WO2006095871A1 - 伝送速度制御方法及び移動局 - Google Patents

伝送速度制御方法及び移動局 Download PDF

Info

Publication number
WO2006095871A1
WO2006095871A1 PCT/JP2006/304794 JP2006304794W WO2006095871A1 WO 2006095871 A1 WO2006095871 A1 WO 2006095871A1 JP 2006304794 W JP2006304794 W JP 2006304794W WO 2006095871 A1 WO2006095871 A1 WO 2006095871A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission rate
user data
mobile station
control channel
rate control
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/304794
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Masafumi Usuda
Anil Umesh
Takehiro Nakamura
Original Assignee
Ntt Docomo, Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ntt Docomo, Inc. filed Critical Ntt Docomo, Inc.
Priority to JP2007507211A priority Critical patent/JPWO2006095871A1/ja
Priority to BRPI0609214-4A priority patent/BRPI0609214A2/pt
Priority to US11/885,830 priority patent/US7783320B2/en
Priority to EP06715564A priority patent/EP1865735A4/en
Publication of WO2006095871A1 publication Critical patent/WO2006095871A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0226Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on location or mobility
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/26Flow control; Congestion control using explicit feedback to the source, e.g. choke packets
    • H04L47/263Rate modification at the source after receiving feedback
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0231Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on communication conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0284Traffic management, e.g. flow control or congestion control detecting congestion or overload during communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • H04W28/14Flow control between communication endpoints using intermediate storage
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/04Registration at HLR or HSS [Home Subscriber Server]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a transmission rate control method and mobile station for controlling the transmission rate of uplink user data.
  • the radio resources of the radio base station NodeB In consideration of transmission power, mobile station UE transmission processing performance, transmission speed required by higher-level applications, etc., determine the transmission speed of the dedicated channel, and move according to the Layer 3 (Radio Resource Control Layer) message. It is configured to notify the determined transmission rate of the dedicated channel to each of the station UE and the radio base station NodeB.
  • Layer 3 Radio Resource Control Layer
  • the radio network controller RNC is an apparatus that exists above the radio base station NodeB and controls the radio base station NodeB and the mobile station UE.
  • the radio network controller RNC generally controls and controls many radio base stations NodeB. Therefore, in a conventional mobile communication system, the processing load and For reasons such as processing delay, it is difficult to perform change control of the transmission speed of a high-speed channel (for example, about 1 to: LOOms).
  • RG mode a transmission control method called “RG mode” is known. “RG mode” is mainly used when individually controlling the transmission rate of uplink user data.
  • RG mode is an absolute transmission rate control channel for reporting the absolute value of the transmission rate of uplink user data (or a parameter related to the transmission rate), and the transmission rate of uplink user data.
  • the transmission rate of the uplink user is controlled using a relative transmission rate control channel for notifying the relative value (up / down / hold) of the parameter (or the parameter relating to the transmission rate).
  • the mobile station UE transmits E-AGCH (E-DC H transmitted from the cell # 21 in the radio base station NodeB # 2, which is the serving cell of the mobile station UE. It is configured to receive the absolute value of the uplink user data transmission rate (or parameter related to the transmission rate) via the Absolute Grant Channel (absolute transmission rate control channel).
  • E-AGCH E-DC H transmitted from the cell # 21 in the radio base station NodeB # 2, which is the serving cell of the mobile station UE. It is configured to receive the absolute value of the uplink user data transmission rate (or parameter related to the transmission rate) via the Absolute Grant Channel (absolute transmission rate control channel).
  • the mobile station UE is a non-serving cell of the mobile station UE.
  • Radio base station NodeB # 1 cell # 13 and radio base station NodeB # 2 serving as the serving cell for the mobile station UE Cell # 21 and radio base station NodeB # serving as a cell belonging to the mobile station UE serving cell set Cell # 22 and power in 2
  • the relative value of the uplink user data transmission rate is transmitted via the E-RGCH (E-DCH Relative Grant Channel). Configured to receive.
  • E-RGCH E-DCH Relative Grant Channel
  • the radio base station NodeB power is also transmitted.
  • the ERGCH is a serving cell, a cell belonging to the serving cell set, or a non-serving cell power in the radio base station NodeB. -Indicates whether the RGCH is a difference, and E-AGCH transmitted from the radio base station NodeB indicates E-AGCH transmitted from the serving cell in the radio base station NodeB.
  • the radio base station NodeB (specifically, a serving cell, a cell belonging to the serving cell set or a non-serving cell in the radio base station No de B) is transmitted.
  • Different transmission rate control channels for each station UE, and the radio base station NodeB (specifically, serving cell in the radio base station NodeB) power E-AGCH transmitted is different for each mobile station UE It is a control channel.
  • E-AGCH is sometimes simply referred to as “AGCH (Absolute Grant Channel)"
  • E-RGCH is sometimes simply referred to as “RGCH (Relative Grant Channel)”.
  • Non-RG mode a transmission control method called “Non-RG mode” or “Autonomous ramping” is known. “Autonomous ramping” is used when the transmission rate of uplink user data is controlled by the cell.
  • the radio base station NodeB broadcasts to the mobile station UE a common cell absolute transmission rate control channel (E-AGCH, common transmission rate control channel in Fig. 13), and Each mobile station UE determines from the initial transmission rate (or parameter related to the initial transmission rate) included in the absolute transmission rate control channel to the maximum allowable transmission rate (or parameter related to the maximum allowable transmission rate) included in the absolute transmission rate control channel. )Until Then, in a predetermined step, the transmission rate of uplink user data (or a parameter related to the transmission rate of uplink user data) is increased.
  • E-AGCH common cell absolute transmission rate control channel
  • each mobile station UE is configured to increase the transmission rate of uplink user data in a predetermined step up to the maximum allowable transmission rate.
  • the uplink user data transmission rate is increased to the maximum allowable rate, and that the uplink user data transmission rate is increased to the maximum allowable rate at one time.
  • the mobile station UE transmits uplink user data based on the transmission speed control channel (absolute speed control channel or relative speed control channel) transmitted from the radio base station NodeB. It is configured to control the speed (see Figure 12).
  • the transmission speed control channel absolute speed control channel or relative speed control channel
  • the mobile station UE is based on E-AGCH (absolute speed control channel) and E-RGCH (relative speed control channel) shown in FIG. It is configured to control the transmission rate of the upstream data.
  • E-AGCH absolute speed control channel
  • E-RGCH relative speed control channel
  • the mobile station UE receives the above-described transmission rate control channel, and in this case, within the range of the allowable transmission rate determined by the radio network controller RNC. It can be configured to determine the transmission rate of uplink user data for each upper data flow or logical channel (see Fig. 12).
  • the mobile station UE can use only a fixed transmission rate as the transmission rate of the uplink user data. Therefore, in a channel that requires a high-speed response, the uplink user data There was a problem that the transmission speed had to be set high in advance.
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is possible to automatically increase the transmission rate of uplink user data by applying "autonomous ramping" in unscheduled transmission.
  • the transmission rate control that enables to improve the radio quality by satisfying the required communication quality (QoS) in each channel by individually controlling the transmission rate of uplink user data Provide method and mobile station The purpose is to provide.
  • Non-Patent Document 1 3GPP TSG-RAN TS- 25.309 ⁇ .1.0
  • a first feature of the present invention is a transmission rate control method for controlling a transmission rate of uplink user data, wherein a radio base station uses a common transmission rate control channel to a mobile station.
  • a step of notifying a maximum allowable transmission rate of uplink user data a step of the mobile station increasing the transmission rate of the uplink user data to the maximum allowable transmission rate in a predetermined step, and when a predetermined condition is satisfied
  • the mobile station requesting the radio base station to transmit an individual transmission rate control channel; and the mobile station based on the individual transmission rate control channel transmitted from the radio base station.
  • a step of determining a transmission rate of the uplink data is a transmission rate control method for controlling a transmission rate of uplink user data, wherein a radio base station uses a common transmission rate control channel to a mobile station.
  • the predetermined condition may be that an amount of the uplink user data staying in a transmission buffer in the mobile station exceeds a predetermined threshold.
  • a second feature of the present invention is a mobile station that transmits uplink user data, a common transmission rate control channel receiving unit that receives a common transmission rate control channel transmitted from a radio base station, and a reception
  • a first transmission rate control unit for increasing the transmission rate of the uplink user data in a predetermined step up to a maximum allowable transmission rate included in the common transmission rate control channel, and when a predetermined condition is satisfied, Based on the request unit that requests the base station to transmit the dedicated transmission rate control channel and the dedicated transmission rate control channel transmitted from the radio base station, the transmission rate of the uplink user data is determined.
  • the gist is to provide a second transmission rate control unit to be determined.
  • the predetermined condition may be that an amount of the uplink user data staying in a transmission buffer in the mobile station exceeds a predetermined threshold.
  • FIG. 1 is a functional block diagram of a mobile station in a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit in a mobile station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a MAC-e processing unit of a baseband signal processing unit in the mobile station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of a radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit in the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of MAC-e and layer 1 processing unit (uplink configuration) in the baseband signal processing unit of the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of MAC-e and layer 1 processing unit (uplink configuration) in the baseband signal processing unit of the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows MAC-e in the baseband signal processing unit of the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention and MAC-in of the layer 1 processing unit (uplink configuration). It is a functional block diagram of an e function part.
  • FIG. 8 is a functional block diagram of a radio network controller of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an overall configuration diagram of a general mobile communication system.
  • FIGS. 11 (a) to 11 (c) are diagrams for explaining an operation when transmitting burst data in a conventional mobile communication system.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an operation when controlling the transmission rate of uplink user data in a conventional mobile communication system.
  • FIG. 13 is a diagram showing a channel configuration for controlling the transmission rate of uplink user data in a conventional mobile communication system.
  • the mobile communication system according to the present embodiment includes a plurality of radio base stations NodeB # 1 to # 5 and a radio network controller RNC.
  • the mobile communication system according to the present embodiment includes a plurality of radio base stations NodeB # 1 to # 5 and a radio network controller RNC.
  • the mobile communication system is configured to control the transmission rate of uplink user data transmitted via the uplink by the mobile station UE.
  • HSDPA high-power digital signal
  • EUL uplink enhancement
  • HARQ retransmission control N process stop undo
  • the enhanced dedicated physical data channel, the dedicated dedicated physical data channel (DPDCH) and the dedicated physical control channel configured by the enhanced dedicated physical data channel and the enhanced dedicated physical control channel (DPCCH: Dedicated Physical Control Channel) A dedicated physical channel composed of force is used.
  • the enhanced dedicated physical control channel is a transmission format number for defining the transmission format (transmission block size, etc.) of E-DPDCH, information on HA RQ (number of retransmissions, etc.) Then, EUL control data such as scheduling information (transmission power, buffer retention, etc. at the mobile station UE) is transmitted.
  • the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) is mapped to the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) and transmitted through the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH). Based on the EUL control data, user data for the mobile station UE is transmitted.
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the dedicated physical control channel is a TFCI (Transport Format Combination Indicator) for identifying the symbol used for RAKE combining and SIR measurement, and the transmission format of the uplink dedicated physical data channel (DPDCH). ) And control data such as transmission power control bits in the downlink.
  • TFCI Transport Format Combination Indicator
  • DPDCH uplink dedicated physical data channel
  • the dedicated physical data channel (DPDCH) is mapped to the dedicated physical control channel (DPCCH). Based on the control data transmitted on the dedicated physical control channel (DPCCH), the dedicated physical data channel (DPDCH) Send user data. However, if there is no user data to be transmitted to the mobile station UE, the dedicated physical data channel ( (DPDCH) is not sent! /.
  • HS—DPCCH High Speed Dedicated Physical Control Channel
  • RACH random access channel
  • the high-speed dedicated physical control channel (HS-DPCCH) is a downlink quality identifier (CQI: Channel
  • the mobile station UE includes a bus interface 31, a call processing unit 32, a baseband processing unit 33, an RF unit 34, and a transmission / reception antenna 35. ing.
  • the bus interface 31 is configured to transfer the user data output from the call processing unit 32 to another functional unit (for example, a functional unit related to an application).
  • the bus interface 31 is configured to transfer user data transmitted from another functional unit (for example, a functional unit related to an application) to the call processing unit 32.
  • the call processing unit 32 is configured to perform call control processing for transmitting and receiving user data.
  • the baseband signal processing unit 33 performs, on the baseband signal transmitted from the RF unit 34, layer 1 processing including despreading processing, RAKE combining processing, and FEC decoding processing, and MAC-e processing and MAC processing. It is configured to transmit user data obtained by performing MAC processing including -d processing and RLC processing to the call processing unit 32!
  • the baseband signal processing unit 33 performs RLC processing, MAC processing, and layer 1 processing on the user data transmitted from the call processing unit 32, generates a baseband signal, and transmits the baseband signal to the RF unit 34. It is configured to
  • the RF unit 34 performs detection processing and processing on the radio frequency band signal received via the transmission / reception antenna 35.
  • a baseband signal is generated by performing filtering processing, quantization processing, and the like, and is transmitted to the baseband signal processing unit 33.
  • the RF unit 34 is configured to convert the baseband signal transmitted from the baseband signal processing unit 33 into a radio frequency band signal.
  • the baseband signal processing unit 33 includes an RLC processing unit 33a, a MAC-d processing unit 33b, a MAC-e processing unit 33c, and a layer 1 processing unit 33d. ing.
  • the RLC processing unit 33a is configured to perform processing (RLC processing) in an upper layer of Layer 2 on the user data transmitted from the call processing unit 32 and transmit the processed data to the MAC-d processing unit 33b. Has been.
  • the MAC-d processing unit 33b is configured to add a channel identifier header and create a transmission format in the uplink based on the limit of the transmission power in the uplink.
  • the MAC-e processing unit 33c includes an E-TFC selection unit 33cl and a HARQ processing unit.
  • the E-TFC selection unit 33cl transmits the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) and the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) based on the scheduling signal to which the radio base station NodeB power is also transmitted. It is configured to determine the format (E-TFC).
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • the E-TFC selection unit 33cl also transmits transmission format information (transmission data block size, enhanced dedicated physical data channel (E-DP DCH) and dedicated physical control channel (DPCCH)) for the determined transmission format.
  • transmission format information transmission data block size, enhanced dedicated physical data channel (E-DP DCH) and dedicated physical control channel (DPCCH)
  • the transmission format ratio is transmitted to the layer 1 processing unit 33d, and the determined transmission format information is transmitted to the HARQ processing unit 33c2.
  • the scheduling signal is a maximum allowable transmission rate of user data (for example, a maximum allowable transmission data block size, an enhanced dedicated physical data channel, etc.) in the mobile station UE transmitted by an absolute rate control channel (AGCH).
  • AGCH absolute rate control channel
  • E-DPDCH maximum transmission power ratio
  • DPCCH dedicated physical control channel
  • the maximum allowable transmission rate includes a parameter relating to the maximum allowable transmission rate, and the transmission rate includes an answering machine parameter in the transmission rate. Shall.
  • a powerful scheduling signal is information broadcasted in a cell where the mobile station UE is located, and all mobile stations located in the cell or the cell is located. Control information for a particular group of mobile stations.
  • the E-TFC selection unit 33cl When the E-TFC selection unit 33cl is in the unscheduled transmission state, the E-TFC selection unit 33cl receives the common transmission rate control channel transmitted from the radio base station NodeB and receives the maximum contained in the received common transmission rate control channel. It can be configured to increase the transmission rate of uplink user data in a predetermined step up to the allowable transmission rate.
  • the E-TFC selection unit 33cl It is configured to request Node B to transmit a dedicated transmission rate control channel (ie, to transmit a rate request).
  • the E-TFC selection unit 33cl transits to the scheduled transmission state and is based on the dedicated transmission rate control channel (absolute transmission rate control channel or relative transmission rate channel) transmitted from the radio base station NodeB.
  • the transmission rate of uplink user data is determined.
  • the E-TFC selection unit 33cl controls the uplink user data transmission rate by RG modej in the scheduled transmission state, and the uplink user data by "Au tonomous ramping" in the non-scheduled transmission state.
  • the transmission speed is controlled.
  • the predetermined condition for switching between the scheduled transmission state and the non-scheduled transmission state may be other than the amount of uplink user data staying in the transmission buffer of the mobile station UE.
  • the HARQ processing unit 33c2 performs process management of “stop undo of N processes” and is based on a delivery confirmation signal (Ack / Nack for uplink data) received by the radio base station Node B! /, Configured to transmit user data in the uplink! RU [0065] Specifically, the HARQ processing unit 33c2 determines whether or not the downlink user data reception processing has been successful based on the CRC result input from the layer 1 processing unit 33d. Then, the HARQ processing unit 33c2 generates a delivery confirmation signal (Ack or Nack for downlink user data) based on the strong determination result and transmits it to the layer 1 processing unit 33d. In addition, when the above determination result is OK, the H ARQ processing unit 33c2 transmits the downlink user data input from the layer 1 processing unit 33d to the MAC-d processing unit 33d.
  • a delivery confirmation signal Ack / Nack for uplink data
  • the radio base station NodeB includes an HWY interface 11, a baseband signal processing unit 12, a call control unit 13, and one or more transmission / reception units. 14, one or a plurality of amplifier units 15, and one or a plurality of transmission / reception antennas 16.
  • the HWY interface 11 is an interface with the radio network controller RNC.
  • the HWY interface 11 is configured to receive user data to be transmitted to the mobile station UE via the downlink from the radio network controller RNC and to input the user data to the baseband signal processing unit 12. .
  • the HWY interface 11 is configured to receive control data for the radio base station NodeB from the radio network controller RNC and input it to the call controller 13.
  • the HWY interface 11 acquires user data included in an uplink signal that has also received the mobile station UE power from the baseband signal processing unit 12 via the uplink, and transmits the user data to the radio network controller RNC. Is configured to do. Further, the HWY interface 11 is configured to acquire control data for the radio network controller RNC from the call controller 13 and transmit it to the radio network controller RNC.
  • the baseband signal processing unit 12 performs RLC processing, MAC processing (MAC-d processing and MAC-e processing), and layer 1 processing on user data acquired from the HWY interface 11, and performs baseband signal processing. Is generated and transferred to the transceiver 14
  • the downlink MAC processing includes HARQ processing, scheduling processing, transmission rate control processing, and the like.
  • downlink layer 1 processing includes channel coding processing and spreading processing of user data.
  • the baseband signal processing unit 12 also obtains the baseband signal from which the transmission / reception unit 14 has acquired force
  • layer 1 processing, MAC processing (MAC-e processing and MAC-d processing) and RLC processing are performed to extract user data and transfer it to the HWY interface 11.
  • the uplink MAC processing includes HARQ processing, scheduling processing, transmission rate control processing, header discard processing, and the like.
  • layer 1 processing in the uplink includes despreading processing, RAKE combining processing, error correction decoding processing, and the like.
  • the call control unit 13 performs call control processing based on the control data acquired from the HWY interface 11.
  • the transceiver unit 14 is configured to perform processing for converting the baseband signal acquired from the baseband signal processing unit 12 into a radio frequency band signal (downlink signal) and transmit the signal to the amplifier unit 15. .
  • the transceiver unit 14 is configured to perform a process of converting a radio frequency band signal (uplink signal) acquired from the amplifier unit 15 into a baseband signal and transmit the baseband signal to the baseband signal processing unit 12.
  • the amplifier unit 15 is configured to amplify the downlink signal acquired from the transmission / reception unit 14 and transmit it to the mobile station UE via the transmission / reception antenna 16.
  • the amplifier unit 15 is configured to amplify the uplink signal received by the transmission / reception antenna 16 and transmit it to the transmission / reception unit 14.
  • the baseband signal processing unit 12 includes an RLC processing unit 121, a MAC-d processing unit 122, and a MAC-e and layer 1 processing unit 123.
  • the MAC-e and layer 1 processing unit 123 is configured to perform despreading processing, RAKE combining processing, error correction decoding processing, HARQ processing, and the like on the baseband signal acquired from the transmission / reception unit 14. Yes.
  • the MAC-d processing unit 122 receives the output signal from the MAC-e and the layer 1 processing unit 123.
  • the header is discarded.
  • the RLC processing unit 121 is configured to perform retransmission control processing in the RLC layer, RLC-SDU reconstruction processing, and the like on the output signal from the MAC-d processing unit 122.
  • the MAC-e and layer 1 processing unit (uplink configuration) 123 includes a DPCC H RAKE unit 123a, a DPDCH RAKE unit 123b, an E-DPCCH RAKE unit 123c, and an E- DPDCH RAKE unit 123d, HS-DPCCH RAKE unit 123e, RACH processing unit 123f, TFCI decoder 123g, nofers 123h and 123m, re-despreading units 123i and 123n, FEC decoder units 123j and 123p
  • the E-DPCCH decoder unit 123k, the MAC-e function unit 1231, the HARQ buffer 123 ⁇ , and the MAC-hs function unit 123q are provided.
  • the E-DPCCH RAKE unit 123c performs despreading processing on the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) in the baseband signal transmitted from the transmitting / receiving unit 14 and performs the dedicated physical control channel (DPCCH). It is configured to perform RAKE synthesis using pilot symbols! Speak.
  • E-DPCCH enhanced dedicated physical control channel
  • DPCCH dedicated physical control channel
  • the E-DPCCH decoder unit 123k performs a decoding process on the RAKE composite output of the E-DPCCH RAKE unit 123c to obtain a transmission format number, information on HARQ, information on scheduling, etc.
  • e Function unit 1231 is configured to be input.
  • the E-DPDCH RAKE unit 123d transmits the transmission format transmitted from the MAC-e function unit 1231, for the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) in the baseband signal transmitted from the transceiver unit 14. It is configured to perform despreading processing using information (number of codes) and RAKE combining processing using pilot symbols included in the dedicated physical control channel (DPCCH).
  • E-DPDCH enhanced dedicated physical data channel
  • the notch 123m is configured to accumulate the RAKE combined output of the E-DPDCH RAKE unit 123d.
  • re-despreading unit 123 ⁇ Based on the transmission format information (spreading rate) transmitted from MAC-e function unit 1231, re-despreading unit 123 ⁇ performs the RAKE combined output of E-DPDCH RAKE unit 123d stored in buffer 123m. Thus, it may be configured to perform despreading processing.
  • the HARQ buffer 123 ⁇ is configured to accumulate the despreading processing output of the re-despreading unit 123 ⁇ based on the transmission format information transmitted from the MAC-e function unit 1231.
  • the FEC decoder unit 123p Based on the transmission format information (transmission data block size) transmitted from the MAC-e function unit 1231, the FEC decoder unit 123p performs the despreading process of the re-despreading unit 123 ⁇ stored in the HARQ buffer 123 ⁇ . An error correction decoding process (FEC decoding process) is performed on the output.
  • the MAC-e function unit 1231 transmits the transmission format information (the number of codes, the number of symbols, and the spread) based on the transmission format number, HARQ information, scheduling information, etc. acquired from the E-DPCCH decoder unit 123k. Rate, transmission data block size, etc.) are calculated and output.
  • the MAC-e function unit 1231 includes a reception processing command unit 12311, a HAR
  • a Q management unit 12312 and a scheduling unit 12313 are provided.
  • the reception processing command unit 12311 is configured to transmit the transmission format number, information on HARQ, and information on scheduling input from the E-DPCCH decoder unit 123k to the HARQ management unit 12312.
  • reception processing command unit 12311 is configured to transmit information related to scheduling input from the E-DPCCH decoder unit 123k to the scheduling unit 12313.
  • reception processing command unit 12311 is configured to output transmission format information corresponding to the transmission format number input from the E-DPCCH decoder unit 123k!
  • the HARQ management unit 12312 determines whether or not the uplink user data reception process has been successful based on the CRC result input from the FEC decoder unit 123p. Then, the H ARQ management unit 12312 generates a delivery confirmation signal (Ack or Nack) based on the strong determination result and transmits it to the downlink configuration of the baseband signal processing unit 12. Further, when the above determination result is OK, the HARQ management unit 12312 transmits the uplink user data input from the FEC decoder unit 123p to the radio network controller RNC.
  • a delivery confirmation signal Ack or Nack
  • the HARQ management unit 12312 clears the soft decision information stored in the HARQ buffer 123 ⁇ . Meanwhile, HARQ manager 12312 If the above determination result is NG, the uplink user data is stored in the HARQ buffer 123 ⁇ .
  • the HARQ management unit 12312 transfers the above-described determination result to the reception processing command unit 12311.
  • the reception processing command unit 12311 is based on the received determination result, and the hardware resource to prepare for the next step D- DPDCH RAKE unit 123d and buffer 123m are notified, and notification for securing resources in HARQ buffer 123 ⁇ is performed.
  • the reception processing command unit 12311 is stored in the H ARQ buffer 123 ⁇ .
  • the HARQ buffer 123 ⁇ and the FEC decoder unit 123 ⁇ are instructed to perform the FEC decoding process after adding the uplink user data and the newly received uplink user data in the process corresponding to the TTI.
  • the scheduling unit 12313 based on the radio resources in the uplink of the radio base station NodeB, the interference amount (noise rise) in the uplink, and the like, the maximum allowable transmission speed (maximum allowable transmission data block size and Instruct the downlink configuration of the baseband signal processing unit 12 to notify the scheduling signal including the maximum allowable transmission power ratio.
  • scheduling section 12313 determines the maximum allowable transmission rate based on scheduling-related information (radio resource in the uplink) transmitted from E-DPCCH decoder section 123k, and performs mobile station communication And configured to control the transmission rate of user data.
  • Scheduling section 12313 transmits a common transmission rate control channel including an initial transmission rate and a maximum allowable transmission rate to each cell, and transmits an individual transmission rate to each mobile station UE in a scheduled transmission state. Configured to transmit a control channel.
  • the radio network controller RNC is an apparatus positioned above the radio base station NodeB, and is configured to control radio communication between the radio base station NodeB and the mobile station UE. ing.
  • the radio network controller RNC includes an exchange interface 51, an LLC layer processing unit 52, a MAC layer processing unit 53, and a media signal processing unit. 54, a base station interface 55, and a call control unit 56.
  • the switching center interface 51 is an interface with the switching center 1.
  • the switching center interface 51 transfers the downlink signal transmitted from the switching center 1 to the LLC layer processing unit 52, and transfers the uplink signal transmitted from the LLC layer processing unit 52 to the switching center 1. It is configured.
  • the LLC layer processing unit 52 is configured to perform LLC (Logical Link Control) sublayer processing such as header processing such as sequence numbers or trailer combining processing. After performing LLC sublayer processing, the LLC layer processing unit 52 transmits an uplink signal to the switching center interface 51, and transmits a downlink signal to the MAC layer processing unit 53. It is composed!
  • LLC Logical Link Control
  • the MAC layer processing unit 53 is configured to perform MAC layer processing such as priority control processing and header assignment processing. After performing the MAC layer processing, the MAC layer processing unit 53 transmits the uplink signal to the LLC layer processing unit 52 and transmits the downlink signal to the base station interface 55 (or the media signal processing unit 54). It is configured as follows.
  • the media signal processing unit 54 is configured to perform media signal processing on audio signals and real-time image signals.
  • the media signal processing unit 54 is configured to perform media signal processing, and then transmit an uplink signal to the MAC layer processing unit 53 and transmit a downlink signal to the base station interface 55. ! RU
  • Base station interface 55 is an interface with radio base station NodeB.
  • the base station interface 55 transfers the uplink signal transmitted from the radio base station NodeB to the MAC layer processing unit 53 (or media signal processing unit 54), and the MAC layer processing unit 53 (or media signal processing unit). 54)
  • the power is also configured to forward the transmitted downlink signal to the radio base station NodeB.
  • the call control unit 56 is configured to perform radio resource management processing, channel setting and release processing by layer 3 signaling, and the like.
  • radio resource management includes call admission control, node over control, and the like.
  • step S101 when uplink user data to be transmitted is generated in step S101, the mobile station UE starts unscheduled transmission to which autonomous ramping is applied in step S102.
  • the mobile station UE changes the uplink user data transmission rate from the initial transmission rate included in the common transmission rate control channel to the maximum allowable transmission rate included in the common transmission rate control channel in a predetermined step. Raise.
  • step S103 the mobile station UE determines whether or not the amount of uplink user data remaining in the transmission buffer in the mobile station UE exceeds a predetermined threshold value X. .
  • step S104 If it is determined that the amount of uplink user data does not exceed the predetermined threshold value X, in step S104, the mobile station UE continues the above-described unscheduled transmission.
  • step S105 when it is determined that the amount of the uplink user data exceeds the predetermined threshold value X, in step S105, the mobile station UE transmits a rate request to the radio base station NodeB.
  • step S106 the radio base station NodeB, in response to the rate request, transmits a dedicated transmission rate control channel (uplink user data transmission) for notifying the mobile station UE of the transmission rate of the uplink user data.
  • a dedicated transmission rate control channel uplink user data transmission
  • An absolute transmission rate control channel including the absolute value of the rate or a relative transmission rate control channel including the relative value (Up / Down / Hold) of the transmission rate of the uplink user data is transmitted.
  • step S 106 the mobile station UE starts scheduled transmission based on the dedicated transmission rate control channel described above.
  • the "autonomous ramping" is applied to enable the user data transmission rate to be automatically increased, while in the scheduled transmission, the uplink rate is increased.
  • the transmission rate control method and a mobile station that can improve the radio quality by satisfying the required communication quality (QoS) in each channel.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

 無線基地局が、移動局に対して共通伝送速度制御チャネルを用いて上りユーザデータの最大許容伝送速度を通知する。移動局が、上りユーザデータの伝送速度を最大許容伝送速度まで所定ステップで上昇させる。所定条件が満たされた場合、移動局が、無線基地局に対して個別伝送速度制御チャネルを送信するように要求する。移動局が、無線基地局から送信された個別伝送速度制御チャネルに基づいて上りユーザデータの伝送速度を決定する。

Description

明 細 書
伝送速度制御方法及び移動局
技術分野
[0001] 本発明は、上りユーザデータの伝送速度を制御する伝送速度制御方法及び移動 局に関する。
背景技術
[0002] 従来の移動通信システムでは、無線回線制御局 RNC力 移動局 UEから無線基地 局 NodeBに対する上りリンクにおいて、無線基地局 NodeBの無線リソースや、上りリ ンクにおける干渉量や、移動局 UEの送信電力や、移動局 UEの送信処理性能や、 上位のアプリケーションが必要とする伝送速度等を鑑みて、個別チャネルの伝送速 度を決定し、レイヤ 3 (Radio Resource Control Layer)のメッセージによって、 移動局 UE及び無線基地局 NodeBのそれぞれに対して、決定した個別チャネルの 伝送速度を通知するように構成されて 、る。
[0003] ここで、無線回線制御局 RNCは、無線基地局 NodeBの上位に存在し、無線基地 局 NodeBや移動局 UEを制御する装置である。
[0004] 一般的に、データ通信は、音声通話や TV通話と比べて、トラヒックがバースト的に 発生することが多ぐ本来は、データ通信に用いられるチャネルの伝送速度を高速に 変更することが望ましい。
[0005] し力しながら、無線回線制御局 RNCは、図 10に示すように、通常、多くの無線基地 局 NodeBを統括して制御しているため、従来の移動通信システムでは、処理負荷や 処理遅延等の理由により、高速な (例えば、 1〜: LOOms程度の)チャネルの伝送速度 の変更制御を行うことは困難であるという問題点があった。
[0006] また、従来の移動通信システムでは、高速なチャネルの伝送速度の変更制御を行 うことができたとしても、装置の実装コストやネットワークの運用コストが大幅に高くなる という問題点があった。
[0007] そのため、従来の移動通信システムでは、数 100ms〜数 sオーダーでのチャネル の伝送速度の変更制御を行うのが通例である。 [0008] したがって、従来の移動通信システムでは、図 11 (a)に示すように、バースト的なデ ータ送信を行う場合、図 11 (b)に示すように、低速、高遅延及び低伝送効率を許容 してデータを送信するか、又は、図 11 (c)に示すように、高速通信用の無線リソース を確保して、空き時間の無線帯域リソースや無線基地局 NodeBにおけるハードゥエ ァリソースが無駄になるのを許容してデータを送信することとなる。
[0009] ただし、図 11において、縦軸の無線リソースには、上述の無線帯域リソース及びノヽ 一ドウエアリソースの両方が当てはめられるものとする。
[0010] そこで、第 3世代移動通信システムの国際標準化団体である「3GPP」及び「3GPP 2」において、無線リソースを有効利用するために、無線基地局 NodeBと移動局 UE との間のレイヤ 1及び MACサブレイヤ(レイヤ 2)における高速な無線リソース制御方 法が検討されてきた。以下、力かる検討又は検討された機能を総称して「上り回線ェ ンノヽンスメント(EUL: Enhanced Uplink)」と呼ぶこととする。
[0011] 従来から「上り回線ェンノ、ンスメント」における伝送速度制御方法として、以下の 2つ の伝送速度制御方法が知られている (非特許文献 1参照)。以下、かかる伝送速度制 御方法について概説する。
[0012] 第 1に、「RG mode」と呼ばれる伝送制御方法が知られている。「RG mode」は、 主に、上りユーザデータの伝送速度を個別に制御する場合に用いられる。
[0013] なお、「RG mode」は、上りユーザデータの伝送速度 (又は、当該伝送速度に関 するパラメータ)の絶対値を通知するための絶対伝送速度制御チャネル、及び、上り ユーザデータの伝送速度 (又は、当該伝送速度に関するパラメータ)の相対値 (Up/ Down/Hold)を通知するための相対伝送速度制御チャネルを用いて、上りユーザ の伝送速度を制御するものである。
[0014] 具体的には、図 13に示すように、移動局 UEは、当該移動局 UEのサービングセル である無線基地局 NodeB # 2におけるセル # 21から送信される E-AGCH (E- DC H Absolute Grant Channel:絶対伝送速度制御チャネル)を介して上りユーザ データの伝送速度 (又は、当該伝送速度に関するパラメータ)の絶対値を受信するよ うに構成されている。
[0015] また、図 13に示すように、移動局 UEは、当該移動局 UEの非サービングセルであ る無線基地局 NodeB # 1におけるセル # 13と当該移動局 UEのサービングセルで ある無線基地局 NodeB # 2におけるセル # 21と当該移動局 UEのサービングセルセ ットに属するセルである無線基地局 NodeB # 2におけるセル # 22と力 送信される E - RGCH (E- DCH Relative Grant Channel:相対伝送速度制御チャネル)を介 して上りユーザデータの伝送速度 (又は、当該伝送速度に関するパラメータ)の相対 値を受信するように構成されて 、る。
[0016] なお、一般的には、特に断りのない場合、無線基地局 NodeB力も送信される E-R GCHとは、無線基地局 NodeBにおけるサービングセル、サービングセルセットに属 するセル又は非サービングセル力 送信される E-RGCHの 、ずれかを示し、無線基 地局 NodeBから送信される E-AGCHとは、無線基地局 NodeBにおけるサービング セルから送信される E-AGCHを示す。
[0017] ここで、「RG mode」において、無線基地局 NodeB (具体的には、無線基地局 No deBにおけるサービングセル、サービングセルセットに属するセル又は非サービング セル)力 送信される E-RGCHは、移動局 UEごとに異なる個別伝送速度制御チヤ ネルであり、無線基地局 NodeB (具体的には、無線基地局 NodeBにおけるサービン グセル)力 送信される E-AGCHは、移動局 UEごとに異なる個別伝送速度制御チ ャネルである。
[0018] なお、 E-AGCHは、単に「AGCH (Absolute Grant Channel)」と呼ばれる場 合もあり、 E- RGCHは、単に「RGCH (Relative Grant Channel)」と呼ばれる場 合もある。
[0019] 第 2に、「Non-RG mode」又は「Autonomous ramping」と呼ばれる伝送制御 方法が知られている。「Autonomous ramping」は、上りユーザデータの伝送速度 をセル共通で制御する場合に用いられる。
[0020] 「Autonomous ramping」では、無線基地局 NodeBが、移動局 UEに対して、セ ル共通の絶対伝送速度制御チャネル(図 13における E-AGCH、共通伝送速度制 御チャネル)を報知し、各移動局 UEが、絶対伝送速度制御チャネルに含まれる初期 伝送速度 (又は、初期伝送速度に関するパラメータ)から、絶対伝送速度制御チヤネ ルに含まれる最大許容伝送速度 (又は、最大許容伝送速度に関するパラメータ)まで 、所定ステップで、上りユーザデータの伝送速度(又は、上りユーザデータの伝送速 度に関するパラメータ)を上昇させていく。
[0021] なお、「 Autonomous ramping」では、各移動局 UEは、最大許容伝送速度まで 、所定ステップで、上りユーザデータの伝送速度を上昇させていくように構成されて いるため、所定回数をかけて上りユーザデータの伝送速度を最大許容速度まで上昇 させる場合も想定されるし、 1回で上りユーザデータの伝送速度を最大許容速度まで 上昇させる場合も想定される。
[0022] また、上り回線エンハンスメントでは、「スケジュールド送信」及び「非スケジュールド 送信」と 、う概念を規定して 、る。
[0023] 「スケジュールド送信」では、移動局 UEは、無線基地局 NodeBから送信された伝 送速度制御チャネル (絶対速度制御チャネル又は相対速度制御チャネル)に基づ ヽ て、上りユーザデータの伝送速度を制御するように構成されている(図 12参照)。
[0024] 具体的には、「スケジュールド送信」では、移動局 UEは、図 13に示す E-AGCH ( 絶対速度制御チャネル)及び E-RGCH (相対速度制御チャネル)に基づ!/、て上りュ 一ザデータの伝送速度を制御するように構成されて 、る。
[0025] また、「非スケジュールド送信」では、移動局 UEは、上述の伝送速度制御チャネル を受信して 、な 、場合に、無線回線制御局 RNCによって決定された許容伝送速度 の範囲内で、上位データフローや論理チャネル毎に、上りユーザデータの伝送速度 を決定するように構成されて ヽる(図 12参照)。
[0026] しかしながら、非スケジュールド送信では、移動局 UEは、上りユーザデータの伝送 速度として、固定の伝送速度しか用いることができないため、高速のレスポンスが必 要なチャネルにおいては、上りユーザデータの伝送速度を予め高速としておく必要 があるという問題点があった。
[0027] そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、非スケジュールド送信にお いて、「Autonomous ramping」を適用して、上りユーザデータの伝送速度の自動 的な上昇を可能とする一方で、スケジュールド送信において、上りユーザデータの伝 送速度を個別に制御することによって、各チャネルにおける要求通信品質 (QoS)を 満たして無線品質を向上させることを可能とする伝送速度制御方法及び移動局を提 供することを目的とする。
非特許文献 1 : 3GPP TSG-RAN TS- 25.309 νθ.1.0
発明の開示
[0028] 本発明の第 1の特徴は、上りユーザデータの伝送速度を制御する伝送速度制御方 法であって、無線基地局が、移動局に対して、共通伝送速度制御チャネルを用いて 前記上りユーザデータの最大許容伝送速度を通知する工程と、前記移動局が、前記 上りユーザデータの伝送速度を、前記最大許容伝送速度まで所定ステップで上昇さ せる工程と、所定条件が満たされた場合、前記移動局が、前記無線基地局に対して 、個別伝送速度制御チャネルを送信するように要求する工程と、前記移動局が、前 記無線基地局から送信された個別伝送速度制御チャネルに基づ!ヽて、前記上りュ 一ザデータの伝送速度を決定する工程とを有することを要旨とする。
[0029] 本発明の第 1の特徴において、前記所定条件が、前記移動局における送信バッフ ァに滞留する前記上りユーザデータの量が所定閾値を超えることであってもよい。
[0030] 本発明の第 2の特徴は、上りユーザデータを送信する移動局であって、無線基地 局から送信された共通伝送速度制御チャネルを受信する共通伝送速度制御チヤネ ル受信部と、受信した前記共通伝送速度制御チャネルに含まれる最大許容伝送速 度まで、所定ステップで、前記上りユーザデータの伝送速度を上昇させる第 1の伝送 速度制御部と、所定条件が満たされた場合、前記無線基地局に対して、個別伝送速 度制御チャネルを送信するように要求する要求部と、前記無線基地局から送信され た個別伝送速度制御チャネルに基づ 、て、前記上りユーザデータの伝送速度を決 定する第 2の伝送速度制御部とを具備することを要旨とする。
[0031] 本発明の第 2の特徴において、前記所定条件が、前記移動局における送信バッフ ァに滞留する前記上りユーザデータの量が所定閾値を超えることであってもよい。 図面の簡単な説明
[0032] [図 1]図 1は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの移動局の機能プロ ック図である。
[図 2]図 2は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの移動局におけるべ ースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 [図 3]図 3は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの移動局におけるべ ースバンド信号処理部の MAC-e処理部の機能ブロック図である。
[図 4]図 4は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局の機 能ブロック図である。
[図 5]図 5は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局にお けるベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。
[図 6]図 6は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベ ースバンド信号処理部における MAC-e及びレイヤ 1処理部(上りリンク用構成)の機 能ブロック図である。
[図 7]図 7は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベ ースバンド信号処理部における MAC-e及びレイヤ 1処理部(上りリンク用構成)の M AC- e機能部の機能ブロック図である。
[図 8]図 8は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの無線回線制御局 の機能ブロック図である。
[図 9]図 9は、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すフロー チャートである。
[図 10]図 10は、一般的な移動通信システムの全体構成図である。
[図 11]図 11 (a)乃至 (c)は、従来の移動通信システムにおいて、バースト的なデータ を送信する際の動作を説明するための図である。
[図 12]図 12は、従来の移動通信システムにおいて、上りユーザデータの伝送速度を 制御する際の動作を説明するための図である。
[図 13]図 13は、従来の移動通信システムにおける上りユーザデータの伝送速度を制 御するためのチャネル構成を示す図である。
発明を実施するための最良の形態
(本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システム)
図 1乃至図 8を参照して、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの構成 について説明する。なお、本実施形態に係る移動通信システムは、図 11に示すよう に、複数の無線基地局 NodeB # 1乃至 # 5と、無線回線制御局 RNCとを具備してい る。
[0034] 本実施形態に係る移動通信システムは、移動局 UEによって上りリンクを介して送 信される上りユーザデータの伝送速度を制御するように構成されている。
[0035] また、本実施形態に係る移動通信システムでは、下りリンクにぉ 、て「HSDPA」が 用いられており、上りリンクにお!、て「EUL (上り回線エンハンスメント)」が用いられて いる。なお、「HSDPA」及び「EUL」において、 HARQによる再送制御(Nプロセスス トップアンドゥエイト)が行われるものとする。
[0036] したがって、上りリンクにおいて、ェンハンスト個別物理データチャネル及びェンノヽ ンスト個別物理制御チャネルカゝら構成されるェンハンスト個別物理チャネルと、個別 物理データチャネル(DPDCH : Dedicated Physical Data Channel)及び個別 物理制御チャネル(DPCCH : Dedicated Physical Control Channel)力ら構 成される個別物理チャネルとが用いられて 、る。
[0037] ここで、ェンハンスト個別物理制御チャネル(E- DPCCH)は、 E- DPDCHの送信 フォーマット(送信ブロックサイズ等)を規定するための送信フォーマット番号や、 HA RQに関する情報 (再送回数等)や、スケジューリングに関する情報 (移動局 UEにお ける送信電力やバッファ滞留量等)等の EUL用制御データを送信する。
[0038] また、ェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)は、ェンハンスト個別物 理制御チャネル(E- DPCCH)にマッピングされており、当該ェンハンスト個別物理制 御チャネル (E- DPCCH)で送信される EUL用制御データに基づ 、て、移動局 UE 用のユーザデータを送信する。
[0039] 個別物理制御チャネル (DPCCH)は、 RAKE合成や SIR測定等に用いられるノ ィ ロットシンボルや、上り個別物理データチャネル(DPDCH)の送信フォーマットを識 別するための TFCI (Transport Format Combination Indicator)や、下りリン クにおける送信電力制御ビット等の制御データを送信する。
[0040] また、個別物理データチャネル(DPDCH)は、個別物理制御チャネル(DPCCH) にマッピングされており、当該個別物理制御チャネル (DPCCH)で送信される制御 データに基づいて、移動局 UE用のユーザデータを送信する。ただし、移動局 UEに ぉ ヽて送信すべきユーザデータが存在しな 、場合には、個別物理データチャネル ( DPDCH)は送信されな!、ように構成されて 、てもよ!/、。
[0041] また、上りリンクでは、 HSPDAが適用されている場合に必要な高速個別物理制御 チャネル(HS—DPCCH : High Speed Dedicated Physical Control Chann el)や、ランダムアクセスチャネル (RACH)も用いられて 、る。
[0042] 高速個別物理制御チャネル (HS- DPCCH)は、下り品質識別子(CQI: Channel
Quality Indicator)や、高速個別物理データチャネル用送達確認信号 (Ack又 は Nack)を送信する。
[0043] 図 1に示すように、本実施形態に係る移動局 UEは、バスインターフェース 31と、呼 処理部 32と、ベースバンド処理部 33と、 RF部 34と、送受信アンテナ 35とを具備して いる。
[0044] ただし、かかる機能は、ハードウェアとして独立して存在して 、てもよ 、し、一部又 は全部が一体化して 、てもよ 、し、ソフトウェアのプロセスによって構成されて ヽても よい。
[0045] バスインターフェース 31は、呼処理部 32から出力されたユーザデータを他の機能 部(例えば、アプリケーションに関する機能部)に転送するように構成されている。また 、バスインターフェース 31は、他の機能部(例えば、アプリケーションに関する機能部 )から送信されたユーザデータを呼処理部 32に転送するように構成されている。
[0046] 呼処理部 32は、ユーザデータを送受信するための呼制御処理を行うように構成さ れている。
[0047] ベースバンド信号処理部 33は、 RF部 34から送信されたベースバンド信号に対して 、逆拡散処理や RAKE合成処理や FEC復号処理を含むレイヤ 1処理と、 MAC-e処 理ゃ MAC-d処理を含む MAC処理と、 RLC処理とを施して取得したユーザデータ を呼処理部 32に送信するように構成されて!ヽる。
[0048] また、ベースバンド信号処理部 33は、呼処理部 32から送信されたユーザデータに 対して RLC処理や MAC処理やレイヤ 1処理を施してベースバンド信号を生成して R F部 34に送信するように構成されて 、る。
[0049] なお、ベースバンド信号処理部 33の具体的な機能にっ 、ては後述する。 RF部 34 は、送受信アンテナ 35を介して受信した無線周波数帯の信号に対して、検波処理や フィルタリング処理や量子化処理等を施してベースバンド信号を生成して、ベースバ ンド信号処理部 33に送信するように構成されている。また、 RF部 34は、ベースバン ド信号処理部 33から送信されたベースバンド信号を無線周波数帯の信号に変換す るように構成されている。
[0050] 図 2に示すように、ベースバンド信号処理部 33は、 RLC処理部 33aと、 MAC-d処 理部 33bと、 MAC-e処理部 33cと、レイヤ 1処理部 33dとを具備している。
[0051] RLC処理部 33aは、呼処理部 32から送信されたユーザデータに対して、レイヤ 2の 上位レイヤにおける処理 (RLC処理)を施して、 MAC-d処理部 33bに送信するよう に構成されている。
[0052] MAC-d処理部 33bは、チャネル識別子ヘッダを付与し、上りリンクにおける送信電 力の限度に基づいて、上りリンクにおける送信フォーマットを作成するように構成され ている。
[0053] 図 3に示すように、 MAC-e処理部 33cは、 E-TFC選択部 33clと、 HARQ処理部
33c2とを具備している。
[0054] E-TFC選択部 33clは、無線基地局 NodeB力も送信されたスケジューリング信号 に基づ 、て、ェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)及びェンハンスト 個別物理制御チャネル (E- DPCCH)の送信フォーマット(E- TFC)を決定するよう に構成されている。
[0055] また、 E-TFC選択部 33clは、決定した送信フォーマットについての送信フォーマ ット情報(送信データブロックサイズや、ェンハンスト個別物理データチャネル (E- DP DCH)と個別物理制御チャネル (DPCCH)との送信電力比等)をレイヤ 1処理部 33 dに送信すると共に、決定した送信フォーマット情報を、 HARQ処理部 33c2に送信 する。
[0056] ここで、スケジューリング信号は、絶対速度制御チャネル (AGCH)によって送信さ れた当該移動局 UEにおけるユーザデータの最大許容伝送速度 (例えば、最大許容 送信データブロックサイズや、ェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)と 個別物理制御チャネル (DPCCH)との送信電力比の最大値 (最大許容送信電力比 )等)の絶対値等を含むものである。 [0057] 本明細書において、特段の断りがない場合、最大許容伝送速度には、最大許容伝 送速度に関するパラメータが含まれるものとし、伝送速度には、伝送速度に官留守パ ラメータが含まれるものとする。
[0058] 力かるスケジューリング信号は、当該移動局 UEが在圏しているセルにおいて報知 されている情報であり、当該セルに在圏している全ての移動局、又は、当該セルに在 圏している特定グループの移動局に対する制御情報を含む。
[0059] E-TFC選択部 33clは、非スケジュールド送信状態である場合、無線基地局 Nod eBから送信された共通伝送速度制御チャネルを受信し、受信した共通伝送速度制 御チャネルに含まれる最大許容伝送速度まで、所定ステップで上りユーザデータの 伝送速度を上昇させるように構成されて ヽる。
[0060] また、 E-TFC選択部 33clは、所定条件が満たされた場合、例えば、移動局 UEに おける送信バッファに滞留する上りユーザデータの量が所定閾値を超えた場合、無 線基地局 NodeBに対して、個別伝送速度制御チャネルを送信するように要求する( すなわち、レートリクエストを送信する)ように構成されて 、る。
[0061] かかる場合、 E-TFC選択部 33clは、スケジュールド送信状態に遷移し、無線基地 局 NodeBから送信された個別伝送速度制御チャネル (絶対伝送速度制御チャネル 又は相対伝送速度チャネル)に基づいて、上りユーザデータの伝送速度を決定する ように構成されている。
[0062] すなわち、 E-TFC選択部 33clは、スケジュールド送信状態では、「RG modejに よって上りユーザデータの伝送速度を制御し、非スケジュールド送信状態では、「Au tonomous ramping」によって上りユーザデータの伝送速度を制御するように構成 されている。
[0063] なお、スケジュールド送信状態と非スケジュールド送信状態を切り替える所定条件 は、移動局 UEの送信バッファに滞留して 、る上りユーザデータの量以外のものであ つてもよい。
[0064] HARQ処理部 33c2は、「Nプロセスのストップアンドゥエイト」のプロセス管理を行 い、無線基地局 NodeB力 受信される送達確認信号 (上りデータ用の Ack/Nack) に基づ!/、て、上りリンクにおけるユーザデータの伝送を行うように構成されて!、る。 [0065] 具体的には、 HARQ処理部 33c2は、レイヤ 1処理部 33dから入力された CRC結 果に基づいて下りユーザデータの受信処理が成功した力否かについて判定する。そ して、 HARQ処理部 33c2は、力かる判定結果に基づいて送達確認信号(下りユー ザデータ用の Ack又は Nack)を生成して、レイヤ 1処理部 33dに送信する。また、 H ARQ処理部 33c2は、上述の判定結果が OKであった場合、レイヤ 1処理部 33dから 入力された下りユーザデータを MAC-d処理部 33dに送信する。
[0066] 図 4に示すように、本実施形態に係る無線基地局 NodeBは、 HWYインターフエ一 ス 11と、ベースバンド信号処理部 12と、呼制御部 13と、 1つ又は複数の送受信部 14 と、 1つ又は複数のアンプ部 15と、 1つ又は複数の送受信アンテナ 16とを備える。
[0067] HWYインターフェース 11は、無線回線制御局 RNCとのインターフェースである。
具体的には、 HWYインターフェース 11は、無線回線制御局 RNCから、下りリンクを 介して移動局 UEに送信するユーザデータを受信して、ベースバンド信号処理部 12 に入力するように構成されている。また、 HWYインターフェース 11は、無線回線制御 局 RNCから、無線基地局 NodeBに対する制御データを受信して、呼制御部 13に入 力するように構成されている。
[0068] また、 HWYインターフェース 11は、ベースバンド信号処理部 12から、上りリンクを 介して移動局 UE力も受信した上りリンク信号に含まれるユーザデータを取得して、無 線回線制御局 RNCに送信するように構成されている。さらに、 HWYインターフエ一 ス 11は、無線回線制御局 RNCに対する制御データを呼制御部 13から取得して、無 線回線制御局 RNCに送信するように構成されて 、る。
[0069] ベースバンド信号処理部 12は、 HWYインターフェース 11から取得したユーザデー タに対して、 RLC処理や MAC処理(MAC-d処理や MAC-e処理)やレイヤ 1処理 を施してベースバンド信号を生成して、送受信部 14に転送するように構成されている
[0070] ここで、下りリンクにおける MAC処理には、 HARQ処理やスケジューリング処理や 伝送速度制御処理等が含まれる。また、下りリンクにおけるレイヤ 1処理には、ユーザ データのチャネル符号化処理や拡散処理等が含まれる。
[0071] また、ベースバンド信号処理部 12は、送受信部 14力も取得したベースバンド信号 に対して、レイヤ 1処理や MAC処理(MAC-e処理や MAC-d処理)や RLC処理を 施してユーザデータを抽出して、 HWYインターフェース 11に転送するように構成さ れている。
[0072] ここで、上りリンクにおける MAC処理には、 HARQ処理やスケジューリング処理や 伝送速度制御処理やヘッダ廃棄処理等が含まれる。また、上りリンクにおけるレイヤ 1 処理には、逆拡散処理や RAKE合成処理や誤り訂正復号処理等が含まれる。
[0073] なお、ベースバンド信号処理部 12の具体的な機能については後述する。また、呼 制御部 13は、 HWYインターフェース 11から取得した制御データに基づいて呼制御 処理を行うものである。
[0074] 送受信部 14は、ベースバンド信号処理部 12から取得したベースバンド信号を無線 周波数帯の信号 (下りリンク信号)に変換する処理を施してアンプ部 15に送信するよ うに構成されている。また、送受信部 14は、アンプ部 15から取得した無線周波数帯 の信号 (上りリンク信号)をベースバンド信号に変換する処理を施してベースバンド信 号処理部 12に送信するように構成されて 、る。
[0075] アンプ部 15は、送受信部 14から取得した下りリンク信号を増幅して、送受信アンテ ナ 16を介して移動局 UEに送信するように構成されている。また、アンプ部 15は、送 受信アンテナ 16によって受信された上りリンク信号を増幅して、送受信部 14に送信 するように構成されている。
[0076] 図 5に示すように、ベースバンド信号処理部 12は、 RLC処理部 121と、 MAC-d処 理部 122と、 MAC- e及びレイヤ 1処理部 123とを具備して 、る。
[0077] MAC-e及びレイヤ 1処理部 123は、送受信部 14から取得したベースバンド信号に 対して、逆拡散処理や RAKE合成処理や誤り訂正復号処理や HARQ処理等を行う ように構成されている。
[0078] MAC- d処理部 122は、 MAC- e及びレイヤ 1処理部 123からの出力信号に対して
、ヘッダの廃棄処理等を行うように構成されている。
[0079] RLC処理部 121は、 MAC- d処理部 122からの出力信号に対して、 RLCレイヤに おける再送制御処理や RLC-SDUの再構築処理等を行うように構成されて!ヽる。
[0080] ただし、これらの機能は、ハードウェアで明確に分けられておらず、ソフトウェアによ つて実現されていてもよい。
[0081] 図 6に示すように、 MAC- e及びレイヤ 1処理部(上りリンク用構成) 123は、 DPCC H RAKE部 123aと、 DPDCH RAKE部 123bと、 E- DPCCH RAKE部 123cと 、 E- DPDCH RAKE部 123dと、 HS- DPCCH RAKE部 123eと、 RACH処理部 123fと、 TFCIデコーダ咅 123gと、ノ ッファ 123h、 123mと、再逆拡散咅 123i、 123 nと、 FECデコーダ部 123j、 123pと、 E- DPCCHデコーダ部 123kと、 MAC- e機能 部 1231と、 HARQバッファ 123οと、 MAC- hs機能部 123qとを具備している。
[0082] E- DPCCH RAKE部 123cは、送受信部 14から送信されたベースバンド信号内 のェンハンスト個別物理制御チャネル (E- DPCCH)に対して、逆拡散処理と、個別 物理制御チャネル(DPCCH)に含まれて!/、るパイロットシンボルを用いた RAKE合 成処理を施すように構成されて!ヽる。
[0083] E- DPCCHデコーダ部 123kは、 E- DPCCH RAKE部 123cの RAKE合成出力 に対して復号処理を施して、送信フォーマット番号や HARQに関する情報やスケジ ユーリングに関する情報等を取得して MAC- e機能部 1231に入力するように構成さ れている。
[0084] E- DPDCH RAKE部 123dは、送受信部 14から送信されたベースバンド信号内 のェンハンスト個別物理データチャネル(E- DPDCH)に対して、 MAC- e機能部 12 31から送信された送信フォーマット情報 (コード数)を用いた逆拡散処理と、個別物理 制御チャネル (DPCCH)に含まれて!/、るパイロットシンボルを用いた RAKE合成処 理を施すように構成されて 、る。
[0085] ノ ッファ 123mは、 MAC-e機能部 1231から送信された送信フォーマット情報(シン ボル数)に基づいて、 E- DPDCH RAKE部 123dの RAKE合成出力を蓄積するよ うに構成されている。
[0086] 再逆拡散部 123ηは、 MAC-e機能部 1231から送信された送信フォーマット情報( 拡散率)に基づいて、バッファ 123mに蓄積されている E- DPDCH RAKE部 123d の RAKE合成出力に対して、逆拡散処理を施すように構成されて ヽる。
[0087] HARQバッファ 123οは、 MAC- e機能部 1231から送信された送信フォーマット情 報に基づいて、再逆拡散部 123ηの逆拡散処理出力を蓄積するように構成されてい る。
[0088] FECデコーダ部 123pは、 MAC-e機能部 1231から送信された送信フォーマット情 報(送信データブロックサイズ)に基づいて、 HARQバッファ 123οに蓄積されている 再逆拡散部 123ηの逆拡散処理出力に対して、誤り訂正復号処理 (FEC復号処理) を施すように構成されている。
[0089] MAC- e機能部 1231は、 E-DPCCHデコーダ部 123kから取得した送信フォーマ ット番号や HARQに関する情報やスケジューリングに関する情報等に基づいて、送 信フォーマット情報 (コード数やシンボル数や拡散率や送信データブロックサイズ等) を算出して出力するように構成されて 、る。
[0090] また、 MAC- e機能部 1231は、図 7に示すように、受信処理命令部 12311と、 HAR
Q管理部 12312と、スケジューリング部 12313とを具備して 、る。
[0091] 受信処理命令部 12311は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから入力された送信フォ 一マツト番号や HARQに関する情報やスケジューリングに関する情報を、 HARQ管 理部 12312に送信するように構成されている。
[0092] また、受信処理命令部 12311は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから入力されたスケ ジユーリングに関する情報を、スケジューリング部 12313に送信するように構成されて いる。
[0093] さらに、受信処理命令部 12311は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから入力された送 信フォーマット番号に対応する送信フォーマット情報を出力するように構成されて!、る
[0094] HARQ管理部 12312は、 FECデコーダ部 123pから入力された CRC結果に基づ いて、上りユーザデータの受信処理が成功したか否かについて判定する。そして、 H ARQ管理部 12312は、力かる判定結果に基づいて送達確認信号 (Ack又は Nack) を生成して、ベースバンド信号処理部 12の下りリンク用構成に送信する。また、 HAR Q管理部 12312は、上述の判定結果が OKであった場合、 FECデコーダ部 123pか ら入力された上りユーザデータを無線回線制御局 RNCに送信する。
[0095] また、 HARQ管理部 12312は、上述の判定結果が OKである場合には、 HARQバ ッファ 123οに蓄積されている軟判定情報をクリアする。一方、 HARQ管理部 12312 は、上述の判定結果が NGである場合には、 HARQバッファ 123οに、上りユーザデ ータを蓄積する。
[0096] また、 HARQ管理部 12312は、上述の判定結果を受信処理命令部 12311に転送 し、受信処理命令部 12311は、受信した判定結果に基づいて、次の ΤΤΙに備えるベ きハードウェアリソースを Ε- DPDCH RAKE部 123d及びバッファ 123mに通知し、 HARQバッファ 123οにおけるリソース確保のための通知を行う。
[0097] また、受信処理命令部 12311は、バッファ 123m及び FECデコーダ部 123ρに対し て、 ΤΤΙ毎に、バッファ 123mに蓄積されている上りユーザデータがある場合には、 H ARQバッファ 123οに蓄積されている当該 TTIに該当するプロセスにおける上りユー ザデータと新規に受信した上りユーザデータとを加算した後に、 FEC復号処理を行う ように、 HARQバッファ 123ο及び FECデコーダ部 123ρに指示する。
[0098] また、スケジューリング部 12313は、無線基地局 NodeBの上りリンクにおける無線リ ソースや、上りリンクにおける干渉量 (ノイズライズ)等に基づいて、最大許容伝送速 度 (最大許容送信データブロックサイズや最大許容送信電力比等)を含むスケジユー リング信号を通知するように、ベースバンド信号処理部 12の下りリンク用構成に指示 する。
[0099] 具体的には、スケジューリング部 12313は、 E- DPCCHデコーダ部 123kから送信 されたスケジューリングに関する情報(上りリンクにおける無線リソース)に基づいて、 最大許容伝送速度を決定し、通信中の移動局におけるユーザデータの伝送速度を 制御するように構成されて 、る。
[0100] スケジューリング部 12313は、各セルに対して、初期伝送速度及び最大許容伝送 速度を含む共通伝送速度制御チャネルを送信し、スケジュールド送信状態にある各 移動局 UEに対して、個別伝送速度制御チャネルを送信するように構成されて 、る。
[0101] 本実施形態に係る無線回線制御局 RNCは、無線基地局 NodeBの上位に位置す る装置であり、無線基地局 NodeBと移動局 UEとの間の無線通信を制御するように 構成されている。
[0102] 図 8に示すように、本実施形態に係る無線回線制御局 RNCは、交換局インターフ エース 51と、 LLCレイヤ処理部 52と、 MACレイヤ処理部 53と、メディア信号処理部 54と、基地局インターフェース 55と、呼制御部 56とを具備している。
[0103] 交換局インターフェース 51は、交換局 1とのインターフェースである。交換局インタ 一フェース 51は、交換局 1から送信された下りリンク信号を LLCレイヤ処理部 52に転 送し、 LLCレイヤ処理部 52から送信された上りリンク信号を交換局 1に転送するよう に構成されている。
[0104] LLCレイヤ処理部 52は、シーケンス番号等のヘッダ又はトレーラの合成処理等の LLC (論理リンク制御: Logical Link Control)サブレイヤ処理を施すように構成さ れている。 LLCレイヤ処理部 52は、 LLCサブレイヤ処理を施した後、上りリンク信号 につ 、ては交換局インターフェース 51に送信し、下りリンク信号にっ 、ては MACレ ィャ処理部 53に送信するように構成されて!、る。
[0105] MACレイヤ処理部 53は、優先制御処理やヘッダ付与処理等の MACレイヤ処理 を施すように構成されている。 MACレイヤ処理部 53は、 MACレイヤ処理を施した後 、上りリンク信号については LLCレイヤ処理部 52に送信し、下りリンク信号について は基地局インターフェース 55 (又は、メディア信号処理部 54)に送信するように構成 されている。
[0106] メディア信号処理部 54は、音声信号やリアルタイムの画像信号に対して、メディア 信号処理を施すように構成されている。メディア信号処理部 54は、メディア信号処理 を施した後、上りリンク信号については MACレイヤ処理部 53に送信し、下りリンク信 号につ 、ては基地局インターフェース 55に送信するように構成されて!、る。
[0107] 基地局インターフェース 55は、無線基地局 NodeBとのインターフェースである。基 地局インターフェース 55は、無線基地局 NodeBから送信された上りリンク信号を MA Cレイヤ処理部 53 (又は、メディア信号処理部 54)に転送し、 MACレイヤ処理部 53 ( 又は、メディア信号処理部 54)力も送信された下りリンク信号を無線基地局 NodeBに 転送するように構成されて 、る。
[0108] 呼制御部 56は、無線リソース管理処理や、レイヤ 3シグナリングによるチャネルの設 定及び開放処理等を施すように構成されている。ここで、無線リソース管理には、呼 受付制御ゃノヽンドオーバー制御等が含まれる。
[0109] 図 9を参照して、本発明の第 1の実施形態に係る移動通信システムの動作につい て説明する。
[0110] 図 9に示すように、移動局 UEは、ステップ S101において、送信すべき上りユーザ データが発生した場合、ステップ S102において、 Autonomous rampingを適用し た非スケジュールド送信を開始する。
[0111] すなわち、移動局 UEは、上りユーザデータの伝送速度を、共通伝送速度制御チヤ ネルに含まれる初期伝送速度から、共通伝送速度制御チャネルに含まれる最大許 容伝送速度まで、所定ステップで上昇させる。
[0112] ステップ S103において、移動局 UEは、当該移動局 UEにおける送信バッファに滞 留して 、る上りユーザデータの量が所定閾値 Xを超えて 、るか否かにつ 、て判定す る。
[0113] 当該上りユーザデータの量が所定閾値 Xを超えていないと判断された場合、ステツ プ S104において、移動局 UEは、上述の非スケジュールド送信を継続する。
[0114] 一方、当該上りユーザデータの量が所定閾値 Xを超えていると判断された場合、ス テツプ S105において、移動局 UEは、無線基地局 NodeBに対して、レートリクエスト を送信する。
[0115] ステップ S 106において、無線基地局 NodeBは、レートリクエストに応じて、移動局 UEに対して、上りユーザデータの伝送速度を通知するための個別伝送速度制御チ ャネル (上りユーザデータの伝送速度の絶対値を含む絶対伝送速度制御チャネル又 は上りユーザデータの伝送速度の相対値 (Up/Down/Hold)を含む相対伝送速度 制御チャネル)を送信する。
[0116] ステップ S 106において、移動局 UEは、上述の個別伝送速度制御チャネルに基づ くスケジュールド送信を開始する。 産業上の利用の可能性
[0117] 以上説明したように、本発明によれば、「Autonomous ramping」を適用して、上 りユーザデータの伝送速度の自動的な上昇を可能とする一方で、スケジュールド送 信において、上りユーザデータの伝送速度を個別に制御することによって、各チヤネ ルにおける要求通信品質 (QoS)を満たして無線品質を向上させることを可能とする 伝送速度制御方法及び移動局を提供することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 上りユーザデータの伝送速度を制御する伝送速度制御方法であって、
無線基地局が、移動局に対して、共通伝送速度制御チャネルを用いて前記上りュ 一ザデータの最大許容伝送速度を通知する工程と、
前記移動局が、前記上りユーザデータの伝送速度を、前記最大許容伝送速度まで 所定ステップで上昇させる工程と、
所定条件が満たされた場合、前記移動局が、前記無線基地局に対して、個別伝送 速度制御チャネルを送信するように要求する工程と、
前記移動局が、前記無線基地局から送信された個別伝送速度制御チャネルに基 づ ヽて、前記上りユーザデータの伝送速度を決定する工程とを有することを特徴とす る伝送速度制御方法。
[2] 前記所定条件は、前記移動局における送信バッファに滞留する前記上りユーザデ ータの量が所定閾値を超えることであることを特徴とする請求項 1に記載の伝送速度 制御方法。
[3] 上りユーザデータを送信する移動局であって、
無線基地局から送信された共通伝送速度制御チャネルを受信する共通伝送速度 制御チャネル受信部と、
受信した前記共通伝送速度制御チャネルに含まれる最大許容伝送速度まで、所 定ステップで、前記上りユーザデータの伝送速度を上昇させる第 1の伝送速度制御 部と、
所定条件が満たされた場合、前記無線基地局に対して、個別伝送速度制御チヤネ ルを送信するように要求する要求部と、
前記無線基地局から送信された個別伝送速度制御チャネルに基づ!ヽて、前記上り ユーザデータの伝送速度を決定する第 2の伝送速度制御部とを具備することを特徴 とする移動局。
[4] 前記所定条件は、前記移動局における送信バッファに滞留する前記上りユーザデ ータの量が所定閾値を超えることであることを特徴とする請求項 3に記載の移動局。
PCT/JP2006/304794 2005-03-11 2006-03-10 伝送速度制御方法及び移動局 WO2006095871A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007507211A JPWO2006095871A1 (ja) 2005-03-11 2006-03-10 伝送速度制御方法及び移動局
BRPI0609214-4A BRPI0609214A2 (pt) 2005-03-11 2006-03-10 mÉtodo de controle de taxa de transmissço para controle de uma taxa de transmissço de dados de usuÁrio de enlace ascendente e estaÇço màvel para transmissço de dados de usuÁrio de enlace ascendente
US11/885,830 US7783320B2 (en) 2005-03-11 2006-03-10 Transmission rate control method and mobile station
EP06715564A EP1865735A4 (en) 2005-03-11 2006-03-10 METHOD FOR CONTROLLING TRANSMISSION SPEED AND BASE STATION

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005070082 2005-03-11
JP2005-070082 2005-03-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2006095871A1 true WO2006095871A1 (ja) 2006-09-14

Family

ID=36953460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/304794 WO2006095871A1 (ja) 2005-03-11 2006-03-10 伝送速度制御方法及び移動局

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7783320B2 (ja)
EP (1) EP1865735A4 (ja)
JP (1) JPWO2006095871A1 (ja)
KR (1) KR100953581B1 (ja)
CN (1) CN101164361A (ja)
BR (1) BRPI0609214A2 (ja)
RU (1) RU2372723C2 (ja)
WO (1) WO2006095871A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007067748A (ja) * 2005-08-30 2007-03-15 Ntt Docomo Inc 伝送制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局
JP2009130738A (ja) * 2007-11-26 2009-06-11 Ntt Docomo Inc 伝送速度制御方法及び無線基地局
US8078186B2 (en) 2008-01-24 2011-12-13 Ntt Docomo, Inc. Transmission rate control method and radio base station
US8260309B2 (en) 2008-01-24 2012-09-04 Ntt Docomo, Inc. Transmission rate control method and radio base station
JP2022068304A (ja) * 2016-08-11 2022-05-09 京セラ株式会社 Ran支援レートの適応

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9629030B2 (en) * 2003-10-14 2017-04-18 Qualcomm Incorporated Data rate control in soft handoff and during cell-switching
US8149702B2 (en) * 2007-12-21 2012-04-03 Mediatek Inc. Multi-mode bit rate processor
US8843151B2 (en) * 2008-09-11 2014-09-23 Industrial Technology Research Institute Systems and methods for providing data communications with burst transmissions
EP3737193B1 (en) * 2015-08-19 2024-03-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method, device, and system
US10129769B2 (en) 2015-12-31 2018-11-13 Affirmed Networks, Inc. Adaptive peer overload control in mobile networks

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005065298A (ja) * 2003-08-16 2005-03-10 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムでの上りリンクパケットの伝送のためのスケジューリング割当方法及び装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200152354Y1 (ko) 1995-12-30 1999-07-15 전주범 모니터의 밝기 조절 장치
US5923650A (en) * 1997-04-08 1999-07-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for reverse link rate scheduling
US6307867B1 (en) 1998-05-14 2001-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data transmission over a communications link with variable transmission rates
KR100533205B1 (ko) 2001-10-17 2005-12-05 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 이동 통신 시스템, 통신 제어 방법, 이것에 사용되는기지국 및 이동국
JP3675433B2 (ja) 2001-10-17 2005-07-27 日本電気株式会社 移動通信システム及び通信制御方法並びにそれに用いる基地局、移動局
US7031721B2 (en) * 2002-05-16 2006-04-18 Interdigital Technology Corporation Method and system for avoiding power outages at the base station in cellular system using variable rate transmission
US7321780B2 (en) * 2003-04-30 2008-01-22 Motorola, Inc. Enhanced uplink rate selection by a communication device during soft handoff
KR200332857Y1 (ko) 2003-08-08 2003-11-10 이연섭 후단에 꼬리가 달린 전화 카드
KR100703131B1 (ko) * 2003-08-16 2007-04-05 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크 패킷 전송을 위한 스케쥴링 할당 방법 및 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005065298A (ja) * 2003-08-16 2005-03-10 Samsung Electronics Co Ltd 移動通信システムでの上りリンクパケットの伝送のためのスケジューリング割当方法及び装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; FDD Enhanced Uplink; Overall description: Stage 2 (Release 6)", 3GPP TS 25.309 V6.1.0, 23 December 2004 (2004-12-23), XP002385332, Retrieved from the Internet <URL:http://www.arib.or.jp/IMT-2000/V440Mar05/2_T63/ARIB-STD-T63/Rel6/25/A25309-610.pdf> *
See also references of EP1865735A4 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007067748A (ja) * 2005-08-30 2007-03-15 Ntt Docomo Inc 伝送制御方法、移動局、無線基地局及び無線回線制御局
JP2009130738A (ja) * 2007-11-26 2009-06-11 Ntt Docomo Inc 伝送速度制御方法及び無線基地局
US8078186B2 (en) 2008-01-24 2011-12-13 Ntt Docomo, Inc. Transmission rate control method and radio base station
US8260309B2 (en) 2008-01-24 2012-09-04 Ntt Docomo, Inc. Transmission rate control method and radio base station
JP2022068304A (ja) * 2016-08-11 2022-05-09 京セラ株式会社 Ran支援レートの適応

Also Published As

Publication number Publication date
CN101164361A (zh) 2008-04-16
KR100953581B1 (ko) 2010-04-21
EP1865735A1 (en) 2007-12-12
US20080139133A1 (en) 2008-06-12
EP1865735A4 (en) 2008-09-17
US7783320B2 (en) 2010-08-24
BRPI0609214A2 (pt) 2010-03-02
RU2007137636A (ru) 2009-04-20
RU2372723C2 (ru) 2009-11-10
KR20070112840A (ko) 2007-11-27
JPWO2006095871A1 (ja) 2008-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4649496B2 (ja) 移動局、送信電力制御方法及び移動通信システム
JP4616070B2 (ja) 伝送速度制御方法及び移動局
WO2006095871A1 (ja) 伝送速度制御方法及び移動局
JP2006311440A (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP4516880B2 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
WO2006075629A1 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
JP4521308B2 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
WO2006075630A1 (ja) 無線リソース管理方法、無線基地局及び無線回線制御局
JP4480727B2 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
JP4559290B2 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP4643354B2 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
WO2006104205A1 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
JP4713925B2 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP4445999B2 (ja) 伝送速度制御方法及び無線基地局
WO2006075610A1 (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
JP2006311401A (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP4326535B2 (ja) 伝送速度制御方法及び移動局
WO2006118262A1 (ja) 伝送速度制御方法及び移動局
JP4249195B2 (ja) 送信電力制御方法、移動局及び無線回線制御局
JP2006311402A (ja) 伝送速度制御方法、無線回線制御局及び無線基地局
JP2006279615A (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
JP4587814B2 (ja) 伝送速度制御方法及び移動局
JP2006311404A (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP2006311457A (ja) 伝送速度制御方法、移動局及び無線基地局
JP2006222898A (ja) 伝送速度制御方法及び移動局

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200680007923.3

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007507211

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2006715564

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 4493/CHENP/2007

Country of ref document: IN

Ref document number: 1020077023185

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007137636

Country of ref document: RU

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11885830

Country of ref document: US

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2006715564

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: PI0609214

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2