JP5137797B2 - Wireless communication device - Google Patents

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Description

本発明は、基地局を選択してデータをダウンロードする無線通信装置に関する。   The present invention relates to a wireless communication apparatus that selects a base station and downloads data.

従来、携帯電話機等のように、移動しながら通信を継続する無線通信装置では、常に良好な通信環境を確保するために、電波の受信状態に応じて接続する基地局を切り替える、ハンドオフと呼ばれる処理が行われる。このような無線通信装置では、通信中の基地局から通知される周辺基地局についての電界強度を測定し、一定の強度以上の基地局を、データ受信先の候補、すなわちアクティブセット(ActiveSet)として追加する。そして、アクティブセット内の基地局のうち、最も電界強度が高い基地局をデータの受信先、すなわちベスト・アクティブセットとして選択する。   Conventionally, in a wireless communication device that continues communication while moving, such as a mobile phone, a process called handoff that switches a base station to be connected according to a radio wave reception state in order to always ensure a good communication environment Is done. In such a wireless communication apparatus, the electric field strength of a neighboring base station notified from a base station in communication is measured, and base stations having a certain strength or higher are set as data reception destination candidates, that is, an active set (ActiveSet). to add. Then, the base station having the highest electric field strength among the base stations in the active set is selected as the data receiving destination, that is, the best active set.

ここで、電界強度をハンドオフの契機とする場合は、図11に示すように、無線通信装置Xは、より近い基地局Aと通信することとなる。しかし、この基地局Aと通信中の無線通信装置が多数存在してトラフィックが集中すると、受信のデータレートが低く抑えられてしまう。一方、近隣の基地局Bでは、通信中の無線通信装置が少数なので、受信のデータレートは高くなることが期待できる。すなわち、無線通信装置Xは、電界強度の低い基地局Bへハンドオフした方が、効率的にデータを受信することができる。   Here, when the electric field strength is triggered by handoff, the wireless communication device X communicates with a closer base station A as shown in FIG. However, if there are many wireless communication apparatuses communicating with the base station A and traffic is concentrated, the reception data rate is kept low. On the other hand, since the neighboring base station B has a small number of wireless communication devices in communication, it can be expected that the reception data rate will be high. That is, the wireless communication device X can receive data more efficiently when handed off to the base station B having a low electric field strength.

このように、データのダウンロード処理において、通信中の基地局のトラフィックの状況によってスループットが低下する場合がある。そこで、トラフィックの集中によるスループットの低下を検出すると、近隣の基地局にハンドオフする方法が提案されている(例えば、特許文献1)。
特開2006−217495号公報
Thus, in the data download process, the throughput may be reduced depending on the traffic situation of the communicating base station. Therefore, a method of handing off to a neighboring base station when a decrease in throughput due to traffic concentration is detected has been proposed (for example, Patent Document 1).
JP 2006-217495 A

しかしながら、特許文献1の方法によれば、スループットの低下によりハンドオフした先の基地局が、元の基地局と同様に、あるいはそれ以上にトラフィックが集中している場合もあった。そこで、トラフィックが集中している基地局へのハンドオフを抑制し、より空いている基地局へのハンドオフを促進することが望まれる。   However, according to the method of Patent Document 1, there is a case where traffic is concentrated on the destination base station handed off due to a decrease in throughput in the same manner as or more than the original base station. Therefore, it is desirable to suppress handoffs to base stations where traffic is concentrated and to promote handoffs to more free base stations.

本発明は、近隣の基地局ごとのデータ受信におけるスループットの高低に応じて、ハンドオフの閾値を調整し、より確実に高いスループットが得られる無線通信装置を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a radio communication apparatus that adjusts a handoff threshold according to the level of throughput in data reception for each neighboring base station, and that can reliably obtain a high throughput.

本発明に係る無線通信装置は、基地局の電界強度に基づいて、基地局を選択して切り替える無線通信装置であって、データ受信の際に、通信対象の基地局に対して要求する要求レートと当該基地局が実際に送信した実効レートとの比率で示される、当該基地局に対する要求実効値を算出する算出手段と、前記通信対象の基地局とは異なる近隣の基地局において算出された、当該近隣の基地局の要求実効値を受信する受信手段と、前記算出手段により算出された前記通信対象の基地局の要求実効値を、前記受信手段により受信された前記近隣の基地局の要求実効値と比較した結果に基づいて、前記近隣の基地局へ切り替えるための前記電界強度を調整する調整手段と、を備える。 Radio communication apparatus according to the present invention, based on the electric field strength of the base Chikyoku, a radio communication apparatus that switches to select the base station, when receiving data, requests the base station of the communication target The calculation means for calculating the required effective value for the base station indicated by the ratio between the requested rate and the effective rate actually transmitted by the base station, and the calculation is performed in a neighboring base station different from the communication target base station. In addition, a receiving unit that receives the request effective value of the neighboring base station, and a request effective value of the communication target base station that is calculated by the calculating unit of the neighboring base station that is received by the receiving unit. Adjusting means for adjusting the electric field strength for switching to the neighboring base station based on the result compared with the required effective value.

また、前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値が前記近隣の基地局の要求実効値よりも、要求レートに対する実効レートが所定以上悪い状態であることを示す場合に、前記近隣の基地局の電界強度げて前記近隣の基地局への切り替えを促進し、前記通信対象の基地局の要求実効値が前記近隣の基地局の要求実効値よりも、要求レートに対する実効レートが所定以上良い状態であることを示す場合に、前記近隣の基地局の電界強度げて前記近隣の基地局への切り替えを抑制することが好ましい。 In addition, the adjustment means, when the effective effective value of the base station to be communicated indicates that the effective rate with respect to the required rate is worse than the required effective value of the neighboring base station, the neighboring the field strength of the base station to facilitate switching to the upper Gaité the neighboring base stations, than the required effective value of the request effective value the neighboring base station of the base station of the communication target, the effective rate for the requested rate There to indicate that a predetermined or good condition, it is preferable to suppress the switching of the field strength of the neighboring base station to the lower Gaité the neighboring base station.

また、前記受信手段は、前記近隣の基地局を通信対象とする無線通信装置との間の通信レートに基づいて算出される要求実効値のうち最も要求レートに対する実効レートが良い状態であることを示すものを、当該基地局の要求実効値として受信することが好ましい。   Further, the receiving means is in a state where the effective rate with respect to the required rate is the best among the required effective values calculated based on the communication rate with the wireless communication device that communicates with the neighboring base station. What is shown is preferably received as the required effective value of the base station.

また、前記受信手段は、前記近隣の基地局の要求実効値を、前記通信対象の基地局から報知される近隣基地局情報に含めて、所定の周期で受信することが好ましい。   In addition, it is preferable that the receiving unit includes the request effective value of the neighboring base station in the neighboring base station information broadcast from the base station to be communicated and receives at a predetermined cycle.

また、本発明に係る無線通信装置は、前記近隣の基地局のうち、電界強度が電界閾値以上であることを条件に、当該基地局を、切り替え候補の基地局として決定する決定手段をさらに備え、前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値を、前記切り替え候補の基地局に関する要求実効値と比較し、当該比較の結果に応じて当該切り替え候補の基地局の電界強度を補正することが好ましい。
In addition, the wireless communication apparatus according to the present invention further includes a determining unit that determines, among the neighboring base stations, the base station as a switching candidate base station on condition that an electric field strength is equal to or higher than an electric field threshold. The adjustment means compares the required effective value of the base station to be communicated with the required effective value for the switching candidate base station, and corrects the electric field strength of the switching candidate base station according to the comparison result. and the child is preferred.

また、前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値との差が大きいほど、前記電界強度の補正幅を大きくすることが好ましい。   Further, it is preferable that the adjustment unit increases the correction range of the electric field strength as the difference from the required effective value of the base station to be communicated is larger.

また、前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値を、前記切り替え候補の基地局以外の近隣の基地局に関する要求実効値と比較し、当該比較の結果に応じて当該近隣の基地局ごとに設けられる前記電界閾値を補正することが好ましい。   Further, the adjustment means compares the required effective value of the base station to be communicated with a required effective value related to a neighboring base station other than the candidate base station for switching, and determines the neighboring base station according to the result of the comparison. It is preferable to correct the electric field threshold value provided for each station.

また、前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値との差が大きいほど、前記電界閾値の補正幅を大きくすることが好ましい。   Moreover, it is preferable that the said adjustment means enlarges the correction range of the said electric field threshold, so that the difference with the request | requirement effective value of the said base station of communication object is large.

本発明によれば、基地局からのデータ受信において、より確実に高いスループットが得られる。   According to the present invention, high throughput can be obtained more reliably in data reception from a base station.

以下、本発明の好適な実施形態の一例について説明する。
ところで、1つの基地局は複数の無線通信装置と通信が可能であるが、電波受信状態は無線通信装置ごとに異なる。そこで、例えば、CDMA2000_1xにおけるEV−DO(Evolution Data Only)通信では、電波受信状態が良好な無線通信装置に対してより多くのデータを送る(データレートを高くする)ことで、短時間でデータの送信を完了させる方式(プロポーショナル・フェアネス方式)が採用される。
Hereinafter, an example of a preferred embodiment of the present invention will be described.
By the way, one base station can communicate with a plurality of wireless communication devices, but the radio wave reception state differs for each wireless communication device. Therefore, for example, in EV-DO (Evolution Data Only) communication in CDMA2000_1x, data can be transmitted in a short time by sending more data (increasing the data rate) to a wireless communication apparatus having a good radio wave reception state. A method of completing transmission (proportional fairness method) is adopted.

このとき、無線通信装置は、現在の受信品質に基づいて、受信可能な最大の要求レートをDRC(Data Rate Control)により基地局へ通知する。基地局は、この要求レートを参照して、実際に各無線通信装置へ送信する実効レートを決定する。ここで用いられる要求レートと実効レートとを比較することにより、基地局における下り帯域の使用状況を把握することができる。   At this time, the wireless communication device notifies the base station of the maximum request rate that can be received based on the current reception quality by DRC (Data Rate Control). The base station refers to the request rate and determines an effective rate to be actually transmitted to each wireless communication device. By comparing the required rate and the effective rate used here, it is possible to grasp the usage status of the downlink band in the base station.

本実施形態では、このプロポーショナル・フェアネス方式の通信システムを利用する携帯端末の一例として、携帯電話機1を説明する。なお、本発明の携帯端末はこれには限られず、例えば、PHS(Personal Handy phone System)やPDA(Personal Digital Assistant)の他、通信機能を備えたナビゲーション装置やパーソナルコンピュータ等、様々な無線通信装置に適用可能である。   In the present embodiment, a mobile phone 1 will be described as an example of a mobile terminal that uses this proportional fairness communication system. Note that the portable terminal of the present invention is not limited to this. For example, in addition to PHS (Personal Handyphone System) and PDA (Personal Digital Assistant), various wireless communication devices such as a navigation device and a personal computer having a communication function. It is applicable to.

図1は、本実施形態に係る携帯電話機1(無線通信装置)の外観斜視図である。なお、図1は、いわゆる折り畳み型の携帯電話機の形態を示しているが、本発明に係る携帯電話機の形態はこれに限られない。例えば、両筐体を重ね合わせた状態から一方の筐体を一方向にスライドさせるようにしたスライド式や、重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐体を回転させるようにした回転式(ターンタイプ)や、操作部と表示部とが1つの筐体に配置され、連結部を有さない形式(ストレートタイプ)でもよい。   FIG. 1 is an external perspective view of a mobile phone 1 (wireless communication apparatus) according to the present embodiment. FIG. 1 shows a so-called foldable mobile phone, but the mobile phone according to the present invention is not limited to this. For example, a sliding type in which one casing is slid in one direction from a state in which both casings are overlapped, or a rotary type in which one casing is rotated around an axis along the overlapping direction ( Turn type), or a type (straight type) in which the operation unit and the display unit are arranged in one housing and does not have a connecting unit.

携帯電話機1は、操作部側筐体2と、表示部側筐体3と、を備えて構成される。操作部側筐体2は、表面部10に、キー入力部11と、携帯電話機1の使用者が通話時に発した音声が入力されるマイク12と、を備えて構成される。キー入力部11は、各種設定機能や電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させるための機能設定操作ボタン13と、電話番号の数字やメールの文字等を入力するための入力操作ボタン14と、各種操作における決定やスクロール等を行う決定操作ボタン15と、から構成されている。   The mobile phone 1 includes an operation unit side body 2 and a display unit side body 3. The operation unit side body 2 includes a key input unit 11 and a microphone 12 to which a voice uttered by a user of the mobile phone 1 is input on the surface unit 10. The key input unit 11 includes a function setting operation button 13 for operating various functions such as various setting functions, a phone book function, and a mail function, and an input operation button 14 for inputting a telephone number and mail characters. And a determination operation button 15 for performing determination and scrolling in various operations.

また、表示部側筐体3は、表面部20に、各種情報を表示するための表示部21と、通話の相手側の音声を出力するレシーバ22と、を備えて構成されている。   The display unit side body 3 includes a display unit 21 for displaying various types of information on the surface unit 20 and a receiver 22 for outputting the voice of the other party of the call.

また、操作部側筐体2の上端部と表示部側筐体3の下端部とは、ヒンジ機構4を介して連結されている。また、携帯電話機1は、ヒンジ機構4を介して連結された操作部側筐体2と表示部側筐体3とを相対的に回転することにより、操作部側筐体2と表示部側筐体3とが互いに開いた状態(開放状態)にしたり、操作部側筐体2と表示部側筐体3とを折り畳んだ状態(折畳み状態)にしたりできる。   Further, the upper end portion of the operation unit side body 2 and the lower end portion of the display unit side body 3 are connected via a hinge mechanism 4. In addition, the mobile phone 1 relatively rotates the operation unit side body 2 and the display unit side body 3 which are connected via the hinge mechanism 4, so that the operation unit side body 2 and the display unit side body 3 are rotated. The body 3 can be in an open state (open state), or the operation unit side body 2 and the display unit side body 3 can be folded (folded state).

図2は、本実施形態に係る携帯電話機1の機能を示すブロック図である。携帯電話機1は、表示部21と、CPU30と、通信制御部31と、アンテナ32と、音声制御部33と、マイク12と、レシーバ22と、キー入力部11と、メモリ34と、を備える。   FIG. 2 is a block diagram showing functions of the mobile phone 1 according to the present embodiment. The mobile phone 1 includes a display unit 21, a CPU 30, a communication control unit 31, an antenna 32, a voice control unit 33, a microphone 12, a receiver 22, a key input unit 11, and a memory 34.

CPU30は、携帯電話機1の全体を制御しており、例えば、表示部21、通信制御部31、音声制御部33等に対して所定の制御を行う。また、CPU30は、キー入力部11等から入力を受け付けて、各種処理を実行する。そして、CPU30は、処理実行の際には、メモリ34を制御し、各種プログラムおよびデータの読み出し、およびデータの書き込みを行う。   The CPU 30 controls the entire mobile phone 1, and performs predetermined control on the display unit 21, the communication control unit 31, the voice control unit 33, and the like, for example. In addition, the CPU 30 receives input from the key input unit 11 or the like and executes various processes. Then, the CPU 30 controls the memory 34 to execute reading of various programs and data and writing of data when executing processing.

特に、本実施形態において、CPU30は、DRC要求レートと実効レートとの比(要求実効値)に基づいて、基地局からのデータダウンロードにおけるデータレートの不満度を算出する。さらに、CPU30は、近隣の基地局における要求実効値(すなわち不満度)を受信し、現在通信中の基地局の要求実効値(不満度)と比較した結果に応じて、不満度の低い(要求レートに対する実効レートが高い)基地局へのハンドオフを促進し、不満度の高い(要求レートに対する実効レートが低い)基地局へのハンドオフを抑制する処理を行う(詳細は後述する)。なお、要求実効値とは、要求レートに対する実効レートの値であり、最良な状態ではその値は限りなく1に近づき、要求に対する実効レートが低い(不満のある)状態では1よりもはるかに大きい値となる。すなわち、要求実効値が高ければ不満度も高く、要求実効値が小さければ不満度は低くなる。   In particular, in the present embodiment, the CPU 30 calculates the degree of dissatisfaction with the data rate in data download from the base station based on the ratio (requested effective value) between the DRC request rate and the effective rate. Further, the CPU 30 receives a request effective value (ie, dissatisfaction level) in a neighboring base station, and has a low dissatisfaction level (request) according to a result of comparison with a request effective value (dissatisfaction level) of a base station that is currently communicating. A process for facilitating handoff to a base station having a high effective rate for the rate and suppressing handoff to a base station having a high degree of dissatisfaction (low effective rate for the requested rate) is performed (details will be described later). The required effective value is a value of the effective rate with respect to the required rate. In the best state, the value is infinitely close to 1, and when the effective rate for the request is low (dissatisfied), it is much larger than 1. Value. That is, the higher the required effective value, the higher the degree of dissatisfaction, and the lower the required effective value, the lower the degree of dissatisfaction.

表示部21は、CPU30の制御に従って、所定の画像処理を行う。そして、処理後の画像データをフレームメモリに蓄え、所定のタイミングで画面出力する。   The display unit 21 performs predetermined image processing according to the control of the CPU 30. Then, the processed image data is stored in the frame memory and output to the screen at a predetermined timing.

通信制御部31は、所定の使用周波数帯(例えば、2GHz帯や800MHz帯等)で外部装置(基地局)と通信を行う。そして、通信制御部31は、アンテナ32より受信した信号を復調処理し、処理後の信号をCPU30に供給し、また、CPU30から供給された信号を変調処理し、アンテナ32から外部装置に送信する。   The communication control unit 31 communicates with an external device (base station) in a predetermined use frequency band (for example, 2 GHz band, 800 MHz band, etc.). Then, the communication control unit 31 demodulates the signal received from the antenna 32, supplies the processed signal to the CPU 30, modulates the signal supplied from the CPU 30, and transmits the signal from the antenna 32 to the external device. .

特に、本実施形態において、通信制御部31は、音声通話やメール等に係る信号の送受信に加えて、基地局から、他の近隣の基地局に関する情報として、ネイバーリスト(Neighbor List)を取得する。このネイバーリストには、上述の要求レートと実行レートの比である要求実効値(DRC(t)/R(t))が含まれる。ここで、DRC(t)とは、時刻tにおける要求レートを示す。また、R(t)とは、時刻tにおける実効レートの平均値を示す。すなわち、DRC(t)/R(t)が高い(要求実効値が大きい)と不満度が高く、低い(要求実効値が小さい)と不満度が低いことを示す。   In particular, in the present embodiment, the communication control unit 31 acquires a neighbor list (Neighbor List) as information related to other neighboring base stations from the base station, in addition to transmission / reception of signals related to voice calls, mails, and the like. . This neighbor list includes a required effective value (DRC (t) / R (t)) that is a ratio of the above-described required rate to execution rate. Here, DRC (t) indicates a requested rate at time t. R (t) represents an average value of effective rates at time t. That is, when DRC (t) / R (t) is high (the required effective value is large), the degree of dissatisfaction is high, and when DRC (t) / R (t) is low (the required effective value is small), the degree of dissatisfaction is low.

図3は、本実施形態に係るネイバーリストを示す図である。ネイバーリストには、基地局を識別するPNと、周波数帯のクラス(バンドクラス)を識別するBCと、バンドクラス内の周波数帯(チャネル)を識別するCHと、さらに上記のDRC(t)/R(t)と、が含まれる。   FIG. 3 is a diagram showing a neighbor list according to the present embodiment. The neighbor list includes a PN that identifies a base station, a BC that identifies a frequency band class (band class), a CH that identifies a frequency band (channel) within the band class, and the DRC (t) / R (t).

すなわち、ネイバーリストを定期的に受信することにより、CPU30は、その時点での基地局、バンドクラス、チャネルにおける要求実効値(DRC(t)/R(t))を取得することができる。なお、不満度は、各基地局、バンドクラス、チャネルにおける最低の値、すなわち要求レートに対する実効レートが高く、要求実効値が最も1に近い小さい値となる(最も満足度が高い)無線通信装置に対応する値を取得する。   That is, by periodically receiving the neighbor list, the CPU 30 can obtain the required effective value (DRC (t) / R (t)) in the base station, band class, and channel at that time. Note that the dissatisfaction level is the lowest value in each base station, band class, and channel, that is, the effective rate with respect to the required rate is high, and the required effective value is the smallest value close to 1 (highest satisfaction level). Get the value corresponding to.

音声制御部33は、CPU30の制御に従って、通信制御部31から供給された信号に対して所定の音声処理を行い、処理後の信号をレシーバ22に出力する。レシーバ22は、音声制御部33から供給された信号を外部に出力する。なお、この信号は、レシーバ22に代えて、または、レシーバ22と共に、スピーカ(図示せず)から出力されるとしてもよい。   The audio control unit 33 performs predetermined audio processing on the signal supplied from the communication control unit 31 under the control of the CPU 30 and outputs the processed signal to the receiver 22. The receiver 22 outputs the signal supplied from the audio control unit 33 to the outside. This signal may be output from a speaker (not shown) instead of or together with the receiver 22.

また、音声制御部33は、CPU30の制御に従って、マイク12から入力された信号を処理し、処理後の信号を通信制御部31に出力する。通信制御部31は、音声制御部33から供給された信号に所定の処理を行い、処理後の信号をアンテナ32より出力する。   The voice control unit 33 processes a signal input from the microphone 12 according to the control of the CPU 30 and outputs the processed signal to the communication control unit 31. The communication control unit 31 performs predetermined processing on the signal supplied from the audio control unit 33 and outputs the processed signal from the antenna 32.

メモリ34は、例えば、ワーキングメモリを含み、CPU30による演算処理に利用される。また、本実施形態では、後述の処理を実行するプログラムや、各種テーブルデータ(図4〜図6)を記憶している。なお、メモリ34は、着脱可能な外部メモリを兼ねていてもよい。   The memory 34 includes, for example, a working memory and is used for arithmetic processing by the CPU 30. In the present embodiment, a program for executing processing described later and various table data (FIGS. 4 to 6) are stored. Note that the memory 34 may also serve as a removable external memory.

以下、CPU30においてハンドオフを促進または抑制する処理の詳細を説明する。
図4は、本実施形態に係るメモリ34に格納されているアクティブセットの情報を示す図である。
Hereinafter, the details of the process of promoting or suppressing handoff in the CPU 30 will be described.
FIG. 4 is a diagram showing active set information stored in the memory 34 according to the present embodiment.

このアクティブセットに含まれる基地局は、携帯電話機1がデータダウンロードを行う相手先の候補である。ここでは、基地局ごとに、電界強度と、データ受信を行っているか否かの区分と、要求実効値(DRC(t)/R(t))と、が記憶される。なお、このアクティブセット内で最も電界強度が高い現在の受信先(PN=50)の要求実効値は、携帯電話機1にて算出され、その他の基地局の要求実効値は、上述のネイバーリストから取得される。   The base stations included in this active set are candidates for counterparts to whom the mobile phone 1 downloads data. Here, for each base station, the field strength, the classification of whether or not data reception is being performed, and the required effective value (DRC (t) / R (t)) are stored. The required effective value of the current receiver (PN = 50) having the highest electric field strength in this active set is calculated by the mobile phone 1, and the required effective values of the other base stations are calculated from the above-described neighbor list. To be acquired.

図5は、本実施形態に係るメモリ34に格納されているネイバーセット(ネイバーリストに含まれるアクティブセット以外の基地局)の情報を示す図である。   FIG. 5 is a diagram showing information on neighbor sets (base stations other than the active set included in the neighbor list) stored in the memory 34 according to the present embodiment.

このネイバーセットに含まれる基地局の電界強度が所定の電界閾値(PilotAdd)以上になると、CPU30は、現在の受信先に対して、この基地局をアクティブセットの候補として要求する。要求を受けた基地局は、データ送受信用のチャネルを追加し、これにより、候補の基地局がアクティブセットに追加される。ここでは、基地局ごとに、電界強度と、電界閾値(PilotAdd)と、上述のネイバーリストより取得した要求実効値(DRC(t)/R(t))と、が記憶される。   When the electric field strength of the base station included in the neighbor set becomes equal to or higher than a predetermined electric field threshold (PilotAdd), the CPU 30 requests the current receiving destination as a candidate for the active set. The base station that has received the request adds a channel for data transmission / reception, whereby the candidate base station is added to the active set. Here, the electric field strength, the electric field threshold (PilotAdd), and the required effective value (DRC (t) / R (t)) acquired from the above neighbor list are stored for each base station.

CPU30は、アクティブセット(図4)およびネイバーセット(図5)内の要求実効値(DRC(t)/R(t))を、現在の受信先(PN=50)の要求実効値(5.5)と比較し、その差に基づいて、アクティブセットの電界強度およびネイバーセットの電界閾値を補正する。   The CPU 30 obtains the required effective value (DRC (t) / R (t)) in the active set (FIG. 4) and the neighbor set (FIG. 5) from the required effective value (5. 5) and based on the difference, the electric field strength of the active set and the electric field threshold value of the neighbor set are corrected.

図6は、本実施形態に係る電界強度および電界閾値の補正量を示す図である。ここで、電界強度の補正は、アクティブセット内の基地局に対して行われ、電界閾値の補正は、ネイバーセット内の基地局に対して行われる。   FIG. 6 is a diagram showing the correction amount of the electric field strength and the electric field threshold according to the present embodiment. Here, the correction of the electric field strength is performed on the base station in the active set, and the correction of the electric field threshold is performed on the base station in the neighbor set.

具体的には、電界強度の補正は、現在の受信先の要求実効値(不満度)に比べて、アクティブセット内の基地局の要求実効値(不満度)の方が低い、すなわち現在の受信先の基地局における要求レートに対する実効レートの比率よりも、アクティブセット内の基地局における要求レートに対する実効レートの比率の方が低い場合には、この基地局の電界強度に所定量の加算を行う。逆に、アクティブセット内の基地局の不満度の方が高い場合には、この基地局の電界強度に所定量の減算を行う。なお、要求実効値(不満度)の差が大きいほど、補正量は大きく設定される。CPU30は、電界強度が高い基地局へハンドオフを行うので、これにより、不満度が低い要求に対する実効レートの良い基地局ほど、この基地局へのハンドオフがより促進され、不満度が高い基地局ほど、この基地局へのハンドオフがより抑制される。   Specifically, in the correction of the electric field strength, the required effective value (dissatisfaction) of the base station in the active set is lower than the required effective value (dissatisfaction) of the current receiver, that is, the current reception. When the ratio of the effective rate to the requested rate at the base station in the active set is lower than the ratio of the effective rate to the requested rate at the previous base station, a predetermined amount is added to the electric field strength of this base station . On the contrary, when the dissatisfaction of the base station in the active set is higher, a predetermined amount is subtracted from the electric field strength of this base station. The larger the difference between the required effective values (degrees of dissatisfaction), the larger the correction amount is set. Since the CPU 30 performs a handoff to a base station having a high electric field strength, a base station with a higher effective rate for a request with a lower degree of dissatisfaction, a handoff to the base station is further promoted, and a base station with a higher dissatisfaction degree. , Handoff to the base station is further suppressed.

図7は、図6の補正量に基づいて、アクティブセット内の基地局の電界強度を補正した例を示す図である。   FIG. 7 is a diagram illustrating an example in which the electric field strength of the base station in the active set is corrected based on the correction amount of FIG.

PN=100の基地局は、要求実効値(7.5)が現在の受信先の要求実効値(5.5)に比べて「+2」以上なので、電界強度を減算(−0.5dBm)する。また、PN=150の基地局は、要求実効値(3.5)が現在の受信先の要求実効値(5.5)に比べて「−2」以下なので、電界強度を加算(+0.5dBm)する。   The base station with PN = 100 subtracts (−0.5 dBm) the electric field strength because the required effective value (7.5) is “+2” or more compared to the required effective value (5.5) of the current receiver. . The base station with PN = 150 adds the electric field strength (+0.5 dBm) because the required effective value (3.5) is less than “−2” compared to the required effective value (5.5) of the current receiver. )

この結果、PN=150の基地局の電界強度が最も高くなるため、CPU30は、補正前に電界強度が高かったPN=100の基地局ではなく、PN=150の基地局へハンドオフを行う。   As a result, since the electric field strength of the base station with PN = 150 is the highest, the CPU 30 performs handoff to the base station with PN = 150 instead of the base station with PN = 100, which had the high electric field strength before correction.

図6に戻って、電界閾値の補正は、現在の受信先の要求実効値に比べて、ネイバーセット内の基地局の要求実効値の方が低い場合には、この基地局の電界閾値に所定量の減算を行う。一方、ネイバーセット内の基地局の要求実効値の方が高い場合には、この基地局の電界閾値に所定量の加算を行う。なお、要求実効値(不満度)の差が大きいほど、補正量は大きく設定される。電界閾値が低いほどアクティブセットへの移動が促進されるので、これにより、不満度が低い基地局ほど、アクティブセットへの移動が促進され、不満度が高い基地局ほど、アクティブセットへの移動が抑制される。   Returning to FIG. 6, the correction of the electric field threshold value is performed on the electric field threshold value of the base station when the required effective value of the base station in the neighbor set is lower than the requested effective value of the current receiver. Perform quantitative subtraction. On the other hand, when the required effective value of the base station in the neighbor set is higher, a predetermined amount is added to the electric field threshold of this base station. The larger the difference between the required effective values (degrees of dissatisfaction), the larger the correction amount is set. As the electric field threshold is lower, the movement to the active set is promoted. Therefore, the base station having a lower degree of dissatisfaction promotes the movement to the active set, and the base station having a higher degree of dissatisfaction promotes the movement to the active set. It is suppressed.

図8は、図6の補正量に基づいて、ネイバーセット内の基地局の電界閾値を補正した例を示す図である。   FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which the electric field threshold value of the base station in the neighbor set is corrected based on the correction amount of FIG.

PN=200の基地局は、要求実効値(1.5)が現在の受信先の要求実効値(5.5)に比べて「−2」以下なので、電界閾値を減算(−1.0dBm)する。また、PN=250の基地局は、要求実効値(8.0)が現在の受信先の要求実効値(5.5)に比べて「+2」以上なので、電界閾値を加算(+1.0dBm)する。PN=300の基地局は、要求実効値(5.0)が現在の受信先の要求実効値(5.5)に比べて±1未満の差なので、電界閾値の補正は行わない。   The base station with PN = 200 subtracts the electric field threshold (−1.0 dBm) because the required effective value (1.5) is “−2” or less compared to the required effective value (5.5) of the current receiver. To do. Further, the base station of PN = 250 adds the electric field threshold (+1.0 dBm) because the required effective value (8.0) is “+2” or more compared with the required effective value (5.5) of the current receiver. To do. The base station of PN = 300 does not correct the electric field threshold value because the required effective value (5.0) is a difference less than ± 1 compared to the required effective value (5.5) of the current receiving destination.

この結果、PN200の基地局の電界強度が補正後の電界閾値(−8.0dBm)以上となったので、CPU30は、補正前に電界閾値を上回っていたPN250の基地局ではなく、PN200の基地局をアクティブセットへ移動するように要求する。   As a result, since the electric field strength of the base station of PN200 is equal to or greater than the corrected electric field threshold (−8.0 dBm), the CPU 30 is not the base station of PN250, which has exceeded the electric field threshold before correction, but the base of PN200. Request the station to move to the active set.

<処理フロー>
図9および図10は、本実施形態に係るCPU30の処理を示す一連のフローチャートである。
<Processing flow>
9 and 10 are a series of flowcharts showing the processing of the CPU 30 according to the present embodiment.

ステップS11では、CPU30は、周辺基地局の下りの帯域の使用状況として、上述の要求実効値(DRC(t)/R(t))をネイバーリストより取得する。   In step S11, the CPU 30 obtains the above-described required effective value (DRC (t) / R (t)) from the neighbor list as the usage status of the downstream band of the neighboring base station.

ステップS12では、CPU30は、アクティブセット(図4)内の全ての基地局の要求実効値(不満度)を、現在の受信先の不満度と比較するまでループ処理を行う。   In step S12, the CPU 30 performs a loop process until the requested effective values (degrees of dissatisfaction) of all base stations in the active set (FIG. 4) are compared with the degree of dissatisfaction of the current receiving destination.

ステップS13では、CPU30は、他の基地局の要求実効値を現在の受信先の要求実効値と比較し、その大小を判定する。他の基地局の要求実効値が現在の受信先より一定以上(例えば1以上)低い場合は、ステップS14に移り、一定以上(例えば1以上)高い場合は、ステップS15に移る。その他の場合は、補正を行わないためステップS16に移る。   In step S13, the CPU 30 compares the request effective value of the other base station with the request effective value of the current reception destination, and determines the magnitude. If the requested effective value of another base station is lower than the current receiving destination by a certain level (for example, 1 or more), the process proceeds to step S14, and if it is higher than the certain level (for example, 1 or more), the process proceeds to step S15. In other cases, since the correction is not performed, the process proceeds to step S16.

ステップS14では、CPU30は、比較を行った基地局へのハンドオフを促進するため、図6の補正表に従って電界強度を加算補正する。   In step S <b> 14, the CPU 30 adds and corrects the electric field strength according to the correction table of FIG. 6 in order to promote handoff to the compared base station.

ステップS15では、CPU30は、比較を行った基地局へのハンドオフを抑制するため、図6の補正表に従って電界強度を減算補正する。   In step S15, the CPU 30 subtracts and corrects the electric field strength according to the correction table of FIG. 6 in order to suppress handoff to the compared base station.

ステップS16では、CPU30は、ステップS13の判定に伴って選択的に補正された電界強度と、現在の受信先の電界強度とを比較し、現在の受信先よりも高い電界強度の基地局を選択する。   In step S16, the CPU 30 compares the electric field strength selectively corrected in accordance with the determination in step S13 with the electric field strength of the current receiving destination, and selects a base station having a higher electric field strength than the current receiving destination. To do.

ステップS17では、CPU30は、現在の受信先より電界強度が高い基地局があるか否かを判定する。この判定がYESの場合はステップS18に移り、判定がNOの場合はステップS21(図10)に移る。   In step S17, the CPU 30 determines whether or not there is a base station whose electric field strength is higher than that of the current receiving destination. If this determination is YES, the process proceeds to step S18, and if the determination is NO, the process proceeds to step S21 (FIG. 10).

ステップS18では、CPU30は、現在の受信先より電界強度が高いハンドオフ先の候補が存在するので、最も電界強度が高い基地局へ、データ受信先を切り替える。   In step S18, since there is a handoff destination candidate whose electric field strength is higher than that of the current receiving destination, the CPU 30 switches the data receiving destination to the base station having the highest electric field strength.

ステップS21では、CPU30は、ネイバーセット(図5)内の全ての基地局の要求実効値を、現在の受信先の要求実効値と比較するまでループ処理を行う。   In step S21, the CPU 30 performs a loop process until the requested effective values of all the base stations in the neighbor set (FIG. 5) are compared with the requested effective values of the current receiving destination.

ステップS22では、CPU30は、他の基地局の要求実効値を現在の受信先の要求実効値と比較し、その大小を判定する。他の基地局の要求実効値が現在の受信先より一定以上(例えば1以上)低い場合は、ステップS23に移り、一定以上(例えば1以上)高い場合は、ステップS24に移る。その他の場合は、補正を行わないためステップS25に移る。   In step S22, the CPU 30 compares the request effective value of the other base station with the request effective value of the current reception destination, and determines the magnitude. If the requested effective value of the other base station is lower than the current receiving destination by a certain level (for example, 1 or more), the process proceeds to step S23, and if it is higher than the certain level (for example, 1 or more), the process proceeds to step S24. In other cases, since the correction is not performed, the process proceeds to step S25.

ステップS23では、CPU30は、比較を行った基地局へのハンドオフを抑制するため、図6の補正表に従って電界閾値を減算補正する。   In step S <b> 23, the CPU 30 subtracts and corrects the electric field threshold according to the correction table of FIG. 6 in order to suppress handoff to the compared base station.

ステップS24では、CPU30は、比較を行った基地局へのハンドオフを促進するため、図6の補正表に従って電界閾値を加算補正する。   In step S24, the CPU 30 adds and corrects the electric field threshold according to the correction table of FIG. 6 in order to promote handoff to the compared base station.

ステップS25では、CPU30は、ステップS22の判定に伴って選択的に補正された電界閾値と電界強度とを比較し、電界強度が電界閾値以上となった基地局を選択する。   In step S25, the CPU 30 compares the electric field threshold selectively corrected with the determination in step S22 and the electric field strength, and selects a base station having the electric field strength equal to or higher than the electric field threshold.

ステップS26では、CPU30は、電界閾値以上となった基地局が存在するか否かを判定する。この判定がYESの場合はステップS27に移り、判定がNOの場合はステップS11(図9)に戻り、処理を継続する。   In step S26, the CPU 30 determines whether or not there is a base station that is equal to or greater than the electric field threshold. If this determination is YES, the process proceeds to step S27. If the determination is NO, the process returns to step S11 (FIG. 9) and the process is continued.

ステップS27では、CPU30は、電界強度の高い基地局が存在するので、これらの基地局をアクティブセットに指定するように、現在の受信先へ要求する。こうしてアクティブセットへ移動した基地局は、ステップS11(図9)からの処理に戻ることにより、ハンドオフ先の候補ともなり得る。   In step S27, since there are base stations with high electric field strength, the CPU 30 requests the current receiver to designate these base stations as the active set. The base station that has moved to the active set in this way can also be a handoff destination candidate by returning to the processing from step S11 (FIG. 9).

以上のように、本実施形態によれば、携帯電話機1は、基地局からの報知情報(ネイバーリスト)を用いて、周辺基地局の下りの帯域の使用状況を取得する。そして、現在の受信先での下りの帯域の使用状況と比較して、ハンドオフの条件を調整するので、他の基地局へのハンドオフを促進または抑制することができる。これにより、電界強度が低くても空いている基地局へハンドオフしやすくなるので、より速いデータレートでデータを受信することができ、高いスループットを得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, the mobile phone 1 uses the broadcast information (neighbor list) from the base station to obtain the usage status of the downstream band of the neighboring base stations. Since the handoff condition is adjusted as compared with the downstream bandwidth usage status at the current receiving destination, handoff to other base stations can be promoted or suppressed. This makes it easy to handoff to an empty base station even when the electric field strength is low, so that data can be received at a higher data rate and high throughput can be obtained.

また、携帯電話機1は、空いている基地局にハンドオフを促すため、基地局のトラフィックを分散させることができる。その結果、ネットワーク全体のスループットも向上させることができる。   In addition, since the mobile phone 1 prompts hand-off to an available base station, the traffic of the base station can be distributed. As a result, the throughput of the entire network can also be improved.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定されるものではない。   As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not restricted to embodiment mentioned above. The effects described in the embodiments of the present invention are only the most preferable effects resulting from the present invention, and the effects of the present invention are limited to those described in the embodiments of the present invention. is not.

上述の実施形態では、現在の受信先の要求実効値(不満度の値)によらず処理(図9および図10)を実行したが、これには限られない。例えば、現在の受信先の要求実効値(不満度)が所定値未満(満足できるデータレート)の場合には、処理を実行しなくてもよい。この判断によれば、十分なデータレートがうられている場合の処理負荷を低減させることができる。   In the above-described embodiment, the process (FIGS. 9 and 10) is executed regardless of the requested effective value (value of dissatisfaction) of the current receiver, but is not limited thereto. For example, when the requested effective value (degree of dissatisfaction) of the current receiver is less than a predetermined value (satisfactory data rate), the process need not be executed. According to this determination, it is possible to reduce the processing load when a sufficient data rate is obtained.

本発明の実施形態に係る携帯電話機の外観斜視図である。1 is an external perspective view of a mobile phone according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る携帯電話機の機能を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the function of the mobile telephone which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るネイバーリストを示す図である。It is a figure which shows the neighbor list | wrist which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るアクティブセットの情報を示す図である。It is a figure which shows the information of the active set which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るネイバーセットの情報を示す図である。It is a figure which shows the information of the neighbor set which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る電界強度および電界閾値の補正量を示す図である。It is a figure which shows the correction amount of the electric field strength and electric field threshold value which concern on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るアクティブセット内の基地局の電界強度を補正した例を示す図である。It is a figure which shows the example which correct | amended the electric field strength of the base station in the active set which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るネイバーセット内の基地局の電界閾値を補正した例を示す図である。It is a figure which shows the example which correct | amended the electric field threshold value of the base station in the neighbor set which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るCPU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 CPU which concerns on embodiment of this invention. 図9から続くCPU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 CPU following FIG. 従来のハンドオフにおける課題を説明する図である。It is a figure explaining the subject in the conventional handoff.

符号の説明Explanation of symbols

1 携帯電話機(無線通信装置)
11 キー入力部
12 マイク
21 表示部
22 レシーバ
30 CPU(算出手段、調整手段、決定手段)
31 通信制御部(受信手段)
32 アンテナ
33 音声制御部
34 メモリ
1 Mobile phone (wireless communication device)
11 Key input part 12 Microphone 21 Display part 22 Receiver 30 CPU (Calculation means, adjustment means, determination means)
31 Communication control unit (receiving means)
32 Antenna 33 Voice control unit 34 Memory

Claims (8)

地局の電界強度に基づいて、基地局を選択して切り替える無線通信装置であって、
データ受信の際に、通信対象の基地局に対して要求する要求レートと当該基地局が実際に送信した実効レートとの比率で示される、当該基地局に対する要求実効値を算出する算出手段と、
前記通信対象の基地局とは異なる近隣の基地局において算出された、当該近隣の基地局の要求実効値を受信する受信手段と、
前記算出手段により算出された前記通信対象の基地局の要求実効値を、前記受信手段により受信された前記近隣の基地局の要求実効値と比較した結果に基づいて、前記近隣の基地局へ切り替えるための前記電界強度を調整する調整手段と、を備える無線通信装置。
Based on the electric field strength of the base Chikyoku, a radio communication apparatus that switches to select the base station,
During data reception, request rate and the base station to request to the base station of the communication object is actually indicated by the ratio of the transmitted effective rate, a calculation means for calculating the required effective value for the base station ,
Receiving means for receiving a request effective value of the neighboring base station calculated in a neighboring base station different from the communication target base station;
Switching to the neighboring base station based on the result of comparing the requested effective value of the communication target base station calculated by the calculating means with the requested effective value of the neighboring base station received by the receiving means Adjusting means for adjusting the electric field strength for the purpose.
前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値が前記近隣の基地局の要求実効値よりも、要求レートに対する実効レートが所定以上悪い状態であることを示す場合に、前記近隣の基地局の電界強度げて前記近隣の基地局への切り替えを促進し、前記通信対象の基地局の要求実効値が前記近隣の基地局の要求実効値よりも、要求レートに対する実効レートが所定以上良い状態であることを示す場合に、前記近隣の基地局の電界強度げて前記近隣の基地局への切り替えを抑制することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。 The adjusting means indicates that the neighboring base station when the requested effective value of the communication target base station indicates that the effective rate with respect to the requested rate is worse than the predetermined effective value than the requested effective value of the neighboring base station. the electric field intensity of the station to facilitate switching to the upper Gaité the neighboring base stations than said required the effective value of the required rms value of the base station to be communicated is the neighbor base station, the effective rate for the requested rate is predetermined or to indicate that it is a good condition, the radio communication apparatus according to claim 1, characterized in that to suppress switching of the field strength of the neighboring base station to the lower Gaité the neighboring base station. 前記受信手段は、前記近隣の基地局を通信対象とする無線通信装置との間の通信レートに基づいて算出される要求実効値のうち最も要求レートに対する実効レートが良い状態であることを示すものを、当該基地局の要求実効値として受信することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の無線通信装置。   The receiving means indicates that the effective rate for the required rate is the best among the required effective values calculated based on the communication rate with the wireless communication device that communicates with the neighboring base station. The wireless communication apparatus according to claim 1, wherein the base station receives a request effective value of the base station. 前記受信手段は、前記近隣の基地局の要求実効値を、前記通信対象の基地局から報知される近隣基地局情報に含めて、所定の周期で受信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の無線通信装置。   The said receiving means includes the request effective value of the neighboring base station in the neighboring base station information broadcast from the base station to be communicated, and receives it at a predetermined cycle. Item 4. The wireless communication device according to any one of item 3 above. 前記近隣の基地局のうち、電界強度が電界閾値以上であることを条件に、当該基地局を、切り替え候補の基地局として決定する決定手段をさらに備え、
前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値を、前記切り替え候補の基地局に関する要求実効値と比較し、当該比較の結果に応じて当該切り替え候補の基地局の電界強度を補正することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の無線通信装置。
Of the neighboring base stations, further comprising determining means for determining the base station as a switching candidate base station on the condition that the electric field strength is equal to or higher than the electric field threshold,
The adjusting unit compares the required effective value of the base station to be communicated with the required effective value for the switching candidate base station, and corrects the electric field strength of the switching candidate base station according to the comparison result. the wireless communication apparatus according to any one of claims 4 and this claim, wherein.
前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値との差が大きいほど、前記電界強度の補正幅を大きくすることを特徴とする請求項5に記載の無線通信装置。   6. The radio communication apparatus according to claim 5, wherein the adjustment unit increases the correction range of the electric field strength as the difference from the required effective value of the base station to be communicated is larger. 前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値を、前記切り替え候補の基地局以外の近隣の基地局に関する要求実効値と比較し、当該比較の結果に応じて当該近隣の基地局ごとに設けられる前記電界閾値を補正することを特徴とする請求項5または請求項6に記載の無線通信装置。   The adjusting means compares the required effective value of the base station to be communicated with a required effective value for a neighboring base station other than the candidate base station for switching, and for each neighboring base station according to the result of the comparison The wireless communication apparatus according to claim 5, wherein the electric field threshold value provided in the wireless communication apparatus is corrected. 前記調整手段は、前記通信対象の基地局の要求実効値との差が大きいほど、前記電界閾値の補正幅を大きくすることを特徴とする請求項7に記載の無線通信装置。   8. The radio communication apparatus according to claim 7, wherein the adjustment unit increases the correction range of the electric field threshold as the difference from the required effective value of the base station to be communicated increases.
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