JP3768501B2 - 電気通信システムの通信方法、電気通信システム、基地局および処理方法 - Google Patents
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Description
のエネルギの増加により、他のユーザに対する干渉(I)が増加することとなる。このため、Eb/I比は各サービスに対して、このサービスによって生じる干渉を制限するために可能な限り正確に固定しなければならない。そこで、さまざまなサービス間でEb/I比を平衡化するためのオペレーションが必要となる。このオペレーションが実行されなければ、Eb/I比は要求の最も高いサービスによって固定されることとなり、この結果、他のサービスの品質が「高過ぎる」こととなり、ユーザ数の点でシステム能力に直接影響が出る。このことは、速度一致比が電波リンクの両端において同一に規定されるため、問題を生じる。
Time Interval)と称される。各トランスポートチャネルはそれ自身のTTI時間間隔を有し、これは10ms、20ms、40msまたは80msに等しいものであり得る。図2には、トランスポートチャネルA、B、CおよびDの例が示される。この図では、各トランスポートチャネルによって受信されたトランスポートブロックセットがヒストグラムにおける棒で表わされる。ヒストグラムにおけるその棒の長さは、関連づけられるトランスポートチャネルのTTI間隔を表わし、棒の面積はトランスポートブロックセットにおける有効負荷に対応する。図2を参照して、トランスポートチャネルA、B、CおよびDに関連づけられるTTI間隔の持続時間はそれぞれ、80ms、40ms、20msおよび10msに等しい。さらに、ヒストグラムの棒における水平の点線は各トランスポートブロックセットにおけるトランスポートブロックの数を表わす。図2では、トランスポートチャネルAは第1の送信時間間隔において3つのトランスポートブロックを含む第1のトランスポートブロックセットA0を受信し、次のTTI間隔において単一のトランスポートブロックを含む第2のトランスポートブロックセットA1を受信する。同様に、トランスポートチャネルBは4つの連続したTTI間隔においてトランスポートブロックセットB0、B1、B2およびB3を受信し、これらはそれぞれ0個、2個、1個および3個のト
ランスポートブロックを含む。トランスポートチャネルCは8つの連続したTTI間隔においてトランスポートブロックセットC0からC7を受信し、最後に、トランスポートチャネルDは16のTTI間隔においてトランスポートブロックセットD0からD15を受信する。
ランスポートチャネルに不必要に干渉を生じることとなるのは容易に理解される。このため、速度を一致させることはEb/I比を平衡化することにもなる。速度は、N個の入力記号がN+ΔN個の出力記号を与えるような態様で一致され、これはEb/I比を(N+ΔN)/N比で乗算する。この(N+ΔN)/N比は、丸めを除いて速度一致比RFと等しい。
ャネルiと関連づけられる速度一致比RFiは、多重化ステップ124の後の全トランスポートチャネル複合体比が最大である場合に挿入すべきDTX記号の数を最小にするように定められる。この手法の目的は、最悪の場合でも無線周波電力のピーク/平均比の劣化を抑えることである。
いずれかのトランスポート形式組合せlに対するブロックサイズ添数のセットはMSB(l)で示される。よって、次の式が得られる。
l0を定めることである。このトランスポート形式組合せl0に対し、速度一致以前のNk MF個の記号を備えたブロックに対する変分ΔNk MFが定められる。これは、トランスポート形式組合せl0に対してのみ、すなわち、k∈MBS(l0)のすべての値に対してのみ行なわれる。ΔNk MFおよびNk MFの表記における上部の添数MFは、これらのパラメータが多重化フレームに対して計算されるのであってTTI間隔に対して計算されるのではないことを意味する。以下のように定義される。
ルは他のトランスポートチャネルよりも低い優先度を有しているため、最大物理速度Ndataが不十分である際には最高優先度を有するトランスポートチャネルのみが送信することが可能であり、他のものに対する送信は遅延される。典型的に、このタイプの調停はOSIモデルにおけるレベル2層のメディアアクセス制御(MAC)サブレベルにおいて実行される。トランスポート形式組合せl0において複合体がその最大速度である際にトランスポートチャネルは必ずしも同時にその最大速度にあるわけではないため、特に、それらのうちの1つがゼロ速度である可能性がある。したがって、
この発明の別の主題は、基地局と通信端末とを含む電気通信システムであって、物理チャネルを用いて複数のトランスポートチャネルを有するトランスポートチャネル複合体を前記基地局と前記通信端末との間で送信するとともに、各トランスポートチャネルのデータに対して、送信レートを変更する速度一致処理を行う電気通信システムにおいて、前記物理チャネルは最大物理速度を有しており、各トランスポートチャネルの速度一致比を制御する第1のパラメータ(RM i )および前記トランスポートチャネル複合体の速度推定量の最大値に対する前記最大物理速度の比を表す第2のパラメータに基づいて、前記速度一致処理後の前記各トランスポートチャネルのビット数と前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルのビット数との変分を求める決定手段と、前記決定手段によって求められた変分に基づき、前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルの少なくとも一部のビットを繰り返し又はパンクチャリングすることにより、前記速度一致処理前の前記トランスポートチャネルのビット数を前記速度一致処理後の前記トランスポートチャネルのビット数に変換する速度一致手段と、前記基地局に設けられ、前記速度一致手段による変換後のデータを前記物理チャネルを介して送信する送信手段と、前記通信端末に設けられ、前記送信手段により送信されたデータを受信する受信手段とを備えたことを特徴とする電気通信システムである。
この発明の別の主題は、物理チャネルを用いて複数のトランスポートチャネルを有するトランスポートチャネル複合体を基地局と通信端末との間で送信するとともに、各トランスポートチャネルのデータに対して、送信レートを変更する速度一致処理を行う電気通信システムの前記基地局において、前記物理チャネルは最大物理速度を有しており、各トランスポートチャネルの速度一致比を制御する第1のパラメータ(RM i )および前記トランスポートチャネル複合体の速度推定量の最大値に対する前記最大物理速度の比を表す第2のパラメータに基づいて、前記速度一致処理後の前記各トランスポートチャネルのビット数と前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルのビット数との変分を求める決定手段と、前記決定手段によって求められた変分に基づき、前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルの少なくとも一部のビットを繰り返し又はパンクチャリングすることにより、前記速度一致処理前の前記トランスポートチャネルのビット数を前記速度一致処理後の前記トランスポートチャネルのビット数に変換する速度一致手段と、前記基地局に設けられ、前記速度一致手段による変換後のデータを前記物理チャネルを介して送信する送信手段とを備えたことを特徴とする基地局である。
味する。このタイプの論理チャネルは、既存のコード化トランスポートチャネル複合体内のトランスポートチャネルのうちの1つにより担持される。
限界を与える何らかの他のパラメータ(たとえばLMIN)を知る必要はない。必要なのは、対応(N、ΔN)を計算するのに用いられる方法がL因数を最大にすることだけであり、換言すれば、この方法がトランスポートチャネル複合体の最大速度に対して挿入されるDTX記号の数を最小にすることだけである。しかしながら、このことは、Pi、PLまたはLMINパラメータの値が交渉されないという意味ではない。これは単に、この発明に従って対応(N、ΔN)を計算するのに必要なのは、パラメータ{RMi}の値以外に最大物理速度Ndataの値を知っていることだけであるという意味である。
この第2相においては、反復検査を実行し、添数lを有する各トランスポート形式組合せに対し、CCTrCH複合体のための多重化フレーム当りの記号の数Dtemp(l)が最大物理速度Ndata以下であることを確かめる。ここでDtemp(l)は一時変分ΔNk tempの現在の値を用いて定められ、言い換えると、初めは第1相において定められる変分によって、次に第2相において計算された最も最近の一時変分によって定められる。必要であれば、一時変分ΔNk tempの値は修正される。このステップはまた、すべてのトランスポート形式組合せlに対するグローバル一時変分修正ステップとも称される。このステップは図3、図4および図5において参照番号308で示される。
この第3相において、最終変分ΔNkの値は第2相からの一時変分ΔNk tempの値であることを思い起こされたい。この相は図3、図4および図5におけるステップ307に対応する。したがって、複合体の最終速度D(l)の値は所与のトランスポート形式組合せlに対し、等式(9)によって与えられる値に等しい。
Claims (4)
- 物理チャネルを用いて複数のトランスポートチャネルを有するトランスポートチャネル複合体を基地局と通信端末との間で送信するとともに、各トランスポートチャネルのデータに対して、送信レートを変更する速度一致処理を行う電気通信システムの通信方法において、
前記物理チャネルは最大物理速度を有しており、各トランスポートチャネルの速度一致比を制御する第1のパラメータ(RMi)および前記トランスポートチャネル複合体の速度推定量の最大値に対する前記最大物理速度の比を表す第2のパラメータに基づいて、前記速度一致処理後の前記各トランスポートチャネルのビット数と前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルのビット数との変分を求める決定ステップと、
前記決定ステップによって求められた変分に基づき、前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルの少なくとも一部のビットを繰り返し又はパンクチャリングすることにより、前記速度一致処理前の前記トランスポートチャネルのビット数を前記速度一致処理後の前記トランスポートチャネルのビット数に変換する速度一致ステップと、
前記速度一致ステップによる変換後のデータを前記物理チャネルを介して前記基地局が送信する送信ステップと、
前記送信ステップにより送信されたデータを前記通信端末が受信する受信ステップとを備えたことを特徴とする通信方法。 - 基地局と通信端末とを含む電気通信システムであって、物理チャネルを用いて複数のトランスポートチャネルを有するトランスポートチャネル複合体を前記基地局と前記通信端末との間で送信するとともに、各トランスポートチャネルのデータに対して、送信レートを変更する速度一致処理を行う電気通信システムにおいて、
前記物理チャネルは最大物理速度を有しており、各トランスポートチャネルの速度一致比を制御する第1のパラメータ(RMi)および前記トランスポートチャネル複合体の速度推定量の最大値に対する前記最大物理速度の比を表す第2のパラメータに基づいて、前記速度一致処理後の前記各トランスポートチャネルのビット数と前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルのビット数との変分を求める決定手段と、
前記決定手段によって求められた変分に基づき、前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルの少なくとも一部のビットを繰り返し又はパンクチャリングすることにより、前記速度一致処理前の前記トランスポートチャネルのビット数を前記速度一致処理後の前記トランスポートチャネルのビット数に変換する速度一致手段と、
前記基地局に設けられ、前記速度一致手段による変換後のデータを前記物理チャネルを介して送信する送信手段と、
前記通信端末に設けられ、前記送信手段により送信されたデータを受信する受信手段とを備えたことを特徴とする電気通信システム。 - 物理チャネルを用いて複数のトランスポートチャネルを有するトランスポートチャネル複合体を基地局と通信端末との間で送信するとともに、各トランスポートチャネルのデータに対して、送信レートを変更する速度一致処理を行う電気通信システムの前記基地局の処理方法において、
前記物理チャネルは最大物理速度を有しており、各トランスポートチャネルの速度一致比を制御する第1のパラメータ(RMi)および前記トランスポートチャネル複合体の速度推定量の最大値に対する前記最大物理速度の比を表す第2のパラメータに基づいて、前記速度一致処理後の前記各トランスポートチャネルのビット数と前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルのビット数との変分を求める決定ステップと、
前記決定ステップによって求められた変分に基づき、前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルの少なくとも一部のビットを繰り返し又はパンクチャリングすることにより、前記速度一致処理前の前記トランスポートチャネルのビット数を前記速度一致処理後の前記トランスポートチャネルのビット数に変換する速度一致ステップと、
前記速度一致ステップによる変換後のデータを前記物理チャネルを介して送信する送信ステップとを備えたことを特徴とする処理方法。 - 物理チャネルを用いて複数のトランスポートチャネルを有するトランスポートチャネル複合体を基地局と通信端末との間で送信するとともに、各トランスポートチャネルのデータに対して、送信レートを変更する速度一致処理を行う電気通信システムの前記基地局において、
前記物理チャネルは最大物理速度を有しており、各トランスポートチャネルの速度一致比を制御する第1のパラメータ(RMi)および前記トランスポートチャネル複合体の速度推定量の最大値に対する前記最大物理速度の比を表す第2のパラメータに基づいて、前記速度一致処理後の前記各トランスポートチャネルのビット数と前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルのビット数との変分を求める決定手段と、
前記決定手段によって求められた変分に基づき、前記速度一致処理前の前記各トランスポートチャネルの少なくとも一部のビットを繰り返し又はパンクチャリングすることにより、前記速度一致処理前の前記トランスポートチャネルのビット数を前記速度一致処理後の前記トランスポートチャネルのビット数に変換する速度一致手段と、
前記基地局に設けられ、前記速度一致手段による変換後のデータを前記物理チャネルを介して送信する送信手段とを備えたことを特徴とする基地局。
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