[发明专利]基站以及方法有效
申请号: | 200780022929.2 | 申请日: | 2007-06-19 |
公开(公告)号: | CN101473579A | 公开(公告)日: | 2009-07-01 |
发明(设计)人: | 原田笃;石井美波;安部田贞行 | 申请(专利权)人: | 株式会社NTT都科摩 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04W28/18;H04W52/14 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 于小宁 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基站 以及 方法 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信系统中使用的基站以及方法。
背景技术
在高速下行链路分组接入(HSDPA:High Speed Downlink Packet Access)等现有的移动通信系统中,为了提高数据吞吐量(特别是下行链路的数据吞吐量),进行自适应调制以及信道编码(AMC:Adaptive Modulation and Channel coding)。
AMC根据信道状态的好坏,自适应地(在极端的情况下,是在每0.5ms左右的TTI(传输时间间隔,Transmission Time Interval))变更调制方式或信道编码率,因此能够对数据传输的高速大容量化做出很大的贡献。
尤其,AMC在传输分组长度长的数据时,能够较大地提高吞吐量。
在AMC中,需要每次对用户装置通知在下行数据信道(共享数据信道)中所应用的调制方式以及信道编码率是什么。该通知通过利用被称为L1/L2控制信道(L1/L2信令信道)的下行控制信道来进行。
由于L1/L2控制信道包含下行数据信道上的下行数据的还原所不可或缺的信息(除了有关AMC的信息之外,还可以包含下行数据传输中使用的频率资源块等信息),因此必须在所有的下行数据信道被传输时,附带在该下行数据信道中被传输。
因此,在分组长度短的下行数据被频繁地传输时,传输各个下行数据的下行数据信道的全部都需要附带L1/L2控制信道,分配给相应的L1/L2控制信道(下行控制信道)的无线资源的比例变多,分配给下行数据信道的无线资源变少。
这里,分组长度短且频繁产生的数据的代表例是语音分组、VoIP用分组、实时数据等。
为了应对这样的不合理,提出了被称为“持久调度(Persistent Scheduling)”的方法。
在该方法中,下行数据(典型的是语音分组)以固定的一个传输格式,例如20ms这样的规定周期,经由下行数据信道而被传输。
该传输格式中,包含了调制方式或信道编码率等还原下行数据信道上的下行数据所需的信息。
例如,在该方法中,调制方式被固定为“QPSK”,信道编码率被固定为“1/3”,并且构成为,由该调制方式以及信道编码率组成的传输格式在基站以及用户装置中已知。
从而,用户装置即使不接收L1/L2控制信道那样的下行控制信道,也能够适当地接收下行数据信道上的下行数据。
此外,还提出了上述的传输格式准备了两种的方案。在该情况下,也不使用L1/L2控制信道。
在该情况下,用户装置以两种传输格式的双方尝试下行数据信道上的下行数据的还原。并且,被有意义地还原的一方的下行数据被用在后级的进一步的处理中。这样的方法也被称为“盲目检测(Blind Detection)”。
无论如何,持久调度通过减少传输语音分组那样的下行数据的下行数据信道的传输格式的选择项,从而省略L1/L2控制信道,以应对上述的问题。
另外,对于该持久调度,即如记载在非专利文献1以及非专利文献2中。
此外,已知在以OFDM(正交频分复用,Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing)技术为基础的移动通信系统中,为了提高频率的利用效率,除了AMC之外,进行在副载波等级上的功率平衡控制(发送功率控制)是有效的(例如,参照非专利文献3以及非专利文献4)。
此外,作为为了进行发送功率控制而间接地通知下行链路的传播损耗的方法,已知使用CQI进行发送功率控制的方法,提出了将该方法应用到L1/L2控制信道的方案(例如,参照非专利文献5以及非专利文献6)。
但是,在上述的方法中,下行数据信道的传输格式的选择项数被明显地限制(被限制为能够进行盲目检测的程度的数量),因此上述方法在考虑信道状态,提高下行数据传输效率的观点出发是不利的。
(非专利文献1)
R1-051511、2005年11月7-11日、3GPP TSG-RAN WG1#43、QualcommEurope、2页、Section3
(非专利文献2)
R2-060550、2006年2月13-17日、3GPP TSG-RAN WG2#51、QualcommEurope、1页、Section2
(非专利文献3)
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