてきた受信電力比と、逆拡散部101から出力されてきたパス情報に含まれるマルチパス数と、マルチパス数が複数である場合、当該マルチパスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差(パスレベル差)とに基づいて、目標SIRの閾値となる目標SIR閾値を設定する。具体的な設定方法については、後述する。また、目標SIR制御部104は、設定した目標SIR閾値とスケジューラ103から出力されてきた第1の目標SIRとを比較する。その比較の結果、目標SIR閾値が第1の目標SIRよりも小さな値である場合、目標SIR閾値を第2の目標SIRに設定する。また、それ以外の場合(目標SIR閾値が第1の目標SIR以上の値である場合)は、第1の目標SIRを第2の目標SIRに設定する。また、目標SIR制御部104は、設定した第2の目標SIRを電力制御部105へ出力する。また、目標SIR制御部104は、目標SIR閾値が第1の目標SIRよりも小さな値である場合、端末から送信される信号の送信レートを下げるようにスケジューラ103に対して指示する。   The target SIR control unit 104, when the received power ratio output from the scheduler 103, the number of multipaths included in the path information output from the despreading unit 101, and the number of multipaths are plural, A target SIR threshold that is a threshold for the target SIR is set based on the received power difference (path level difference) between the first path and the second path. A specific setting method will be described later. The target SIR control unit 104 compares the set target SIR threshold value with the first target SIR output from the scheduler 103. As a result of the comparison, when the target SIR threshold is a value smaller than the first target SIR, the target SIR threshold is set to the second target SIR. In other cases (when the target SIR threshold is greater than or equal to the first target SIR), the first target SIR is set to the second target SIR. Further, the target SIR control unit 104 outputs the set second target SIR to the power control unit 105. Further, the target SIR control unit 104 instructs the scheduler 103 to lower the transmission rate of the signal transmitted from the terminal when the target SIR threshold value is smaller than the first target SIR.

電力制御部105は、受信SIR測定部102から出力されてきた受信SIRと、目標SIR制御部104から出力されてきた第2の目標SIRとを比較する。その比較の結果、受信SIRが第2の目標SIRよりも小さな値である場合、端末から送信される信号の送信電力を上げるように制御する。また、それ以外の場合は、端末から送信される信号の送信電力を下げるように制御する。具体的には、電力制御部105は、端末へ送信電力の増減を指示するために通知するTPC(Transmit Power Control)−Bitを生成する際、受信SIRが第2の目標SIRよりも小さな値である場合、TPC−Bitを「1」に設定する。また、それ以外の場合、TPC−Bitを「0」に設定する。また、電力制御部105は、設定したTPC−Bitを物理チャネルマッピング部106へ出力する。   The power control unit 105 compares the reception SIR output from the reception SIR measurement unit 102 with the second target SIR output from the target SIR control unit 104. As a result of the comparison, when the received SIR is smaller than the second target SIR, control is performed to increase the transmission power of the signal transmitted from the terminal. In other cases, control is performed so as to reduce the transmission power of the signal transmitted from the terminal. Specifically, when the power control unit 105 generates a TPC (Transmit Power Control) -Bit that is notified to instruct the terminal to increase or decrease the transmission power, the received SIR is smaller than the second target SIR. If there is, set TPC-Bit to “1”. In other cases, TPC-Bit is set to “0”. Further, the power control unit 105 outputs the set TPC-Bit to the physical channel mapping unit 106.

物理チャネルマッピング部106は、電力制御部105から出力されてきたTPC−Bit、および、他の制御情報、データ(DL Data)をDL−DPCH(Down Link Dedicated Data Channel)としてマッピングして、拡散部107へ出力する。   The physical channel mapping unit 106 maps the TPC-Bit output from the power control unit 105 and other control information and data (DL Data) as a DL-DPCH (Down Link Dedicated Data Channel), and a spreading unit It outputs to 107.

拡散部107は、物理チャネルマッピング部106から出力されてきた下り信号を拡散して、端末へ送信する。   Spreading section 107 spreads the downlink signal output from physical channel mapping section 106 and transmits it to the terminal.

以下に、パワーコントロールが有効に動作しない可能性があると判断した場合の目標SIR制御部104における第2の目標SIRの設定方法について説明する。   Below, the setting method of the 2nd target SIR in the target SIR control part 104 when it is judged that power control may not operate | move effectively is demonstrated.

この設定の契機は、
・スケジューラ103から第1の目標SIRの更新通知が入ったとき
または、
・制御チャネル(DPCCH)に対する他チャネルの電力比(DPCCH/Other Physical Channel Power)が更新されたとき
または
・パス情報が更新されたとき
とする。
The trigger for this setting is
When the update notification of the first target SIR is received from the scheduler 103 or
It is assumed that the power ratio of other channels to the control channel (DPCCH) (DPCCH / Other Physical Channel Power) is updated or the path information is updated.

端末に対するTarget SIR’(第1の受信SIR)が、受信電力比、最新のマルチパス数、およびパスレベル差に応じてそれぞれ定義された閾値(Target SIR Threshold:目標SIR閾値)以上である場合、パワーコントロールが有効に動作しない可能性があると判断する。   When Target SIR ′ (first received SIR) for the terminal is equal to or greater than a threshold (Target SIR Threshold) defined according to the received power ratio, the latest number of multipaths, and the path level difference, Judge that the power control may not work effectively.

まずは、目標SIR制御部104における目標SIR閾値の設定方法について説明する。   First, a method for setting a target SIR threshold in the target SIR control unit 104 will be described.

図2は、等レベル2パス受信状態における各受信電力比が第1の目標SIRに対する受信SIRの特性に与える影響を示すグラフである。図2では、受信電力比PO(Power Offset)が−17dB、−12dBおよび−7dBの場合を例に挙げて示している。   FIG. 2 is a graph showing the influence of each received power ratio in the equal level two-path reception state on the characteristics of the received SIR with respect to the first target SIR. FIG. 2 shows an example in which the received power ratio PO (Power Offset) is −17 dB, −12 dB, and −7 dB.

図2に示すように、受信電力比POの絶対値が大きくなるにしたがって、1パス(パス数=1)の特性からの乖離が著しく大きくなる。乖離が大きくなってしまうと、第1の目標SIR(図2では「Target SIR」)を大きな値に設定しても、受信SIRが所望の値から程遠いものとなってしまう。そこで、乖離がある所定値となる第1の目標SIRを目標SIR閾値とする。   As shown in FIG. 2, as the absolute value of the received power ratio PO increases, the deviation from the characteristics of one path (the number of paths = 1) increases remarkably. If the discrepancy becomes large, even if the first target SIR (“Target SIR” in FIG. 2) is set to a large value, the reception SIR is far from the desired value. Therefore, the first target SIR that has a predetermined value with a deviation is set as a target SIR threshold.

例えば、その所定値を1dBとする場合を例に挙げて説明する。   For example, the case where the predetermined value is 1 dB will be described as an example.

図2に示すように、1パス受信時との乖離が1dBであるときのTarget SIRは、
・PO=−17dBの場合、6dB
・PO=−12dBの場合、11dB
・PO=−7dBの場合、16dB
となる。これらに基づいて、目標SIR閾値を設定する。
As shown in FIG. 2, the Target SIR when the deviation from the one-pass reception is 1 dB is
・ When PO = -17dB, 6dB
・ When PO = -12dB, 11dB
・ When PO = -7dB, 16dB
It becomes. Based on these, a target SIR threshold is set.

図3は、受信電力比(DPCCH/Other電力比)と目標SIR閾値(Target SIR Threshold[dB])との対応付けの一例を示す図である。この対応付けは、テーブルとして目標SIR制御部104に記憶される。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a correspondence between a reception power ratio (DPCCH / Other power ratio) and a target SIR threshold (Target SIR Threshold [dB]). This association is stored in the target SIR control unit 104 as a table.

図3に示すように、図2に示した特性から目標SIR閾値が設定される。例えば、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「25[dB]」とが対応付けられている。これは、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdを25dBに設定することを示している。また、DPCCH/Other電力比が「−7dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「16[dB]」とが対応付けられている。これは、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−7dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdを16dBに設定することを示している。また、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−7dB未満」と、Target SIR Thresholdが「11[dB]」とが対応付けられている。これは、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−7dB未満である場合、Target SIR Thresholdを11dBに設定することを示している。また、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「6[dB]」とが対応付けられている。これは、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdを6dBに設定することを示している。また、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「5[dB]」とが対応付けられている。これは、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを5dBに設定することを示している。   As shown in FIG. 3, a target SIR threshold is set from the characteristics shown in FIG. For example, the DPCCH / Other power ratio is associated with “0 dB or more” and the Target SIR Threshold is “25 [dB]”. This indicates that the Target SIR Threshold is set to 25 dB when the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is 0 dB or more. In addition, the DPCCH / Other power ratio is associated with “−7 dB or more and less than 0 dB” and Target SIR Threshold is “16 [dB]”. This indicates that the Target SIR Threshold is set to 16 dB when the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of other paths is −7 dB or more and less than 0 dB. The DPCCH / Other power ratio is associated with “−12 dB or more and less than −7 dB” and Target SIR Threshold is “11 [dB]”. This indicates that the Target SIR Threshold is set to 11 dB when the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is -12 dB or more and less than -7 dB. Further, the DPCCH / Other power ratio is associated with “−17 dB or more and less than −12 dB” and Target SIR Threshold is “6 [dB]”. This indicates that the Target SIR Threshold is set to 6 dB when the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of other paths is −17 dB or more and less than −12 dB. Also, the DPCCH / Other power ratio is associated with “less than −17 dB” and the Target SIR threshold is “5 [dB]”. This indicates that the Target SIR Threshold is set to 5 dB when the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is less than −17 dB.

図4は、等レベルマルチパス受信状態におけるマルチパス数が第1の目標SIRに対する受信SIRの特性に与える影響を示すグラフである。図2では、マルチパス数が2および4の場合を例に挙げて示している。また、パス数が1である場合も比較対象として示している。   FIG. 4 is a graph showing the effect of the number of multipaths in the equilevel multipath reception state on the characteristics of the reception SIR with respect to the first target SIR. FIG. 2 shows an example in which the number of multipaths is 2 and 4. A case where the number of passes is 1 is also shown as a comparison target.

図4に示すように、マルチパス数が増えるにしたがって、パス数が1である場合の特性からの乖離が著しく大きくなる。乖離が大きくなってしまうと、第1の目標SIR(図4では「Target SIR」)を大きな値に設定しても、受信するSIRが所望の値から程遠いものとなってしまう。そこで、マルチパス数に応じて、目標SIR閾値を設定するように拡張する。   As shown in FIG. 4, as the number of multipaths increases, the deviation from the characteristic when the number of paths is 1 becomes significantly large. If the divergence becomes large, even if the first target SIR ("Target SIR" in FIG. 4) is set to a large value, the received SIR is far from the desired value. Therefore, the target SIR threshold value is extended according to the number of multipaths.

図5は、パス数に応じた受信電力比(DPCCH/Other電力比)と目標SIR閾値(Target SIR Threshold[dB])との対応付けの一例を示す図である。この対応付けは、テーブルとして目標SIR制御部104に記憶される。   FIG. 5 is a diagram illustrating an example of correspondence between a reception power ratio (DPCCH / Other power ratio) according to the number of paths and a target SIR threshold (Target SIR Threshold [dB]). This association is stored in the target SIR control unit 104 as a table.

図5に示すように、図2および図4に示した特性から目標SIR閾値が設定される。例えば、パス数が1である場合、すべてのDPCCH/Other電力比と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が1である場合は、DPCCH/Other電力比がいくつであろうと、Target SIR Thresholdには上限値がない、つまり目標SIR閾値がないことを示している。   As shown in FIG. 5, the target SIR threshold is set from the characteristics shown in FIGS. For example, when the number of paths is 1, all DPCCH / Other power ratios and Target SIR Threshold are associated with “no upper limit”. This indicates that when the number of paths is 1, the Target SIR Threshold has no upper limit value, that is, there is no target SIR threshold regardless of the DPCCH / Other power ratio.

また、「パス数=2、3」である場合、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「27[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2または3であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdを27dBに設定することを示している。また、「パス数=2、3」である場合、DPCCH/Other電力比が「−5dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「25[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2または3であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−5dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdを25dBに設定することを示している。また、「パス数=2、3」である場合、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−5dB未満」と、Target SIR Thresholdが「20[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2または3であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−5dB未満である場合、Target SIR Thresholdを20dBに設定することを示している。また、「パス数=2、3」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「18[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2または3であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdを18dBに設定することを示している。また、「パス数=2、3」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「15[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2または3であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを15dBに設定することを示している。   Further, when “the number of paths = 2, 3”, the DPCCH / Other power ratio is “0 dB or more” and the Target SIR Threshold is “27 [dB]”. This indicates that Target SIR Threshold is set to 27 dB when the number of paths is 2 or 3 and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is 0 dB or more. . When “the number of paths = 2, 3”, the DPCCH / Other power ratio is “−5 dB or more and less than 0 dB” and the Target SIR Threshold is “25 [dB]”. This means that if the number of paths is 2 or 3, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is -5 dB or more and less than 0 dB, the Target SIR Threshold is set to 25 dB. It shows that When “the number of paths = 2, 3”, the DPCCH / Other power ratio is “−12 dB or more and less than −5 dB”, and the Target SIR Threshold is “20 [dB]”. This is because when the number of paths is 2 or 3 and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is -12 dB or more and less than -5 dB, the Target SIR Threshold is set to 20 dB. Indicates that it is set. When “the number of paths = 2, 3”, the DPCCH / Other power ratio is “−17 dB or more and less than −12 dB”, and the Target SIR Threshold is “18 [dB]”. This is because when the number of paths is 2 or 3, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is -17 dB or more and less than -12 dB, the Target SIR Threshold is set to 18 dB. Indicates that it is set. When “the number of paths = 2, 3”, the DPCCH / Other power ratio is “less than −17 dB” and the Target SIR Threshold is “15 [dB]”. This indicates that if the number of paths is 2 or 3, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is less than −17 dB, the Target SIR Threshold is set to 15 dB. Yes.

また、「パス数≧4」である場合、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「25[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が4以上であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdを25dBに設定することを示している。また、「パス数≧4」である場合、DPCCH/Other電力比が「−5dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「16[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が4以上であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−5dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdを16dBに設定することを示している。また、「パス数≧4」である場合、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−5dB未満」と、Target SIR Thresholdが「14[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が4以上であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−5dB未満である場合、Target SIR Thresholdを14dBに設定することを示している。また、「パス数≧4」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「12[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が4以上であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdを12dBに設定することを示している。また、「パス数≧4」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「8[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が4以上であり、DPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを8dBに設定することを示している。   When “the number of paths ≧ 4”, the DPCCH / Other power ratio is “0 dB or more” and the Target SIR threshold is “25 [dB]”. This indicates that Target SIR Threshold is set to 25 dB when the number of paths is 4 or more and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is 0 dB or more. When “the number of paths ≧ 4”, the DPCCH / Other power ratio is “−5 dB or more and less than 0 dB” and the Target SIR Threshold is “16 [dB]”. When the number of paths is 4 or more and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is -5 dB or more and less than 0 dB, Target SIR Threshold is set to 16 dB. It is shown that. When “the number of paths ≧ 4”, the DPCCH / Other power ratio is “−12 dB or more and less than −5 dB” and the Target SIR threshold is “14 [dB]”. This is because when the number of paths is 4 or more and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is -12 dB or more and less than -5 dB, Target SIR Threshold is set to 14 dB. It shows that When “the number of paths ≧ 4”, the DPCCH / Other power ratio is “−17 dB or more and less than −12 dB” and the Target SIR Threshold is “12 [dB]”. This is because when the number of paths is 4 or more and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is -17 dB or more and less than -12 dB, the Target SIR Threshold is set to 12 dB. It shows that When “the number of paths ≧ 4”, the DPCCH / Other power ratio is associated with “less than −17 dB” and the Target SIR threshold is “8 [dB]”. This indicates that Target SIR Threshold is set to 8 dB when the number of paths is 4 or more and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is less than −17 dB. .

さらに、マルチパスのうち、第1のパス(1stパス)と第2のパス(2ndパス)とのレベル差(受信電力差)に応じて乖離具合が変化する特性を用いて目標SIR閾値を設定しても良い。このように拡張設定することでより細かな制御が可能となる。   Furthermore, the target SIR threshold value is set using a characteristic in which the divergence changes according to the level difference (reception power difference) between the first path (1st path) and the second path (2nd path) among the multipaths. You may do it. In this way, finer control is possible by setting the extension.

図6は、レベル差に応じた受信電力比(DPCCH/Other電力比)と目標SIR閾値(Target SIR Threshold[dB])との対応付けの一例を示す図である。この対応付けは、テーブルとして目標SIR制御部104に記憶される。   FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a correspondence between a reception power ratio (DPCCH / Other power ratio) corresponding to a level difference and a target SIR threshold (Target SIR Threshold [dB]). This association is stored in the target SIR control unit 104 as a table.

図6に示すように、図2に示した特性およびレベル差から目標SIR閾値が設定される。例えば、パス数が1である場合、すべてのDPCCH/Other電力比と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が1である場合は、DPCCH/Other電力比がいくつであろうと、Target SIR Thresholdには上限値がない、つまり目標SIR閾値がないことを示している。   As shown in FIG. 6, the target SIR threshold is set from the characteristics and level differences shown in FIG. For example, when the number of paths is 1, all DPCCH / Other power ratios and Target SIR Threshold are associated with “no upper limit”. This indicates that when the number of paths is 1, the Target SIR Threshold has no upper limit value, that is, there is no target SIR threshold regardless of the DPCCH / Other power ratio.

また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「0〜4dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「30[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が0〜4dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdを30dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「0〜4dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−5dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「26[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が0〜4dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−5dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdを26dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「0〜4dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−5dB未満」と、Target SIR Thresholdが「23[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が0〜4dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−5dB未満である場合、Target SIR Thresholdを23dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「0〜4dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「16[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が0〜4dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdを16dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「0〜4dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「12[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が0〜4dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを12dBに設定することを示している。   Further, when “the number of paths ≧ 2” and “1st path−2nd path level difference” is “0 to 4 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “0 dB or more” and the Target SIR Threshold is “30 [ dB] ”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 0 to 4 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of other paths is 0 dB or more. Indicates that Target SIR Threshold is set to 30 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and “1st path−2nd path level difference” is “0-4 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−5 dB or more and less than 0 dB”, and Target SIR Threshold Is associated with “26 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 0 to 4 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −5 dB. Above, if less than 0 dB, indicates that Target SIR Threshold is set to 26 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “0-4 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−12 dB or more and less than −5 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “23 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 0 to 4 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −12 dB. Above, when less than −5 dB, it indicates that Target SIR Threshold is set to 23 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and “1st path-2nd path level difference” is “0-4 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−17 dB or more and less than −12 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “16 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 0 to 4 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. Above, if it is less than −12 dB, it indicates that Target SIR Threshold is set to 16 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “0-4 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “less than −17 dB” and the Target SIR Threshold is “12”. [DB] ”is associated. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 0 to 4 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. If it is less than this, it indicates that Target SIR Threshold is set to 12 dB.

また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「4〜8dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が4〜8dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「4〜8dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−5dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「30[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が4〜8dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−5dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdを30dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「4〜8dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−5dB未満」と、Target SIR Thresholdが「27[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が4〜8dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−5dB未満である場合、Target SIR Thresholdを27dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「4〜8dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「20[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が4〜8dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdを20dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「4〜8dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「15[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が4〜8dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを15dBに設定することを示している。   Further, when “the number of paths ≧ 2” and “1st path−2nd path level difference” is “4 to 8 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “0 dB or more”, and the Target SIR Threshold is “no upper limit”. Are associated with each other. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 4 to 8 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is 0 dB or more. , It indicates that there is no upper limit to the set value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “4-8 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−5 dB or more and less than 0 dB”, and the Target SIR Threshold Is associated with “30 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 4 to 8 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −5 dB. Above, if less than 0 dB, indicates that Target SIR Threshold is set to 30 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path-2nd path level difference” is “4-8 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−12 dB or more and less than −5 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “27 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 4 to 8 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −12 dB. Above, when less than −5 dB, it indicates that Target SIR Threshold is set to 27 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “4-8 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−17 dB or more and less than −12 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “20 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 4 to 8 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. Above, when less than −12 dB, it indicates that Target SIR Threshold is set to 20 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path-2nd path level difference” is “4-8 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “less than −17 dB” and the Target SIR Threshold is “15”. [DB] ”is associated. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 4 to 8 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. If it is less than this, it indicates that Target SIR Threshold is set to 15 dB.

また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「8〜12dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が8〜12dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「8〜12dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−5dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が8〜12dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−5dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「8〜12dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−5dB未満」と、Target SIR Thresholdが「30[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が8〜12dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−5dB未満である場合、Target SIR Thresholdを30dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「8〜12dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「24[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が8〜12dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdを24dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「8〜12dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「19[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が8〜12dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを19dBに設定することを示している。   Further, when “the number of paths ≧ 2” and “1st path−2nd path level difference” is “8-12 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “0 dB or more”, and the Target SIR Threshold is “no upper limit”. Are associated with each other. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 8 to 12 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of other paths is 0 dB or more. , It indicates that there is no upper limit to the set value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “8-12 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−5 dB or more and less than 0 dB”, and the Target SIR Threshold Is associated with “no upper limit”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 8 to 12 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −5 dB. If it is above and less than 0 dB, it indicates that there is no upper limit to the setting value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “8-12 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−12 dB or more and less than −5 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “30 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 8 to 12 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −12 dB. Above, if less than −5 dB, it indicates that Target SIR Threshold is set to 30 dB. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “8-12 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−17 dB or more and less than −12 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “24 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 8 to 12 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. Above, if less than −12 dB, it indicates that Target SIR Threshold is set to 24 dB. When “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “8-12 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “less than −17 dB” and the Target SIR Threshold is “19”. [DB] ”is associated. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 8 to 12 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. If it is less than this, it indicates that Target SIR Threshold is set to 19 dB.

また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「12〜17dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が12〜17dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「12〜17dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−5dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が12〜17dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−5dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「12〜17dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−5dB未満」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が12〜17dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−5dB未満である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「12〜17dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「29[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が12〜17dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdを29dBに設定することを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「12〜17dB」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「24[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が12〜17dBであり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを24dBに設定することを示している。   In addition, when “the number of paths ≧ 2” and “1st path−2nd path level difference” is “12 to 17 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “0 dB or more”, and the Target SIR Threshold is “no upper limit”. Are associated with each other. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 12 to 17 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is 0 dB or more. , It indicates that there is no upper limit to the set value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “12 to 17 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−5 dB or more and less than 0 dB”, and Target SIR Threshold Is associated with “no upper limit”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 12 to 17 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −5 dB. If it is above and less than 0 dB, it indicates that there is no upper limit to the setting value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “12 to 17 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−12 dB or more and less than −5 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “no upper limit”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 12 to 17 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −12 dB. If it is above and less than −5 dB, it indicates that there is no upper limit to the setting value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “12 to 17 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “−17 dB or more and less than −12 dB”, and the Target SIR. Threshold is associated with “29 [dB]”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 12 to 17 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. Above, if less than −12 dB, it indicates that Target SIR Threshold is set to 29 dB. When “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “12 to 17 dB”, the DPCCH / Other power ratio is “less than −17 dB” and the Target SIR Threshold is “24”. [DB] ”is associated. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 12 to 17 dB, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB. If it is less than this, it indicates that Target SIR Threshold is set to 24 dB.

また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「17dB以上」である場合、DPCCH/Other電力比が「0dB以上」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が17dB以上であり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が0dB以上である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「17dB以上」である場合、DPCCH/Other電力比が「−5dB以上、0dB未満」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が17dB以上であり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−5dB以上であり、0dB未満である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「17dB以上」である場合、DPCCH/Other電力比が「−12dB以上、−5dB未満」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が17dB以上であり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−12dB以上であり、−5dB未満である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「17dB以上」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB以上、−12dB未満」と、Target SIR Thresholdが「上限無し」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が17dB以上であり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB以上であり、−12dB未満である場合、Target SIR Thresholdの設定値に上限はないことを示している。また、「パス数≧2」であり、かつ「1stパス−2ndパスレベル差」が「17dB以上」である場合、DPCCH/Other電力比が「−17dB未満」と、Target SIR Thresholdが「30[dB]」とが対応付けられている。これは、パス数が2以上であり、かつ1stパスと2ndパスとのレベル差が17dB以上であり、かつDPCCHのパスの受信電力とそれ以外のパスの受信電力との電力比が−17dB未満である場合、Target SIR Thresholdを30dBに設定することを示している。   Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “17 dB or more”, the DPCCH / Other power ratio is “0 dB or more” and the Target SIR Threshold is “no upper limit”. Are associated with each other. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 17 dB or more, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is 0 dB or more. In some cases, there is no upper limit to the setting value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “17 dB or more”, the DPCCH / Other power ratio is “−5 dB or more and less than 0 dB”, and the Target SIR Threshold is “No upper limit” is associated. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 17 dB or more, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −5 dB or more. If it is less than 0 dB, it indicates that there is no upper limit to the setting value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “17 dB or more”, the DPCCH / Other power ratio is “−12 dB or more and less than −5 dB”, and the Target SIR Threshold Is associated with “no upper limit”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 17 dB or more, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −12 dB or more. If it is less than −5 dB, it indicates that there is no upper limit to the setting value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “17 dB or more”, the DPCCH / Other power ratio is “−17 dB or more and less than −12 dB”, and the Target SIR Threshold Is associated with “no upper limit”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 17 dB or more, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is −17 dB or more. If it is less than −12 dB, it indicates that there is no upper limit to the setting value of Target SIR Threshold. Further, when “the number of paths ≧ 2” and the “1st path−2nd path level difference” is “17 dB or more”, the DPCCH / Other power ratio is “less than −17 dB”, and the Target SIR Threshold is “30 [ dB] ”. This is because the number of paths is 2 or more, the level difference between the 1st path and the 2nd path is 17 dB or more, and the power ratio between the received power of the DPCCH path and the received power of the other paths is less than −17 dB. Indicates that Target SIR Threshold is set to 30 dB.

次に、目標SIR制御部104における設定された目標SIR閾値(Target SIR Threshold)に基づいた第2の目標SIRの設定方法について説明する。   Next, a method for setting the second target SIR based on the target SIR threshold (Target SIR Threshold) set in the target SIR control unit 104 will be described.

上述したテーブルの対応付けについて真である場合、すなわち、パワーコントロール制御が有効に動作しない可能性のある場合、目標SIR制御部104は、設定された目標SIR閾値(Target SIR Threshold)と、スケジューラ103から出力されてきた第1の目標SIRとを比較する。   When the above table association is true, that is, when there is a possibility that the power control control does not operate effectively, the target SIR control unit 104 sets the set target SIR threshold (Target SIR Threshold) and the scheduler 103. Is compared with the first target SIR output from the.

比較の結果、目標SIR閾値が第1の目標SIRよりも小さな値である場合、目標SIR制御部104は、目標SIR閾値を第2の目標SIRに設定する。また、それ以外の場合は、目標SIR制御部104は、第1の目標SIRを第2の目標SIRに設定する。そして、目標SIR制御部104は、設定した第2の目標SIRを電力制御部105へ出力する。   As a result of the comparison, when the target SIR threshold is a value smaller than the first target SIR, the target SIR control unit 104 sets the target SIR threshold to the second target SIR. In other cases, the target SIR control unit 104 sets the first target SIR as the second target SIR. Then, the target SIR control unit 104 outputs the set second target SIR to the power control unit 105.

また、目標SIR制御部104は、目標SIR閾値が第1の目標SIRよりも小さな値である場合、端末から送信される信号の送信レートを下げるようにスケジューラ103に対して指示する。   Further, the target SIR control unit 104 instructs the scheduler 103 to lower the transmission rate of the signal transmitted from the terminal when the target SIR threshold value is smaller than the first target SIR.

その後、電力制御部105が、目標SIR制御部104から出力されてきた第2の目標SIRと、受信SIR測定部102から出力されてきた受信SIRとを比較し、比較に結果に基づいて、上述した電力制御を行う。   Thereafter, the power control unit 105 compares the second target SIR output from the target SIR control unit 104 with the reception SIR output from the reception SIR measurement unit 102, and based on the comparison result, the above-described comparison is made. Power control.

以下に、本形態における送信電力制御方法について説明する。   Hereinafter, a transmission power control method in this embodiment will be described.

図7は、図1に示した無線基地局100における送信電力制御方法を説明するためのフローチャートである。   FIG. 7 is a flowchart for explaining a transmission power control method in radio base station 100 shown in FIG.

まず、逆拡散部101から出力されてきたPilot信号を用いて、受信SIR測定部102にて受信SIRが測定される(ステップS1)。測定された受信SIRは、受信SIR測定部102から電力制御部105へ出力される。   First, using the Pilot signal output from the despreading unit 101, the reception SIR measurement unit 102 measures the reception SIR (step S1). The measured reception SIR is output from reception SIR measurement section 102 to power control section 105.

また、スケジューラ103によって、端末から送信される信号の送信レートが制御されている(ステップS2)。   Further, the scheduler 103 controls the transmission rate of the signal transmitted from the terminal (step S2).

また、スケジューラ103によって、第1の目標SIRが設定される(ステップS3)。設定された第1の目標SIRは、スケジューラ103から目標SIR制御部104へ出力される。   The scheduler 103 sets a first target SIR (step S3). The set first target SIR is output from the scheduler 103 to the target SIR control unit 104.

ここで、ステップS1〜S3の処理は、上述したように一般的に行われている処理である。   Here, the processes of steps S1 to S3 are processes generally performed as described above.

すると、目標SIR制御部104にて、受信電力比と、無線基地局100が端末との間で通信を行っているパス数と、そのパス数が複数である場合、パスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差とに基づいて、目標SIRの閾値となる目標SIR閾値が設定される(ステップS4)。この設定には、図3、図5および図6に示したテーブルが用いられる。   Then, in the target SIR control unit 104, when the received power ratio, the number of paths with which the radio base station 100 communicates with the terminal, and the number of paths is plural, the first path among the paths Based on the received power difference between the first path and the second path, a target SIR threshold value that is a threshold value of the target SIR is set (step S4). For this setting, the tables shown in FIGS. 3, 5, and 6 are used.

続いて、設定された目標SIR閾値とスケジューラ103から出力されてきた第1の目標SIRとが、目標SIR制御部104にて比較される(ステップS5)。   Subsequently, the set target SIR threshold value and the first target SIR output from the scheduler 103 are compared by the target SIR control unit 104 (step S5).

比較の結果、目標SIR閾値が第1の目標SIRよりも小さな値である場合、目標SIR制御部104にて目標SIR閾値が第2の目標SIRとして設定される(ステップS6)。また、端末から送信される信号の送信レートを下げるように、目標SIR制御部104からスケジューラ103に対して指示が行われ、スケジューラ103によって端末からの送信レートを下げる制御が行われる(ステップS7)。   As a result of the comparison, when the target SIR threshold is smaller than the first target SIR, the target SIR control unit 104 sets the target SIR threshold as the second target SIR (step S6). Further, the target SIR control unit 104 gives an instruction to the scheduler 103 so as to lower the transmission rate of the signal transmitted from the terminal, and the scheduler 103 performs control to lower the transmission rate from the terminal (step S7). .

一方、ステップS5の比較の結果、目標SIR閾値が第1の目標SIRよりも小さな値ではない場合は、目標SIR制御部104にて第1の目標SIRが第2の目標SIRとして設定される(ステップS8)。   On the other hand, if the target SIR threshold is not smaller than the first target SIR as a result of the comparison in step S5, the target SIR control unit 104 sets the first target SIR as the second target SIR ( Step S8).

そして、目標SIR制御部104にて設定された第2の目標SIRは、目標SIR制御部104から電力制御部105へ出力される。   Then, the second target SIR set by target SIR control unit 104 is output from target SIR control unit 104 to power control unit 105.

すると、電力制御部105にて、受信SIR測定部102から出力されてきた受信SIRと、目標SIR制御部104から出力されてきた第2の目標SIRとが比較される(ステップS9)。   Then, the power control unit 105 compares the reception SIR output from the reception SIR measurement unit 102 with the second target SIR output from the target SIR control unit 104 (step S9).

比較の結果、受信SIRが第2の目標SIRよりも小さな値である場合、端末から送信される信号の送信電力を上げるような制御が電力制御部105によって行われる(ステップS10)。   As a result of the comparison, when the received SIR is smaller than the second target SIR, the power control unit 105 performs control to increase the transmission power of the signal transmitted from the terminal (step S10).

一方、受信SIRが第2の目標SIRよりも小さな値ではない場合は、端末から送信される信号の送信電力を下げるような制御が電力制御部105によって行われる(ステップS11)。   On the other hand, when the received SIR is not smaller than the second target SIR, the power control unit 105 performs control to reduce the transmission power of the signal transmitted from the terminal (step S11).

このように、高レート通信中の端末の電力制御が有効に働かなくなるTarget SIRとならないように制御を実施することで、急激なレベル増加によるAGCの追従遅延によるサチュレーションや量子化誤差の悪影響を最小限に抑えられる。また、無駄に上りリンクの干渉を増大させない制御が可能となる。その理由は、制御チャネルとデータチャネルの電力比、および、パス情報により、Target SIRを補正することで、端末の送信電力の上昇を抑制可能であるためである。   In this way, by performing control so that the power control of the terminal during high rate communication does not work effectively, Target SIR is prevented, thereby minimizing the adverse effects of saturation and quantization error due to AGC follow-up delay due to a rapid level increase. It can be suppressed to the limit. In addition, control without increasing uplink interference unnecessarily becomes possible. The reason is that an increase in the transmission power of the terminal can be suppressed by correcting the Target SIR based on the power ratio between the control channel and the data channel and the path information.

また、急激な上り干渉量の増大による他ユーザ、他セルへの悪影響を非常に少ないコストで回避可能である。その理由は、一般的な技術である高速TPC制御を応用したものであるためである。   Further, it is possible to avoid adverse effects on other users and other cells due to a sudden increase in uplink interference amount at a very low cost. This is because high-speed TPC control, which is a general technique, is applied.

上述した無線基地局100に設けられた各構成要素が行う処理は、目的に応じてそれぞれ作製された論理回路で行うようにしても良い。また、処理内容を記述したプログラムを無線基地局100にて読取可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録されたプログラムを無線基地局100に読み込ませ、実行するものであっても良い。無線基地局100にて読取可能な記録媒体とは、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク、DVD、CDなどの移設可能な記録媒体の他、無線基地局100に内蔵されたROM、RAM等のメモリやHDD等を指す。この記録媒体に記録されたプログラムは、無線基地局100に設けられたCPU(不図示)にて読み込まれ、CPUの制御によって、上述したものと同様の処理が行われる。ここで、CPUは、プログラムが記録された記録媒体から読み込まれたプログラムを実行するコンピュータとして動作するものである。   The processing performed by each component provided in the radio base station 100 described above may be performed by a logic circuit that is produced according to the purpose. Further, a program describing processing contents may be recorded on a recording medium readable by the radio base station 100, and the program recorded on the recording medium may be read by the radio base station 100 and executed. The recording medium readable by the wireless base station 100 includes a removable recording medium such as a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk, a DVD, and a CD, as well as a ROM, a RAM, and the like built in the wireless base station 100. Memory, HDD, etc. The program recorded on the recording medium is read by a CPU (not shown) provided in the radio base station 100, and the same processing as described above is performed under the control of the CPU. Here, the CPU operates as a computer that executes a program read from a recording medium on which the program is recorded.

100 無線基地局
101 逆拡散部
102 受信SIR測定部
103 スケジューラ
104 目標SIR制御部
105 電力制御部
106 物理チャネルマッピング部
107 拡散部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Radio base station 101 Despreading part 102 Reception SIR measurement part 103 Scheduler 104 Target SIR control part 105 Power control part 106 Physical channel mapping part 107 Spreading part

Claims (12)

無線通信機能を具備する端末との間で無線通信を行う無線基地局であって、
前記端末から送信されてきた信号の信号レベル対干渉レベル比である受信SIRを測定する受信SIR測定部と、
前記端末との間の通信状況に応じて、前記端末から送信される信号の送信レートを制御し、前記受信SIRの目標値である第1の目標SIRを設定し、前記端末が複数のチャネルを用いて前記信号を送信している場合、該チャネル間の受信電力比を算出するスケジューラと、
前記受信電力比と、当該無線基地局が前記端末との間で通信を行っているパス数と、該パス数が複数である場合、該パスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差とに基づいて、前記目標SIRの閾値となる目標SIR閾値を設定し、該目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、第2の目標SIRを設定し、前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように前記スケジューラに対して指示する目標SIR制御部と、
前記測定した受信SIRと前記第2の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信電力を制御する電力制御部とを有する無線基地局。
A wireless base station that performs wireless communication with a terminal having a wireless communication function,
A reception SIR measurement unit for measuring a reception SIR which is a signal level to interference level ratio of a signal transmitted from the terminal;
Depending on the communication status with the terminal, a transmission rate of a signal transmitted from the terminal is controlled, a first target SIR that is a target value of the reception SIR is set, and the terminal sets a plurality of channels. A scheduler for calculating a reception power ratio between the channels when transmitting the signal using:
When the received power ratio, the number of paths with which the radio base station communicates with the terminal, and the number of paths is plural, the first path and the second path among the paths A target SIR threshold that is a threshold of the target SIR is set based on the received power difference between the second target SIR, and a second target SIR is set based on the target SIR threshold and the first target SIR. A target SIR control unit that instructs the scheduler to reduce a transmission rate of a signal transmitted from the terminal based on a target SIR threshold and the first target SIR;
A radio base station comprising: a power control unit that controls transmission power of a signal transmitted from the terminal based on the measured reception SIR and the second target SIR.
請求項1に記載の無線基地局において、
前記目標SIR制御部は、前記目標SIR閾値が前記第1の目標SIRよりも小さな値である場合、前記目標SIR閾値を前記第2の目標SIRに設定し、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように前記スケジューラに対して指示し、それ以外の場合は、前記第1の目標SIRを前記第2の目標SIRに設定し、
前記電力制御部は、前記測定した受信SIRが前記第2の目標SIRよりも小さな値である場合、前記端末から送信される信号の送信電力を上げるように制御し、それ以外の場合は、前記端末から送信される信号の送信電力を下げるように制御することを特徴とする無線基地局。
In the radio base station according to claim 1,
When the target SIR threshold is smaller than the first target SIR, the target SIR control unit sets the target SIR threshold to the second target SIR, and transmits a signal transmitted from the terminal. Instruct the scheduler to lower the rate, otherwise set the first target SIR to the second target SIR,
The power control unit controls to increase the transmission power of a signal transmitted from the terminal when the measured received SIR is smaller than the second target SIR, and otherwise, the power control unit A radio base station that controls to reduce transmission power of a signal transmitted from a terminal.
請求項1に記載の無線基地局において、
前記目標SIR制御部は、前記受信電力比の絶対値が小さな値であるほど、また前記パス数が少ないほど、また前記受信電力差の絶対値が大きな値であるほど、前記目標SIR閾値を大きな値に設定することを特徴とする無線基地局。
In the radio base station according to claim 1,
The target SIR control unit increases the target SIR threshold as the absolute value of the received power ratio is smaller, the number of paths is smaller, and the absolute value of the received power difference is larger. A radio base station that is set to a value.
請求項1に記載の無線基地局において、
前記スケジューラは、前記端末が制御チャネルとそれ以外の物理チャネルとを用いて前記信号を送信している場合、前記制御チャネルと前記物理チャネルとの受信電力比を算出することを特徴とする無線基地局。
In the radio base station according to claim 1,
The scheduler calculates a reception power ratio between the control channel and the physical channel when the terminal transmits the signal using a control channel and another physical channel. Bureau.
無線通信機能を具備する端末から送信される信号の送信電力を制御する送信電力制御方法であって、
前記端末から送信されてきた信号の信号レベル対干渉レベル比である受信SIRを測定する処理と、
前記端末との間の通信状況に応じて、前記受信SIRの目標値である第1の目標SIRを設定する処理と、
前記端末が複数のチャネルを用いて前記信号を送信している場合、該チャネル間の受信電力比を算出する処理と、
前記受信電力比と、前記端末と該端末との間で通信を行っている無線基地局との間でのパス数と、該パス数が複数である場合、該パスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差とに基づいて、前記目標SIRの閾値となる目標SIR閾値を設定する処理と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、第2の目標SIRを設定する処理と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように制御する処理と、
前記受信SIRと前記第2の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信電力を制御する処理とを有する送信電力制御方法。
A transmission power control method for controlling transmission power of a signal transmitted from a terminal having a wireless communication function,
A process of measuring a received SIR which is a signal level to interference level ratio of a signal transmitted from the terminal;
A process of setting a first target SIR, which is a target value of the reception SIR, according to a communication status with the terminal;
When the terminal transmits the signal using a plurality of channels, a process of calculating a reception power ratio between the channels;
When the received power ratio, the number of paths between the terminal and a radio base station communicating between the terminal and the number of paths are plural, the first path among the paths A process of setting a target SIR threshold that is a threshold of the target SIR based on a received power difference from the second path;
A process of setting a second target SIR based on the target SIR threshold and the first target SIR;
A process of controlling to reduce a transmission rate of a signal transmitted from the terminal based on the target SIR threshold and the first target SIR;
A transmission power control method comprising: processing for controlling transmission power of a signal transmitted from the terminal based on the reception SIR and the second target SIR.
請求項5に記載の送信電力制御方法において、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとを比較する処理と、
前記目標SIR閾値が前記第1の目標SIRよりも小さな値である場合、前記目標SIR閾値を前記第2の目標SIRに設定する処理と、
前記目標SIR閾値が前記第1の目標SIRよりも小さな値ではない場合、前記第1の目標SIRを前記第2の目標SIRに設定する処理と、
前記目標SIR閾値が前記第1の目標SIRよりも小さな値である場合、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように制御する処理と、
前記受信SIRと前記第2の目標SIRとを比較する処理と、
前記受信SIRが前記第2の目標SIRよりも小さな値である場合、前記端末から送信される信号の送信電力を上げるように制御する処理と、
前記受信SIRが前記第2の目標SIRよりも小さな値ではない場合、前記端末から送信される信号の送信電力を下げるように制御する処理とを有することを特徴とする送信電力制御方法。
The transmission power control method according to claim 5,
A process of comparing the target SIR threshold with the first target SIR;
When the target SIR threshold is a value smaller than the first target SIR, a process of setting the target SIR threshold to the second target SIR;
When the target SIR threshold is not smaller than the first target SIR, a process of setting the first target SIR to the second target SIR;
When the target SIR threshold is a value smaller than the first target SIR, a process of controlling to lower the transmission rate of the signal transmitted from the terminal;
A process of comparing the received SIR with the second target SIR;
When the received SIR is a value smaller than the second target SIR, a process of controlling to increase the transmission power of the signal transmitted from the terminal;
And a process of controlling to reduce the transmission power of the signal transmitted from the terminal when the received SIR is not smaller than the second target SIR.
請求項5に記載の送信電力制御方法において、
前記受信電力比の絶対値が小さな値であるほど、また前記パス数が少ないほど、また前記受信電力差の絶対値が大きな値であるほど、前記目標SIR閾値を大きな値に設定する処理を有することを特徴とする送信電力制御方法。
The transmission power control method according to claim 5,
The target SIR threshold is set to a larger value as the absolute value of the received power ratio is smaller, the number of paths is smaller, and the absolute value of the received power difference is larger. A transmission power control method characterized by the above.
請求項5に記載の送信電力制御方法において、
前記端末が制御チャネルとそれ以外の物理チャネルとを用いて前記信号を送信している場合、前記制御チャネルと前記物理チャネルとの受信電力比を算出する処理を有することを特徴とする送信電力制御方法。
The transmission power control method according to claim 5,
Transmission power control, comprising: a process of calculating a reception power ratio between the control channel and the physical channel when the terminal transmits the signal using a control channel and another physical channel Method.
無線通信機能を具備する端末との間で無線通信を行う無線基地局に、
前記端末から送信されてきた信号の信号レベル対干渉レベル比である受信SIRを測定する手順と、
前記端末との間の通信状況に応じて、前記受信SIRの目標値である第1の目標SIRを設定する手順と、
前記端末が複数のチャネルを用いて前記信号を送信している場合、該チャネル間の受信電力比を算出する手順と、
前記受信電力比と、当該無線基地局が前記端末との間で通信を行っているパス数と、該パス数が複数である場合、該パスのうち第1のパスと第2のパスとの間の受信電力差とに基づいて、前記目標SIRの閾値となる目標SIR閾値を設定する手順と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、第2の目標SIRを設定する手順と、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように制御する手順と、
前記受信SIRと前記第2の目標SIRとに基づいて、前記端末から送信される信号の送信電力を制御する手順とを実行させるためのプログラム。
To a wireless base station that performs wireless communication with a terminal having a wireless communication function,
Measuring a received SIR which is a signal level to interference level ratio of a signal transmitted from the terminal;
A procedure for setting a first target SIR that is a target value of the reception SIR according to a communication status with the terminal;
When the terminal is transmitting the signal using a plurality of channels, a procedure for calculating a reception power ratio between the channels;
When the received power ratio, the number of paths with which the radio base station communicates with the terminal, and the number of paths is plural, the first path and the second path among the paths A procedure for setting a target SIR threshold that is a threshold of the target SIR based on the received power difference between
A procedure for setting a second target SIR based on the target SIR threshold and the first target SIR;
A procedure for controlling to lower a transmission rate of a signal transmitted from the terminal based on the target SIR threshold and the first target SIR;
A program for executing a procedure for controlling transmission power of a signal transmitted from the terminal based on the reception SIR and the second target SIR.
請求項9に記載のプログラムにおいて、
前記目標SIR閾値と前記第1の目標SIRとを比較する手順と、
前記目標SIR閾値が前記第1の目標SIRよりも小さな値である場合、前記目標SIR閾値を前記第2の目標SIRに設定する手順と、
前記目標SIR閾値が前記第1の目標SIRよりも小さな値ではない場合、前記第1の目標SIRを前記第2の目標SIRに設定する手順と、
前記目標SIR閾値が前記第1の目標SIRよりも小さな値である場合、前記端末から送信される信号の送信レートを下げるように制御する手順と、
前記受信SIRと前記第2の目標SIRとを比較する手順と、
前記受信SIRが前記第2の目標SIRよりも小さな値である場合、前記端末から送信される信号の送信電力を上げるように制御する手順と、
前記受信SIRが前記第2の目標SIRよりも小さな値ではない場合、前記端末から送信される信号の送信電力を下げるように制御する手順とを実行させるためのプログラム。
The program according to claim 9,
Comparing the target SIR threshold with the first target SIR;
When the target SIR threshold is smaller than the first target SIR, a procedure for setting the target SIR threshold to the second target SIR;
When the target SIR threshold is not smaller than the first target SIR, the procedure of setting the first target SIR to the second target SIR;
When the target SIR threshold is a value smaller than the first target SIR, a procedure for controlling to lower the transmission rate of the signal transmitted from the terminal;
Comparing the received SIR with the second target SIR;
When the received SIR is smaller than the second target SIR, a procedure for controlling to increase the transmission power of the signal transmitted from the terminal;
When the received SIR is not smaller than the second target SIR, a program for executing a procedure for controlling to reduce the transmission power of the signal transmitted from the terminal.
請求項9に記載のプログラムにおいて、
前記受信電力比の絶対値が小さな値であるほど、また前記パス数が少ないほど、また前記受信電力差の絶対値が大きな値であるほど、前記目標SIR閾値を大きな値に設定する手順を実行させるためのプログラム。
The program according to claim 9,
The procedure of setting the target SIR threshold to a larger value as the absolute value of the received power ratio is smaller, the number of paths is smaller, and the absolute value of the received power difference is larger. Program to let you.
請求項9に記載のプログラムにおいて、
前記端末が制御チャネルとそれ以外の物理チャネルとを用いて前記信号を送信している場合、前記制御チャネルと前記物理チャネルとの受信電力比を算出する手順を実行させるためのプログラム。
The program according to claim 9,
A program for executing a procedure for calculating a reception power ratio between the control channel and the physical channel when the terminal transmits the signal using a control channel and another physical channel.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001285180A (en) * 2000-03-30 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd Radio communication equipment and radio communication method
JP2002044017A (en) * 2000-06-30 2002-02-08 Telefon Ab Lm Ericsson Publ Communication system and its power control method
JP2007110751A (en) * 1999-10-20 2007-04-26 Nokia Corp Method and arrangement for controlling transmission power and network element

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007110751A (en) * 1999-10-20 2007-04-26 Nokia Corp Method and arrangement for controlling transmission power and network element
JP2001285180A (en) * 2000-03-30 2001-10-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd Radio communication equipment and radio communication method
JP2002044017A (en) * 2000-06-30 2002-02-08 Telefon Ab Lm Ericsson Publ Communication system and its power control method

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