專利名稱:移動臺、基站和移動通信方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及移動臺、基站和移動通信方法。
背景技術(shù):
W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)是作為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的3GPP(Third Generation Partnership Project)正在推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化的第三代移動通信系統(tǒng)中的無線接入方式。
如圖1所示,規(guī)格已定的W-CDMA的上行鏈路中的物理信道包括用于發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的專用物理數(shù)據(jù)信道(DPDCHDedicated Physical DataCHannel);專用物理數(shù)據(jù)信道附帶的專用物理控制信道(DPCCHDedicated Physical Control CHannel);和基于下行分組高速傳送方式(HSDPAHigh-Speed Downlink Packet Access)的專用物理控制信道(HS-DPCCHHigh-Speed-DPCCH)。
移動臺用10ms長度的幀來發(fā)送DPDCH和DPCCH,用2ms長度的幀來發(fā)送HS-DPCCH。此時(shí),移動臺對DPDCH、DPCCH、HS-DPCCH進(jìn)行代碼多路復(fù)用(code multiplex)。以下,統(tǒng)一處理DPCCH和DPDCH時(shí)稱作“DPCH”。
另外,3GPP為了實(shí)現(xiàn)上行鏈路中的傳送效率的提高,正在進(jìn)行上行高效傳送方式(EULEnhanced UpLink)的研究。上行高效傳送方式(EUL)中發(fā)送用于以高效率發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的專用物理數(shù)據(jù)信道(E-DPDCHEnhanced-DPDCH)作為新的上行信道(例如,參照專利文獻(xiàn)1)。
非專利文獻(xiàn)13GPP TR 25.896 V6.0.0 2004年3月但是,出現(xiàn)新的課題,即位于同一小區(qū)或扇區(qū)的多個(gè)移動臺,以不同的定時(shí)通過E-DPDCH發(fā)送用戶數(shù)據(jù)時(shí),無法充分利用上行鏈路的無線資源。
利用圖2對該課題具體說明。
圖2中為了使說明簡單化,表示基站管轄的小區(qū)中有兩個(gè)移動臺210a、210b的情況。作為上行傳送速度基站可瞬間分配給移動臺210a、210b的最大值為2Mbps。
在時(shí)刻T0由于移動臺210a、210b中不存在請求發(fā)送的用戶數(shù)據(jù),因此基站對移動臺210a、210b不分配傳送速度。
然后,在移動臺210a中從移動臺210a的DPDCH幀的開頭(時(shí)刻T1),請求發(fā)送的用戶數(shù)據(jù)僅僅發(fā)生需要1Mbps上行傳送速度的數(shù)據(jù)量。因此,基站對移動臺210a分配上行速度1Mbps。移動臺210a在時(shí)刻T1用E-DPDCH開始發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
另外,在移動臺210b中從移動臺210b的DPCH幀的開頭(時(shí)刻T2),請求發(fā)送的用戶數(shù)據(jù)僅僅發(fā)生需要上行速度2Mbps的數(shù)據(jù)量。
在時(shí)刻T2,移動臺210a的E-DPDCH幀的發(fā)送沒有結(jié)束,而且移動臺210a被分配了1Mbps的傳送速度。由于可分配的上行傳送速度的最大值為2Mbps,因此對于從時(shí)刻T2開始的發(fā)送,基站對移動臺210b只分配1Mbps作為上行傳送速度。從而,移動臺210b在時(shí)刻T2用E-DPDCH開始發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
然后,在時(shí)刻T3移動臺210a的E-DPDCH幀的發(fā)送結(jié)束。此時(shí),以1Mbps發(fā)送用戶數(shù)據(jù)時(shí)所需的上行無線資源上發(fā)生空閑。
但是,由于由移動臺210b進(jìn)行的E-DPDCH幀的發(fā)送正在進(jìn)行中,因此將該空閑無線資源不能分配給移動臺210b。
而且,到時(shí)刻T4即基于移動臺210b的E-DPDCH的下一幀的開頭,基站將上行傳送速度的最大值2Mbps分配給移動臺210b。
這樣基站無法將空閑無線資源分配給移動臺,從而有不能充分利用上行鏈路的無線資源的情況。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明使鑒于以上問題而提出,其目的在于提供一種當(dāng)按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)時(shí),能夠有效地使用上行無線資源的移動臺、基站和移動通信方法。
本發(fā)明的第一特征是,一種移動臺具備發(fā)送部,該發(fā)送部發(fā)送所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀,以便按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺之間一致。
在本發(fā)明的第一特征中,所述發(fā)送部可以使所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)、與按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
本發(fā)明第二特征是,一種基站,具備控制部,該控制部對移動臺進(jìn)行控制,以便按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一區(qū)域內(nèi)的所述移動臺之間一致。
在本發(fā)明的第二特征中,所述控制部對所述移動臺進(jìn)行控制,使所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)、與按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
在本發(fā)明的第二特征中,所述控制部對所述移動臺分配所述用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度,以便從所述高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)開始所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送。
本發(fā)明第三特征是,一種移動通信方法,發(fā)送所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀,按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺之間一致。
圖1是表示現(xiàn)有的移動通信系統(tǒng)中所使用的上行信道的圖。
圖2是說明現(xiàn)有的移動通信系統(tǒng)中的課題的圖。
圖3是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)的構(gòu)成的圖。
圖4(a)~圖4(c)是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中的小區(qū)和扇區(qū)的圖。
圖5(a)和圖5(b)是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中所使用的上行鏈路中的物理信道的圖。
圖6是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的基站的構(gòu)成的框圖。
圖7是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中所使用的HS-DPCCH幀和DPCH幀的發(fā)送定時(shí)的圖。
圖8是說明本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中的發(fā)送請求的圖。
圖9是說明本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中分配上行傳送速度的圖。
圖10是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動臺的構(gòu)成的框圖。
圖11是表示本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信方法的順序的順序圖。
圖12是表示本發(fā)明的第二實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中所使用的下行公共幀的發(fā)送定時(shí)的圖。
具體實(shí)施例方式
(本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)的構(gòu)成)如圖3所示,本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)100具備移動臺10和基站20。移動通信系統(tǒng)100采用了全面覆蓋移動通信系統(tǒng)100提供移動通信服務(wù)的服務(wù)區(qū)域的蜂窩系統(tǒng)。
具體而言,如圖4(a)所示,移動通信系統(tǒng)100的服務(wù)區(qū)域被分割為稱作小區(qū)的多個(gè)區(qū)域。而且,按照小區(qū)2a~2g配置了管轄該小區(qū)的基站20a~20g。基站20a~20g分別與位于小區(qū)2a~2g的移動臺10進(jìn)行通信。
另外,如圖4(b)和圖4(c)所示,將一個(gè)基站20管轄的一個(gè)小區(qū)2進(jìn)一步分割為稱作扇區(qū)的多個(gè)區(qū)域。
有如下構(gòu)成如圖4(b)所示的將一個(gè)小區(qū)2分割為三個(gè)扇區(qū)3a~3c的3扇區(qū)構(gòu)成;和如圖4(c)所示的將一個(gè)小區(qū)2分割為六個(gè)扇區(qū)3a~3f的6扇區(qū)構(gòu)成。在該情況下,基站20按照扇區(qū)3a~3f設(shè)置扇區(qū)天線,并且與位于各扇區(qū)3a~3f的移動臺10進(jìn)行通信。
如圖3所示,移動臺10與基站20之間建立了無線通信鏈路1。無線通信鏈路1具有用于從移動臺10向基站20發(fā)送數(shù)據(jù)的上行鏈路1a;和用于從基站20向移動臺10發(fā)送數(shù)據(jù)的下行鏈路1b。
圖5表示在上行鏈路1a中移動臺10向基站20發(fā)送的多個(gè)物理信道的幀格式和代碼多路復(fù)用構(gòu)成。在圖5中橫軸表示時(shí)間,縱軸表示代碼(擴(kuò)散符號)。
E-DPDCH(Enhanced-Dedicated Physical Data Channel)是按照上行高效率傳送方式(EULEnhanced Uplink)以高效率發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道。
E-DPDCH的幀(以下稱作“E-DPDCH幀”)中具有圖5(a)所示的幀長為2ms的幀和圖5(b)所示的幀長為10ms的幀。幀長為2ms的E-DPDCH幀被時(shí)間多路復(fù)用。
HS-DPCCH(High Speed-Dedicated Physical Control Channel)是按照下行分組高速傳送方式(HSDPAHigh-Speed Downlink Packet Access)發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道。HS-DPCCH幀(以下稱作“HS-DPCCH幀”)的幀長為2ms。
E-DPDCH和HS-DPCCH是每移動臺10專用的專用物理信道。
DPDCH是發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的專用物理數(shù)據(jù)信道。DPCCH是DPDCH附帶的專用物理控制信道。DPDCH和DPCCH的幀長為10ms。
移動臺10將E-DPDCH、HS-DPCCH、DPCCH、DPDCH用不同的四種代碼(擴(kuò)散符號)進(jìn)行代碼多路復(fù)用并加以發(fā)送。
接著,對基站20的構(gòu)成詳細(xì)說明。如圖6所示,基站20具備HWY接口21、控制部22、基帶信號處理部23、收發(fā)部24、放大部25和收發(fā)天線26。
HWY接口21是與無線控制臺的接口。HWY接口21被構(gòu)成為與無線控制臺收發(fā)控制數(shù)據(jù)或用戶數(shù)據(jù)。
基帶信號處理部23被構(gòu)成為進(jìn)行對于向移動臺10發(fā)送的用戶數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的信號處理、或?qū)τ趶囊苿优_10接收到的基帶信號的信號處理?;鶐盘柼幚聿?3進(jìn)行例如糾錯(cuò)編碼、數(shù)據(jù)調(diào)制、擴(kuò)散、逆擴(kuò)散、RAKE合成、糾錯(cuò)解碼等的信號處理。
收發(fā)部24被構(gòu)成為通過無線方式與移動臺10收發(fā)用戶數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)。收發(fā)部24將發(fā)送的基帶信號轉(zhuǎn)換為無線頻帶的信號。而且,收發(fā)部24通過檢波、濾波等將所接收的信號轉(zhuǎn)換為基帶信號。
放大部25放大信號并且介由收發(fā)天線26與移動臺10收發(fā)信號。
控制部22控制移動臺10,以便按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀(E-DPDCH幀)的發(fā)送定時(shí)、在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺10之間一致。
區(qū)域的類型有如圖4(a)所示的小區(qū)2a~2g、和如圖4(b)和圖4(c)所示的扇區(qū)3a~3f。
當(dāng)服務(wù)區(qū)域被分割為多個(gè)小區(qū)2a~2g時(shí),控制部22進(jìn)行控制,使發(fā)送定時(shí)在位于基站20所管轄的小區(qū)內(nèi)的移動臺10之間一致。
當(dāng)小區(qū)進(jìn)一步被分割為多個(gè)扇區(qū)3a~3f時(shí),控制部22進(jìn)行控制,使發(fā)送定時(shí)按照基站20所管轄的扇區(qū),在位于各扇區(qū)內(nèi)的移動臺10之間一致。
具體而言,控制部22可對位于小區(qū)或扇區(qū)的移動臺10進(jìn)行控制,使高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀(E-DPDCH幀)的發(fā)送定時(shí)、與按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀(HS-DPCCH幀)的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
控制部22指示移動臺10,使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)與HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)一致地發(fā)送E-DPDCH幀。
如圖7所示,HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí),在位于同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的多個(gè)移動臺10a~10n之間發(fā)送定時(shí)一致。即HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)在多個(gè)移動臺10a~10n之間一致。
另一方面,DPCH(DPCCH和DPDCH)的幀的發(fā)送定時(shí),在位于同一小區(qū)或扇區(qū)的多個(gè)移動臺10a~10n之間被偏置(offset)。各移動臺10a~10n之間的偏置單位為256時(shí)間片(chip)。另外,38400時(shí)間片相當(dāng)于10ms。
因此,控制部22對小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的移動臺10進(jìn)行控制,使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、與HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)一致,由此能夠進(jìn)行控制,以便E-DPDC幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一小區(qū)或扇區(qū)的移動臺10之間一致。
另一方面,若使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)與DPCH幀的發(fā)送定時(shí)一致,則在位于同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的移動臺10之間E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)隨著DPCH幀的發(fā)送定時(shí)而產(chǎn)生偏差。
控制部22根據(jù)來自移動臺10的用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送請求(以下稱作“發(fā)送請求)”,對移動臺10分配用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度,由此能夠控制移動臺的發(fā)送定時(shí)。這里,上行傳送速度是指使用了上行信道的上行用戶數(shù)據(jù)的傳送速度。
具體而言,控制部22對移動臺10分配用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度,以便從高速上行控制信道的幀(HS-DPCCH幀)的發(fā)送定時(shí),開始發(fā)送高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀(E-DPDCH幀)。
以下,利用圖8和圖9,對本實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中的發(fā)送請求相對應(yīng)的控制進(jìn)行具體說明。這里,發(fā)送請求是請求向基站20發(fā)送移動臺10所保持的用戶數(shù)據(jù)。
控制部22根據(jù)位于小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的所有移動臺的狀況,對各移動臺分配上行傳送速度。圖8和圖9表示基站20管轄小區(qū)2,且在小區(qū)2內(nèi)存在多個(gè)移動臺10a、10b、10c的情況的示例。
控制部22根據(jù)在移動臺10a~10c的發(fā)送緩沖器中蓄積的移動臺10a~10c要發(fā)送的用戶數(shù)據(jù)量、希望開始發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的希望開始定時(shí)、移動臺10a~10c的發(fā)送功率等參數(shù),對各移動臺10a~10c分配上行傳送速度。
控制部22對上行傳送速度進(jìn)行分配,使分配給各移動臺10a~10c的相同時(shí)刻的上行傳送速度的合計(jì)成為基站20將E-DPDCH中的用戶數(shù)據(jù)的上行傳送速度可對位于小區(qū)2內(nèi)的移動臺10a~10c分配的最大值以下。
即,控制部22將基站20可同時(shí)接收的上行傳送速度按照E-DPDCH幀分配給移動臺10a~10c而進(jìn)行調(diào)度??刂撇?2進(jìn)行瞬間計(jì)算,來進(jìn)行調(diào)度。
控制部22根據(jù)所分配的上行傳送速度,對各移動臺10a~10c分配上行鏈路中的無線資源。控制部22將所分配的上行傳送速度或無線資源通知給移動臺10a~10c,由此對移動臺10a~10c進(jìn)行控制。控制部22生成包含所分配的上行傳送速度或無線資源的控制數(shù)據(jù),并且輸入到基帶信號處理部23。
例如,如圖8所示,控制部22從移動臺10a接收希望開始定時(shí)“時(shí)刻T1”、用戶數(shù)據(jù)量“少量”、發(fā)送功率“大”的發(fā)送請求4a。
另外,控制部22從移動臺10b接收希望開始定時(shí)“時(shí)刻T1”、用戶數(shù)據(jù)量“大量”、發(fā)送功率“大”的發(fā)送請求4b。
進(jìn)一步,控制部22從移動臺10c接收希望開始定時(shí)“時(shí)刻T3”、用戶數(shù)據(jù)量“大量”、發(fā)送功率“小”的發(fā)送請求4c。
根據(jù)這樣的來自移動臺10a~10c的發(fā)送請求4a~4c,控制部22檢測出移動臺10a~10c保持有希望通過E-DPDCH進(jìn)行發(fā)送的用戶數(shù)據(jù)的情況、和其數(shù)據(jù)量、希望開始定時(shí)等。
此外,發(fā)送請求4a~4c例如利用任一個(gè)上行信道在希望開始定時(shí)前的幀中被發(fā)送。
控制部22根據(jù)這樣的來自移動臺10a~10c的發(fā)送請求4a~4c,如圖9所示那樣對移動臺10a~10c分配用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度。
在圖9的示例中,基站20對移動臺10a~10c能夠分配的上行傳送速度的最大值為2Mbps。在位于小區(qū)2的所有移動臺10a~10c中,由于在時(shí)刻T0不存在請求發(fā)送的用戶數(shù)據(jù),因此控制部22向移動臺10a~10c不分配傳送速度。
即,由于在時(shí)刻T0不存在請求發(fā)送的用戶數(shù)據(jù),因此對所有移動臺10a~10c分配0bps作為上行傳送速度。
控制部22根據(jù)來自移動臺10a的發(fā)送請求4a,判斷為從HS-DPCCH幀的開頭即時(shí)刻T1開始移動臺10a希望發(fā)送需要1Mbps上行傳送速度的用戶數(shù)據(jù)。
進(jìn)一步,控制部22根據(jù)來自移動臺10的發(fā)送請求4b,判斷為從HS-DPCCH幀的開頭即時(shí)刻T1開始移動臺10a希望發(fā)送需要2Mbps上行傳送速度的用戶數(shù)據(jù)。
控制部22對移動臺10a分配1Mbps作為用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度,以便從HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)、時(shí)刻T1開始移動臺10a的E-DPDCH幀的發(fā)送。
控制部22雖然還檢測出移動臺10b希望發(fā)送需要2Mbps的上行傳送速度的用戶數(shù)據(jù)的情況,但是由于基站可分配的上行傳送速度的最大值為2Mbps,且已經(jīng)對移動臺10a分配了1Mbps的上行傳送速度,因此對移動臺10b分配1Mbps作為上行傳送速度,以便從HS-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、時(shí)刻T1開始移動臺10b的E-DPDCH幀的發(fā)送。
控制部22根據(jù)發(fā)送請求瞬時(shí)分配傳送速度,通知移動臺10a、10b。由此移動臺10a、10b從HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)即移動臺10a、10b的E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)的時(shí)刻T1,對E-DPDCH幀設(shè)定用戶數(shù)據(jù),開始用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送。
通過這種方式,能夠使基于移動臺10a、10b的E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)與HS-DPCCH幀一致。
如果到時(shí)刻T2,則移動臺10a的使用了E-DPDCH幀的用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送結(jié)束。由此,以1Mbps發(fā)送用戶數(shù)據(jù)時(shí)所需的上行無線資源上發(fā)生空閑。
由于在移動臺10a與移動臺10b之間E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)抑制,因此控制部22對移動臺10b分配2Mbps作為從時(shí)刻T1的下一E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、時(shí)刻T2開始的用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度,以便從時(shí)刻T2開始移動臺10b能夠立刻使用上行傳送速度2Mbps,從而將空閑上行資源分配給移動臺10b。
控制部22將新分配的上行傳送速度通知給移動臺10b。由此,移動臺10b從下一E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、時(shí)刻T2變更用戶數(shù)據(jù)的上行傳送速度。
另外,若到時(shí)刻T3,則移動臺10b的使用了E-DPDCH幀的用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送結(jié)束。由此,以2Mbps發(fā)送用戶數(shù)據(jù)時(shí)所需的上行無線資源上發(fā)生空閑。
另外,控制部22根據(jù)來自移動臺10c的發(fā)送請求4c,判斷為從HS-DPCCH幀的開頭即時(shí)刻T3開始移動臺10c希望發(fā)送需要1.5Mbps上行傳送速度的用戶數(shù)據(jù)。
控制部22對移動臺10c分配1.5Mbps作為用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的傳送速度,以便從HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)、時(shí)刻T3開始進(jìn)行移動臺10c的E-DPDCH幀的發(fā)送。
控制部22根據(jù)發(fā)送請求瞬間分配上行傳送速度,并通知給移動臺10c。由此,移動臺10c從既為HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)也為移動臺10c的E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)的時(shí)刻T3開始,在E-DPDCH幀設(shè)定用戶數(shù)據(jù)后,開始發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
這樣,能夠使基于移動臺10c的E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)與HS-DPCCH幀一致。
此外,控制部22被構(gòu)成為還進(jìn)行發(fā)起呼叫、被呼叫等呼叫控制等的各種控制。
如圖10所示,移動臺10具備總線接口11、控制部12、基帶信號處理部13、收發(fā)部14、放大部15、收發(fā)天線16和發(fā)送緩沖器11a。另外,圖10只表示移動臺10中的無線通信功能部分。
總線接口11是與其他功能部的接口??偩€接口11被構(gòu)成為從輸入部或外部裝置等其他功能部取得用戶數(shù)據(jù),并且保存到發(fā)送緩沖器11a。另外,總線接口11被構(gòu)成為向輸出部或外部裝置等其他功能部輸出移動臺10接收到的用戶數(shù)據(jù)。
發(fā)送緩沖器11a被構(gòu)成為蓄積移動臺10發(fā)送的用戶數(shù)據(jù)。
基帶信號處理部13被構(gòu)成為進(jìn)行對于向基站20發(fā)送的用戶數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的信號處理、或?qū)τ趶幕?0接收到的基帶信號的信號處理?;鶐盘柼幚聿?3進(jìn)行例如糾錯(cuò)編碼、數(shù)據(jù)調(diào)制、擴(kuò)散、逆擴(kuò)散、RAKE合成、糾錯(cuò)解碼等的信號處理。
收發(fā)部14被構(gòu)成為通過無線方式與基站20收發(fā)用戶數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)。收發(fā)部14將發(fā)送的基帶信號轉(zhuǎn)換為無線頻帶的信號。而且,收發(fā)部14通過檢波、濾波等將所接收的信號轉(zhuǎn)換為基帶信號。
放大部15放大信號并且介由收發(fā)天線16與基站20收發(fā)信號。
收發(fā)部14作為用于發(fā)送E-DPDCH幀的發(fā)送部發(fā)揮功能,以使按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀(E-DPDCH幀)的發(fā)送定時(shí),在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺10之間一致。
當(dāng)服務(wù)區(qū)域被分割為多個(gè)小區(qū)2a~2g時(shí),收發(fā)部14在位于基站所管轄的小區(qū)內(nèi)的移動臺10之間發(fā)送定時(shí)一致地發(fā)送E-DPDCH幀。
當(dāng)小區(qū)進(jìn)一步被分割為多個(gè)扇區(qū)3a~3f時(shí),收發(fā)部14按照基站20管轄的扇區(qū)在位于各扇區(qū)內(nèi)的移動臺10之間使發(fā)送定時(shí)一致地發(fā)送E-DPDCH幀。
具體而言,收發(fā)部14能夠?qū)⒏咝噬闲袛?shù)據(jù)信道的幀(E-DPDCH幀)的發(fā)送定時(shí)、與按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀(HS-DPCCH幀)的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
如圖7所示,HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的多個(gè)移動臺10a~10n之間一致。
因此,收發(fā)部14使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)與HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送,由此能夠使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的移動臺10之間一致。
控制部12在希望開始定時(shí)前的幀中,對基站20請求用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送。以下,利用圖8和圖9說明收發(fā)部14和控制部12進(jìn)行的處理。
控制部12根據(jù)發(fā)送存儲器11a中所蓄積的用戶數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量,對基站20請求用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送。控制部12生成發(fā)送請求,該發(fā)送請求包含用戶數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量和/或希望開始定時(shí)、移動臺10所使用的發(fā)送功率等基站20決定上行傳送速度所需的信息。
控制部12向基帶信號處理部13輸入發(fā)送請求作為控制數(shù)據(jù)??刂撇?2在希望開始定時(shí)前生成發(fā)送請求,并且使收發(fā)部14向基站20發(fā)送請求。
控制部12從基站20接收根據(jù)發(fā)送請求被分配的上行傳送速度和/或上行鏈路的無線資源的通知?;鶐盘柼幚聿?3對從基站20接收到的控制數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼,并輸入到控制部12。控制部12對收發(fā)部14進(jìn)行控制為根據(jù)所發(fā)送的發(fā)送請求,按照從基站瞬間被分配的上行傳送速度,通過E-DPDCH發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
從而,收發(fā)部14在既為HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)也為移動臺10的E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)的發(fā)送定時(shí),在E-DPDCH幀設(shè)定用戶數(shù)據(jù)后,開始發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
例如,如圖9所示,移動臺10a~10c能夠分別將E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、與作為HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)的時(shí)刻T1、T3一致地進(jìn)行發(fā)送。
移動臺10a的收發(fā)部14按照控制部12的控制,以被分配的上行傳送速度1Mbps從時(shí)刻T1開始發(fā)送包含用戶數(shù)據(jù)的E-DPDCH幀。
移動臺10b的收發(fā)部14按照控制部12的控制,以被分配的上行傳送速度1Mbps從時(shí)刻T1開始發(fā)送包含用戶數(shù)據(jù)的E-DPDCH幀。
另外,控制部12指示收發(fā)部14從時(shí)刻T2開始將上行傳送速度變更為2Mbps,收發(fā)部14按照該指示從時(shí)刻T2開始將上行傳送速度變更為2Mbps,發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
移動臺10c的收發(fā)部14按照控制部12的控制,以被分配的上行傳送速度1.5Mbps從時(shí)刻T3開始發(fā)送包含用戶數(shù)據(jù)的E-DPDCH幀。此外,控制部12還進(jìn)行發(fā)起呼叫、被呼叫等呼叫控制等的各種控制。
(本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)的動作)參照圖11,對使用了本實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)100的移動通信方法的順序進(jìn)行說明。
在步驟S101中,如果發(fā)生應(yīng)當(dāng)發(fā)送的用戶數(shù)據(jù),則移動臺10在希望開始定時(shí)前向基站20發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
在步驟S102中,基站20根據(jù)發(fā)送請求而向移動臺10瞬間分配用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度,并通知移動臺10。
在步驟S103中,移動臺10使用根據(jù)發(fā)送請求瞬間被分配的上行傳送速度,并且使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、與HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)一致地發(fā)送用戶數(shù)據(jù)。
(本發(fā)明的第一實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)的作用及效果)根據(jù)這樣的移動通信系統(tǒng)100、移動臺10、基站20和移動通信方法(以下,移動通信系統(tǒng)等),在位于同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的移動臺10之間能夠使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)一致。因此,在基于上行高效率傳送方式(EUL)的用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送中,能夠有效地使用上行鏈路1a的無線資源。
另外,該移動通信系統(tǒng)等中,基站20的控制部22能夠?qū)σ苿优_10進(jìn)行控制為使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、與HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)一致地發(fā)送。并且,移動臺10的收發(fā)部14能夠使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、與HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
根據(jù)上述方式,基站20對移動臺進(jìn)行控制為,使在位于同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的移動臺10之間發(fā)送定時(shí)一致的HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)、與E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)一致,從而只通過移動臺10按照控制使發(fā)送定時(shí)一致,以便E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一扇區(qū)或小區(qū)內(nèi)的移動臺10之間一致。因而,能夠容易地實(shí)現(xiàn)上行鏈路1a的無線資源的有效的使用。
另外,在該移動通信系統(tǒng)等中,基站20的控制部22能夠?qū)⒂脩魯?shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度分配給移動臺10,以便從HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)開始發(fā)送E-DPDCH幀的發(fā)送。通過這樣的上行傳送速度的分配,基站20能夠使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)與移動臺10發(fā)送的HS-DPCCH幀的發(fā)送定時(shí)一致。
這樣,在移動通信系統(tǒng)100中,通過統(tǒng)一同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的所有移動臺10的E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)、即在同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的所有移動臺之間使E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)同步,由此能夠避免在位于同一小區(qū)或扇區(qū)內(nèi)的移動臺之間因E-DPDCH幀的發(fā)送定時(shí)不同而引起的空閑無線資源的浪費(fèi),從而根據(jù)高效率傳送方式(EUL)有效地分配上行傳送速度,能夠有效地利用無線資源。
于是,能夠提高移動通信系統(tǒng)100的通信性能(通信容量或品質(zhì))。這樣的移動通信方法是尤其對作為第三代移動通信系統(tǒng)的W-CDMA或CDMA200有效的技術(shù)。
(本發(fā)明的第二實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng))參照圖12,對本發(fā)明的第二實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)進(jìn)行說明。
在本實(shí)施方式的移動通信系統(tǒng)中,移動臺10的收發(fā)部14被構(gòu)成為按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí),在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺之間一致地發(fā)送上述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀。
在本實(shí)施方式中,被構(gòu)成為將“3GPP TSG-RAN R1-050467/R1-050591”中規(guī)定的“Uplink Scheduled ChannelShared Data Channel或SharedControl Channel”,用作按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道。
具體而言,移動臺10的收發(fā)部14使高效率上行數(shù)據(jù)信道(UplinkScheduled Channel)幀的發(fā)送定時(shí)、與按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
在本實(shí)施方式中,被構(gòu)成為將“3GPP TSG-RAN R1-050590”中規(guī)定的“下行共享幀定時(shí)”,用作按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)。
圖12表示該“下行共享幀定時(shí)”。圖12的示例中,例如TTI為0.5ms左右的時(shí)間、“P”表示公共導(dǎo)頻符號、“D”表示Shared Data ChannelSymbol。
Uplink Scheduled Channel的發(fā)送定時(shí)在同一小區(qū)/扇區(qū)(區(qū)域)中的移動臺之間一致,例如能夠定義為從圖12所示的“下行共享幀定時(shí)”偏移固定的偏置的定時(shí)。
另外,在本實(shí)施方式所涉及的移動通信系統(tǒng)中,基站20的控制部22對移動臺進(jìn)行控制,以便按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺之間一致。
以上,通過實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)說明,但對于本領(lǐng)域人員而言,本發(fā)明當(dāng)然不限定于本申請中所說明的實(shí)施例。本發(fā)明的裝置不脫離由權(quán)利要求的記載范圍所規(guī)定的主旨以及范圍,能夠以修正和變更的方式進(jìn)行實(shí)施。因此,本申請的記載僅是用于舉例說明,對本發(fā)明而言并沒有任何限定的意思。
產(chǎn)業(yè)上的利用可能性如上所述,根據(jù)本發(fā)明,能夠提供一種當(dāng)按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)時(shí),能夠有效地使用上行無線資源的移動臺、基站和移動通信方法。
權(quán)利要求
1.一種移動臺,其特征在于,具備發(fā)送部,該發(fā)送部發(fā)送所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀,以便按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺之間一致。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動臺,其特征在于,所述發(fā)送部使所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)、與按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
3.一種基站,其特征在于,具備控制部,該控制部對移動臺進(jìn)行控制,以便按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一區(qū)域內(nèi)的所述移動臺之間一致。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基站,其特征在于,所述控制部對所述移動臺進(jìn)行控制,使所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)、與按照下行分組高速傳送方式發(fā)送控制數(shù)據(jù)的高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)一致地進(jìn)行發(fā)送。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的基站,其特征在于,所述控制部對所述移動臺分配所述用戶數(shù)據(jù)的發(fā)送上所使用的上行傳送速度,以便從所述高速上行控制信道的幀的發(fā)送定時(shí)開始所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送。
6.一種移動通信方法,發(fā)送所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀,以便按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺之間一致。
全文摘要
本發(fā)明目的在于當(dāng)按照上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)時(shí),有效地使用上行鏈路的無線資源。本發(fā)明所涉及的移動臺具備發(fā)送部,該發(fā)送部以在位于同一區(qū)域內(nèi)的移動臺之間使由上行高效率傳送方式發(fā)送用戶數(shù)據(jù)的高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀的發(fā)送定時(shí)一致的方式,發(fā)送所述高效率上行數(shù)據(jù)信道的幀。
文檔編號H04B1/707GK101023695SQ200580031350
公開日2007年8月22日 申請日期2005年9月16日 優(yōu)先權(quán)日2004年9月17日
發(fā)明者尤密斯安尼爾, 臼田昌史, 中村武宏 申請人:株式會社Ntt都科摩