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JP4829049B2 - 無線通信方法及び無線基地局 - Google Patents

無線通信方法及び無線基地局 Download PDF

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Description

本発明は、複数のキャリアを用いたマルチキャリアによる上り方向での無線通信方法、及びマルチキャリアによって無線通信端末と接続された無線基地局に関する。
近年、動画像やゲームなど、取り扱うアプリケーションの多様化及び高度化に伴って、移動体通信システムにおいてもデータ伝送速度の高速化が強く求められている。このような背景を踏まえ、例えば、3GPP2では、複数のキャリアを上位レイヤで束ねて用いることによって高速なデータ伝送を実現する方法(いわゆるマルチキャリア)が規定されている。
マルチキャリアの場合、無線通信端末(Access Terminal)では、小型化や製造コスト削減などの観点から、一般的に同一の無線通信回路を用いて複数のキャリアを送信する構成が採用される。そこで、所定の周波数間隔(1.25MHz間隔)を有して隣接する隣接キャリア間の干渉を低減するため、隣接キャリア間の送信電力差を所定の閾値(MaxRLTxPwrDiff、例えば、15dB)以内に抑えることが規定されている(例えば、非特許文献1)。
"cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface 3GPP2 C.S0024-B Version 1.0"、3GPP2、2006年6月
上述したように、3GPP2では、隣接キャリア間の送信電力差を所定の閾値(MaxRLTxPwrDiff)以内に抑えることが規定されているが、無線通信端末と無線基地局(Access Network)との通信の状態によっては、送信電力差を所定の閾値以内に維持することができない場合がある。
例えば、無線通信端末が、第1のキャリアを用いて通信を実行している第1の無線基地局から遠ざかるとともに、第1のキャリアから所定の周波数間隔を有して隣接する第2のキャリアを用いて通信を実行している第2の無線基地局に近付いている場合、当該無線通信端末は、第1のキャリアを用いた第1の無線基地局との通信を維持するため、第1のキャリアの送信電力を増大する必要がある。さらに、無線通信端末は、第2の無線基地局に近付いたことに伴って、第2のキャリアの送信電力を低減する。
このように、無線通信端末は、第1の無線基地局及び第2の無線基地局との実行中の通信を継続するためには、送信電力差を所定の閾値以内に維持することができない場合がある。
そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、所定の周波数間隔を有して隣接する隣接キャリア間の干渉を抑制しつつ、マルチキャリアによる通信を継続することができる無線通信方法及び無線基地局を提供することを目的とする。
本発明の一の特徴は、第1のキャリアと、所定の周波数間隔を有して前記第1のキャリアに隣接する第2のキャリアとを少なくとも用いたマルチキャリアによる上り方向での無線通信方法が、前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第1のキャリアの送信電力値を取得するステップと、前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第2のキャリアの送信電力値を取得するステップと、前記第1のキャリアの送信電力値と、前記第2のキャリアの送信電力値との送信電力差を算出するステップと、前記送信電力差が、前記第1のキャリアと前記第2のキャリアとの間において許容される最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えるか否かを判定するステップと、前記送信電力差が前記最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合、前記第1のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第1時間枠及び前記第2のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第2時間枠を、時間軸で重複しないように分割して割り当てるステップと、前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第1時間枠を通知するステップと、前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第2時間枠を通知するステップとを備えることを要旨とする。
かかる特徴によれば、送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合に、第1のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第1時間枠及び第2のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第2時間枠を、時間軸で重複しないように分割して割り当てる。
従って、所定の周波数間隔を有して隣接する隣接キャリア間の干渉を抑制しつつ、マルチキャリアによる通信を継続することができる。
本発明の一の特徴は、本発明の上述した特徴において、前記送信電力差を算出するステップでは、前記送信電力差を所定の周期で算出し、前記所定の周期ごとに算出された前記送信電力差に基づいて、前記送信電力差が増大しているか否かを判定するステップを無線通信方法が備え、前記第1時間枠及び前記第2時間枠を割り当てるステップでは、前記送信電力差に基づいて設定される閾値が増大していると判定された場合、前記第1時間枠及び前記第2時間枠を時間軸上で重複しないように分割して割り当てることを要旨とする。
本発明の一の特徴は、第1のキャリアと、所定の周波数間隔を有して前記第1のキャリアに隣接する第2のキャリアとを少なくとも用いたマルチキャリアによって無線通信端末と接続された無線基地局が、前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第1のキャリアの送信電力値を取得し、前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第2のキャリアの送信電力値を取得する取得部(受信部110)と、前記第1のキャリアの送信電力値と、前記第2のキャリアの送信電力値との送信電力差を算出する送信電力差算出部(送信電力差算出部120)と、前記送信電力差算出部によって算出された前記送信電力差が、前記第1のキャリアと前記第2のキャリアとの間において許容される最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えるか否かを判定する送信電力差判定部(送信電力差算出部120)と、前記送信電力差判定部によって前記送信電力差が前記最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えると判定された場合、前記第1のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第1時間枠及び前記第2のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第2時間枠を、時間軸で重複しないように分割して割り当てる割当部(送信設定情報生成部150)と、前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第1時間枠を通知し、前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第2時間枠を通知する通知部(送信部160)とを備えることを要旨とする。
本発明の一の特徴は、本発明の上述した特徴において、前記送信電力差算出部が、前記送信電力差を所定の周期で算出し、前記送信電力差算出部によって前記所定の周期ごとに算出された前記送信電力差に基づいて、前記送信電力差が増大しているか否かを判定する電力差傾向判定部(送信電力差判定部160)をさらに備え、前記割当部が、前記電力差傾向判定部によって前記送信電力差が増大していると判定された場合、前記第1時間枠及び前記第2時間枠を時間軸で重複しないように分割して割り当てることを要旨とする。
本発明の特徴によれば、所定の周波数間隔を有して隣接する隣接キャリア間の干渉を抑制しつつ、マルチキャリアによる通信を継続することができる無線通信方法及び無線基地局を提供することができる。
次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
[第1実施形態]
(通信システムの全体概略構成)
以下において、本実施形態の第1実施形態に係る通信システムの全体概略構成について、図面を参照しながら説明する。図1は、本実施形態の第1実施形態に係る通信システム300の全体概略構成を示す図である。
図1に示すように、通信システム300は、複数の無線通信端末10(無線通信端末10a〜無線通信端末10c)と、複数の無線基地局100(無線基地局100a及び無線基地局100b)と、基地局制御装置200とを有する。
無線通信端末10は、上り方向データの送信に割り当てられた上り方向周波数帯域を用いて、無線基地局100に上り方向データを送信する。具体的には、上り方向周波数帯域は、複数のキャリアに分割されており、無線通信端末10は、複数のキャリアを上位レイヤで束ねて用いることによって上り方向データを無線基地局100に送信する(マルチキャリア)。
また、無線通信端末10は、下り方向データの送信に割り当てられた下り方向周波数帯域を用いて、無線基地局100から下り方向データを受信する。具体的には、下り方向周波数帯域は、複数のキャリアに分割されており、無線通信端末10は、複数のキャリアを上位レイヤで束ねて用いることによって下り方向データを無線基地局100から受信する(マルチキャリア)。
なお、無線通信端末10は、無線通信端末10aや無線通信端末10cのように、単数の無線基地局100と通信を行ってもよく、無線通信端末10bのように、複数の無線基地局100と通信を行ってもよい。
無線基地局100は、上り方向データの受信に割り当てられた上り方向周波数帯域を用いて、無線通信端末10から上り方向データを受信する。また、無線基地局100は、下り方向データの送信に割り当てられた下り方向周波数帯域を用いて、無線通信端末10に下り方向データを送信する。
基地局制御装置200は、無線通信端末10と無線基地局100との間で行われる通信を管理しており、無線通信端末10が通信を行う無線基地局100を切り替えるハンドオフ処理などを行う。
なお、通信システム300において、無線通信端末10は、無線基地局100から受信した下り方向データの受信電力に基づいて上り方向データの送信電力を制御するオープンループ制御を行う。また、無線通信端末10は、無線基地局100から受信した電力制御情報に基づいて上り方向データの送信電力を制御するクローズドループ制御を行う。ここで、電力制御情報は、無線基地局100が無線通信端末10から受信した上り方向データの受信品質(例えば、SIR;signal to interference ratio)に基づいて生成する情報である。
(上り方向周波数帯域)
以下において、本発明の第1実施形態に係る上り方向周波数帯域について、図面を参照しながら説明する。図2は、本発明の第1実施形態に係る上り方向周波数帯域を示す図である。
図2に示すように、上り方向周波数帯域は、複数のキャリア(キャリア#1〜キャリア#n)に分割されている。また、各キャリアの中心周波数は、それぞれ、f(1)〜f(n)である。また、各キャリアの中心周波数は、所定の周波数間隔(例えば、1.25MHz)を空けて隣接している。なお、以下においては、中心周波数が隣接する2つのキャリアを隣接キャリアと称する。
(無線通信端末の構成)
以下において、本発明の第1実施形態に係る無線通信端末の構成について、図面を参照しながら説明する。図3は、本発明の第1実施形態に係る無線通信端末10を示す機能ブロック構成図である。なお、無線通信端末10a〜無線通信端末10cは同様の構成を有しているため、以下においては、これらを無線通信端末10と総称して説明する。
図3に示すように、無線通信端末10は、アンテナ11と、RF/IF変換器12と、パワーアンプ13と、音声入出力部14と、映像入出力部15と、コーデック処理部16と、ベースバンド処理部17と、操作部18と、メモリ19と、制御部20とを有する。
アンテナ11は、無線基地局100によって送信される信号(受信信号)を受信する。また、アンテナ11は、無線基地局100に対して信号(送信信号)を送信する。
RF/IF変換器12は、アンテナ11によって受信された受信信号の周波数(無線周波数(Radio Frequency))をベースバンド処理部17で扱われる周波数(中間周波数(Intermediate Frequency))に変換する。また、RF/IF変換器12は、ベースバンド処理部17から取得した送信信号の周波数(中間周波数(IF))を無線通信で用いられる周波数(無線周波数(RF))に変換する。なお、RF/IF変換器12は、無線周波数(RF)に変換された送信信号をパワーアンプ13に入力する。
パワーアンプ13は、RF/IF変換器12から取得した送信信号を増幅して、増幅された送信信号をアンテナ11に入力する。
音声入出力部14は、音声を集音するマイク14aと、音声を出力するスピーカ14bとを有する。マイク14aは、集音された音声に基づいて音声信号をコーデック処理部16に入力し、スピーカ14bは、コーデック処理部16から取得した音声信号に基づいて音声を出力する。
映像入出力部15は、被写体を撮像するカメラ15aと、文字や映像などを表示する表示部15bとを有する。カメラ15aは、撮像された映像(静止画像や動画像)に基づいて映像信号をコーデック処理部16に入力し、表示部15bは、コーデック処理部16から取得した映像信号に基づいて映像を表示する。なお、表示部15bは、操作部18を用いて入力される文字なども表示する。
コーデック処理部16は、所定の符号化方式(例えば、EVRC(Enhanced Variable Rate Codec)、AMRやITU−Tで規定されたG.729)に従って音声信号の符号化及び復号を行う音声コーデック処理部16aと、所定の符号化方式(例えば、MPEG(Moving Picture coding Experts Group)−4など)に従って映像信号の符号化及び復号を行う映像コーデック処理部16bとを有する。
音声コーデック処理部16aは、音声入出力部14から取得した音声信号を符号化し、ベースバンド処理部17から取得した音声信号を復号する。映像コーデック処理部16bは、映像入出力部15から取得した映像信号を符号化し、ベースバンド処理部17から取得した映像信号を復号する。
ベースバンド処理部17は、所定の変調方式(QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)や16QAM(Quadrature Amplitude Moduration))などに従って送信信号の変調や受信信号の復調を行う。具体的には、ベースバンド処理部17は、コーデック処理部16から取得した音声信号や映像信号などのベースバンド信号を変調して、変調されたベースバンド信号(送信信号)をRF/IF変換器12に入力する。また、ベースバンド処理部17は、RF/IF変換器12から取得した受信信号を復調して、復調された受信信号(ベースバンド信号)をコーデック処理部16に入力する。
ベースバンド処理部17は、制御部20によって生成された情報を変調して、変調された情報(送信信号)をRF/IF変換器12に入力する。また、ベースバンド処理部17は、RF/IF変換器12から取得した受信信号を復調して、復調された受信信号を制御部20に入力する。
操作部18は、文字や数字などを入力する入力キー、着信(呼び出し)に応答するための応答キーや発信(発呼)のための発信キーなどによって構成されたキー群である。また、操作部18は、各キーが押下されると、押下されたキーに対応する入力信号を制御部20に入力する。
メモリ19は、無線通信端末10の動作を制御するためのプログラム、発着信履歴やアドレス帳のような各種データなどを記憶する。なお、メモリ19は、例えば、不揮発性の半導体メモリであるフラッシュメモリや揮発性の半導体メモリであるSRAM(Static Random Access Memory)などによって構成される。
制御部20は、メモリ19に記憶されたプログラムに従って、無線通信端末10(映像入出力部15、コーデック処理部16、ベースバンド処理部17など)の動作を制御する。
例えば、制御部20は、上り方向データの送信電力をキャリア毎に制御する。具体的には、制御部20は、上り方向データの送信先である無線基地局100から受信した下り方向データの受信品質(例えば、SIR)に基づいて、上り方向データの送信電力を制御する(オープンループ制御)。
また、制御部20は、上り方向データの送信先である無線基地局100から受信した電力制御情報に基づいて、上り方向データの送信電力を制御する(クローズドループ制御)。なお、電力制御情報は、上述したように、上り方向データの受信品質(例えば、SIR)に基づいて無線基地局100が生成する情報であり、上り方向データの低減や増大を要求する情報である。
さらに、制御部20は、オープンループ制御及びクローズドループ制御で決定した上り方向データ(キャリア)の送信電力を示す送信電力情報(送信電力値)を生成する。なお、送信電力情報(送信電力値)は、無線通信端末10とキャリアを介して接続される無線基地局100に送信される。
なお、以下においては、無線通信端末10は、隣接キャリア(例えば、キャリア#1及びキャリア#2)を介して一の無線基地局100と接続されているケースを例に挙げて説明する。また、送信電力情報(送信電力値)は、隣接キャリアの送信電力をそれぞれ示す情報を含む。
(無線基地局の構成)
以下において、本発明の第1実施形態に係る無線基地局の構成について、図面を参照しながら説明する。図4は、本発明の第1実施形態に係る無線基地局100を示す機能ブロック構成図である。
図4に示すように、無線基地局100は、受信部110と、送信電力差算出部120と、受信品質測定部130と、電力制御情報生成部140と、送信設定情報生成部150と、送信部160とを有する。
受信部110は、無線基地局100とキャリアを介して接続される無線通信端末10から、当該キャリアを介して上り方向データを受信する。続いて、受信部110は、無線通信端末10から受信した上り方向データを受信品質測定部130に入力する。
また、受信部110は、無線基地局100とキャリアを介して接続される無線通信端末10から、当該キャリアの送信電力情報(送信電力値)を受信する。続いて、受信部110は、無線通信端末10から受信した送信電力情報(送信電力値)を送信電力差算出部120に入力する。
送信電力差算出部120は、受信部110から取得した送信電力情報(送信電力値)に基づいて、隣接キャリアの送信電力の差(以下、送信電力差)を算出する。また、送信電力差算出部120は、隣接キャリア間において許容される最大送信電力差(MaxRLTxPwrDiff)に基づいて設定される閾値を隣接キャリア間の送信電力差が超えるか否かを判定する。なお、送信電力差算出部120は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合には、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた旨を電力制御情報生成部140に通知する。
ここで、最大送信電力差に基づいて設定される閾値とは、最大送信電力差そのものであってもよく、最大送信電力差よりも小さい値(例えば、所定比率(0.9)を最大送信電力差に乗算した値)であってもよい。
受信品質測定部130は、受信部110から取得した上り方向データの受信品質(例えば、SIR)を測定する。また、受信品質測定部130は、測定した上り方向データ(キャリア)の受信品質を電力制御情報生成部140に入力する。
電力制御情報生成部140は、受信品質測定部130から取得した上り方向データの受信品質に基づいて、当該上り方向データ(キャリア)の送信電力の増大を指示するか、当該上り方向データ(キャリア)の送信電力の低減を指示するかを決定する。続いて、電力制御情報生成部140は、上り方向データの受信品質に基づいた判定結果に基づいて、当該上り方向データ(キャリア)の送信電力の増減を指示する電力制御情報をキャリア毎に生成する。
送信設定情報生成部150は、隣接キャリアを用いた上り方向データの送信設定を示す送信設定情報を生成する。ここで、送信設定情報は、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で分割せずに送信する送信設定である通常設定と、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように送信する送信設定である間欠送信とを含む。
具体的には、送信設定情報生成部150は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた旨が通知された場合に、各隣接キャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる時間枠が重複しないように、各隣接キャリアに時間枠を割り当てる。続いて、送信設定情報生成部150は、各隣接キャリアに割り当てた時間枠を示しており、上り方向データを間欠送信で送信することを指示する送信設定情報を生成する。
一方、送信設定情報生成部150は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値以下となった場合に、間欠送信を解除して、上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報を生成する。
送信部160は、電力制御情報生成部140によって生成された電力制御情報を無線通信端末10に送信する。また、送信部160は、送信設定情報生成部150によって生成された送信設定情報を無線通信端末10に送信する。
なお、送信部160は、隣接キャリアの一方のキャリアを介して接続される無線通信端末10と隣接キャリアの他方のキャリアを介して接続される無線通信端末10とが異なる場合には、送信設定情報を個別に各無線通信端末10に送信することは勿論である。
この場合において、隣接キャリアのうち一方のキャリアを介して接続される無線通信端末10に対応する送信設定情報は、一方のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いる時間枠のみを示す情報であってもよい。同様に、隣接キャリアのうち他方のキャリアを介して接続される無線通信端末10に対応する送信設定情報は、他方のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いる時間枠のみを示す情報であってもよい。
以下において、上り方向データの送信方法の詳細について、図面を参照しながら説明する。図5及び図6は、本発明の第1実施形態に係る上り方向データの送信方法の詳細を示す図である。
図5(a)及び図5(b)に示すように、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えていない場合には、キャリア#1を用いた上り方向データ及びキャリア#2を用いた上り方向データは、時間軸で分割されずに多重化されて送信される。
具体的には、無線基地局100は、キャリア1を用いた上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報を、キャリア1を介して接続された無線通信端末10に送信する。同様に、無線基地局100は、キャリア2を用いた上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報を、キャリア2を介して接続された無線通信端末10に送信する。
図6(a)及び図6(b)に示すように、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合には、キャリア#1を用いた上り方向データ及びキャリア#2を用いた上り方向データは、時間軸で重複しないように分割して送信される。
具体的には、無線基地局100は、キャリア1及びキャリア2を用いた上り方向データの送信に用いられる時間枠が重複しないように、キャリア1及びキャリア2に時間枠を割り当てる。続いて、無線基地局100は、キャリア1に割り当てられた時間枠を示しており、上り方向データを間欠送信で送信することを指示する送信設定情報を、キャリア1を介して接続された無線通信端末10に送信する。同様に、無線基地局100は、キャリア2に割り当てられた時間枠を示しており、上り方向データを間欠送信で送信することを指示する送信設定情報を、キャリア2を介して接続された無線通信端末10に送信する。
(無線通信端末の動作)
以下において、本発明の第1実施形態に係る無線通信端末の動作について、図面を参照しながら説明する。図7は、本発明の第1実施形態に係る無線通信端末10の動作を示すフロー図である。なお、送信電力制御のメイン処理は、所定の周期で繰り返して実行される処理である。
なお、以下においては、隣接キャリアがキャリア#1及びキャリア#2である場合を例に挙げて説明する。また、無線通信端末10は、キャリア#1及びキャリア#2を用いて上り方向データを一の無線基地局100に送信しているものとする。
図7に示すように、ステップ10において、無線通信端末10は、キャリア#1を対象として、下り方向データの受信品質を測定する。具体的には、無線通信端末10は、キャリア#1を用いて送信する上り方向データの送信先である無線基地局100から受信した下り方向データの受信品質を測定する。
ステップ11において、無線通信端末10は、キャリア#2を対象として、下り方向データの受信品質を測定する。具体的には、無線通信端末10は、キャリア#2を用いて送信する上り方向データの送信先である無線基地局100から受信した下り方向データの受信品質を測定する。
ステップ12において、無線通信端末10は、キャリア#1を用いて送信する上り方向データの送信電力をオープンループ制御によって決定する。具体的には、無線通信端末10は、ステップ10で測定した受信品質に基づいて、キャリア#1を用いて送信する上り方向データの送信電力を決定する。
ステップ13において、無線通信端末10は、キャリア#2を用いて送信する上り方向データの送信電力をオープンループ制御によって決定する。具体的には、無線通信端末10は、ステップ11で測定した受信品質に基づいて、キャリア#2を用いて送信する上り方向データの送信電力を決定する。
ステップ14において、無線通信端末10は、キャリア#1について電力制御情報を受信する。具体的には、無線通信端末10は、キャリア#1を用いて送信する上り方向データの送信先である無線基地局100から電力制御情報を受信する。なお、電力制御情報は、キャリア#1を用いて送信する上り方向データの受信品質に基づいて無線基地局100が生成する情報である。
ステップ15において、無線通信端末10は、キャリア#1を用いて送信する上り方向データの送信電力をクローズドループ制御によって調整する。具体的には、無線通信端末10は、ステップ14で受信した電力制御情報に基づいて、ステップ12で決定した上り方向データの送信電力を調整する。
すなわち、無線通信端末10は、オープンループ制御及びクローズドループ制御によって定められた送信電力で、キャリア#1を用いて上り方向データを送信する。
ステップ16において、無線通信端末10は、キャリア#2について電力制御情報を受信する。具体的には、無線通信端末10は、キャリア#2を用いて送信する上り方向データの送信先である無線基地局100から電力制御情報を受信する。なお、電力制御情報は、キャリア#2を用いて送信する上り方向データの受信品質に基づいて無線基地局100が生成する情報である。
ステップ17において、無線通信端末10は、キャリア#2を用いて送信する上り方向データの送信電力をクローズドループ制御によって調整する。具体的には、無線通信端末10は、ステップ16で受信した電力制御情報に基づいて、ステップ13で決定した上り方向データの送信電力を調整する。
すなわち、無線通信端末10は、オープンループ制御及びクローズドループ制御によって定められた送信電力で、キャリア#2を用いて上り方向データを送信する。
ステップ18において、無線通信端末10は、キャリア#1の送信電力を示す送信電力情報(送信電力値)及びキャリア#2の送信電力を示す送信電力情報(送信電力値)を無線基地局100に送信する。
(無線基地局の動作)
以下において、本発明の第1実施形態に係る無線基地局の動作について、図面を参照しながら説明する。図8は、本発明の第1実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である。
図8に示すように、ステップ20において、無線基地局100は、隣接キャリア(キャリア#1及びキャリア#2)について、上り方向データの送信電力の差(送信電力差)を算出する。
ステップ21において、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差(MaxRLTxPwrDiff)に基づいて設定される閾値を超えるか否かを判定する。また、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合には、ステップ22の処理に移り、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えない場合には、ステップ23の処理に移る。
ここで、最大送信電力差に基づいて設定される閾値とは、上述したように、最大送信電力差そのものであってもよく、最大送信電力差よりも小さい値(例えば、所定比率(0.9)を最大送信電力差に乗算した値)であってもよい。
ステップ22において、無線基地局100は、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示する送信設定情報を生成する。具体的には、無線基地局100は、キャリア1及びキャリア2を用いた上り方向データの送信に用いられる時間枠が重複しないように、キャリア1及びキャリア2に時間枠を割り当てる。続いて、無線基地局100は、キャリア1に割り当てられた時間枠を示しており、上り方向データを間欠送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア1用に生成する。同様に、無線基地局100は、キャリア2に割り当てられた時間枠を示しており、上り方向データを間欠送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア2用に生成する。
ステップ23において、無線基地局100は、上り方向データを間欠送信で送信することを送信設定情報によって無線通信端末10に指示しているか否かを判定する。また、無線基地局100は、上り方向データを間欠送信で送信することを指示している場合には、ステップ24の処理に移り、上り方向データを間欠送信で送信することを指示していない場合には、送信設定処理を終了する。
ステップ24において、無線基地局100は、間欠送信を解除して、上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報を生成する。具体的には、無線基地局100は、キャリア1を用いた上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア1用に生成する。同様に、無線基地局100は、キャリア2を用いた上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア2用に生成する。
ステップ25において、無線基地局100は、ステップ22又はステップ24で生成した送信設定情報を無線通信端末10に送信する。具体的には、無線基地局100は、キャリア1用に生成した送信設定情報を、キャリア1を介して接続された無線通信端末10に送信する。同様に、無線基地局100は、キャリア2用に生成した送信設定情報を、キャリア2を介して接続された無線通信端末10に送信する。
(作用・効果)
本発明の第1実施形態に係る無線基地局100によれば、電力制御情報生成部140は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差(MaxRLTxPwrDiff)に基づいて設定される閾値を超える場合に、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示する送信設定情報を生成して、隣接キャリアを介して接続された無線通信端末10に送信設定情報を送信する。
従って、所定の周波数間隔を有して隣接する隣接キャリア間の干渉を抑制しつつ、マルチキャリアによる通信を継続することができる。
[第2実施形態]
以下において、本発明の第2実施形態について説明する。なお、以下においては、上述した第1実施形態と第2実施形態との差異について主として説明する。
具体的には、上述した第1実施形態では、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合に、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を無線通信端末10に指示する。
これに対して、第2実施形態では、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が推定曲線差閾値を超えているか否かを判定するとともに、隣接キャリア間の送信電力差が推定曲線差閾値を超えており、かつ、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合に、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を無線通信端末10に指示する。
(無線基地局の構成)
以下において、本発明の第2実施形態に係る無線基地局の構成について、図面を参照しながら説明する。図9は、本発明の第2実施形態に係る無線基地局100を示す機能ブロック構成図である。なお、図9では、図4と同様の構成については同様の符号を付している点に留意すべきである。
図9に示すように、無線基地局100は、受信部110、送信電力差算出部120、受信品質測定部130、電力制御情報生成部140及び送信設定情報生成部150に加えて、送信電力差判定部160を有する。
送信電力差算出部120は、所定の周期(例えば、受信部110が送信電力情報を受信する周期)毎に隣接キャリア間の送信電力差を算出する。
送信電力差判定部160は、送信電力差算出部120によって所定の周期毎に算出された隣接キャリア間の送信電力差が増大しているか否かを判定する。具体的には、送信電力差判定部160は、上り方向データの送信電力に基づいて、時間軸上において上り方向データの送信電力が変化する状況を示す推定曲線を隣接キャリア毎に算出する。続いて、送信電力差判定部160は、各隣接キャリア間の推定曲線の差(以下、推定曲線差)が所定期間に亘って推定曲線差閾値を超えているか否かを判定する。なお、送信電力差判定部160は、隣接キャリア間の推定曲線差が所定期間に亘って推定曲線閾値を超えている場合には、隣接キャリア間の推定曲線差が所定期間に亘って推定曲線閾値を超えている旨を電力制御情報生成部140に通知する。
例えば、隣接キャリアがキャリア#1及びキャリア#2である場合を例に挙げて、図10を参照しながら、キャリア#1及びキャリア#2の推定曲線差を算出する手順について説明する。なお、以下においては、キャリア#1の送信電力はキャリア#2の送信電力よりも大きい場合について考える。
なお、ノッチ期間は、受信強度や受信品質(SIR)に基づいて算出されるノッチ間隔によって定められる。具体的には、ノッチ期間は、送信電力推定曲線のピークポイント前のノッチ間隔及びピークポイント後のノッチ間隔を含む。ここで、ノッチ期間において、無線基地局100は、隣接キャリア間の推定曲線差が所定期間に亘って推定曲線閾値を超えている場合に、隣接キャリアの少なくともいずれか一方に対応する待機フラグに“1”をセットする。
具体的には、キャリア#1の送信電力を“P#1(t)”とした場合に、キャリア#1の推定曲線“M#1(t)”が以下の式(1)によって算出される。なお、αは、キャリア#1に対応する係数である。
Figure 0004829049
一方、キャリア#2の送信電力を“P#2(t)”とした場合に、キャリア#2の推定曲線“M#2(t)”が以下の式(2)によって算出される。なお、βは、キャリア#2に対応する係数である。
Figure 0004829049
さらに、送信電力が低いキャリア#2については、キャリア#2の下方推定曲線“M’#2(t)”が以下の式(3)によって算出される。
Figure 0004829049
また、キャリア#1の推定曲線とキャリア#2の下方推定曲線との差(推定曲線差“Pdiff”)が以下の式(4)によって算出される。
Figure 0004829049
続いて、送信電力差判定部160は、式(1)〜式(4)によって算出された推定曲線差“Pdiff”が所定期間に亘って推定曲線差閾値(Pthresh)を超えるか否かを判定する。
なお、推定曲線差“Pdiff”は、推定曲線“M#1(t)”と下方推定曲線“M’#2(t)”との差ではなくて、単に、推定曲線“M#1(t)”と推定曲線“M#2(t)”との差であってもよいことは勿論である。
なお、送信電力差判定部160は、ノッチ期間において推定曲線差“Pdiff”が推定曲線差閾値(Pthresh)を超えるか否かを判定してもよい。
送信設定情報生成部150は、隣接キャリア間の推定曲線差が所定期間に亘って推定曲線閾値を超えている旨及び隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた旨が通知された場合には、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を無線通信端末10に指示する送信設定情報を生成する。
(無線基地局の動作)
以下において、本発明の第2実施形態に係る無線基地局の動作について、図面を参照しながら説明する。図11は、本発明の第2実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である。なお、図11に示す送信設定処理は、上述した図8に示した送信設定処理に代えて実行される処理である。
なお、以下においては、上述した第1実施形態と同様に、隣接キャリアがキャリア#1及びキャリア#2である場合を例に挙げて説明する。また、無線通信端末10は、キャリア#1及びキャリア#2を用いて上り方向データを無線基地局100に送信しているものとする。さらに、キャリア#1の送信電力はキャリア#2の送信電力よりも大きいものとする。
図11に示すように、ステップ30において、無線基地局100は、キャリア#1の送信電力を示す送信電力情報を無線通信端末10から受信する。続いて、無線基地局100は、送信電力が高いキャリア#1を介して送信される上り方向データの送信電力に基づいて、キャリア#1の推定曲線を算出する。
ステップ31において、無線基地局100は、キャリア#2の送信電力を示す送信電力情報を無線通信端末10から受信する。続いて、無線基地局100は、送信電力が低いキャリア#2を介して送信される上り方向データの送信電力に基づいて、キャリア#2の推定曲線(又は、下方推定曲線)を算出する。
ステップ32において、無線基地局100は、キャリア#1及びキャリア#2の送信電力差が推定曲線差閾値を超えているか否かを判定する。具体的には、無線基地局100は、ステップ30で算出されたキャリア#1の推定曲線とステップ31で算出されたキャリア#2の推定曲線(又は、下方推定曲線)との差(推定曲線差)を算出する。続いて、無線基地局100は、推定曲線差が所定期間に亘って推定曲線差閾値を超えているか否かを判定する。
また、無線基地局100は、推定曲線差が所定期間に亘って推定曲線差閾値を超えている場合には、ステップ33の処理に移る。一方、無線基地局100は、推定曲線差が所定期間に亘って推定曲線差閾値を超えていない場合には、ステップ35の処理に移る。
ステップ33において、無線基地局100は、キャリア#1及びキャリア#2の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えているか否かを判定する。また、無線基地局100は、送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えている場合には、ステップ34の処理に移り、送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えていない場合には、ステップ35の処理に移る。
ステップ34において、無線基地局100は、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示する送信設定情報を生成する。具体的には、無線基地局100は、キャリア1及びキャリア2を用いた上り方向データの送信に用いられる時間枠が重複しないように、キャリア1及びキャリア2に時間枠を割り当てる。続いて、無線基地局100は、キャリア1に割り当てられた時間枠を示しており、上り方向データを間欠送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア1用に生成する。同様に、無線基地局100は、キャリア2に割り当てられた時間枠を示しており、上り方向データを間欠送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア2用に生成する。
ステップ35において、無線基地局100は、上り方向データを間欠送信で送信することを送信設定情報によって無線通信端末10に指示しているか否かを判定する。また、無線基地局100は、上り方向データを間欠送信で送信することを指示している場合には、ステップ36の処理に移り、上り方向データを間欠送信で送信することを指示していない場合には、送信設定処理を終了する。
ステップ36において、無線基地局100は、間欠送信を解除して、上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報を生成する。具体的には、無線基地局100は、キャリア1を用いた上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア1用に生成する。同様に、無線基地局100は、キャリア2を用いた上り方向データを通常送信で送信することを指示する送信設定情報をキャリア2用に生成する。
ステップ37において、無線基地局100は、ステップ34又はステップ36で生成した送信設定情報を無線通信端末10に送信する。具体的には、無線基地局100は、キャリア1用に生成した送信設定情報を、キャリア1を介して接続された無線通信端末10に送信する。同様に、無線基地局100は、キャリア2用に生成した送信設定情報を、キャリア2を介して接続された無線通信端末10に送信する。
(作用及び効果)
本発明の第2実施形態に係る無線基地局100によれば、電力制御情報生成部140が、単に隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた場合ではなくて、隣接キャリア間の送信電力差が推定曲線差閾値を超えており、かつ、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた場合に、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を無線通信端末10に指示する。
ここで、例えば、フェージングなどの影響による受信品質の劣化に伴って、オープンループ制御やクローズドループ制御によってキャリアの送信電力が一時的に増大する場合が考えられる。このような場合には、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を一時的に超えたとしても、フェージングなどの影響が解消すれば、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差内に収まる可能性が高い。
本発明の第2実施形態では、このように、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を一時的に超えるような場合に、不必要な間欠送信が行われることを抑制できる。
[第3実施形態]
以下において、本発明の第3実施形態について説明する。なお、以下においては、上述した第1実施形態と第3実施形態との差異について主として説明する。
具体的には、上述した第1実施形態では、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示するか否かを無線基地局100が判定している。
これに対して、第3実施形態では、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示するか否かを基地局制御装置200が判定して、基地局制御装置200は、上り方向データの間欠送信を無線基地局100を介して無線通信端末10に指示する。
(基地局制御装置の構成)
以下において、本発明の第3実施形態に係る基地局制御装置の構成について、図面を参照しながら説明する。図12は、本発明の第3実施形態に係る基地局制御装置200を示す機能ブロック構成図である。
図12に示すように、基地局制御装置200は、基地局制御装置200は、送信電力情報受信部210と、送信電力差算出部220と、送信設定指示部230とを有する。
送信電力情報受信部210は、隣接キャリア(上り方向データ)の送信電力をそれぞれ示す送信電力情報を無線基地局100から受信する。
例えば、キャリア#1について無線通信端末10が無線基地局100aと接続しており、キャリア#2について無線通信端末10が無線基地局100bと接続している場合を例に挙げると、送信電力情報受信部210は、キャリア#1の送信電力を示す送信電力情報を無線基地局100aから受信し、キャリア#2の送信電力を示す送信電力情報を無線基地局100bから受信する。
なお、送信電力情報受信部210は、キャリア#1及びキャリア#2の送信電力をそれぞれ示す送信電力情報を無線基地局100aからまとめて受信してもよい。同様に、送信電力情報受信部210は、キャリア#1及びキャリア#2の送信電力をそれぞれ示す送信電力情報を無線基地局100bからまとめて受信してもよい。
送信電力差算出部220は、送信電力情報受信部210が受信した送信電力情報に基づいて、隣接キャリアの送信電力の差(以下、送信電力差)を算出する。また、送信電力差算出部220は、隣接キャリア間において許容される最大送信電力差(MaxRLTxPwrDiff)に基づいて設定される閾値を隣接キャリア間の送信電力差が超えるか否かを判定する。なお、送信電力差算出部220は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合には、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた旨を送信設定指示部230に通知する。
送信設定指示部230は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた旨が通知された場合には、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を、無線基地局100を介して無線通信端末10に指示する。
(作用及び効果)
本発明の第3実施形態に係る基地局制御装置200によれば、送信設定指示部230は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えた旨が通知された場合に、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示する。
従って、所定の周波数間隔を有して隣接する隣接キャリア間の干渉を抑制しつつ、マルチキャリアによる通信を継続することができる。
また、隣接キャリアを介して無線通信端末10が異なる無線基地局100と接続されている場合であっても、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を、無線基地局100を介して無線通信端末10に指示するため、隣接キャリア間の干渉を抑制しつつ、マルチキャリアによる通信を継続することができる。
[第4実施形態]
以下において、本発明の第4実施形態について説明する。なお、以下においては、上述した第1実施形態と第4実施形態との差異について主として説明する。
具体的には、上述した第1実施形態では、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合に、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を無線通信端末10に指示する。
これに対して、第4実施形態では、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合に、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値以下となるまでの一定期間に亘って停止することを無線通信端末10に指示する。
(無線基地局の動作)
以下において、本発明の第4実施形態に係る無線基地局の動作について、図面を参照しながら説明する。図13は、本発明の第4実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である。なお、図13に示す送信設定処理は、上述した図8に示した送信設定処理に代えて実行される処理である。
図13に示すように、ステップ40において、無線基地局100は、隣接キャリア(キャリア#1及びキャリア#2)について、上り方向データの送信電力の差(送信電力差)を算出する。
ステップ41において、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差(MaxRLTxPwrDiff)に基づいて設定される閾値を超えるか否かを判定する。また、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合には、ステップ42の処理に移り、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えない場合には、ステップ47の処理に移る。
ここで、最大送信電力差に基づいて設定される閾値とは、上述したように、最大送信電力差そのものであってもよく、最大送信電力差よりも小さい値(例えば、所定比率(0.9)を最大送信電力差に乗算した値)であってもよい。
ステップ42において、無線基地局100は、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を停止する送信停止が設定されているか否かを判定する。また、無線基地局100は、送信停止が設定されている場合にはステップ45の処理に移り、送信停止が設定されていない場合にはステップ43の処理に移る。
ステップ43において、無線基地局100は、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を停止する送信停止を指示する送信設定情報を生成する。
ステップ44において、無線基地局100は、所定の待ち時間をタイマにセットする。ここで、所定の待ち時間とは、無線基地局100がキャリアの切断を決断する無通信時間よりも短い時間であって、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを維持することが許容される時間である。
ステップ45において、無線基地局100は、所定の待ち時間がセットされたタイマがタイムアウトしたか否かを判定する。また、無線基地局100は、タイマがタイムアウトした場合にはステップ46の処理に移り、タイマがタイムアウトしていない場合にはステップ49の処理に移る。
ステップ46において、無線基地局100は、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの暫定的に送信する暫定送信を指示する送信設定情報を生成する。なお、暫定送信とは、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを維持するために、送信時間が短時間である上り方向データを送信することである。また、暫定送信では、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差を越えない送信電力で上り方向データを送信することを無線通信端末10に指示する。
ステップ47において、無線基地局100は、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を停止する送信停止が設定されているか否かを判定する。また、無線基地局100は、送信停止が設定されている場合にはステップ48の処理に移り、送信停止が設定されていない場合にはステップ49の処理に移る。
ステップ48において、無線基地局100は、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信停止の解除を指示する送信設定情報を生成する。
ステップ49において、無線基地局100は、ステップ43、ステップ46又はステップ48で生成した送信設定情報を無線通信端末10に送信する。
なお、無線基地局100は、上り方向データの送信停止が一定期間内に解除されない場合には、すなわち、一定期間を過ぎても、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値以下とならない場合には、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアの切断を無線通信端末10に指示する。
(作用及び効果)
本発明の第4実施形態に係る無線基地局100によれば、無線基地局100は、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合に、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値以下となるまでの一定期間に亘って停止することを無線通信端末10に指示する。
従って、所定の周波数間隔を有して隣接する隣接キャリア間の干渉を抑制しつつ、マルチキャリアによる通信を継続することができる。
また、無線基地局100は、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信停止を指示している場合であっても、タイマがタイムアウトした場合に、上り方向データの暫定送信を指示する。
従って、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアの切断を防止することができる。
(その他の実施形態)
上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
例えば、上述した第1実施形態〜第4実施形態では、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えているか否かに基づいて、隣接キャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示するが、これに限定されるものではない。
具体的には、互いに隣接していない2つのキャリアの送信電力差が所定の閾値を超えているか否かに基づいて、2つのキャリアを用いた上り方向データを時間軸で重複しないように分割して送信する間欠送信を指示してもよい。
この場合には、所定の閾値は、2つのキャリアの中心周波数がどの程度離れているかに応じて定められる。具体的には、2つのキャリアの中心周波数が離れていれば離れているほど、2つのキャリアが干渉する程度も低くなるため、所定の閾値は低い値として定められる。
また、上述した第1実施形態、第2実施形態及び第4実施形態に係る無線基地局100の動作は、コンピュータにおいて実行可能なプログラムとしても提供することができる。
また、上述した第1実施形態〜第4実施形態では特に触れていないが、間欠送信を指示する送信設定情報は、隣接キャリアのうち、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を停止するスロット数を示す情報であってもよい。なお、隣接キャリアのうち、送信電力が小さいキャリアを用いた上り方向データの送信は、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を停止するスロットで行われる。
この場合において、隣接キャリア間の送信電力差が大きければ大きいほど、送信電力が大きいキャリアを用いた上り方向データの送信を停止するスロット数が長く設定されることが好ましい。
さらに、同一の無線基地局に収容され、隣接キャリア間の送信電力差が最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える複数の無線通信端末間において、上述した間欠送信を同期させることによって、無線通信端末間のキャリアの干渉を抑制することができる。
また、隣接する複数の無線基地局間で、該複数の無線基地局がそれぞれに収容する無線通信端末に対して、上述した間欠送信を同期させることによって、無線基地局の制御エリアを跨いだ無線通信端末間のキャリアの干渉を抑制することができる。
このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
本実施形態の第1実施形態に係る通信システム300の全体概略構成を示す図である。 本発明の第1実施形態に係る上り方向周波数帯域を示す図である。 本発明の第1実施形態に係る無線通信端末10のブロック構成図である。 本発明の第1実施形態に係る無線基地局100の機能ブロック構成図である。 本発明の第1実施形態に係る無線通信端末10の動作を示すフロー図である。 本発明の第1実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である(その1)。 本発明の第1実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である(その2)。 本発明の第1実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である(その3)。 本発明の第2実施形態に係る無線基地局100の機能ブロック構成図である。 本発明の第2実施形態に係る推定曲線差の算出を説明するための図である。 本発明の第2実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である。 本発明の第3実施形態に係る基地局制御装置200の機能ブロック構成図である。 本発明の第3実施形態に係る無線基地局100の動作を示すフロー図である。
符号の説明
10・・・無線通信端末、11・・・アンテナ、12・・・RF/IF変換器、13・・・パワーアンプ、14・・・音声入出力部、14a・・・マイク、14b・・・スピーカ、15・・・映像入出力部、15a・・・カメラ、15b・・・表示部、16・・・コーデック処理部、16a・・・音声コーデック処理部、16b・・・映像コーデック処理部、17・・・ベースバンド処理部、18・・・操作部、19・・・メモリ、20・・・制御部、100・・・無線基地局、110・・・受信部、120・・・送信電力差算出部、130・・・受信品質測定部、140・・・電力制御情報生成部、150・・・送信設定情報生成部、160・・・送信部、170・・・送信電力差判定部、200・・・基地局制御装置、210・・・送信電力情報受信部、220・・・送信電力差算出部、230・・・送信設定指示部、300・・・通信システム

Claims (4)

  1. 第1のキャリアと、所定の周波数間隔を有して前記第1のキャリアに隣接する第2のキャリアとを少なくとも用いたマルチキャリアによる上り方向での無線通信方法であって、
    前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第1のキャリアの送信電力値を取得するステップと、
    前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第2のキャリアの送信電力値を取得するステップと、
    前記第1のキャリアの送信電力値と、前記第2のキャリアの送信電力値との送信電力差を算出するステップと、
    前記送信電力差が、前記第1のキャリアと前記第2のキャリアとの間において許容される最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えるか否かを判定するステップと、
    前記送信電力差が前記最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超える場合、前記第1のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第1時間枠及び前記第2のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第2時間枠を、時間軸で重複しないように分割して割り当てるステップと、
    前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第1時間枠を通知するステップと、
    前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第2時間枠を通知するステップと
    を備える無線通信方法。
  2. 前記送信電力差を算出するステップでは、前記送信電力差を所定の周期で算出し、
    前記所定の周期ごとに算出された前記送信電力差に基づいて、前記送信電力差が増大しているか否かを判定するステップを備え、
    前記第1時間枠及び前記第2時間枠を割り当てるステップでは、前記送信電力差に基づいて設定される閾値が増大していると判定された場合、前記第1時間枠及び前記第2時間枠を時間軸上で重複しないように分割して割り当てる請求項1に記載の無線通信方法。
  3. 第1のキャリアと、所定の周波数間隔を有して前記第1のキャリアに隣接する第2のキャリアとを少なくとも用いたマルチキャリアによって無線通信端末と接続された無線基地局であって、
    前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第1のキャリアの送信電力値を取得し、前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末から前記第2のキャリアの送信電力値を取得する取得部と、
    前記第1のキャリアの送信電力値と、前記第2のキャリアの送信電力値との送信電力差を算出する送信電力差算出部と、
    前記送信電力差算出部によって算出された前記送信電力差が、前記第1のキャリアと前記第2のキャリアとの間において許容される最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えるか否かを判定する送信電力差判定部と、
    前記送信電力差判定部によって前記送信電力差が前記最大送信電力差に基づいて設定される閾値を超えると判定された場合、前記第1のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第1時間枠及び前記第2のキャリアを用いた上り方向データの送信に用いられる第2時間枠を、時間軸で重複しないように分割して割り当てる割当部と、
    前記第1のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第1時間枠を通知し、前記第2のキャリアを介して接続された無線通信端末に対して前記第2時間枠を通知する通知部と
    を備える無線基地局。
  4. 前記送信電力差算出部は、前記送信電力差を所定の周期で算出し、
    前記送信電力差算出部によって前記所定の周期ごとに算出された前記送信電力差に基づいて、前記送信電力差が増大しているか否かを判定する電力差傾向判定部をさらに備え、
    前記割当部は、前記電力差傾向判定部によって前記送信電力差が増大していると判定された場合、前記第1時間枠及び前記第2時間枠を時間軸で重複しないように分割して割り当てる請求項3に記載の無線基地局。
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4641513B2 (ja) * 2006-06-29 2011-03-02 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線通信端末
US8706133B2 (en) * 2008-06-30 2014-04-22 Motorola Solutions, Inc. Threshold selection for broadcast signal detection
WO2010093296A1 (en) 2009-02-13 2010-08-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Controlling energy consumption of a wireless network node
JP5023170B2 (ja) 2009-04-27 2012-09-12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法
JP2012124967A (ja) * 2009-04-27 2012-06-28 Ntt Docomo Inc ユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法
EP2670191A4 (en) * 2011-01-27 2017-02-08 Nec Corporation Base station, mobile station, communication control system and method of controlling communication
JP5867778B2 (ja) * 2011-10-26 2016-02-24 ソニー株式会社 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、およびプログラム
CN104955144B (zh) 2011-12-19 2021-05-18 华为技术有限公司 一种上行发射功率控制方法及用户设备
US9629166B2 (en) * 2012-05-11 2017-04-18 Qualcomm Incorporated Coexistence between legacy carrier types and new carrier types
CN108200641B (zh) * 2012-08-24 2021-06-29 华为技术有限公司 载波汇聚场景下用户设备的上行功率控制方法和装置
US9603100B2 (en) * 2013-05-09 2017-03-21 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, communication method, and integrated circuit
US9608764B2 (en) * 2014-12-11 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Uplink data routing during multiple carrier power imbalance
CN115103459B (zh) * 2022-06-17 2025-02-11 Oppo广东移动通信有限公司 通信控制方法、装置、电子设备和存储介质、产品

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4165493A (en) * 1978-04-17 1979-08-21 Rockwell International Corporation Protected amplifier apparatus
JPH0795866B2 (ja) * 1991-08-20 1995-10-11 郵政省通信総合研究所長 チャネル割当方式
CA2120077A1 (en) * 1993-06-17 1994-12-18 Louis Labreche System and method for modulating a carrier frequency
JPH08251094A (ja) * 1995-03-15 1996-09-27 Hitachi Ltd 衛星通信システム及び方法
US5761622A (en) * 1995-05-18 1998-06-02 Ericsson Inc. Method and apparatus for controlling operation of a portable or mobile battery-operated radios
US5987333A (en) * 1997-09-30 1999-11-16 Nortel Networks Corporation/Corporation Nortel Networks Communications power control
JP3778397B2 (ja) * 1997-12-27 2006-05-24 ソニー株式会社 送信方法、送信電力制御方法及び基地局装置
JP3109504B2 (ja) * 1998-03-27 2000-11-20 日本電気株式会社 セルラシステムおよびセルラシステムの隣接周波数干渉回避方法と移動局
JP3360044B2 (ja) * 1999-07-28 2002-12-24 埼玉日本電気株式会社 基地局送信装置とそれを用いたcdma移動通信システム
EP1081979A1 (en) * 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
KR100680075B1 (ko) * 1999-09-13 2007-02-09 유티스타콤코리아 유한회사 코드 분할 다중 접속방식 이동통신 기지국 시스템의 무선주파수 수신장치에서 에프에이간 전력레벨 제어장치
CN1203626C (zh) * 1999-12-15 2005-05-25 罗克马诺尔研究有限公司 无线电通信系统中控制发送功率的方法和装置
JP2001238251A (ja) * 2000-02-23 2001-08-31 Nec Corp セルラシステムの隣接キャリア周波数干渉回避方法、移動局、及び基地局制御装置
EP1394977A1 (de) * 2002-08-27 2004-03-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Station zur Datenübertragung in einem Funk-Kommunikationssystem
TW200514452A (en) * 2002-10-03 2005-04-16 Interdigital Tech Corp Determination of code transmit power range in downlink power control for cellular systems
US8422434B2 (en) * 2003-02-18 2013-04-16 Qualcomm Incorporated Peak-to-average power ratio management for multi-carrier modulation in wireless communication systems
US7209716B2 (en) * 2003-02-27 2007-04-24 Ntt Docomo, Inc. Radio communication system, radio station, and radio communication method
JP4131177B2 (ja) * 2003-02-27 2008-08-13 株式会社デンソー 無線通信システムおよび通信局
US7116982B2 (en) * 2003-02-28 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Methods and systems for assigning channels in a power controlled time slotted wireless communications system
US7039410B2 (en) * 2003-04-22 2006-05-02 Lucent Technologies Inc. Method of handoff at the border between CDMA underlay and overlay systems
US20060062507A1 (en) * 2003-04-23 2006-03-23 Yanik Mehmet F Bistable all optical devices in non-linear photonic crystals
EP1633159A4 (en) * 2003-06-12 2011-02-23 Fujitsu Ltd BASIC STATION EQUIPMENT AND MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
CN1833370B (zh) * 2003-07-30 2010-05-12 美商内数位科技公司 使用下链传输功率检测进行限制动态范围的下链功率控制
KR100933115B1 (ko) * 2003-09-09 2009-12-21 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서 피크 전력 대 평균 전력비의 감소를 위한 장치 및 방법
US7454214B2 (en) * 2003-12-01 2008-11-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for optimizing access point channel selection
JP4000122B2 (ja) * 2004-02-27 2007-10-31 株式会社東芝 無線通信システムおよび無線通信方法
US8432803B2 (en) * 2004-07-21 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Method of providing a gap indication during a sticky assignment
US20060034364A1 (en) * 2004-08-13 2006-02-16 Breitzmann Robert J Carrier synchronization to reduce common mode voltage in an AC drive
DE102004054626B4 (de) * 2004-11-11 2007-05-24 Siemens Ag Verfahren zur Multikode-Transmission durch eine Teilnehmerstation
EP1672812B1 (en) * 2004-12-20 2009-03-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and devices for adjustment of transmission parameters
US8179876B2 (en) * 2004-12-22 2012-05-15 Qualcomm Incorporated Multiple modulation technique for use in a communication system
US8238923B2 (en) * 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US7742444B2 (en) * 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
JP4701767B2 (ja) * 2005-03-18 2011-06-15 トヨタ自動車株式会社 電源装置
CN100435493C (zh) * 2005-05-20 2008-11-19 上海原动力通信科技有限公司 用于基站的下行功率控制的方法
CN100405754C (zh) * 2005-05-20 2008-07-23 上海原动力通信科技有限公司 用于终端的下行功率控制的方法
US8077654B2 (en) * 2005-08-22 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Auxiliary FL MIMO pilot transmission in 1XEV-DO
US20070097962A1 (en) * 2005-11-03 2007-05-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for determining the maximum transmit power of a mobile terminal
US8700082B2 (en) * 2006-01-05 2014-04-15 Qualcomm Incorporated Power control utilizing multiple rate interference indications
US8145251B2 (en) * 2006-01-23 2012-03-27 Motorola Mobility, Inc. Power control in schedulable wireless communication terminal
JP5065609B2 (ja) * 2006-03-20 2012-11-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動局および伝搬路測定用信号の送信制御方法
FR2901650B1 (fr) * 2006-05-23 2008-08-08 Radiotelephone Sfr Procede d'optimisation de la capacite d'un reseau de telephonie mobile pour la creation de services dont le flux est majoritairement descendant(downlink)
JP4641513B2 (ja) * 2006-06-29 2011-03-02 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線通信端末
JP4658198B2 (ja) * 2006-07-28 2011-03-23 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線基地局
KR100957311B1 (ko) * 2006-08-11 2010-05-13 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 상향링크의 스케쥴링 방법 및 장치
JP4769666B2 (ja) * 2006-08-30 2011-09-07 京セラ株式会社 無線通信方法及び無線通信端末
EP3694262A1 (en) * 2006-10-03 2020-08-12 InterDigital Technology Corporation Combined open loop/closed lopp (cqi-based) uplink transmit power control with interference mitigation for e-utra
KR101450180B1 (ko) * 2007-12-12 2014-10-14 삼성전자주식회사 홈 기지국의 출력 제어를 위한 장치 및 방법

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