移动通信方法及移动台的制作方法

文档序号:7949642阅读:172来源:国知局
专利名称:移动通信方法及移动台的制作方法
技术领域
本发明涉及将发送数据块从移动台向无线基站发送的移动通信方法及用于该移动通信方法中的移动台。
背景技术
近年来,在3GPP中,对上行无线链路中采用“EUL(Enhanced Uplink增强上行链路)”的移动通信系统进行研究。
如图1所示,在该移动通信系统中,在上行链路中,发送了增强专用物理数据信道(E-DPDCHEnhanced Dedicated Physical Data Channel)、增强专用物理控制信道(E-DPCCHEnhanced Dedicated Physical ControlChannel)、专用物理数据信道(DPDCHDedicated Physical Data Channel)和专用物理控制信道(DPCCHDedicated Physical Control Channel)。
在此,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)中采用混合ARQ(AutoRepeat Request,以下称为HARQ),其是重传控制处理的一种。
在该移动通信系统中,移动台UE构成为针对专用物理数据信道(DPDCH)及专用物理控制信道(DPCCH)按规定周期总是发送。
即,移动台UE构成为在没有应该发送的发送数据块的情况下,以仅包含控制报头(header)及CRC检错码(例如10、12、16、24位等)的发送格式(发送数据块大小为“0”)发送专用物理数据信道(DPDCH)。
另一方面,移动台UE构成为针对增强专用物理数据信道(E-DPDCH)及增强专用物理控制信道(E-DPCCH),仅在存在应发送的发送数据块的情况下间歇发送。
再有,无线基站NodeB构成为根据基于从移动台UE总是发送的专用物理控制信道(DPCCH)的接收功率的闭环功率控制,决定用于控制移动台UE中的专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率的发送功率控制信息(TPC命令)并通知给移动台UE,以便该专用物理控制信道(DPCCH)的接收品质满足目标SIR。
还有,无线基站NodeB构成为根据基于从移动台UE总是发送的专用物理数据道(DPDCH)的接收功率的闭环功率控制,调整上述专用物理控制信道(DPDCH)的目标SIR。
另外,移动台UE构成为以相对于专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率具有E-DPDCH偏置量的发送功率,发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH),以相对于专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率具有E-DPCCH偏置量的发送功率,发送增强专用物理控制信道(E-DPCCH),以专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率具有DPDCH偏置量的发送功率,发送专用物理数据信道(DPDCH)。
然而,在上述现有的移动通信系统中,即使在移动台UE使用增强专用物理数据信道(E-DPDCH)发送全部的发送数据块的情况下,为了没有应发送的发送数据块时的通信品质的稳定,存在必须在无线基站NodeB中设置用于接收专用物理数据信道(DPDCH)的功能(例如专用物理数据信道(DPDCH)用逆扩散器等),无用的装置成本增加的问题。
(非专利文献1)立川敬二监修《W-CDMA移动通信方式》丸善株式会社(非专利文献2)3GPP TR25.896 v6.0.0发明内容本发明正是为了解决上述问题而进行的发明,其目的在于提供一种在采用增强上行链路的移动通信系统中不但可以实现通信品质的稳定化、还可以实现装置成本的降低的移动通信方法以及移动台。
本发明的第一特征是一种移动通信方法,是将发送数据块从移动台向无线基站发送的方法,其主旨在于,该方法具有所述移动台按规定周期,以根据从所述无线基站接收到的发送功率控制信息决定的发送功率,发送未采用重传控制处理的专用物理控制信道的步骤;所述移动台按规定周期,以相对于所述专用物理控制信道的发送功率具有规定的偏置量的发送功率,发送已采用重传控制处理的采用重传控制专用物理数据信道的步骤;所述移动台在没有应发送的发送数据块的情况下,发送按照不包含发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道的步骤;所述无线基站通过基于所述专用物理控制信道的接收品质的闭环功率控制及基于所述采用重传控制专用物理数据信道的接收品质的外环功率控制,生成用于控制所述专用物理控制信道的发送功率的发送功率控制信息,并发送到所述移动台的步骤;和所述移动台根据所述发送功率控制信息,决定所述专用物理控制信道的发送功率的步骤。
在本发明的第一特征中,在按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道中,也可以包含控制报头及检错码。
在本发明的第一特征中,所述移动台也可以将按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道不进行重传。
本发明的第二特征是一种移动台,其将发送数据块向无线基站发送,其主旨在于,具备专用物理控制信道发送部,其构成为按规定周期,以根据从所述无线基站接收到的发送功率控制信息决定的发送功率,发送未采用重传控制处理的专用物理控制信道;采用重传控制专用物理数据信道发送部,其构成为按规定周期,以相对于所述专用物理控制信道的发送功率具有规定的偏置量的发送功率,发送已采用重传控制处理的采用重传控制专用物理数据信道,在没有应发送的发送数据块的情况下,发送按照不包含发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道;和发送功率控制部,其根据从所述无线基站发送来的发送功率控制信息,决定所述专用物理控制信道的发送功率。
在本发明的第二特征中,在按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道中,也可以包含控制报头及检错码。
在本发明的第二特征中,所述采用重传控制专用物理数据信道发送部也可以将按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道不进行重传。


图1是表示现有的移动通信系统中的无线基站与移动台之间的上行无线信道的连接形态的图。
图2是本发明的一个实施方式的移动通信系统的整体构成图。
图3是本发明的一个实施方式的移动通信系统中的无线基站与移动台之间的上行无线信道的连接形态的图。
图4是本发明的一个实施方式的移动通信系统中的移动台的功能框图。
图5是表示本发明的一个实施方式的移动通信系统中的移动台的发送格式决定部所保存的表格的一例的图。
图6是表示本发明的一个实施方式的移动通信系统中的移动台发送的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的发送格式的图。
图7是本发明的一个实施方式的移动通信系统的无线基站的功能框图。
图8是表示本发明一个实施方式的移动通信系统的动作的顺序图。
图9是表示本发明一个实施方式的移动通信系统中的无线基站的闭环功率控制的流程图。
图10是表示本发明一个实施方式的移动通信系统中的无线基站的外环功率控制的流程图。
具体实施例方式
(本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的构成)参照图2-图7,对本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的构成进行说明。如图2所示,本实施方式涉及的移动通信系统具备多个移动台UE#1-#8、多个无线基站NodeB#1-#5和无线网络控制站RNC。
如图3所示,在本实施方式涉及的移动通信系统中,在上行链路中发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH)、增强专用物理控制信道(E-DPCCH)和专用物理控制信道(DPCCH)。即,在本实施方式涉及的移动通信系统中,在上行链路中不发送专用物理数据信道(DPDCH)。
在此,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)中采用混合ARQ(AutoRepeat Request,以下称为HARQ),其是重传控制处理的一种。
即,在本实施方式涉及的移动通信系统中,构成为移动台UE根据从无线基站NodeB发送来的送达确认信号(Ack或Nack),重传增强专用物理数据信道(E-DPDCH)。
再有,在本实施方式涉及的移动台UE中,构成为使用增强专用物理数据信道(E-DPDCH)发送全部的发送数据块。即,本实施方式涉及的移动台UE构成为不使用专用物理数据信道(DPDCH)将发送数据块发送。
如图4所示,本实施方式涉及的移动台UE具备发送数据块生成部11、发送格式决定部12、E-DPDCH发送部13、E-DPCCH发送部14、DPCCH发送部15和发送功率控制部16。
发送数据块生成部11构成为根据来自移动台UE的用户的指示等,生成应发送的发送数据块。
发送格式决定部12构成为决定发送由发送数据块生成部11生成的发送数据块的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的发送格式。
发送格式决定部12在没有应发送的发送数据块的情况下,将不包含发送数据块的发送格式(发送数据块大小为“0”)决定为增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的发送格式。
该发送格式仅由控制报头及检错码(例如10、12、16、24位的CRC检错码等)构成。再有,在该发送格式中,将重传次数设定为“0”。另外,也可以构成为该发送格式中不包含控制报头。
例如,发送格式决定部12利用图5所示的表格,决定将发送数据块进行发送的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的发送格式。
在此,发送格式决定部12在没有应发送的发送数据块的情况下,将发送数据块大小设为“0”,决定将发送数据块进行发送的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的发送格式。
另外,发送格式决定部12构成为根据增强上行链路的传送速度控制处理来决定发送数据块大小。
E-DPDCH发送部13构成为以发送格式决定部12所决定的发送格式,向无线基站NodeB发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH)。另外,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)是采用HARQ等重传控制处理的重传控制适用专用物理数据信道。
再有,E-DPDCH发送部13构成为按规定周期总是发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH)。
还有,E-DPDCH发送部13构成为不将构成为未包含发送数据块的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)、即重传次数被设定为“0”的发送格式的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)进行重传。
进而,E-DPDCH发送部13构成为以相对于专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率具有E-DPDCH偏置量的发送功率,发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH)。
E-DPCCH发送部14构成为向无线基站NodeB发送包含用于确定由发送格式决定部12决定的发送格式的发送格式编号或增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的重传次数等的增强专用物理控制信道(E-DPCCH)。
再有,E-DPCCH发送部14构成为按规定周期总是发送增强专用物理控制信道(E-DPCCH)。
进而,E-DPCCH发送部14构成为以相对于专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率具有E-DPCCH偏置量的发送功率,发送增强专用物理控制信道(E-DPCCH)。
在此,参照图6,例示E-DPDCH发送部13发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH)之际的发送格式、和E-DPCCH发送部14发送增强专用物理控制信道(E-DPCCH)之际的发送格式。
如图6所示,按规定周期(例如TTITransmit Time Interval)发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH)或增强专用物理控制信道(E-DPCCH)。
例如,在存在应发送的发送数据块的情况(图6中的TTI#i的情况)下,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)由控制报头、发送数据块和检错码(例如CRC检测码)构成。控制报头中设定有发送数据块大小(例如“300”)。
再有,增强专用物理控制信道(E-DPCCH)中设定有由发送格式决定部12决定的发送格式编号(例如“3”)和E-DPDCH的重传次数(例如“3”)。
另一方面,在没有应发送的发送数据块的情况(图6中的TTI#n的情况)下,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)仅由控制报头和检错码(例如CRC检错码)构成。由于控制报头中没有发送数据块,故发送数据块大小被设定为“0”。该情况下也可以不附加控制报头。
进而,增强专用物理控制信道(E-DPCCH)中设定有由发送格式决定部12决定的发送格式编号“0”和E-DPDCH的重传次数“0”。
DPCCH收发部15构成为在其与无线基站NodeB之间按规定周期总是进行专用物理控制信道(DPCCH)的收发。另外,专用物理控制信道(DPCCH)中不采用HARQ等重传控制处理。
另外,专用物理控制信道(DPCCH)发送用于RAKE合成或SIR测定等的导频符号(pilot symbol)、用于识别上行专用物理数据信道(DPDCH)的发送格式的TFCI(Transport Format Combination Indicator)、或下行链路中的发送功率控制信息(TPC命令)等。
再有,专用物理控制信道(DPCCH)接收从无线基站NodeB发送来的上行链路中的发送功率控制信息(TPC命令)。
DPCCH收发部15构成为在规定周期内,以根据从无线基站NodeB接收的发送功率控制信息(TPC命令)而决定的发送功率来发送专用物理控制信道(DPCCH)。
发送功率控制部16构成为根据从无线基站NodeB发送来的发送功率控制信息(TPC命令)来决定专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率。
再有,发送功率控制部16构成为根据上述的E-DPDCH偏置量或E-DPCCH偏置量,控制增强专用物理数据信道(E-DPDCH)或增强专用物理控制信道(E-DPCCH)的发送功率。
如图7所示,本实施方式涉及的无线基站NodeB具备E-DPDCH接收部31、E-DPCCH接收部32、重传控制部33、无线网络控制站接口34、DPCCH收发部35、目标SIR设定部36、目标SIR调整部37和发送功率控制命令生成部38。
E-DPDCH接收部31构成为针对从移动台UE总是发送的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)进行接收处理(RAKE合成或逆扩散处理等)。
E-DPCCH接收部32构成为针对从移动台UE总是发送的增强专用物理控制信道(E-DPCCH)进行接收处理(RAKE合成或逆扩散处理等)。
重传控制部33构成为根据E-DPDCH接收部31中对增强专用物理数据信道(E-DPDCH)进行接收处理的结果(OK/NG)以及由E-DPCCH接收部32取得的重传次数等,进行针对增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的重传控制处理(例如HARQ)。
重传控制部33在对增强专用物理数据信道(E-DPDCH)进行接收处理的结果是OK的情况下,经由DPCCH收发部35向移动台UE发送送达确认信号(ACK),并且经由无线网络控制站接口34向无线网络控制站RNC发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH)所包含的发送数据块。
重传控制部33在对增强专用物理数据信道(E-DPDCH)进行接收处理的结果是NG的情况下,经由DPCCH收发部35向移动台UE发送送达确认信号(NACK)。
无线网络控制站接口34构成为发挥与无线网络控制站RNC之间的接口功能。
DPCCH收发部35构成为向移动台UE发送包含来自重传控制部33的送达确认信号(ACK/NACK)或来自发送功率控制命令生成部的TPC命令(发送功率控制信息)或导频符号等的专用物理控制信道(DPCCH)。
目标SIR测定部36构成为通过基于从移动台UE总是发送的专用物理控制信道(DPCCH)的接收品质(接收功率)的闭环功率控制,对来自移动台UE的专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率进行控制。
具体是,目标SIR设定部36构成为测定DPCCH收发部35接收到的专用物理控制信道(DPCCH)的SIR(Signal to Interference Ratio),并比较测出的SIR和目标SIR。
目标SIR调整部37构成为通过基于增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的接收品质(接收功率)的外环功率控制,调整专用物理控制信道(DPCCH)的目标SIR。
发送功率控制命令生成部38构成为生成用于控制移动台UE中的专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率的发送功率控制信息(TPC命令),以便满足由目标SIR调整部37设定的专用物理控制信道(DPCCH)的目标SIR。
具体是,发送功率控制命令生成部38构成为根据目标SIR设定部36中的测出的SIR与目标SIR的比较结果,生成指示来自移动台UE中的专用物理控制信道(DPCCH)的发送功率的增加(up)或减少(down)的发送功率控制信息(TPC命令)。
(本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的动作)参照图8,对本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的动作进行说明。
在步骤S1001中,移动台UE发送包含发送数据块#1的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)及增强专用物理控制信道(E-DPCCH)。
在步骤S1002中,若包含发送数据块#1的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的接收处理失败,则无线基站NodeB在步骤S1003中向移动台UE发送表示该旨意的送达确认信号(NACK)。
然后,移动台UE仅以根据发送数据块#1的发送数据块大小设定的最大重传次数,重传包含发送数据块#1的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)及增强专用物理控制信道(E-DPCCH)(参照步骤S1101-S1103)。
在步骤S1104中,移动台UE判断为仅以最大重传次数对包含发送数据块#1的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)及增强专用物理控制信道(E-DPCCH)进行了重传,结束重传处理。
再有,在步骤S1201中,移动台UE发送不包含发送数据块的发送格式的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)及增强专用物理控制信道(E-DPCCH)。
若在步骤S1202中不包含发送数据块的发送格式的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的接收处理失败,则无线基站NodeB在步骤S1203中向移动台UE发送表示该旨意的送达确认信号(NACK)。
在步骤S1204中,由于不包含发送数据块的发送格式中将重传次数设定为“0”,故移动台UE对该增强专用物理数据信道(E-DPDCH)及增强专用物理控制信道(E-DPCCH)不进行重传。
接着,参照图9,对构成本发明第一实施方式的移动通信系统的基站NodeB进行闭环功率控制的动作进行说明。
如图9所示,在步骤S1301中,在基站NodeB接收了来自移动台UE的专用物理控制信道(DPCCH)的情况下,本动作进入步骤S1302。
在步骤S1302中,基站NodeB测定步骤S1301中接收到的专用物理控制信道(DPCCH)的接收品质(SIR)。
在步骤S1303中,基站NodeB判断步骤S1302中测出的SIR是否比目标SIR大。
在测出的SIR大于目标SIR的情况下,在步骤S1304中,基站NodeB生成指示减少移动台UE发送专用物理控制信道(DPCCH)时的发送功率的发送功率控制信息(减少)。
在测出的SIR在目标SIR以下的情况下,在步骤S1305中,基站NodeB生成指示增加移动台UE发送专用物理控制信道(DPCCH)时的发送功率的发送功率控制信息(增加)。
在步骤S1306中,基站NodeB将所生成的发送功率控制信息(增加或减少)作为TPC命令发送给移动台UE。
接着,参照图10,对构成本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的基站NodeB进行外环功率控制的动作进行说明。
如图10所示,在步骤S1401中,在基站NodeB接收了来自移动台UE的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的情况下,本动作进入步骤S1402。
在步骤S1402中,基站NodeB测定在步骤S1401中接收到的增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的接收品质。在此,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)的接收品质可以根据由检错码(例如CRC检测码)检测出的错误率等进行测定。
在步骤S1403中,基站NodeB根据在步骤S1402中测出的接收品质,判断是否需要进行目标SIR的调整。
在步骤S1404中,在需要进行目标SIR的调整时,基站NodeB调整目标SIR。
例如,在步骤S1402中测出的接收品质不能满足规定品质的情况下,基站NodeB提高目标SIR。若提高目标SIR,则通过上述的闭环控制,生成提高来自移动台UE的发送功率的发送功率生成信息(增加),因此可以改善基站NodeB中的接收品质,从而通信品质稳定。
(本发明第一实施方式涉及的移动通信系统的作用·效果)根据本发明第一实施方式涉及的移动通信系统,在采用增强上行链路的移动通信系统中,增强专用物理数据信道(E-DPDCH)发送全部发送数据块,并且即使在没有应发送的发送数据块的情况下,也可以仅由控制报头及检错码构成的发送格式进行发送,因此不但可以实现通信品质的稳定化,还可以实现装置成本的降低。
根据本发明第一实施方式涉及的移动通信系统,由于移动台UE不管发送数据块的有无而按规定周期总是发送增强专用物理数据信道(E-DPDCH),故即使在没有来自移动台UE的发送数据块的情况下,无线基站NodeB也可以不使用专用物理数据信道(DPDCH),而通过增强专用物理数据信道(E-DPDCH)来实现通信品质的稳定化,可以实现用于接收专用物理数据信道(DPDCH)的装置成本的降低。
权利要求
1.一种移动通信方法,是将发送数据块从移动台向无线基站发送的方法,其特征在于,具有所述移动台按规定周期,以根据从所述无线基站接收到的发送功率控制信息决定的发送功率,发送未采用重传控制处理的专用物理控制信道的步骤;所述移动台按规定周期,以相对于所述专用物理控制信道的发送功率具有规定的偏置量的发送功率,发送已采用重传控制处理的采用重传控制专用物理数据信道的步骤;所述移动台在没有应发送的发送数据块的情况下,发送按照不包含发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道的步骤;所述无线基站通过基于所述专用物理控制信道的接收品质的闭环功率控制及基于所述采用重传控制专用物理数据信道的接收品质的外环功率控制,生成用于控制所述专用物理控制信道的发送功率的发送功率控制信息,并发送到所述移动台的步骤;和所述移动台根据所述发送功率控制信息,决定所述专用物理控制信道的发送功率的步骤。
2.根据权利要求1所述的移动通信方法,其特征在于,在按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道中,包含控制报头及检错码。
3.根据权利要求1或2所述的移动通信方法,其特征在于,所述移动台将按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道不进行重传。
4.一种移动台,其将发送数据块向无线基站发送,其特征在于,具备专用物理控制信道发送部,其构成为按规定周期,以根据从所述无线基站接收到的发送功率控制信息决定的发送功率,发送未采用重传控制处理的专用物理控制信道;采用重传控制专用物理数据信道发送部,其构成为按规定周期,以相对于所述专用物理控制信道的发送功率具有规定的偏置量的发送功率,发送已采用重传控制处理的采用重传控制专用物理数据信道,在没有应发送的发送数据块的情况下,发送按照不包含发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道;和发送功率控制部,其根据从所述无线基站发送来的发送功率控制信息,决定所述专用物理控制信道的发送功率。
5.根据权利要求4所述的移动台,其特征在于,在按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道中,包含控制报头及检错码。
6.根据权利要求4或5所述的移动台,其特征在于,所述采用重传控制专用物理数据信道发送部将按照不包含所述发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道不进行重传。
全文摘要
本发明涉及将发送数据块从移动台向无线基站发送的移动通信方法。该方法具有所述移动台按规定周期,以根据从所述无线基站接收到的发送功率控制信息决定的发送功率,发送未采用重传控制处理的专用物理控制信道的步骤;所述移动台按规定周期,以相对于所述专用物理控制信道的发送功率具有规定的偏置量的发送功率,发送已采用重传控制处理的采用重传控制专用物理数据信道的步骤;所述移动台在没有应发送的发送数据块的情况下,发送按照不包含发送数据块的方式构成的所述采用重传控制专用物理数据信道的步骤;所述无线基站通过基于所述专用物理控制信道的接收品质的闭环功率控制及基于所述采用重传控制专用物理数据信道的接收品质的外环功率控制,生成用于控制所述专用物理控制信道的发送功率的发送功率控制信息,并发送到所述移动台的步骤;和所述移动台根据所述发送功率控制信息,决定所述专用物理控制信道的发送功率的步骤。
文档编号H04W52/32GK101061648SQ20058003963
公开日2007年10月24日 申请日期2005年11月18日 优先权日2004年11月19日
发明者臼田昌史, 安尼尔·尤密斯, 中村武宏 申请人:株式会社Ntt都科摩
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