WO2002049388A1 - Appareil de station radio de base et appareil de terminal de communication - Google Patents

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Kenichi Miyoshi
Mitsuru Uesugi
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Definitions

  • Wireless base station device and communication terminal device are Wireless base station device and communication terminal device
  • the present invention relates to a digital radio communication system, particularly to a radio base station device and a communication terminal device in a CDMA (Code Division Multiple Access) system.
  • a digital radio communication system particularly to a radio base station device and a communication terminal device in a CDMA (Code Division Multiple Access) system.
  • the data rate to be transmitted is predetermined (for example, 64 kbps), and a channel of the data rate is also assigned to a wireless line.
  • the base station (BS) transmits a downlink signal to user A on a user A dedicated channel (hereinafter abbreviated as CH) and transmits a downlink signal to user B on a user B dedicated CH.
  • CH user A dedicated channel
  • the presence of retransmission data causes a delay in transmission over time.
  • An object of the present invention is to provide a wireless base station device and a communication terminal device capable of performing wireless communication with high accommodating efficiency and without losing real-time performance even when a large number of users simultaneously communicate. is there.
  • a radio base station apparatus includes a data generation unit configured to generate retransmission data transmitted on a channel for retransmission data and transmission data transmitted on a channel for transmission data other than the retransmission data. And transmission means for multiplexing the retransmission data and the transmission data and transmitting the multiplexed data to a communication terminal device.
  • a radio base station apparatus performs first spreading means for performing spread modulation processing on retransmission data using a spreading code of a channel for retransmission data, and transmission data other than the retransmission data.
  • a second spreading means for performing spread modulation processing on transmission data other than the retransmission data using a spreading code of an overnight channel, and spread modulation performed by the first and second spreading means, respectively.
  • Transmitting means for multiplexing the data and transmitting the multiplexed data to the communication terminal device.
  • a communication terminal device receives retransmission data transmitted on a retransmission data channel and transmits the retransmission data on a transmission data channel other than the retransmission data. And receiving means for receiving transmission data other than the retransmission data, and reordering means for reordering the retransmission data and the transmission data to obtain reception data.
  • a communication terminal apparatus includes: a first despreading unit that performs despreading processing on retransmission data using a spreading code of a channel for retransmission data; A second despreading means for performing a despreading process on the transmission data other than the retransmission data by using a spreading code of a channel for transmission data other than retransmission data, and the first and second despreading means. And a reordering means for reordering the despread data to obtain received data.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a conventional digital radio communication system including a radio base station device and a communication terminal device,
  • FIG. 2A is a diagram showing transmission data and retransmission data in a conventional digital wireless communication system
  • FIG. 2B is a diagram showing transmission data and retransmission data in a conventional digital wireless communication system
  • FIG. 3 is a diagram showing a relationship between a channel and a data rate in a conventional digital wireless communication system.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a digital radio communication system including the radio base station device and the communication terminal device according to the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing a relationship between a channel and a data rate in the digital wireless communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8A is a diagram showing transmission data and retransmission data in the digital wireless communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 8B shows a digital radio communication system according to Embodiment 1 of the present invention. Diagram showing the transmission data and retransmission data
  • FIG. 8C is a diagram showing transmission data and retransmission data in the digital wireless communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 12A is a diagram showing transmission data and retransmission data in the digital wireless communication system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 12B is a diagram showing transmission data and retransmission data in the digital wireless communication system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 12C is a diagram showing transmission data and retransmission data in the digital wireless communication system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • a base station performs wireless communication with a communication terminal of user A and a communication terminal of user B, transmits data on an individual CH, and retransmits data on a common CH. The case of transmission will be described.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of the radio base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the data after the spread modulation is sent to the quadrature modulator 204.
  • the signal is orthogonally modulated by QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) or the like, and output to multiplexing section 207.
  • QPSK Quadratture Phase Shift Keying
  • the user B transmission data generated by the data generation unit (not shown) is sent to the individual CH spreading unit 202 and subjected to spread modulation processing using code # 1.
  • the data after the spread modulation is sent to quadrature modulation section 205, where it is quadrature modulated by QPSK or the like and output to multiplexing section 207.
  • the user A transmission data and the user B transmission data buffered in the retransmission buffer 215 are transmitted to the common CH spreading section 203 as reproduction data at the time of retransmission, and subjected to spread modulation processing using code # 2. .
  • the data after spread modulation is sent to quadrature modulation section 206, where it is quadrature modulated by QP SK or the like, and output to multiplexing section 207.
  • the multiplexing unit 207 multiplexes the data orthogonally modulated by the orthogonal modulation units 204, 205, and 206 and outputs the multiplexed data to the radio transmission unit 208.
  • the wireless transmission unit 208 performs a predetermined wireless transmission process (for example, DZA conversion, up-conversion, etc.).
  • the signal subjected to wireless transmission processing is transmitted as a downlink signal to a communication terminal that is a communication partner via antenna 209.
  • the uplink signal transmitted from the communication terminal is received by radio receiving section 210 via antenna 209.
  • the wireless reception unit 210 performs a predetermined wireless reception process (for example, down-conversion, A / D conversion, and the like).
  • the signal subjected to the radio reception processing is output to despreading section 211, where it is subjected to despreading processing using the spreading code used in the communication terminal, and the obtained despread signal is output to demodulation section 212.
  • Demodulation section 212 performs demodulation processing using the despread signal to obtain received data.
  • the demodulated data is output to NACK detecting section 213.
  • the NACK detector 213 detects a NACK signal from the demodulated data. Upon detecting the NACK signal, NACK detecting section 213 outputs a control signal to retransmission data generation instructing section 214.
  • the retransmission data generation instructing unit 214 When receiving the control signal from the detection unit 213, the control unit 215 instructs the retransmission buffer 215 to generate retransmission data.
  • the retransmission buffer 2 15 outputs the user A transmission data or the user B transmission data to the common CH spreading section 203 according to the instruction from the retransmission data generation instructing section 2 14.
  • the instruction to generate retransmission data also includes information for identifying which user's transmission data to retransmit.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of the communication terminal device according to Embodiment 1 of the present invention. It is assumed that the communication terminal device shown in FIG. The configuration of the communication terminal of user B is the same as the configuration shown in FIG.
  • the downlink signal transmitted from the base station is received by radio receiving section 302 via antenna 301.
  • the wireless reception unit 302 performs a predetermined wireless reception process (for example, down-conversion, AZD conversion, etc.).
  • the signal subjected to radio reception processing is output to individual CH despreading section 303 and common CH despreading section 304.
  • the individual CH despreading section 303 the signal subjected to radio reception processing is despread using the spreading code # 0 used in the base station, and the obtained despread signal is output to the demodulation section 305. Is done.
  • the common CH despreading section 304 the signal subjected to radio reception processing is despread using the spreading code # 2 used in the base station, and the obtained despread signal is sent to the demodulation section 303. Is output.
  • the demodulation unit 305 performs demodulation processing using the despread signal, and the demodulated data is temporarily stored in the buffer 307.
  • the demodulation unit 306 performs demodulation processing using the despread signal, and the demodulated data is temporarily stored in the buffer 308. Further, the demodulated data demodulated by the demodulation units 305 and 306 are output to the error detection unit 310.
  • the demodulated data buffered in the buffers 307 and 308 are output to the reordering unit 309.
  • the rearranging section 309 rearranges the transmission data and the retransmission data using the sequence number and the like to obtain the user A reception data.
  • the error detector 3110 checks whether there is an error in the retransmission data after demodulation or the transmitted data. Detect if. Then, if there is an error in the retransmission data after demodulation or in the transmission data, a control signal is output to NACK generation section 311.
  • NACK generating section 311 generates a NACK signal when receiving a control signal from error detecting section 310. This NACK signal is output to spreading section 312. Spreading section 312 spreads and modulates the NACK signal as needed using a predetermined spreading code, and outputs spread-modulated data to quadrature modulation section 313.
  • Quadrature modulation section 313 performs quadrature modulation on the data after spread modulation using QP SK or the like, and outputs the data after quadrature modulation to wireless transmission section 314.
  • the wireless transmission unit 314 performs a predetermined wireless transmission process (for example, D / A conversion, up-conversion, etc.).
  • the signal subjected to the wireless transmission processing is transmitted as an uplink signal to a base station, which is a communication partner, via antenna 301.
  • DSCH Downlink Shared Channel
  • FIG. 7 is a diagram showing a relationship between a channel and a data rate in the digital radio communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a bandwidth of 6 kbps is allocated to a common CH (DSCH) for transmitting retransmission data
  • a bandwidth of 64 kbps corresponding to a data rate is allocated to an individual CH. That is, in this embodiment, as shown in FIG. 7, all users share the DSCH and The retransmission data of all users is transmitted on the DSCH.
  • DSCH common CH
  • the bandwidth of the channel for retransmission data shared by all users does not need to be provided individually for all users, and a low-rate bandwidth (for example, 6 kbps) may be secured.
  • a low-rate bandwidth for example, 6 kbps
  • FIGS. 5, 8A, 8B, and 8C are diagrams showing transmission data and retransmission data in the digital wireless communication system according to Embodiment 1 of the present invention, respectively.
  • the user A transmission data is subjected to spread modulation processing with spreading code # 0 in individual CH spreading section 201 and quadrature modulated in quadrature modulation section 204 before being transmitted to user A.
  • user A transmission data buffered in retransmission buffer 215 is spread-modulated with spreading code # 2 in common CH spreading section 203 and quadrature-modulated in quadrature modulation section 206. Is sent to user A after
  • the user A transmission data and its retransmission data are transmitted as shown in Fig. 8A. That is, as can be seen from FIG. 8A, transmission units (eg, packets) 1, 3, 5, and 6 are transmitted without error, and transmission units 2 and 4 have errors and are retransmitted. Retransmission of transmission unit 2 is performed using common CH (D SCH) when transmission unit 3 is transmitted. For retransmission of transmission unit 4, transmission unit 5 is transmitted Sometimes done using a common CH (DS CH).
  • D SCH common CH
  • DS CH common CH
  • the user B transmission data is subjected to spread modulation processing with spreading code # 1 in individual CH spreading section 202 and quadrature modulated in quadrature modulation section 205, and then transmitted to user B.
  • user B transmission data buffered in retransmission buffer 215 is spread-modulated with spreading code # 2 in common CH spreading section 203, and orthogonal modulation section 20 After being orthogonally modulated in 6, it is transmitted to user B.
  • the user B transmission data and its retransmission data are transmitted as shown in FIG. 8B. That is, as can be seen from Fig. 8B, transmission units 1, 2, 4, 5, and 7 are transmitted without error, and transmission units 3 and 6 have errors and are retransmitted. Retransmission of transmission unit 3 is performed using common CH (DSCH) when transmission unit 4 is transmitted. The retransmission of the transmission unit 6 is performed using the common CH (DSCH) when the transmission unit 7 is transmitted.
  • DSCH common CH
  • DSCH common CH
  • the above-mentioned user A transmission data, user B transmission data and their retransmission data are transmitted as base station transmission data as shown in FIG. 8C. That is, for user A transmission data, transmission units 1, 3, 5, and 6 are transmitted without error, errors occur in transmission units 2 and 4, and for user B transmission data, transmission units 1, 2, 4 , 5 are transmitted without error, and transmission units 3 and 6 have errors.
  • retransmission of user A transmission data is performed in transmission unit 3, and retransmission of user B transmission data is performed in transmission unit 4.
  • a DSCH When a DSCH is used as a common CH, information on which user the transmission unit is addressed to is transmitted on a DPCH (Dedicated Physical Channel) attached to the DSCH, and information indicating retransmission is Each user is notified by the channel of the upper layer.
  • DPCH Dedicated Physical Channel
  • the channel for transmitting retransmission data is different from the channel for transmitting transmission data, the transmission data is transmitted.
  • the channel accommodating the retransmission data has a statistical multiplexing effect by multiplexing the retransmission data of a plurality of users, the capacity of the channel for transmitting the retransmission data can be reduced.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same parts as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals as in FIG. 5, and detailed description thereof will be omitted.
  • the wireless base station apparatus shown in FIG. 9 has the configuration of the wireless base station apparatus shown in FIG. And a power adjusting unit 601 that performs the operation.
  • the power adjustment of only the channel for transmitting retransmission data is performed according to the number of retransmissions.
  • a large number of retransmissions means a large number of transmission errors, and it is considered that the propagation environment is poor. Therefore, when the propagation environment is poor, the power of only the retransmission data that is not desired by mistake is increased to reduce retransmission errors.
  • This configuration is possible in the present invention in which only retransmission data is transmitted on another channel.
  • the retransmission data generation instruction section 214 issues a retransmission data generation instruction.
  • This retransmission data generation instruction is output to retransmission buffer 215 and to retransmission count counter 602. Then, the retransmission counter 602 increments the count by one each time there is a retransmission data generation instruction.
  • the number of retransmissions 60 2 indicates that the number of retransmissions exceeds a predetermined number within a predetermined period. In such a case, it is determined that the propagation environment is bad, and a control signal for increasing the power is output to the power adjustment unit 61.
  • the power adjuster 601 increases the transmission power of the common CH when receiving the control signal from the retransmission count counter 602.
  • the power adjuster 601 outputs a control signal from the retransmission number counter 602 and decreases the transmission power of the common CH.
  • the predetermined number of retransmissions is not particularly limited and can be changed as appropriate.
  • power adjustment is performed, for example, by gradually increasing or decreasing power. There is no particular limitation on the predetermined period for measuring the number of retransmissions, and it can be set as appropriate.
  • the power adjustment can be changed adaptively according to the quality required by the transmission partner. That is, if user A displays a larger screen or a higher resolution screen than user B when transmitting an image, the quality for user A needs to be higher. In such a case, the user A and the user B transmit with a difference in the transmission rate of the retransmission data overnight, thereby enabling communication that satisfies the quality of each user.
  • the transmission power can be adjusted only for the channel for transmitting retransmission data, so that the quality of only retransmission data can be improved. Also, it is possible to make a difference in the quality of retransmission data for each user.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same parts as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals as in FIG. 5, and detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 11 shows Embodiment 3 of the present invention.
  • 1 is a block diagram illustrating a configuration of a communication terminal device.
  • the same parts as those in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals as in FIG. 6, and detailed description thereof will be omitted.
  • the radio base station apparatus shown in FIG. 10 uses the spreading code # 0 of the common CH to spread the user A transmission data instead of the individual CH spreading sections 201 and 202 of the radio base station apparatus shown in FIG.
  • a common CH spreading section 701 for modulating the data and a common CH spreading section 702 for spreading and modulating the transmission data of the user B with the spreading code # 0 of the common CH are provided.
  • the user A transmission data is despread by the despreading code # 0 of the common CH instead of the individual CH despreading unit 303 of the communication terminal device shown in FIG.
  • a common CH despreading section 8 0 1.
  • FIGS. 12A to 12C are diagrams showing transmission data and retransmission data in the digital wireless communication system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the user A transmission data is transmitted to user A after being subjected to spread modulation processing by spread code # 0 in common CH spreading section 701 and quadrature modulated by quadrature modulation section 204.
  • user A transmission data buffered in retransmission buffer 215 is spread-modulated with spreading code # 0 in common CH spreading section 203, and orthogonal modulation section 20 Sent to user A after quadrature modulation at 6.
  • the user A transmission data and its retransmission data are transmitted as shown in Fig. 12A. That is, as can be seen from Fig. 12A, transmission units 1, 3, 5, and 6 are transmitted without error, and transmission units 2 and 4 have errors and are retransmitted.
  • Retransmission of transmission unit 2 is performed using the common CH when the retransmission time slot of transmission unit 3 is transmitted.
  • the retransmission of transmission unit 4 is performed using the common CH when the retransmission time slot of transmission unit 5 is transmitted.
  • User B transmission data is subjected to spread modulation processing with spreading code # 0 in common CH spreading section 702 and quadrature modulated in quadrature modulation section 205 before being transmitted to user B. Sent.
  • the user B transmission data buffered in retransmission buffer 215 is spread-modulated with spreading code # 0 in common CH spreading section 203 and quadrature modulation section. After being orthogonally modulated by 206, it is transmitted to user B.
  • the user B transmission data and its retransmission data are transmitted as shown in Figure 12B. That is, as can be seen from FIG. 12B, transmission units 1, 2, 4, and 6 are transmitted without error, and transmission units 3 and 5 have errors and are retransmitted.
  • the retransmission of the transmission unit 3 is performed using the common CH when the retransmission time slot of the transmission unit 4 is transmitted.
  • Retransmission of transmission unit 5 is performed using the common CH when the retransmission time slot of transmission unit 6 is transmitted.
  • the user A transmission data, user B transmission data, and their retransmission data are transmitted as base station transmission data as shown in FIG. 12C.
  • transmission is performed by time division multiplexing.
  • user A transmission data, user B transmission data, and retransmission data are transmitted once every three slots.
  • the time slot is considered as a channel. Therefore, as in Embodiments 1 and 2, retransmission data is on a different channel from user A transmission data and user B transmission data.
  • transmission units 1, 3, 5, and 6 are transmitted without error, and error occurs in transmission units 2 and 4, and user] B transmission data
  • transmission units 1, 2, 4, and 6 are transmitted without error, and transmission units 3 and 5 have errors. Therefore, the retransmission of the transmission data of user A in transmission unit 2 is performed in the retransmission time slot of transmission unit 3, and the retransmission of user B transmission data in transmission unit 3 is performed in the retransmission time slot of transmission unit 4.
  • the retransmission of user A transmission data of transmission unit 4 is performed in the retransmission time slot of transmission unit 5.
  • the channel accommodating the retransmission data has a statistical multiplexing effect by multiplexing the retransmission data of a plurality of users, the capacity of the channel for transmitting the retransmission data can be reduced.
  • the CH is transmitted in a time-division manner, the effect of reducing the capacity of the channel for transmitting the retransmission data can be obtained.
  • the present invention is not limited to the case where the channel for transmitting retransmission data is different from the channel for transmitting transmission data. It is not limited to the case where the channel for transmitting data is a common channel.
  • the channel for transmitting retransmission data only needs to be a different channel from the channel for transmitting transmission data, so that transmission data other than retransmission data is transmitted on the common channel. You may.
  • the common channel for transmitting retransmission data is the DSCH.
  • the present invention is directed to a case where the channel for transmitting retransmission data is a common channel shared by a plurality of users.
  • the present invention can be similarly applied to a common channel other than the DSCH.
  • the present invention can be applied to a digital radio communication system, particularly a radio base station device and a communication terminal device in a CDMA system.

Landscapes

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  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Description

無線基地局装置及び通信端末装置
技術分野
本発明は、 ディジタル無線通信システム、 特に CDMA (Code Division Multiple Access)システムにおける無線基地局装置及び通信端末装置に関す る。 明
細 背景技術
近年のディジ夕ル無線通信システムの発達に伴い、 動画像などのストリー ム型デ一夕配信サービスがディジ夕ル無線通信システムで実用化されるよう になってきている。 ストリーム型のデータ配信サービスでは、 送信されるデ 一夕レートがあらかじめ定められており (例えば、 64kbp s)、無線回線 でもそのデータレートのチャネルが割り当てられることになる。
一方、 ディジタル無線通信システムの無線回線区間において、 データの誤 りが発生すると、 誤ったデータに対する再送制御が行われる。
図 1に示すように、 基地局 (BS) が、 ユーザ A個別チャネル (以下 CH と省略する) でユーザ Aに下り回線信号を送信し、 ユーザ B個別 CHでユー ザ Bに下り回線信号を送信する場合において、再送制御が行われるときには、 図 2 Aおよび図 2Bに示すように、 再送データ (再送パケットなど) の存在 により、 デ一夕の送信に遅延が生じてしまう。
このため、 リアルタイム性が要求されるストリーム型のデ一夕配信サービ スでは、 データに誤りが発生して再送が必要となっても、 リアルタイム性を 失わないように、 図 3に示すように、 もともとのデ一夕レート (例えば 64 kbp s) よりも高いデ一夕レート (例えば 70 kbp s) のチャネルを割 り当てて、 再送データ分を許容するようにしている。 しかしながら、 図 3に示すようにあらかじめ再送データのためにチャネル に余裕を持たせると、 デ一夕の再送が行われない区間 (図 3の斜線領域) で は、 割り当てた帯域をすベて使用することができず、 割り当てた帯域が無駄 になってしまう。
例えば、 デ一夕レートが 6 4 k b p sであり、 割り当てたチャネルが 7 0 k b sである場合において、 1 0 0ユーザが同時に通信をしているとする と、無駄な帯域は 6 k b p s X 1 0 0 = 6 0 0 k b p sとなり非常に大きい。
発明の開示
本発明の目的は、多数のユーザが同時に通信を行っても、高い収容効率で、 しかもリアルタイム性を失わずに無線通信を行うことができる無線基地局装 置及び通信端末装置を提供することである。
本発明の一形態によれば、 無線基地局装置は、 再送データ用のチャネルで 送信する再送デ一夕及び前記再送データ以外の送信データ用のチャネルで送 信する送信データを生成するデータ生成手段と、 前記再送データ及び前記送 信デ一夕を多重して通信端末装置に送信する送信手段とを具備する。
本発明の他の形態によれば、 無線基地局装置は、 再送データ用のチャネル の拡散コードを用いて再送データに対して拡散変調処理を行う第 1拡散手段 と、 前記再送データ以外の送信デ一夕用のチャネルの拡散コ一ドを用いて前 記再送データ以外の送信データに対して拡散変調処理を行う第 2拡散手段と、 前記第 1及び第 2拡散手段でそれそれ拡散変調されたデ一夕を多重して通信 端末装置に送信する送信手段とを具備する。
本発明のさらに他の形態によれば、 通信端末装置は、 再送デ一夕用のチヤ ネルで送信された再送データを受信すると共に、 前記再送データ以外の送信 デ一夕用のチャネルで送信された前記再送データ以外の送信データを受信す る受信手段と、 前記再送データ及び前記送信データを並び替えて受信データ を得る並べ替え手段とを具備する。 本発明のさらに他の形態によれば、 通信端末装置は、 再送デ一夕用のチヤ ネルの拡散コードを用いて再送デ一夕に対して逆拡散処理を行う第 1逆拡散 手段と、 前記再送デ一夕以外の送信データ用のチャネルの拡散コードを用い て前記再送データ以外の送信データに対して逆拡散処理を行う第 2逆拡散手 段と、 前記第 1及び第 2逆拡散手段でそれそれ逆拡散されたデ一夕を並び替 えて受信データを得る並べ替え手段とを具備する。 図面の簡単な説明
図 1は、 従来の無線基地局装置及び通信端末装置を備えたディジ夕ル無線 通信システムを説明するための図、
図 2 Aは、 従来のディジタル無線通信システムにおける送信データと再送 デ一夕を示す図、
図 2 Bは、 従来のディジ夕ル無線通信システムにおける送信データと再送 デ一夕を示す図、
図 3は、 従来のディジタル無線通信システムにおけるチャネルとデ一タレ —トとの関係を示す図、
図 4は、 本発明の無線基地局装置及び通信端末装置を備えたディジ夕ル無 線通信システムを説明するための図、
図 5は、 本発明の実施の形態 1に係る無線基地局装置の構成を示すブロッ ク図、
図 6は、 本発明の実施の形態 1に係る通信端末装置の構成を示すプロック 図、
図 7は、 本発明の実施の形態 1に係るディジ夕ル無線通信システムにおけ るチャネルとデータレートと.の関係を示す図、
図 8 Aは、 本発明の実施の形態 1に係るディジタル無線通信システムにお ける送信デ一夕と再送データを示す図、
図 8 Bは、 本発明の実施の形態 1に係るディジ夕ル無線通信システムにお ける送信デ一夕と再送データを示す図、
図 8 Cは、 本発明の実施の形態 1に係るディジタル無線通信システムにお ける送信データと再送デ一夕を示す図、
図 9は、 本発明の実施の形態 2に係る無線基地局装置の構成を示すプロッ ク図、
図 1 0は、 本発明の実施の形態 3に係る無線基地局装置の構成を示すプロ ック図、
図 1 1は、 本発明の実施の形態 3に係る通信端末装置の構成を示すプロッ ク図、
図 1 2 Aは、 本発明の実施の形態 3に係るディジタル無線通信システムに おける送信データと再送データを示す図、
図 1 2 Bは、 本発明の実施の形態 3に係る ィジタル無線通信システムに おける送信データと再送データを示す図、
図 1 2 Cは、 本発明の実施の形態 3に係るディジタル無線通信システムに おける送信データと再送デ一夕を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。 (実施の形態 1 )
本実施の形態では、 図 4に示すように、 基地局 (B S ) がユーザ Aの通信 端末及びユーザ Bの通信端末と無線通信を行い、データは個別 C Hで送信し、 再送データは共通 C Hで送信する場合について説明する。
図 5は、 本発明の実施の形態 1に係る無線基地局装置の構成を示すプロッ ク図である。
図示しないデ一夕生成部で生成されたユーザ A送信データ (再送デ一夕以 外の送信デ一夕) は、 個別 C H拡散部 2 0 1に送られ、 コード # 0を用いて 拡散変調処理される。 拡散変調後のデータは、 直交変調部 2 0 4に送られ、 そこで Q P S K (Quadrature Phase Shift Keying)などで直交変調されて、 多重部 207に出力される。
図示しないデ一夕生成部で生成されたユーザ B送信デ一夕は、 個別 CH拡 散部 202に送られ、 コード # 1を用いて拡散変調処理される。 拡散変調後 のデ一夕は、 直交変調部 205に送られ、 そこで QPSKなどで直交変調さ れて、 多重部 207に出力される。
再送バッファ 215にバッファリングされたュ一ザ A送信データ及びユー ザ B送信データは、 再送の際に再生データとして、 共通 CH拡散部 203に 送られ、 コード #2を用いて拡散変調処理される。 拡散変調後のデータは、 直交変調部 206に送られ、 そこで QP SKなどで直交変調されて、 多重部 207に出力される。
多重部 207では、 直交変調部 204、 205、 206でそれそれ直交変 調されたデータを多重し、 無線送信部 208に出力する。 無線送信部 208 では、 所定の無線送信処理 (例えば、 DZA変換、 アップコンバートなど) を行う。 無線送信処理された信号は、 アンテナ 209を介して通信相手であ る通信端末に下り回線信号として送信される。
一方、 通信端末から送信された上り回線信号は、 アンテナ 209を介して 無線受信部 210で受信される。 無線受信部 2 10では、 所定の無線受信処 理 (例えば、 ダウンコンバート、 A/D変換など) を行う。
無線受信処理された信号は、 逆拡散部 21 1に出力され、 そこで通信端末 で使用された拡散コードを用いて逆拡散処理され、 得られた逆拡散信号は、 復調部 212に出力される。 復調部 212では、 逆拡散信号を用いて復調処 理が行われ、 受信データを得る。 また、 復調後のデータは、 NACK検出部 213に出力される。
NACK検出部 213では、復調後のデ一夕から NACK信号を検出する。 NACK検出部213は、 NACK信号を検出すると、 再送データ生成指示 部 214に制御信号を出力する。 再送データ生成指示部 214は、 NACK 検出部 2 1 3からの制御信号を受信すると、 再送バッファ 2 1 5に対して再 送データを生成する旨の指示を行う。
再送バッファ 2 1 5は、 再送データ生成指示部 2 1 4からの指示に従って ユーザ A送信デ一夕又はユーザ B送信デ一夕を共通 C H拡散部 2 0 3に出力 する。 なお、 再送データを生成する旨の指示には、 どのユーザの送信デ一夕 を再送するのか識別できる情報も含まれている。
図 6は、 本発明の実施の形態 1に係る通信端末装置の構成を示すプロック 図である。 図 6に示す通信端末装置は、 ユーザ Aの通信端末であるとする。 なお、 ユーザ Bの通信端末の構成も図 6に示す構成と同様である。
基地局から送信された下り回線信号は、 アンテナ 3 0 1を介して無線受信 部 3 0 2で受信される。 無線受信部 3 0 2では、 所定の無線受信処理 (例え ば、 ダウンコンバート、 AZD変換など) を行う。
無線受信処理された信号は、 個別 C H逆拡散部 3 0 3及び共通 C H逆拡散 部 3 0 4に出力される。 個別 C H逆拡散部 3 0 3では、 無線受信処理された 信号が基地局で使用された拡散コード # 0を用いて逆拡散処理され、 得られ た逆拡散信号は、復調部 3 0 5に出力される。共通 C H逆拡散部 3 0 4では、 無線受信処理された信号が基地局で使用された拡散コード # 2を用いて逆拡 散処理され、 得られた逆拡散信号は、 復調部 3 0 6に出力される。
復調部 3 0 5では、 逆拡散信号を用いて復調処理が行われ、 復調後のデ一 夕は、 バッファ 3 0 7に一時保存される。 復調部 3 0 6では、 逆拡散信号を 用いて復調処理が行われ、 復調後のデータは、 バッファ 3 0 8に一時保存さ れる。 また、 それそれの復調部 3 0 5 , 3 0 6で復調された復調デ一夕は、 誤り検出部 3 1 0に出力される。
ノ ヅファ 3 0 7 , 3 0 8にバッファリングされた復調デ一夕は、 並べ替え 部 3 0 9に出力される。 並べ替え部 3 0 9では、 送信デ一夕及び再送データ をシーケンス番号などを用いて並び替えてユーザ A受信データを得る。
誤り検出部 3 1 0では、 復調後の再送デ一夕や送信データに誤りがあるか どうかを検出する。 そして、 復調後の再送デ一夕や送信データに誤りがあつ た場合には、 NACK生成部 311に制御信号を出力する。
NACK生成部 31 1は、 誤り検出部 310から制御信号を受信したとき に、 NACK信号を生成する。 この NACK信号は、 拡散部 312に出力さ れる。 拡散部 312では、 所定の拡散コードを用いて送信デ一夕及び必要に 応じて N A C K信号を拡散変調処理し、 拡散変調後のデータを直交変調部 3 13に出力する。
直交変調部 313では、拡散変調後のデータを QP SKなどで直交変調し、 直交変調後のデ一夕を無線送信部 314に出力する。無線送信部 314では、 所定の無線送信処理(例えば、 D/A変換、アップコンバートなど)を行う。 無線送信処理された信号は、 アンテナ 301を介して通信相手である基地局 に上り回線信号として送信される。
次に、 上記構成を有する無線基地局装置及び通信端末装置で構成されるデ イジタル無線通信システムの動作について説明する。 ここでは、 再送データ を送信する共通チャネルが D S CH (Downlink Shared Channel)である場 合について説明する。
本発明のディジ夕ル無線通信システムでは、図 4に示すように、基地局(B
S) がユーザ A個別 CHを用いてユーザ Aに対して再送デ一夕以外の送信デ 一夕を送信すると共に、 ユーザ B個別 CHを用いてユーザ Bに対して再送デ —夕以外の送信データを送信する。 また、 基地局は、 共通 CHを用いてユー ザ A及びユーザ Bに対して再送データを送信する。 このように、 再送デ一夕 のみが別のチャネルで送信される。
図 7は、 本発明の実施の形態 1に係るディジ夕ル無線通信システムにおけ るチャネルとデータレートとの関係を示す図である。 本実施の形態では、 再 送データを送信する共通 CH (DSCH) に 6 kbp sの帯域を割り当て、 個別 C Hにデ一夕レート分の 64kbpsの帯域を割り当てている。つまり、 本実施の形態では、 図 7に示すように、 全ユーザが D S CHを共有して、 そ の D S CHで全ユーザの再送データを伝送する。
この場合、 全ユーザで共有する再送データ用のチャネルの帯域は、 全ユー ザ分個々に設ける必要はなく、 低いレートの帯域 (例えば、 6kbp s) を 確保すれば良い。 これは、 複数のユーザが同時に再送する確率が低いためで ある。 例えば、 100ユーザが同時に通信している場合でも、 100ユーザ が同時に再送する確率が低いために、 6kbps x l 00=600kbps の帯域が必要となるのではなく、 6 kbp sの帯域で対応することが可能で ある。 したがって、 無線回線上で準備すべきチャネルの帯域は、 64 kbp sx l 00 + 6kbps = 646kbpsとなり、 従来よりも少なくするこ とが可能である。
なお、 もし、 複数のユーザが同時に再送を行ったとしても、 バッファを設 けることにより、 デ一夕の遅延は起こるもののデ一夕の再生は可能である。 次に、 個別 CB [及び共通 CH (D S CH) を用いて実際に伝送を行う場合 について図 5、 図 8A、 図 8B、 および図 8 Cを用いて説明する。 図 8Aか ら図 8Cは、 それそれ、 本発明の実施の形態 1に係るディジタル無線通信シ ステムにおける送信データと再送デ一夕を示す図である。
ユーザ A送信デ一夕は、 個別 CH拡散部 201において拡散コード # 0で 拡散変調処理され、 直交変調部 204で直交変調された後に、 ユーザ Aに対 して送信される。 ユーザ Aから再送要求があった場合には、 再送バッファ 2 15にバッファリングされたユーザ A送信データが、 共通 CH拡散部 203 において拡散コード #2で拡散変調され、 直交変調部 206で直交変調され た後に、 ユーザ Aに対して送信される。
ユーザ A送信データとその再送デ一夕は、図 8 Aに示すように送信される。 すなわち、 図 8 Aから分かるように、伝送単位(例えば、 パケット) 1, 3, 5, 6が誤りなく送信され、 伝送単位 2, 4に誤りが発生して再送が行われ ている。 伝送単位 2の再送は、 伝送単位 3が送信されるときに共通 CH (D SCH) を用いて行われる。 伝送単位 4の再送は、 伝送単位 5が送信される ときに共通 CH (D S CH) を用いて行われる。
ユーザ B送信データは、 個別 CH拡散部 2 0 2において拡散コード # 1で 拡散変調処理され、 直交変調部 205で直交変調された後に、 ユーザ Bに対 して送信される。 ユーザ Bから再送要求があった場合には、 再送バッファ 2 1 5にバッファリングされたユーザ B送信データが、 共通 CH拡散部 2 0 3 において拡散コード # 2で拡散変調され、 直交変調部 2 0 6で直交変調され た後に、 ユーザ Bに対して送信される。
ユーザ B送信データとその再送デ一夕は、図 8 Bに示すように送信される。 すなわち、 図 8 Bから分かるように、 伝送単位 1 , 2, 4, 5 , 7が誤りな く送信され、 伝送単位 3, 6に誤りが発生して再送が行われている。 伝送単 位 3の再送は、 伝送単位 4が送信されるときに共通 CH (D S CH) を用い て行われる。 伝送単位 6の再送は、 伝送単位 7が送信されるときに共通 CH (D S CH) を用いて行われる。
したがって、 上記ュ一ザ A送信データ、 ユーザ B送信データ及びそれらの 再送デ一夕は、 基地局送信データとして、 図 8 Cに示すように送信される。 すなわち、 ユーザ A送信データについては、 伝送単位 1, 3, 5, 6が誤り なく送信され、 伝送単位 2 , 4で誤りが発生し、 ユーザ B送信データについ ては、 伝送単位 1, 2 , 4, 5が誤りなく送信され、 伝送単位 3 , 6に誤り が発生している。 そして、 共通 CHでは、 伝送単位 3でユーザ A送信データ の再送が行われ、 伝送単位 4でユーザ B送信デ一夕の再送が行われる。
なお、 共通 CHとして D S CHを用いる場合、 その伝送単位がどのユーザ 宛であるかの情報は、 D S CHに付随する D P CH (Dedicated Physical Channel) で伝送され、 再送であることを示す情報は、 上位レイヤのチヤネ ルで各ユーザに通知されることとなる。
このように、 本実施の形態によれば、 個々の個別 CHに再送データ用の帯 域を設ける必要がない。 すなわち、 再送データを送信するチャネルを、 送信 デ一夕を送信するチャネルと別なチャネルとするので、 送信データを送信す るチャネルに無駄な帯域を設けずにユーザの収容効率を向上でき、 しかも再 送デ一夕が存在してもリアルタイム性を確保することができる。 また、 再送 データを収容するチャネルは、 複数のユーザの再送データを多重することに よる統計多重効果が得られるので、 再送データを送信するチャネルの容量を 小さくすることができる。
(実施の形態 2 )
本実施の形態では、 再送状況に応じて再送デ一夕を送信する共通 C Hの送 信電力を調整する場合について説明する。
図 9は、 本発明の実施の形態 2に係る無線基地局装置の構成を示すプロッ ク図である。 図 9において、 図 5と同じ部分については図 5と同じ符号を付 してその詳細な説明は省略する。
図 9に示す無線基地局装置は、図 5に示す無線基地局装置の構成に加えて、 再送回数を計測する再送回数カウン夕 6 0 2と、 再送回数に応じて送信電力 (パヮ) を調整するパヮ調整部 6 0 1とを備えている。
本実施の形態においては、 再送回数に応じて再送データを送信するチヤネ ルのみのパヮ調整を行う。 通常、 再送の回数が多いということは、 伝送誤り が多いことであり、 伝搬環境が悪いと考えられる。 したがって、 伝搬環境が 悪い場合には、 誤って欲しくない再送データのみのパヮを上げて、 再送誤り を減少させる。 この構成は、 再送データのみを別のチャネルで送信する本発 明において可能となる構成である。
上記構成を有する無線基地局装置では、 上り回線信号で送られてきた N A C K信号を N A C K検出部 2 1 3で検出した場合に、 再送データ生成指示部 2 1 4で再送データ生成指示を行う。 この再送データ生成指示は、 再送バッ ファ 2 1 5に出力されると共に、 再送回数カウン夕 6 0 2に出力される。 そ して、 再送回数カウンタ 6 0 2では、 再送データ生成指示がある毎にカウン 夕を 1だけインクリメントする。
再送回数カウン夕 6 0 2は、 再送回数が所定の期間内で所定の回数を超え た場合には、 伝搬環境が悪いと判断して、 パヮを上げる旨の制御信号をパヮ 調整部 6 0 1に出力する。 パヮ調整部 6 0 1は、 再送回数カウン夕 6 0 2か らの制御信号を受信したときに、 共通 C Hの送信電力を増加させる。
また、 再送回数がある期間内で極端に少ない場合などには、 伝搬環境が良 いと判断して、 再送回数カウン夕 6 0 2からパヮ調整部 6 0 1に送信電力を 下げる旨の制御信号を出力し、 パヮ調整部 6 0 1は、 再送回数カウンタ 6 0 2からの制御信号を受信したときに、 共通 C Hの送信電力を減少させる。 なお、 再送回数についての所定の回数 (しきい値) は、 特に制限はなく、 適宜変更することが可能である。 また、 パヮ調整については、 例えば段階的 にパヮを増加,減少させるなどにより行う。 再送回数を計測する所定の期間 についても特に制限はなく、 適宜設定することができる。
なお、 パヮ調整は、 送信相手の要求する品質に応じて適応的に変更するこ とができる。 すなわち、 画像を伝送する際に、 ユーザ Aがユーザ Bよりも大 きな画面や解像度の高い画面を表示する場合は、 ユーザ Aに対する品質をよ り高くする必要がある。 このような場合には、 ユーザ Aとユーザ Bで再送デ 一夕の送信パヮに差をつけて送信することで、 それそれのユーザの品質を満 たす通信が可能になる。
このように、 本実施の形態によれば、 再送データを送信するチャネルのみ 送信電力を調整することができるので、 再送データのみの品質を向上するこ とができる。 また、 ユーザ毎に再送デ一夕の品質に差をつけることも可能に なる。
(実施の形態 3 )
本実施の形態では、 再送デ一夕以外の送信データも共通 C Hで送信する場 合について説明する。
図 1 0は、 本発明の実施の形態 3に係る無線基地局装置の構成を示すプロ ック図である。 図 1 0において、 図 5と同じ部分については図 5と同じ符号 を付してその詳細な説明は省略する。 図 1 1は、 本発明の実施の形態 3に係 る通信端末装置の構成を示すブロック図である。 図 1 1において、 図 6と同 じ部分については図 6と同じ符号を付してその詳細な説明は省略する。
図 1 0に示す無線基地局装置は、 図 5に示す無線基地局装置の個別 C H拡 散部 2 0 1 , 2 0 2の代りに、 ユーザ A送信データを共通 C Hの拡散コード # 0で拡散変調する共通 C H拡散部 7 0 1と、 ユーザ B送信データを共通 C Hの拡散コード # 0で拡散変調する共通 C H拡散部 7 0 2とを備えている。 図 1 1に示す通信端末装置は、 図 6に示す通信端末装置の個別 C H逆拡散 部 3 0 3の代りに、 ユーザ A送信デ一夕を共通 C Hの逆拡散コ一ド # 0で逆 拡散する共通 C H逆拡散部 8 0 1を備えている。
次に、共通 C Hを用いて実際に伝送を行う場合について図 1 0、図 1 2 A、 図 1 2 B、 および図 1 2 Cを用いて説明する。 図 1 2 Aから図 1 2 Cは、 本 発明の実施の形態 3に係るディジタル無線通信システムにおける送信データ と再送データを示す図である。
ユーザ A送信デ一夕は、 共通 C H拡散部 7 0 1において拡散コ一ド # 0で 拡散変調処理され、 直交変調部 2 0 4で直交変調された後に、 ユーザ Aに対 して送信される。 ユーザ Aから再送要求があった場合には、 再送バッファ 2 1 5にバッファリングされたユーザ A送信データが、 共通 C H拡散部 2 0 3 において拡散コード # 0で拡散変調され、 直交変調部 2 0 6で直交変調され た後に、 ユーザ Aに対して送信される。
ユーザ A送信デ一夕とその再送デ一夕は、 図 1 2 Aに示すように送信され る。 すなわち、 図 1 2 Aから分かるように、 伝送単位 1 , 3 , 5, 6が誤り なく送信され、 伝送単位 2 , 4に誤りが発生して再送が行われている。 伝送 単位 2の再送は、 伝送単位 3の再送用タイムスロットが送信されるときに共 通 C Hを用いて行われる。 伝送単位 4の再送は、 伝送単位 5の再送用タイム スロットが送信されるときに共通 C Hを用いて行われる。
ユーザ B送信データは、 共通 C H拡散部 7 0 2において拡散コード # 0で 拡散変調処理され、 直交変調部 2 0 5で直交変調された後に、 ユーザ Bに対 して送信される。 ユーザ Bから再送要求があった場合には、 再送バッファ 2 1 5にバッファリングされたユーザ B送信データが、 共通 C H拡散部 2 0 3 において拡散コ一ド # 0で拡散変調され、 直交変調部 2 0 6で直交変調され た後に、 ユーザ Bに対して送信される。
ユーザ B送信データとその再送デ一夕は、 図 1 2 Bに示すように送信され る。 すなわち、 図 1 2 Bから分かるように、 伝送単位 1 , 2 , 4 , 6が誤り なく送信され、 伝送単位 3 , 5に誤りが発生して再送が行われている。 伝送 単位 3の再送は、 伝送単位 4の再送用夕ィムスロットが送信されるときに共 通 C Hを用いて行われる。 伝送単位 5の再送は、 伝送単位 6の再送用タイム スロットが送信されるときに共通 C Hを用いて行われる。
したがって、 上記ユーザ A送信データ、 ユーザ B送信データ及びそれらの 再送データは、基地局送信デー夕として、図 1 2 Cに示すように送信される。 ここで、 本実施の形態においては、 再送デ一夕も送信デ一夕も同じ共通 C H で送信するので、 時分割多重で送信が行われる。 本実施の形態では、 ユーザ A送信デ一夕、 ユーザ B送信データ、 再送データが 3スロットに 1回の割合 で送信される。 この場合においては、 共通 C Hを時分割して送信を行ってい るので、 タイムスロットがチャネルと考えられる。 したがって、 実施の形態 1 , 2と同様に、 再送データは、 ユーザ A送信データ及びユーザ B送信デ一 夕と別チャネルであることになる。
図 1 2 Cに示すように、 ユーザ A送信デ一夕については伝送単位 1 , 3 , 5, 6が誤りなく送信され、 伝送単位 2 , 4で誤りが発生し、 ユーザ] B送信 デ一夕については、 伝送単位 1, 2 , 4 , 6が誤りなく送信され、 伝送単位 3 , 5に誤りが発生している。 したがって、 伝送単位 2のユーザ A送信デ一 夕の再送は、 伝送単位 3の再送用タイムスロッ トで行われ、 伝送単位 3のュ —ザ B送信データの再送は、 伝送単位 4の再送用タイムスロットで行われ、 伝送単位 4のユーザ A送信データの再送は、 伝送単位 5の再送用タイムス口 ットで行われる。 このように、 本実施の形態においても、 再送デ一夕用の帯域を設ける必要 がない。 したがって、 送信デ一夕を送信するチャネルに無駄な帯域を設けず にユーザの収容効率を向上でき、 しかも再送データが存在してもリアルタイ ム性を確保することができる。 また、 再送データを収容するチャネルは、 複 数のユーザの再送デ一夕を多重することによる統計多重効果が得られるので、 再送デ一夕を送信するチャネルの容量を小さくすることができる。 さらに、 複数のユーザが同一の拡散符号を用いて再送データ以外の送信デ一夕を送信 している場合や、 再送デ一夕と再送データ以外の送信データで同一の拡散符 号を用いている場合でも、 C Hを時分割して送信を行っているので、 再送デ 一夕を送信するチャネルの容量を小さくする効果が得られる。
なお、 本実施の形態では、 共通 C H拡散部 7 0 1 , 7 0 2 , 2 0 3を別回 路で構成する場合について説明しているが、 これらの拡散部を一つの共通 C H拡散部で構成するようにしても良い。 また、 本実施の形態では、 共通 C H 逆拡散部 8 0 1 , 3 0 4を別回路で構成する場合について説明しているが、 これらの逆拡散部を一つの共通 C H逆拡散部で構成するようにしても良い。 本発明は、 上記実施の形態 1から実施の形態 3に限定されず種々変更して 実施することが可能である。 上記実施の形態 1から実施の形態 3では、 直交 変調として Q P S Kを用いた場合について説明しているが、 本発明は直交変 調として Q P S K以外で直交変調した場合にも適用することができる。また、 上記実施の形態 1から実施の形態 3では、 ユーザが 2人である場合について 説明しているが、 本発明はユーザが 3人以上である場合についても適用する ことができる。
上記実施の形態では、 再送データを共通チャネルで送信する場合について 説明しているが、 本発明は、 再送データを送信するチャネルが送信データを 送信するチャネルと別なチャネルであれば良いので、 再送データを送信する チャネルが共通チャネルである場合に限定されない。
上記実施の形態では、 再送デ一夕を共通チャネルで送信する場合について 説明しているが、 本発明は、 再送データを送信するチャネルが送信デ一夕を 送信するチャネルと別なチャネルであれば良いので、 再送データ以外の送信 デ一夕が共通チャネルで送信されていてもよい。
上記実施の形態では、 再送データを送信する共通チャネルが D S CHであ る場合について説明しているが、 本発明は、 再送データを送信するチャネル が複数のユーザが共通に使用する共通チャネルであれば、 D S CH以外の共 通チャネルに同様に適用することも可能である。
本明細書は、 2000年 12月 12日出願の特願 2000— 377425 に基づく。 この内容はすぺてここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 ディジタル無線通信システム、 特に CDMAシステムにおける 無線基地局装置及び通信端末装置に適用することができる。

Claims

請求の範囲
1 . 再送データ用のチャネルで送信する再送デ一夕及び前記再送デ一夕以 外の送信デ一夕用のチャネルで送信する送信データを生成するデータ生成手 段と、
前記再送デ一夕及び前記送信データを多重して通信端末装置に送信する送 信手段と、
を具備する無線基地局装置。
2 . 前記再送データ用のチャネルは、 複数のユーザが共通に使用するチヤ ネルである請求の範囲第 1項記載の無線基地局装置。
3 . 前記再送デ一夕以外の送信デ一夕用のチャネルは、 複数のユーザが共 通に使用するチャネルであり、 前記再送データ用のチャネルと時分割多重さ れている請求の範囲第 2項記載の無線基地局装置。
4 . 所定期間内の再送回数を計測する計測手段と、
前記再送回数に応じて、 再送データを送信するチャネルに対する送信電力 を調整する電力調整手段と、
を具備する請求の範囲第 1項記載の無線基地局装置。
5 . 再送デ一夕用のチャネルの拡散コ一ドを用いて再送デ一夕に対して拡 散変調処理を行う第 1拡散手段と、
前記再送デ一夕以外の送信データ用のチャネルの拡散コードを用いて前記 再送データ以外の送信データに対して拡散変調処理を行う第 2拡散手段と、 前記第 1及び第 2拡散手段でそれそれ拡散変調されたデータを多重して通 信端末装置に送信する送信手段と、
を具備する無線基地局装置。
6 . 前記再送デ一夕用のチャネルは、 複数のユーザが共通に使用するチヤ ネルである請求の範囲第 5項記載の無線基地局装置。
7 . 前記再送デ一夕以外の送信データ用のチャネルは、 複数のユーザが共 通に使用するチャネルであり、 前記再送デ一夕用のチャネルと時分割多重さ れている請求の範囲第 6項記載の無線基地局装置。
8 . 所定期間内の再送回数を計測する計測手段と、
前記再送回数に応じて、 再送データを送信するチャネルに対する送信電力 を調整する電力調整手段と、
を具備する請求の範囲第 5項記載の無線基地局装置。
9 . 再送データ用のチャネルで送信された再送データを受信すると共に、 前記再送データ以外の送信デ一夕用のチャネルで送信された前記再送データ 以外の送信データを受信する受信手段と、
前記再送データ及び前記送信デ一夕を並び替えて受信データを得る並べ替 え手段と、
を具備する通信端末装置。
1 0 . 前記再送データ用のチャネルは、 複数のユーザが共通に使用するチ ャネルである請求の範囲第 9項記載の通信端末装置。
1 1 . 前記再送データ以外の送信データ用チャネルは、 複数のユーザが共 通に使用するチャネルであり、 前記再送データを送信するチャネルと時分割 多重されている請求の範囲第 1 0項記載の通信端末装置。
1 . 再送デ一夕用のチャネルの拡散コードを用いて再送データに対して 逆拡散処理を行う第 1逆拡散手段と、
前記再送デ一夕以外の送信デ一夕用のチャネルの拡散コードを用いて前記 再送データ以外の送信デ一夕に対して逆拡散処理を行う第 2逆拡散手段と、 前記第 1及び第 2逆拡散手段でそれそれ逆拡散されたデータを並び替えて 受信データを得る並べ替え手段と、
を具備する通信端末装置。
1 3 . 前記再送データ用のチャネルは、 複数のユーザが共通に使用するチ ャネルである請求の範囲第 1 2項記載の通信端末装置。
1 4 . 前記再送データ以外の送信デ一夕用チャネルは、 複数のユーザが共 通に使用するチャネルであり、 前記再送データを送信するチャネルと時分割 多重されている請求の範囲第 1 3項記載の通信端末装置。
1 5 . 無線基地局装置において、
再送デ一夕を送信するチャネル用の拡散コードを用いて前記再送データに 対して拡散変調処理を行う第 1拡散工程と、
前記再送データ以外の送信データを送信するチャネル用の拡散コードを用 いて前記再送データ以外の送信デ一夕に対して拡散変調処理を行う第 2拡散 工程と、
前記第 1及び第 2拡散工程でそれそれ拡散変調されたデータを多重して通 信端末装置に送信する送信工程と、 を具備し、
前記通信端末装置において、
前記再送データを送信するチャネル用の拡散コードを用いて前記再送デー 夕に対して逆拡散処理を行う第 1逆拡散工程と、
前記再送データ以外の送信デ一夕を送信するチャネル用の拡散コードを用 いて前記再送デ一夕以外の送信デ一夕に対して逆拡散処理を行う第 2逆拡散 工程と、
前記第 1及び第 2逆拡散工程でそれそれ逆拡散されたデ一夕を並び替えて 受信データを得る並べ替え工程と、 を具備する無線通信方法。
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