WO2004017555A1 - 受信装置、送信装置及び通信方法 - Google Patents

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Kenichi Miyoshi
Hidetoshi Suzuki
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04L2001/0093Point-to-multipoint

Definitions

  • the present invention relates to a receiving device, a transmitting device, and a communication method for performing packet transmission.
  • a downlink high-speed packet transmission method (such as HSDPA) has been developed in which multiple communication terminals share a high-speed, large-capacity downlink channel and perform packet transmission.
  • a scheduling technique is used to increase transmission efficiency.
  • Scheduling technology is a technology in which a base station device sets a communication terminal device to which a bucket is to be transmitted for each time slot and allocates a packet to be transmitted to the device.
  • the adaptive modulation technique is a technique for adaptively determining a modulation scheme or an error correction coding scheme according to a state of a transmission path of a communication terminal device that transmits a packet.
  • the base station device predicts the line quality of each communication terminal device for each time slot for one frame, selects the communication terminal device having the best line quality, and assigns a packet to the device to each time slot. Then, the base station apparatus erroneously corrects and encodes the bucket according to the information indicating the scheduling result and the scheme determined by the scheduling, and transmits the bucket.
  • Each communication terminal performs demodulation in a time slot to which a packet addressed to the own station is allocated based on the received information indicating the scheduling result, performs error detection processing such as CRC detection, and converts the packet data. If demodulation is successful, an ACK signal indicating this is transmitted to the base station apparatus. If bucket data is not correctly demodulated, a NACK signal indicating this is transmitted to the base station apparatus. When receiving the NACK signal, the base station apparatus Ability to retransmit the previously transmitted packet in the assigned time slot ⁇ Transmit a packet that can be combined with the previously transmitted packet. However, if the number of retransmissions reaches the maximum number of retransmissions preset in the system, the bucket is discarded and a new packet is transmitted.
  • error detection processing such as CRC detection
  • the base station apparatus when the base station apparatus receives the NACK signal, the base station retransmits the bucket uniquely.When transmitting the bucket while performing scheduling to a plurality of communication terminal apparatuses, Bucket retransmission is repeated for communication terminal equipment with poor line quality, which has the problem of reducing the overall system throughput. Disclosure of the invention
  • An object of the present invention is to provide a receiving device, a transmitting device, and a communication method that can improve the throughput of the entire system in a wireless communication system that performs packet transmission.
  • This object is achieved by stopping retransmission of a packet and rescheduling, when the base station apparatus receives a SUSPEND signal for instructing to temporarily stop packet transmission or a GIVEUP signal for instructing to stop bucket transmission.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram for specifically explaining ARQ of Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. FIG. 4A is a block diagram illustrating a configuration of a base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4A is a diagram for specifically describing scheduling according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4B is a diagram for specifically explaining the scheduling according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Communication terminal apparatus 100 shown in FIG. 1 has antenna 101 and reception RF section 1
  • demodulation unit 103 demodulation unit 103, synthesis unit 104, buffer 105, error correction decoding unit 106, error detection unit 107, switch 108, SIR (desired Wave-to-interference wave ratio) Measurement unit 109, SIR determination unit 110, Command generation unit 111, C
  • It has a 1 R (carrier-to-interference-wave ratio) measurement unit 112, a CIR information generation unit 113, a modulation unit 114, and a transmission RF unit 115.
  • 1 R carrier-to-interference-wave ratio
  • the reception RF section 102 performs predetermined radio processing on the signal received by the antenna 101, outputs the baseband signal of the individual channel to the demodulation section 103, and outputs the baseband signal of the common control channel. Is output to the CIR measurement section 1 1 2.
  • Demodulation section 103 demodulates the output signal of reception RF section 102 and outputs the demodulated signal to synthesis section 104. Also, the demodulation unit 103 outputs the desired wave level and the interference wave level measured during the demodulation process to the SIR measurement unit 109.
  • the combining unit 104 combines the output signal of the demodulation unit 103 with the signal stored in the buffer 105, and outputs the combined signal to the buffer 105 and the error correction decoding unit 106. .
  • the buffer 105 outputs the stored signal to the synthesizing section 104, and overwrites and saves a new signal output from the synthesizing section 104.
  • the error correction decoding unit 106 performs error correction decoding processing such as Viterbi decoding on the signal output from the combining unit 104 and outputs the signal to the error detection unit 107.
  • the error detection unit 107 performs error detection (CRC judgment) on the output signal of the error correction decoding unit 106, and outputs an NACK signal to the command generation unit 111 when an error is detected. Power.
  • error detecting section 107 deletes the signal stored in buffer 105, connects switch 108, and outputs an ACK signal to command generating section 111.
  • the received data output from error correction decoding section 106 is output to a device that performs a post-process (not shown).
  • SIR measurement section 109 measures the ratio (SIR) between the desired wave level and the interference wave level, and outputs a signal indicating the measurement result to SIR determination section 110.
  • the SIR determination unit 110 compares the SIR measured by the SIR measurement unit 109 with a preset threshold Th1 and threshold Th2 (threshold Th1> threshold Th2), and performs a comparison.
  • Th1 and threshold Th2 threshold Th1> threshold Th2
  • command generation section 111 When SIR is larger than threshold value Th1, command generation section 111 outputs the ACK signal or NACK signal output from error correction decoding section 106 to modulation section 114.
  • the command generation unit 111 When the value of 311 is equal to or smaller than the threshold value T 111 and is larger than the threshold value Th 2, the command generation unit 111 outputs a SUS PEND signal for instructing a temporary stop of packet transmission to the modulation unit 114.
  • the command generator 111 When the SIR is equal to or smaller than the threshold Th2, the command generator 111 outputs a GIV EUP signal instructing to stop the bucket transmission to the modulator 114.
  • the command generation unit 111 modulates the RESUME signal requesting the restart of the bucket transmission with the modulation unit 114.
  • the signals generated by the command generator 111 are collectively referred to as “ARQ commands”.
  • CIR measurement section 112 measures the ratio of carrier to interference wave level (CIR) using the signal of the common control channel, and outputs a signal indicating the measurement result to CIR information generation section 113.
  • CIR information generation section 113 outputs information representing CIR measured by CIR measurement section 112 (hereinafter, referred to as “CIR information”) to modulation section 114.
  • the modulation unit 114 receives the ARQ command output from the command generation unit 111 and Modulates the CIR information output from the CIR information generation unit 113 and outputs it to the transmission RF unit 115.
  • the transmission RF section 115 converts the output signal of the modulation section 114 into a radio frequency and transmits the radio signal from the antenna 101 by radio.
  • the communication terminal device 100 first receives a new bucket 201.
  • Communication terminal apparatus 100 stores packet 201 in buffer 105, performs error correction decoding processing on packet 201 in error correction decoding section 106, and performs error detection processing in error detection section 107.
  • the communication terminal apparatus 100 receives the retransmission bucket (RET) 202, stores the composite bucket (201 + 202) in the buffer 105, and converts the composite bucket (201 + 202) into a composite packet (201 + 202) in the error correction decoding unit 106. Then, error correction decoding processing is performed, and error detection processing is performed by error detection section 107.
  • the communication terminal apparatus 100 receives the retransmission bucket 203, stores the combined packet (201 + 202 + 203) in the buffer 105, and converts the combined packet (201 + 202 + 203) into the combined packet (201 + 202 + 203) in the error correction decoding unit 106. Then, error correction decoding processing is performed, and error detection processing is performed by error detection section 107.
  • the base station device transmits a packet to another communication terminal device for a predetermined time (two frame times in FIG. 2).
  • the communication terminal apparatus 100 measures the SIR of the bucket addressed to another communication terminal apparatus by the SIR measurement section 109, and the SIR determination section 110 determines the SIR and the thresholds Th1, Thh. Perform a magnitude comparison with 2. As a result, assuming that SIR is equal to or smaller than threshold Th2, communication terminal apparatus 100 transmits 01 £ 11? Signal 254 to the base station apparatus.
  • the communication terminal apparatus transmits a SUS PEND signal, a RESUME signal, or a GI VEUP signal to the base station apparatus according to the magnitude relationship between the received SIR and the threshold, in addition to the AC KZN ACK signal. .
  • the communication terminal device 100 After transmitting the SUS PEND signal, assuming that the SIR of the bucket addressed to another communication terminal device is greater than the threshold Th1, the communication terminal device 100 transmits a RES UME signal to the base station device. Then, the reception of the retransmission packet 204 is restarted.
  • Base station apparatus 300 shown in FIG. 3 includes an antenna 301, a reception RF section 302, a demodulation section 303, a scheduler 304, a command detection section 305, a buffer 306, an error correction encoding section 307, and a modulation section 308. , 309 and a transmission RF section 310.
  • Receiving RF section 302 performs predetermined radio processing on a signal transmitted from a communication terminal apparatus currently communicating and received by antenna 301, and outputs a baseband signal to demodulation section 303.
  • Demodulation section 303 demodulates the output signal of reception RF section 302, outputs an ARQ command to command detection section 305, and outputs CIR information to scheduler 304.
  • the scheduler 304 arranges the packets in the order of the CIR information output from the demodulation unit 303.
  • a scheduling is performed to determine a communication terminal device to transmit a packet, and a modulation method and a coding rate of the bucket are determined.
  • the scheduler 304 outputs a signal indicating the communication terminal device transmitting the packet to the command detection unit 305 and the buffer 303, outputs a signal indicating the coding rate to the error correction coding unit 307, and sets the modulation method.
  • the output signal is output to modulation section 308.
  • the scheduler 304 stops retransmission and restarts scheduling.
  • the command detection unit 305 detects an ARQ command transmitted from the communication terminal device determined by the scheduler 304, outputs an ACK / NACK signal to the buffer 306, and outputs a SUS PEND signal or a GI VEUP signal to the scheduler 304. Output to 304.
  • the buffer 306 selects data for the communication terminal device instructed by the scheduler 304. At this time, when an ACK signal is input from the command detection unit 305, the buffer 306 deletes the stored data, outputs new data to the error correction encoding unit 307, and stores it. On the other hand, when the NACK signal is input from the command detection unit 305, the buffer 306 outputs the stored data to the error correction coding unit 307.
  • Error correction coding section 307 adds CRC bits to the output signal of buffer 306, performs error correction coding processing according to the coding rate scheme selected by scheduler 304, and outputs the result to modulation section 308.
  • Modulating section 308 modulates the output signal of error correction coding section 307 according to the modulation scheme selected by scheduler 304 and outputs the modulated signal to transmitting RF section 310.
  • Modulating section 309 modulates the signal of the common control channel and outputs the modulated signal to transmitting RF section 310.
  • Transmission RF section 310 converts the output signals of modulating sections 308 and 309 into a radio frequency and transmits the radio signal from antenna 301 by radio.
  • FIG. 4A shows conventional scheduling.
  • the packet is transmitted to the communication terminal device with the highest CIR at the time of packet transmission (for example, terminal A at time t1, terminal B at time t4), and if a NACK signal is received, the packet is retransmitted ( RET). Thereafter, if an error is continuously detected in the communication terminal apparatus that transmitted the packet, the base station apparatus repeats retransmission until the maximum number of retransmissions (9 times) is reached (time t5 to t13). It gives up retransmitting the packet to the communication terminal (terminal B) and transmits the packet to the communication terminal (terminal C) with the highest CIR at the next timing (time t14).
  • the base station apparatus suspends packet retransmission to terminal B, and stops at time t7. Sends a bucket to terminal C, which has the highest CIR.
  • the base station apparatus when the base station apparatus receives the SUSPEND signal for instructing the suspension of packet transmission or the GI VEUP signal for instructing the suspension of bucket transmission, the base station apparatus stops retransmission of the packet and performs scheduling again. Since the number of retransmitted packets can be reduced, the throughput of the entire system can be improved.
  • the threshold value Th1 and the threshold value Th2 are described as preset values.
  • the present invention is not limited to this.
  • an error rate is detected, and the error rate is a constant value.
  • the threshold may be variably controlled, for example, by setting the threshold so that
  • Embodiment 1 has described the case where the communication terminal apparatus immediately transmits a SUS PEND signal or a GI VEUP signal to the base station apparatus when the SIR falls below the predetermined threshold.
  • Embodiment 2 describes a case where the communication terminal apparatus transmits a SUSPEND signal or a GI VEUP signal to the base station apparatus according to another judgment criterion.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same components as those in the communication terminal device 100 shown in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals as in FIG. 1, and description thereof will be omitted.
  • command generation section 501 differs from command generation section 111 of FIG.
  • the command generation unit 501 has a counting function, the number of times the same judgment result is continuously output from the SIR judgment unit 110, and the NACK signal is continuously output from Z or the error detection unit 107.
  • the command is generated by counting the number of times the counter has reached a predetermined number.
  • a SUSPEND signal is generated. If larger, generate a RE SUME signal.
  • the SUS PEND signal is generated when the SIR is equal to or less than the threshold value Th2 for three consecutive slots.
  • a SUSPEND signal is generated when three slots are continuously output from the error detection section 107.
  • the communication terminal apparatus compares the received SIR with the threshold, and outputs the ACKZNACK signal, the SUSPEND signal, the RESUME signal, or the GI VEUP signal according to the number of times that the same comparison result continues. Send to.
  • the base station apparatus receives the SUS PEND signal or the GI VEUP signal, it stops the retransmission of the packet and performs the scheduling again, so that the number of retransmission packets can be further reduced.
  • the overall throughput can be improved.
  • a downlink bucket transmission system for transmitting a packet from a base station apparatus to a communication terminal apparatus has been described.
  • the present invention can also be applied to an uplink packet transmission system. .
  • the present invention is also applicable to a system in which the uplink and the downlink are separate base station devices.
  • a communication terminal apparatus transmits a SUSP END signal, a RES UME signal, or a GI VEUP signal to a base station apparatus in addition to an ACK / NACK signal.
  • a SUSPEND signal or a GI VEUP signal is received, retransmission of packets is stopped and scheduling is performed again, so that the number of retransmitted packets can be reduced, thereby improving the overall system throughput. be able to.
  • the present invention is suitable for use in communication terminal devices and base station devices that perform bucket transmission.

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Abstract

スケジューラ304は、復調部303から出力されたCIR情報の順にパケットを送信する通信端末装置を決定するスケジューリングを行い、当該パケットの変調方式、符号化率を決定する。コマンド検出部305は、スケジューラ304にて決定された通信端末装置から送信されたARQコマンドを検出し、ACK/NACK信号をバッファ306に出力し、SUSPEND信号あるいはGIVEUP信号をスケジューラ304に出力する。スケジューラ304は、コマンド検出部305からSUSPEND信号あるいはGIVEUP信号を入力した場合に再送を停止し、スケジューリングをやり直す。これにより、パケット伝送を行う無線通信システムにおいて、システム全体のスループットの向上を図ることができる。

Description

明 細 書 受信装置、 送信装置及び通信方法 技術分野
本 明は、 パケット伝送を行う受信装置、 送信装置及び通信方法に関する。 背景技術
高速大容量な下りチャネルを複数の通信端末装置が共有し、 バケツト伝送を 行う下り高速パケット伝送方式 (H S D P A等) が開発されている。 この伝送 方式では、伝送効率を高めるために、スケジューリング技術が用いられている。 スケジューリング技術とは、 基地局装置がタイムスロット毎にバケツトの送 信先となる通信端末装置を設定し、 当該装置に送信するパケットを割り当てる 技術である。 また、 適応変調技術とは、 パケットを送信する通信端末装置の伝 搬路の状態に応じて適応的に変調方式あるいは誤り訂正符号化方式を決定する 技術である。
基地局装置は、 1フレームについてタイムスロット毎に各通信端末装置の回 線品質を予測し、 最も回線品質が良い通信端末装置を選択し、 各タイムスロッ トに当該装置へのパケットを割り当てる。 そして、 基地局装置は、 スケジユー リング結果を示す情報及ぴスケジユーリングにより定めた方式でバケツトを誤 り訂正符号化及び変調して送信する。
各通信端末装置は、 受信したスケジユーリング結果を示す情報に基づいて、 自局宛のパケットが割り当てられたタイムスロットにおいて復調を行い、 C R C検出等の誤り検出処理を行って、 バケツトデータを正しく復調できた場合に はこれを示す A C K信号を基地局装置に送信し、 バケツトデータを正しく復調 できなかった場合にはこれを示す N A C K信号を基地局装置に送信する。 基地局装置は、 NA C K信号を受信した場合、 スケジューリングにより割り 当てたタイムスロットにおいて前回送信したパケットを再送する力 \ 前回送信 したパケットと合成可能なパケットを送信する。 ただし、 再送回数が、 システ ムで予め設定された最大の再送回数になった場合には、 当該バケツトを廃棄し て、 新たなパケットを送信する。
しかしながら、 従来のシステムでは、 基地局装置が、 NA C K信号を受信し た場合には一義的にバケツトを再送するため、 複数の通信端末装置に対してス ケジユーリングを行いながらバケツトを送信する場合、 回線品質が悪い通信端 末装置に対してバケツト再送を繰り返すこととなり、 システム全体のスループ ットが低下してしまうという問題を有している。 発明の開示
本発明の目的は、 パケット伝送を行う無線通信システムにおいて、 システム 全体のスループットの向上を図ることができる受信装置、 送信装置及び通信方 法を提供することである。
この目的は、 基地局装置が、 パケット送信の一時停止を指示する S U S P E N D信号あるいはバケツト送信の中止を指示する G I V E U P信号を受信した 場合、 パケットの再送を停止し、 スケジューリングをやり直すことにより達成 される。 図面の簡単な説明
図 1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 2は、 本発明の実施の形態 1の A R Qを具体的に説明するための図、 図 3は、 本発明の実施の形態 1に係る基地局装置の構成を示すプロック図、 図 4 Aは、 本発明の実施の形態 1のスケジューリングを具体的に説明するた めの図、
図 4 Bは、 本発明の実施の形態 1のスケジューリングを具体的に説明するた めの図、 及び、 図 5は、 本発明の実施の形態 2に係る通信端末装置の構成を示すプロック図 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 )
図 1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 1に示す通信端末装置 1 0 0は、 アンテナ 1 0 1と、 受信 R F部 1
0 2と、 復調部 1 0 3と、 合成部 1 0 4と、 バッファ 1 0 5と、 誤り訂正復号 部 1 0 6と、 誤り検出部 1 0 7と、 スィッチ 1 0 8と、 S I R (希望波対干渉 波比) 測定部 1 0 9と、 S I R判定部 1 1 0と、 コマンド生成部 1 1 1と、 C
1 R (キヤリァ対干渉波比) 測定部 1 1 2と、 C I R情報生成部 1 1 3と、 変 調部 1 1 4と、 送信 R F部 1 1 5とを有する。
受信 R F部 1 0 2は、 アンテナ 1 0 1に受信された信号に対して所定の無線 処理を行い、 個別チャネルのベースバンド信号を復調部 1 0 3に出力し、 共通 制御チャネルのベースバンド信号を C I R測定部 1 1 2に出力する。
復調部 1 0 3は、 受信 R F部 1 0 2の出力信号を復調して合成部 1 0 4に出 力する。 また、 復調部 1 0 3は、 復調の過程で測定される希望波レベル及び干 渉波レベ^"を S I R測定部 1 0 9に出力する。
合成部 1 0 4は、 復調部 1 0 3の出力信号とバッファ 1 0 5に保存されてい る信号とを合成し、 合成した信号をバッファ 1 0 5及び誤り訂正復号部 1 0 6 に出力する。 バッファ 1 0 5は、 保存している信号を合成部 1 0 4に出力し、 合成部 1 0 4から出力された新たな信号を上書き保存する。
誤り訂正復号部 1 0 6は、 合成部 1 0 4から出力された信号に対してビタビ 復号等の誤り訂正復号処理を行って誤り検出部 1 0 7に出力する。 誤り検出部 1 0 7は、 誤り訂正復号部 1 0 6の出力信号に対して誤り検出 (C R C判定) を行い、 誤りが検出された場合には NA C K信号をコマンド生成部 1 1 1に出 力する。 一方、 誤りが検出されなかった場合、 誤り検出部 107は、 バッファ 105に保存されている信号を消去し、 スィッチ 108を接続し、 ACK信号 をコマンド生成部 1 1 1に出力する。この結果、誤りが検出されなかった場合、 誤り訂正復号部 106から出力された受信データは、 図示しない後工程を行う 装置に出力される。
S I R測定部 109は、 希望波レベルと干渉波レベルとの比 (S I R) を測 定し、 測定結果を示す信号を S I R判定部 1 10に出力する。 S I R判定部 1 10は、 S I R測定部 109にて測定された S I Rと予め設定されている閾値 Th 1及び閾値 T h 2 (閾値 T h 1 >閾値 T h 2) との大小比較を行い、 比較 結果を示す信号をコマンド生成部 111に出力する。
コマンド生成部 1 1 1は、 S I Rが閾値 T h 1よりも大きかった場合には、 誤り訂正復号部 106から出力された AC K信号あるいは NACK信号を変調 部 114に出力する。 また、 コマンド生成部 1 1 1は、 311が閾値丁111以 下で閾値 T h 2よりも大きかった場合にはパケット送信の一時停止を指示する SUS PEND信号を変調部 1 14に出力する。 また、 コマンド生成部 1 1 1 は、 S I Rが閾値 T h 2以下の場合にはバケツト送信の中止を指示する G I V EUP信号を変調部 1 14に出力する。 また、 コマンド生成部 1 11は、 SU SPEND信号を送信した後、 他の通信端末装置宛のバケツトの S I Rが閾値 Th 1より大きかったとすると、 バケツト送信の再開を要求する RESUME 信号を変調部 1 14に出力する。 以下、 コマンド生成部 1 1 1にて生成される 各信号を総称して 「ARQコマンド」 という。
C I R測定部 1 12は、 共通制御チャネルの信号を用いてキャリアと干渉波 レベルとの比 (C I R) を測定し、 測定結果を示す信号を C I R情報生成部 1 13に出力する。 C I R情報生成部 1 1 3は、 C I R測定部 1 12にて測定さ れた C I Rを表す情報 (以下、 「C I R情報」 という) を変調部 114に出力 する。
変調部 1 14は、 コマンド生成部 11 1から出力された ARQコマンド及ぴ C I R情報生成部 1 1 3から出力された C I R情報を変調し、 送信 RF部 1 1 5に出力する。 送信 RF部 1 15は、 変調部 1 14の出力信号を無線周波数に 変換してアンテナ 101から無線送信する。
次に、 本実施の形態の ARQについて図 2を用いて具体的に説明する。 図 2において、 通信端末装置 100は、 まず、 新規のバケツト 201を受信 するものとする。 通信端末装置 100は、 パケット 201をバッファ 105に 保存し、 誤り訂正復号部 106にてパケット 201に対して誤り訂正復号処理 を行い、 誤り検出部 107にて誤り検出処理を行う。 また、 通信端末装置 10 0は、 S I R測定部 109にてバケツト 201の S I Rを測定し、 S I R判定 部 110にて S I Rと閾値 T h 1、 T h 2との大小比較を行う。 この結果、 誤 りが検出され(CRC = NG)、 S I Rが閾値 Tli 1より大きかったとすると、 通信端末装置 100は、 NACK信号 251を基地局装置に送信する。
次に、 通信端末装置 100は、 再送バケツト (RET) 202を受信し、 合 成バケツト (201 + 202) をバッファ 105に保存し、 誤り訂正復号部 1 06にて合成パケット (201 + 202) に対して誤り訂正復号処理を行い、 誤り検出部 107にて誤り検出処理を行う。 また、 通信端末装置 100は、 S I R測定部 109にてパケット 202の S I Rを測定し、 S I R判定部 110 にて S I Rと閾値 Th l、 Th 2との大小比較を行う。 この結果、 誤りが検出 され (CRC = NG) 、 S I Rが閾値 Th 1より大きかったとすると、 通信端 末装置 100は、 NACK信号 252を基地局装置に送信する。
次に、 通信端末装置 100は、 再送バケツト 203を受信し、 合成パケット (201 + 202 + 203) をバッファ 105に保存し、 誤り訂正復号部 10 6にて合成パケット (201 + 202+203) に対して誤り訂正復号処理を 行い、 誤り検出部 107にて誤り検出処理を行う。 また、 通信端末装置 100 は、 S I R測定部 109にてバケツト 203の S I Rを測定し、 S I R判定部 110にて S I Rと閾値 Th 1、 Th 2との大小比較を行う。 この結果、 誤り が検出され (CRC = NG) 、 S I Rが閾値 Th 1以下で閾値 Th 2より大き かったとすると、 通信端末装置 100は、 SUSP END信号 253を基地局 装置に送信する。
これにより、 基地局装置は、 所定時間 (図 2では 2フレーム時間とする) 、 他の通信端末装置にパケットを送信する。
次に、 通信端末装置 100は、 2フレーム時間経過後、 S I R測定部 109 にて他の通信端末装置宛のバケツトの S I Rを測定し、 S I R判定部 110に て S I Rと閾値 T h 1、 T h 2との大小比較を行う。 この結果、 S I Rが閾値 Th 2以下だったとすると、 通信端末装置 100は、 01 £11?信号254 を基地局装置に送信する。
このように、本実施の形態の通信端末装置は、 AC KZN AC K信号の他に、 受信 S I Rと閾値との大小関係によって SUS PEND信号、 RESUME信 号あるいは G I VEUP信号を基地局装置に送信する。
なお、 図 2において、 SUS PEND信号を送信した後、 他の通信端末装置 宛のバケツトの S I Rが閾値 Th 1より大きかったとすると、 通信端末装置 1 00は、 R E S UME信号を基地局装置に送信し、 再送パケット 204の受信 を再開する。
次に、 本実施の形態に係る基地局装置の構成について図 3のブロック図を用 いて説明する。 図 3に示す基地局装置 300は、 アンテナ 301と、 受信 RF 部 302と、 復調部 303と、 スケジューラ 304と、 コマンド検出部 305 と、 バッファ 306と、 誤り訂正符号化部 307と、 変調部 308、 309と、 送信 RF部 310とから主に構成される。
受信 RF部 302は、 現在通信中の通信端末装置から送信されアンテナ 30 1に受信された信号に対して所定の無線処理を行い、 ベースバンドの信号を復 調部 303に出力する。 復調部 303は、 受信 R F部 302の出力信号を復調 して ARQコマンドをコマンド検出部 305に出力し、 C I R情報をスケジュ ーラ 304に出力する。
スケジューラ 304は、 復調部 303から出力された C I R情報の順にパケ ットを送信する通信端末装置を決定するスケジューリングを行い、 当該バケツ トの変調方式、 符号化率を決定する。 そして、 スケジューラ 304は、 パケッ トを送信する通信端末装置を示す信号をコマンド検出部 305及びバッファ 3 06に出力し、 符号化率を示す信号を誤り訂正符号化部 307に出力し、 変調 方式を示す信号を変調部 308に出力する。
また、 スケジューラ 304は、 コマンド検出部 305から SUSPEND信 号あるいは G I VEUP信号を入力した場合に再送を停止し、 スケジユーリン グをやり直す。
コマンド検出部 305は、 ARQコマンドの中からスケジューラ 304にて 決定された通信端末装置から送信されたものを検出し、 ACK/NACK信号 をバッファ 306に出力し、 SUS PEND信号あるいは G I VEUP信号を スケジューラ 304に出力する。
バッファ 306は、 スケジューラ 304に指示された通信端末装置に対する データを選択する。 その際、 コマンド検出部 305から ACK信号を入力した 場合、 バッファ 306は、 記憶しているデータを削除して新たなデータを誤り 訂正符号化部 307に出力するとともに記憶する。 一方、 コマンド検出部 30 5から N AC K信号を入力した場合、 バッファ 306は、 記憶しているデータ を誤り訂正符号化部 307に出力する。
誤り訂正符号化部 307は、 バッファ 306の出力信号に C R Cビットを付 加し、 スケジューラ 304で選定された符号化率の方式により誤り訂正符号化 処理を行って変調部 308に出力する。 変調部 308は、 スケジューラ 304 で選定された変調方式により誤り訂正符号化部 307の出力信号を変調して送 信 RF部 310に出力する。
変調部 309は、 共通制御チャネルの信号を変調し、 送信 RF部 310に出 力する。 送信 R F部 310は、 変調部 308及び変調部 309の出力信号を無 線周波数に変換してアンテナ 301から無線送信する。
次に、 本実施の形態に係る基地局装置のスケジューリングについて図 4 A及 び図 4 Bを用いて具体的に説明する。
図 4Aは、 従来のスケジューリングを示している。 この場合、 パケット送信 時に C I Rが最も高い通信端末装置 (例えば、 日き刻 t 1では端末 A、 時刻 t 4 では端末 B) にパケットを送信し、 NACK信号を受信した場合にはパケット を再送 (RET) する。 その後、 パケットを送信した通信端末装置において誤 りが検出され続けた場合、 基地局装置は、 最大再送回数 (9回) になるまで再 送を繰り返した後 (時刻 t 5〜t 13) 、 当該通信端末装置 (端末 B) へのパ ケット再送を諦め、 次のタイミング (時刻 t 14) で C I Rが最も高い通信端 末装置 (端末 C) にパケットを送信する。
これに対し、 図 4Bに示す本発明のスケジューリングでは、 時刻 t 7で端末 Bから SUSP END信号を受信したとすると、 基地局装置は、 端末 Bへのパ ケット再送を一時停止し、 時刻 t 7で C I Rが最も高い端末 Cにバケツトを送 信する。
このように、 基地局装置が、 パケット送信の一時停止を指示する SUSP E ND信号あるいはバケツト送信の中止を指示する G I VEUP信号を受信した 場合、 パケットの再送を停止し、 スケジューリングをやり直すことにより、 再 送パケットの数を減少させることができるので、 システム全体のスループット の向上を図ることができる。
なお、 本実施の形態では、 閾値 Th 1及び閾値 Th 2を予め設定された値と して説明したが、 本発明はこれに限られず、 例えば、 誤り率を検出し、 誤り率 が一定の値になるように閾値を定める等、 閾値を可変制御しても良い。
(実施の形態 2)
実施の形態 1では、 S I Rが所定の閾値を下回った場合、 通信端末装置が即 座に SUS PEND信号あるいは G I VEUP信号を基地局装置に送信する場 合について説明した。 これに対し、 実施の形態 2では、 通信端末装置が他の判 断基準によって SUS P END信号あるいは G I VEUP信号を基地局装置に 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 2に係る通信端末装置の構成を示すプロック図 である。 なお、 図 5に示す通信端末装置 500において、 図 1に示した通信端 末装置 100と共通する構成部分には図 1と同一符号を付してその説明を省略 する。
図 5に示す通信端末装置 500において、 コマンド生成部 501の作用が、 図 1のコマンド生成部 111と異なる。
コマンド生成部 501は、 計数機能を有し、 S I R判定部 1 10から同一判 定結果が連続して出力された回数、 そして Zあるいは、 誤り検出部 107から N AC K信号が連続して出力された回数を計数し、 計数値が所定数に達したか 否かによってコマンドを生成する。
例えば、 S I R判定部 110において判定した結果、 2スロット連続して S I Rが閾値 Th 1以下で閾値 Th 2より大きかった場合に S US PEN D信号 を生成し、 その後、 1スロットでも S I Rが閾値 Th 1より大きかった場合に RE SUME信号を生成する。 あるいは、 3スロット連続して S I Rが閾値 T h 2以下であった場合に SUS P END信号を生成する。 また、 S I R判定部 1 10の判定結果によらず、 誤り検出部 107から 3スロット連続して出力さ れた場合に SUS P END信号を生成する。
このように、本実施の形態の通信端末装置は、受信 S I Rと閾値とを比較し、 同一の比較結果が連続する回数によって、 ACKZNACK信号、 SUSPE ND信号、 RESUME信号あるいは G I VEUP信号を基地局装置に送信す る。 これにより、 基地局装置が、 SUS PEND信号あるいは G I VEUP信 号を受信した場合、 パケットの再送を停止し、 スケジューリングをやり直すこ とにより、 再送パケットの数をさらに減少させることができるので、 さらなる システム全体のスループットの向上を図ることができる。
なお、 上記各実施の形態では、 測定した S I Rと閾値との大小関係に基づい てコマンドを生成する場合について説明したが、 本発明はこれに限られず、 S
11 の代ゎりに〇 11 , 受信信号の尤度、 受信電界強度等、 受信品質を示す他 のパラメータを用いても良い。
また、 上記各実施の形態では、 基地局装置から通信端末装置にパケットを送 信する下り方向のバケツト伝送システムについて説明したが、 本発明は上り方 向のパケット伝送システムにも適用することができる。
また、 本発明は、 上りリンクと下りリンクとが別々の基地局装置であるシス テムにおいても適用可能である。
以上の説明から明らかなように、 本発明によれば、 通信端末装置が、 ACK /NACK信号の他に、 SUSP END信号、 R E S UME信号あるいは G I VEUP信号を基地局装置に送信し、 基地局装置が、 SUSPEND信号ある いは G I VEUP信号を受信した場合、 パケットの再送を停止し、 スケジユー リングをやり直すことにより、 再送パケットの数を減少させることができるの で、 システム全体のスループットの向上を図ることができる。
本明細書は、 2002年 8月 12日出願の特願 2002-2351 19に基 づくものである。 この内容をここに含めておく。 産業上の利用可能性
本発明は、 バケツト伝送を行う通信端末装置及び基地局装置に用いるに好適 である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 受信パケットの受信品質を測定する受信品質測定手段と、 第 1閾値及びこ の第 1閾値よりも低い第 2閾値とを用意して受信品質と前記各閾値との大小関 係を判定する閾値判定手段と、 前記受信バケツトに対して誤り検出処理を行う 誤り検出手段と、 前記閾値判定手段の判定結果及び前記誤り検出手段の誤り検 出結果によって新規パケットの送信、 パケットの再送、 パケット送信の停止あ るいは再開のいずれかを通信相手装置に指示するコマンドを生成するコマンド 生成手段と、 生成されたコマンドを前記通信相手装置に送信する送信手段とを 具備すること特徴とする受信装置。
2 . 前記コマンド生成手段は、 前記受信品質が前記第 1閾値以下で前記第 2閾 値よりも大きい場合にバケツト送信の一時停止を指示するコマンドを生成し、 その後、 他ユーザ宛のパケットの受信品質が前記第 1閾値より大きくなつた場 合にバケツト送信の再開を要求するコマンドを生成し、 受信品質が前記第 2閾 値以下であった場合にパケット送信の中止を指示するコマンドを生成すること を特徴とする請求項 1記載の受信装置。
3 . 前記コマンド生成手段は、 前記閾値判定手段における同一の比較結果が連 続する回数によってコマンドを生成することを特徴とする請求項 1記載の受信
4 . 前記コマンド生成手段は、 所定回数連続して受信パケットに誤りが検出さ れた場合にバケツト送信の停止を指示するコマンドを生成することを特徴とす る請求項 1記載の受信装置。
5 . 通信相手装置の中からバケツト送信先の装置を決定するスケジューリング 手段と、 決定されたパケット送信先の装置から送信されたコマンドを検出する コマンド検出手段とを具備し、 前記スケジューリング手段は、 前記パケット送 信先の装置からバケツト送信の停止の指示を受けた場合にバケツト送信先の装 置を変更することを特徴とする送信装置。
6 .送信装置が、スケジューリングを行って 1の受信装置にパケットを送信し、 前記受信装置が、 受信バケツトの受信品質及び誤りの有無に基づいて新規パケ ットの送信、 パケットの再送、 パケット送信の停止あるいは再開のいずれかを 前記送信装置に指示し、 前記送信装置が前記受信装置からパケット送信の停止 の指示を受けた場合にパケットの送信先を変更することを特徴とする通信方法。
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