WO2007077975A1 - 移動通信方法、移動通信システム、および移動端末 - Google Patents
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Definitions
- Mobile communication method mobile communication system, and mobile terminal
- the present invention relates to a mobile communication method, a mobile communication system, and a mobile terminal.
- the present invention relates to a mobile communication method, a mobile communication system, and a mobile terminal using an HSDPA (High Spe ed Down lin k P a c k e Ac ec s s) communication method.
- HSDPA High Spe ed Down lin k P a c k e Ac ec s s
- SH ⁇ Soft Hand dov er
- HSDPA High Speed Shared Control Channel 1
- the mobile station in communication with the base station in the first cell is in the second cell of the same base station in which the reception state is better than that in the first cell.
- FCS request step for transmitting FCS request including the second cell information and the base station that has received the FCS request performs FC S confirmation including FC S permission information.
- HS-SCCH is received from both the handover source base station and the handover destination base station for a certain period of time. If the HS-SC CH from the handover destination base station contains data addressed to itself, after determining that the base station has been switched, the HS-SCCH is only transmitted from the handover destination base station. A method of receiving is conceivable.
- HS—PDS CH High Speed Physical Down Link Shared Channel
- the decision to switch base stations is made.
- the decision when checking whether the HS-SCCH from the handover destination base station contains data addressed to itself, the decision must be made using only the HS-SCCH part 1 information.
- the CRC Cyclic Redundancy Check Code
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to reduce the possibility of erroneous base station switching due to erroneous signal detection and improve the reliability of the mobile communication system. It is to provide a method. Another object of the present invention is to reduce the possibility of erroneous base station switching due to erroneous signal detection, and It is an object of the present invention to provide a mobile communication system and a mobile terminal for improving the reliability. Disclosure of the invention
- a mobile communication method in which a mobile station and a base station communicate with each other using the HSDP A communication method.
- the mobile station When the mobile station moves from one base station into the area of another base station, the mobile station notifies the mobile station of the switching of the base station prior to the actual transmission of information from the other base station to which it has moved Send a dummy signal to
- the mobile station In response to the reception of the dummy signal, the mobile station decodes up to the part 2 information of the HS—SCCH signal,
- a mobile communication method characterized by switching the base station when the CRC is normal.
- the HS-SCCH signal part before switching 2 CRC check is performed based on the information and the base station is switched after confirming that it is normal, so the possibility of erroneous base station switching due to erroneous signal detection can be reduced.
- the dummy signal may be included in the part 1 information of the HS-SCCH signal. According to this configuration, it is possible to detect reception of a dummy signal, that is, trigger detection of base station switching only by receiving and decoding part 1 information, thereby simplifying the base station switching monitoring process, Processing time can be shortened.
- the mobile station may not decode the HS-SCCH signal up to the part 2 information until the dummy signal is received.
- the HS-SCCH signal part 2 information is not decoded until the dummy signal addressed to the local station is received, so unnecessary time-consuming processing can be omitted and processing efficiency is improved. High-speed processing is possible.
- the dummy signal is a channelization code.
- the 7-bit string representing the set “1 1 1 0000”, “1 1 1 000 1”, “1 1 100 10”, “1 1 1 00 1 1”, “1 1 10 100”, “1 1 10 Switching is instructed by including any one of the eight bit strings of “10 1”, “1 1 10 1 1 0”, and “1 1 1 0 1 1 1” in the part 1 information of the HS 1 S CCH signal. It can function as a signal. According to this configuration, since an unused bit string of part 1 information is used as a dummy signal, it is not necessary to add a new signal and complexity of the configuration can be avoided.
- a mobile communication system including a control device that controls a plurality of base stations, wherein the mobile station communicates with a plurality of base stations using the HSD PA communication method,
- the controller is
- the mobile station monitors whether the base station connected to the mobile station needs to be changed as the mobile station moves from one base station to another base station, and when the change is necessary, the other base Including a switching instruction section for instructing the station to switch,
- a generation unit that generates the dummy signal
- a decoding unit that decodes up to part 2 information of the HS-SC CH signal
- a mobile communication system comprising: a switching processing unit that switches the base station when the C RC is normal.
- a mobile terminal that communicates with a plurality of base stations using the HS DP A communication method
- a receiver that receives an HSS C CH signal from the destination base station when moving from one base station to an area of another base station;
- a determination unit for determining whether a dummy signal is included in the HS-SCCH signal received by the reception unit;
- a decoding unit that decodes up to part 2 information of the HS-SCCC H signal
- a mobile terminal comprising: a switching processing unit that performs switching of the base station when the CRC is normal.
- any combination of the above-described constituent elements and the expression of the present invention converted between a method, an apparatus, a system, a recording medium, a computer program, and the like are also effective as an aspect of the present invention.
- a mobile communication method that reduces the possibility of erroneous base station switching due to erroneous signal detection and improves the reliability of the mobile communication system.
- FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a configuration of an HS_SCCH coding processing unit in the base station according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a functional block diagram showing the main configuration of the mobile terminal according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a flowchart showing an example of the operation of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a diagram for explaining reception of HS_S CCH when the base station is switched in the mobile terminal of FIG.
- FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention.
- the mobile communication system of the present embodiment includes a plurality of base stations, here, the first base station 20 and the second base station 30, a control device 40 that controls the plurality of base stations, and the areas of the plurality of base stations.
- a mobile terminal 10 that communicates with a base station while moving in a mobile station in the figure, indicated as “mobile terminal 10 0 a”, “mobile terminal 10 b”, “mobile terminal 10 c”. If is not needed, simply call it “mobile terminal 10”).
- FIG. 1 shows a state where the mobile terminal 10 existing in the first base station area 22 of the first base station 20 moves and moves into the second base station area 32 of the second base station 30.
- a state is shown in which HS-SCCH (H i S h S e e d S e H d e C e n T o n Ch a n e e n) 1 5 is transmitted from each base station to the mobile terminal 10.
- HS-SCCH H i S h S e e d S e H d e C e n T o n Ch a n e e n
- a mobile terminal in the first base station area 22 is indicated as a mobile terminal 10 a
- a mobile terminal existing between the first base station area 22 and the second base station 30 is indicated as a mobile terminal 10 b
- a mobile terminal in the second base station area 32 is distinguished from the mobile terminal 10c by indicating it as a mobile terminal 10c.
- the mobile communication method according to the embodiment of the present invention is a mobile communication method in which a mobile station (mobile terminal 10) and a base station (first base station 20 and second base station 30) communicate using the HSDP A communication method.
- a dummy signal for notifying the switching of the base station is transmitted to the mobile station (mobile terminal 10).
- decodes up to part 2 information of HS—SC CH signal checks CRC included in part 2 information, and switches base station when CRC is normal .
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a configuration of an H S-SC CH coding processing unit in the base station according to the embodiment of the present invention.
- Each base station includes an HS-SCCH coding processing unit (not shown), and generates an HS-SCCH to be transmitted to the mobile terminal 10.
- HS-SCCH part 1 information is coded including a dummy signal and transmitted to the mobile terminal 10.
- FIG. 2 the configuration of parts not related to the essence of the present invention is omitted.
- each component of the coding processing unit is an arbitrary computer's CPU, memory, a program that realizes the components shown in the figure loaded in the memory, a storage unit such as a hard disk that stores the program, and a network connection. It is realized by any combination of hardware and software, mainly on the Internet interface. It will be understood by those skilled in the art that there are various modifications of the implementation method and apparatus.
- Each figure described below shows functional units, not hardware units.
- the coding processing unit includes a multiplexer (mu x) 200, a channel encoding unit 202, a rate matching unit 204, a mask unit 206, a physical channel mapping unit 208, a multiplexer (mu x) 2 10 and a CRC calculation addition.
- Multiplexer 200 inputs ⁇ and 8 and generates an 8-bit bit string.
- X ccs is the channelization code set used in the corresponding HS-PDSCH CCS
- x ccs , 3 min (P— 1, 15— P) • ⁇ ⁇ Equation (1) 1 L p / 8J 5
- P represents the number of HS-PDSCH codes
- O represents the number of the first channelization code among the codes used.
- bit string representing CCS derived from the above equations (1) and (2)
- the 8 bit strings of “1 10 1 00”, “1 1 10 1 0 1”, “1 1 1 0 1 10”, “1 1 10 1 1” are not used.
- One of these 8 bit sequences not used as a bit sequence is used as a bit sequence to indicate HS DPA ser Vingeel 1 switching.
- X ms is a bit that indicates the modulation scheme (Modulation S chelne) of the corresponding HS—PDS CH. When it is 0, it indicates that it is modulated with QP SK :, and when it is 1, it is modulated with 16QAM.
- Modulation S chelne Modulation S chelne
- Channel coding section 202 is a block that performs channel coding, and performs convolutional coding at a coding rate of 1Z2 to generate a 48-bit bit string.
- the rate matching unit 204 is a block that performs rate matching, and thins 48 bits generated by channel coding to 40 bits.
- the mask unit 206 inputs X ue (UE ID: User Equ uid ID entifier), and masks with UE ID (UE S pecific ma sking).
- the mask unit 206 excludes a 40-bit bit string generated from the terminal-specific 16-bit bit string (UE ID) notified to the terminal before receiving HS DP A and a 40-bit bit string generated by rate matching. Perform another logical OR.
- the physical channel mapping unit 208 is a block that performs physical channel mapping (Phy sica 1 channel mapping), and maps the generated 40-bit bit string to the first slot of the HS—SC CH subframe. To do.
- HS-SCCH part 1 information is generated.
- the multiplexer 2 10 inputs X t bs , X hap , X rv, and X nd and generates a 13-bit bit string.
- X t bs is a bit representing the transport block size.
- X hap is a bit string indicating the process number of the hybrid ARQ.
- X fv This bit represents Re du ndancy V ersion and Con ste 1 1 ation.
- X nd is a new dataindicator and indicates whether it is new data or retransmitted data depending on the bit change from the previous time.
- CRC calculation adding section 2 1 2 is a block for performing CRC calculation and addition of transmission data.
- CRC calculation adding unit 2 12 is an 8-bit sequence of X ccs and X ms input from multiplexer 200 and 1 of X l bs , X hap , X rv , and X nd input from multiplexer 2 10. Calculate the CRC from 1 to 16 bits in total 2 bits of 3 bits.
- CRC calculation addition unit 2 1 2 is the 1st bit of CR after masking the information bits in the 13-bit bit string of X t bs , X hap , X rv , and X nd input from multiplexer 2 10 Adds 6 bits and outputs a 29-bit bit string.
- the channel encoding unit 2 14 is a block that performs channel encoding, and performs 1/3 convolutional encoding on 29 bits, including 13 bits of information bits and 16 bits of CRC, and 1 1 1 bits. A bit string is generated.
- the rate matching unit 2 16 is a block that performs rate matching, and thins out 1 1 1 bits generated by the channel encoding unit 2 14 to 80 bits. With these configurations, HS-SCCH part 2 information is generated.
- FIG. 3 is a functional block diagram showing the main configuration of the mobile terminal 10 of the present embodiment.
- a mobile terminal 10 according to an embodiment of the present invention is a mobile terminal that communicates with a plurality of base stations (first base station 20 and second base station 30) using the HSDP A communication method.
- the receiver receives the HS-SCH signal from the destination base station (second base station 30).
- a determination unit that determines whether a dummy signal is included in the HS-SCCH signal received by the reception unit (data detection circuit for own station 122 and dummy bit determination circuit 124), and a determination unit
- a decoding unit (dummy bit determination circuit 1 24) that decodes up to part 2 information of the HS_S CCH signal, and an inspection unit that checks CRC included in par .t 2 information ( Dummy bit decision circuit 124) and switching processing unit that switches base stations when CRC is normal 1 "includes 13_ and? 03 Ji 1 control circuit 1 26), the.
- a decoding unit dummy bit determination circuit 1 24
- an inspection unit that checks CRC included in par .t 2 information
- switching processing unit that switches base stations when CRC is normal 1 "includes 13_ and? 03 Ji 1 control circuit 1 26
- each component of the mobile terminal 10 includes a CPU, a memory of any computer, a program for realizing the components shown in the figure loaded in the memory, a storage unit such as a hard disk for storing the program, a network It is realized by any combination of hardware and software, centering on the connection interface. And it will be understood by those skilled in the art that there are various modifications in the implementation method and apparatus. Each figure described below shows a function unit block, not a hardware unit configuration.
- the mobile terminal 10 includes an antenna 102, a plurality of multipliers 104 connected to the antenna 102, a multiplier 105, a multiplier 106, a multiplier 107, and a plurality of multipliers respectively connected to the plurality of multipliers.
- the mobile terminal 10 includes an HS—SCCC H decode circuit 120, a data detection circuit 122 addressed to the own station, a dummy bit determination circuit 1 24, and an HS—PD S CH.
- a control circuit 126, a multiplier 128, an HS-PD SCH despreader 130, and an HS-PDSCH decoder 132 In FIG. 3, a multiplier 104 and a multiplier 105 enter the scrambling code for the first base station 20, multiply the signals received by the antenna 102, and multiply the first HS— Output to S CCH despreader 1 1 4 and second HS_S CCH despreader 1 1 5 respectively. Multiplier 1 06 and multiplier 1 0 7 manually add the scrambling code for second base station 30 and multiply the signals received by antenna 102, respectively. 1 1 6 and 4th HS 1 S CCH despreader 1 1 7 respectively.
- the mobile terminal 10 exists in an area that spans both the first base station area 22 and the second base station area 32 in FIG. 1, that is, the mobile terminal 10 0 b. A diagram of the case is shown.
- HS-SCCH channelization code is multiplied by the signals input from multiplier 104, multiplier 105, multiplier 106, and multiplier 107, respectively, and the HS-SCCH signal is extracted.
- HS—S CCH decoding circuit 1 20 consists of 1st HS—SC CH despreader 1 14, 2nd HS-S CCH despreader 1 1 5, 3rd HS—SCCH despreader 1 1 6 and 4th HS—S CCH despreader 1 1 Decodes HS—S CCH signal input from 7 to extract information.
- the local station data detection circuit 122 determines from the part 1 information received from the HS-SCCH decoding circuit 120 whether the corresponding HS-SCCH is addressed to the local terminal.
- the part 1 information includes UE-specific UE ID.
- the self-addressed data detection circuit 122 extracts the UE ID from the parti information, and based on the UE ID It can be determined whether the terminal is addressed.
- the HS-SC CH signal will be described in detail in the description of the HS-SCCH coding processing unit in the base station described later.
- the dummy bit determination circuit 124 determines whether the 7-bit bit string of CCS corresponds to the dummy bit from the part 1 information received from the HS—SCCH decoding circuit 120.
- “1 1 10000”, “1 1 10001”, “1 1 100 10”, “1 1 100 1 1”, “1 1 10 1 00”, “1 1” are not used as CCS
- the 8 bit strings of “10 1 01”, “1 1 10 1 10”, and “1 1 1 0 1 1” are used as a bit string to indicate HSDPA servingce 1 1 switching, that is, a dummy bit.
- dummy signals indicating HSDPA ser V ingcell switching are “1 1 1 0000”, “1 1 1000 1”, “1 1 1, 00 10”, “1 1 1 001 1”, “1 1 10 100” , “1 1 10 10 1”, “1 1 10 1 10”, or “1 1 1 0 1 1 1” is included in the HS—SC CH part 1 information.
- Dummy bit determination circuit 124 If it is determined that a dummy signal has been received, it reads up to part 2 information of the HS_SCCH signal and performs a CRC check.
- part 1 information includes a bit string in which the upper 3 bits are all “1” among the above 7-bit bit string, it is determined whether it corresponds to a dummy bit. It can also be judged.
- HS—PD S CH control circuit 1 26 receives a dummy signal addressed to itself by dummy bit decision circuit 1 24 and is passed from dummy bit decision circuit 1 24 when the CRC check is normal. Based on the HS—S CCH signal information, the scrambling code and channelization code of the HS—PD S CH to be despread and the timing of despreading are determined.
- the multiplier 128 multiplies the signal received by the antenna 102 by the HS-PDSCH scrambling code obtained by the HS-PDS CH control circuit 126 and outputs the result to the HS-PDSCH despreader 130.
- HS—PDSCH despreader 1 30 is the inverse of HS—PDS CH input from multiplier 1 28 using the channelization code and timing specified by HS_PDSCH control circuit 1 26. Perform diffusion.
- the HS—PDSCH decoder 1 32 decodes the signal despread by the H S -P DS CH despreader 1 30 and extracts the data.
- FIG. 4 is a flowchart showing an example of operation of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention. This will be described below with reference to FIGS.
- an HS-SCCH signal is received from the first base station 20 while the mobile terminal 10 is in the position of the mobile terminal 10a, that is, in the first base station area 22.
- the HS-PDSCH decoder 132 of the mobile terminal 10 is set to decode the HS-PDS CH only from the first base station 20 (step S 101 and step S 201).
- the DCH is set to the SH0 state by signaling from the control device 40, and another base station (second base station 30) is added. The Then, the second base station 30 starts DCH transmission (step S 301).
- the SHO detection unit detects that the DCH has become SHO (step S203), and the control unit (not shown) initially received HS-SCH.
- the HS-SCCH is also received from the added second base station 30. 1st HS—SCCH despreader 1 14 2nd HS—SCC H despreader 1 1 5 3rd HS—SCC H despreader 1 16 and 4th HS—SCCH despreader 1 1 7 force antenna
- the HS—SC CH is received from both the first base station 20 and the second base station 30 via 102 (step S 103, step S 303 and step S 205).
- the control unit limits the number of HS-SCCH received from each base station, and the total number of HS-SCCH received is the maximum number of HS-SCCH that can be received by the mobile terminal 10, here the maximum Limit to fit in 4. Also, at this time, the control unit performs scrambling to be input to the multiplier 104, the multiplier 1 05, the multiplier 1 06, and the multiplier 107. The switching code is switched for the corresponding base station, and the signal received by the antenna 102 is multiplied and input to each H S-SCC H despreader.
- the mobile terminal 10 While receiving HS-SCCH from multiple base stations, the mobile terminal 10 measures the signal strength measurement unit (not shown). Then, the base station ID with the strongest received signal strength is periodically sent to each base station or only when there is a change in the base station with the strongest signal strength. Is transmitted to the control device 40 via each base station (step S 207, step S 105 and step S 305).
- the control device 40 determines from which base station to transmit the HS—PDS CH, and switches the base station when the base station is changed. Determine (not shown).
- the control device 40 issues a switching instruction to the switching destination base station, here, the second base station 30.
- the second base station 30 transmits a dummy HS-one SCCH signal indicating the switching of the base station (step S307).
- the dummy HS—SCCH signal is “1 1 10000”, “1 1 10 0 1”, “1 1 1 00 1 0”, “ 1 1 1 00 1 1 '', ⁇ 1 1 1 0 1 00 '', ⁇ 1 1 10 1 0 1 '', ⁇ 1 1 101 10 '', or ⁇ 1 1 1 01 1 1 '' Contains a bit string.
- the local station data detection circuit 122 and the dummy bit determination circuit 124 are different from the base station (first base station 20) that has received the HS—DP S CH until then (first base station 20). 2) When it is determined that the HS—S CCH including one of the above bit strings in part 1 information is received from the base station 30) (Y ES in step S209), the normal HS—PDS CH reception procedure is canceled. .
- the HS—S CCH part 2 information is read and decoded to check the CRC (step S 2 10).
- HS—PD S CH control circuit 126 force HS—PD S CH Are set for the base station (second base station 30) that transmitted the HS-SCCH (step S213).
- the HS—S CCH is transmitted from the second base station 30 (step S 30 9)
- the mobile terminal 10 performs normal reception operation.
- step S 2 15 when the DCH SHO is completed by signaling from the control device 40 (not shown) (YES in step S 2 15), HS-SC CH reception from the base station to be deleted (first base station 20) is received. (Step S 2 1 7). Then, the limited number of HS-SCCH receptions is allocated to the remaining base station (second base station 30), and the number of HS-SCCH receptions is increased. The first base station 20 stops transmitting H S -S CCH to the mobile terminal 10 (step S 107). Then, the process returns to step S201.
- step S 2 15 the confirmation of D CH in step S 2 15 is omitted.
- step S 2 1 CRC 0K is confirmed.
- step S 2 13 HS-DP S CH decoding starts and It is also possible to disconnect HS—SCCC H reception from station 20.
- FIG. 5 is a diagram for explaining HS-SCCH reception when the mobile terminal 10 switches the base station.
- the symbols indicated by arrows indicate the correspondence with the step numbers in the flowchart shown in FIG.
- the control unit controls to receive four HS_S CCHs from the first base station 20, and the first HS—SCCH despreader 1 14, 2-13-13 CH despreader 1 1 5, 3HS-SCC H despreader 1 16, and 4th HS-SCCH despreader 1 17.
- the control unit receives two HS-SCCHs received from the first base station 20. And input only to the first HS_S CCH despreader 1 1 4 and the second HS—SCCH despreader 1 15.
- the control unit controls to start receiving two HS—SCH Cs from the second base station 30, and the third HS—SCCH despreader 1 1 6 and the fourth HS—S CCH reverse Input to diffuser 1 1 7. At this time, the control unit switches the scrambling code input to the multipliers 106 and 107 to the second base station 30.
- the dummy HS_S CCH is transmitted from the second base station 30 by the arrow S 307, Received by mobile terminal 10 and CRC is confirmed by arrow 2 1 1.
- the CRC is determined to be normal, and the HS-PDS CH decoder is set for the second base station 30.
- the control unit disconnects the HS—S CCH from the base station to be deleted (first base station 20). To do.
- the control unit controls the number of HS—SCCH receptions from the second base station 30 to four, and the first HS—SCCH despreader 1 14, the second HS—SCCH despreader 1 1 5, 3rd HS—SCCH despreader 1 16, and 4th HS—SCCH despreader 1 17.
- the control unit switches the scrambling code input to the multiplier 104 and the multiplier 105 for the second base station 30.
- the HS-SCCH including the dummy bit indicating the switching of the base station from the hand-over destination base station (first base station 20).
- Part 1 information is transmitted prior to the actual data transmission, and after checking by CRC check in response to dummy bit detection on the mobile terminal 10 side, switching can be performed, so signal misdetection It is possible to reduce the probability of erroneous HSDPA servince 1 1 switching due to. This improves the reliability of the system.
- the present invention is not limited to this. And, it can also be applied to handover processing when switching between multiple cells in the same base station. In handover processing between multiple base stations, the communication timing between base stations differs, but the same evening is given between cells, and operation control is simplified.
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Abstract
信号の誤検出による誤った基地局切り替えの可能性を低減し、移動通信システムの信頼性を向上する移動局と基地局がHSDPA通信方式で通信を行う移動通信方法であって、移動局が一基地局から他基地局のエリア内に移動したとき(S203)、移動先の他基地局から移動局に対して、実際の情報の送信に先立って、基地局の切り替えを通知するためのダミー信号を送信し(S307)、移動局がダミー信号の受信に呼応して、HS−SCCH信号のpart2情報までをデコードし(S210)、part2情報に含まれるCRCを検査し(S210)、CRCが正常であった場合に(S211のYES)、基地局の切り替えを行う(S213、S217)。
Description
移動通信方法、 移動通信システム、 および移動端末 技術分野
本発明は、 移動通信方法、 移動通信システム、 および移動端末に関し、 特に、
HSDPA (H i g h S p e e d Down l i n k P a c k e t A c c e s s) 通信方式を用いた移動通信方法、 移動通信システム、 および移動端末に 関する。 背景技術
3 G P P (3 r d Ge n e r a t i on P a r t n e r s h i p P r o j e c t ) で標準化作業が進行している HSDPA通信方式においては、 SH〇 (S o f t Ha n dov e r) を行うことができず、 端末の移動などにより.デ 一夕を送信する基地局が変更される場合には一旦移動元の基地局との H SDPA 通信を切断し、 移動先の基地局と再接続しなければならない。
そのため基地局を切り替える際には通信の中断時間が発生し、 HSDPA上で Vo I P (Vo i c e o v e r I P ) などのリアルタイムサービスを実現す る際のネックとなっている。 そこで HS D P Aのハンドオーバ動作を改善するた めの方式である HS D P A mo b i l i t y e n h a n c eme n tが議論 されている。 その中で通信先の基地局切り替えのための一方式として一定期間 H S-SCCH (H i gh S p e e d S h a r e d Co n t r o l C h a n n e 1 ) を移動元と移動先の両方の基地局から受信し、 移動先の基地局から H S一 S CCHを受信したら HS D P Aの s e r v i n g c e l lが切り替わつ たと判断し、 それ以降は移動先の基地局と H S D P A通信を行うという方式が検 討されている。
H S D P Aにおける従来のハンドオーバ方法としては、 たとえば文献 1に記載 されたものがある。 文献 1に記載されたハンドオーバ方法は、 第 1のセルで基地 局と通信中の移動局が第 1のセルより受信状態の良好な同一基地局の第 2のセル
を検出した場合に、 第 2のセル情報を含む F C S請求を送信する FC S請求ステ ップと、 F C S請求を受け取った基地局が、 FC S許可情報を含む FC S確認を FC S— S CCHを用いて送信する FC S確認ステップと、 第 1のセルと第 2の セルとの間で HARQ操作の受け継ぎ処理を行い、 第 2のセルにおいて未送信デ 一夕を送信するデータ送信ステップと、 F C S確認を受け取った移動局が第 2の セルに切り替えてデータを受信するデータ受信ステップと、 を含む。
この構成により、 H S D P Aに関する F C S操作の制御手順および信号伝達手 段を規定することによってハンドオーバの効率化および高速化を実現可能とする ものである。
文献 1 特開 2004— 725 13号公報
ところで、ハンドオーバ処理時の通信時の一時的な切断を回避する方法として、 H S D P A通信のハンドオーバを行う際に、 一定期間ハンドオーバ元とハンドォ ーバ先の両方の基地局から HS— S CCHを受信し、 ハンドオーバ先の基地局か らの HS— S C CHに自分宛のデータが含まれていた場合、 基地局の切り替えが 行われたと判断して以降はハンドオーバ先の基地局からのみ HS— S CCHを受 信するという方法が考えられる。
しかし、 HS - S CCHの p a r t 2情報がすべて送信される前に H S— P D S CH (H i gh S e e d Phy s i c a l Down l i n k S h a r e d Ch a nn e l ) が送信されるために、 基地局切り替えの判断基準とし てハンドオーバ先の基地局からの HS— S C CHに自分宛のデータが含まれてい るかどうかを確認する際、 HS— SCCHの p a r t 1情報のみで判定しなけれ ばならない。 ところが、 p a r t 1情報には CRC (Cy c l i c Re d u n d a n c y Ch e c k c o d e :周期冗長検査コード) が付加されていない ため誤検出を確認することができずに誤って基地局切り替えを実行してしまう可 能性がある。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、 その目的とするところは、 信 号の誤検出による誤った基地局切り替えの可能性を低減し、 移動通信システムの 信頼性を向上する移動通信方法を提供することにある。また本発明の別な目的は、 信号の誤検出による誤った基地局切り替えの可能性を低減し、 移動通信システム
の信頼性を向上する移動通信システムおよびその移動端末を提供することにある。 発明の開示
本発明によれば、 移動局と基地局が H SDP A通信方式で通信を行う移動通信 方法であって、
前記移動局が一基地局から他基地局のエリア内に移動したとき、 移動先の前記 他基地局から前記移動局に対して、 実際の情報の送信に先立って、 基地局の切り 替えを通知するためのダミー信号を送信し、
前記移動局が前記ダミー信号の受信に呼応して、 HS— S C CH信号の p a r t 2情報までをデコードし、
前記 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査し、
前記 CRCが正常であった場合に、 前記基地局の切り替えを行うことを特徴と する移動通信方法が提供される。
この発明によれば、 一基地局から他基地局へ移動局が移動した場合、 基地局か ら送信された切り替えを示すダミー信号の受信に呼応して、 切り替え前に HS— S C CH信号の p a r t 2情報に基づき C R Cチェックを行い、 正常であること を確認した後に基地局の切り替えを行うので、 信号の誤検出による誤った基地局 切り替えの可能性を低減することができる。
上記移動通信方法において、 前記ダミー信号は、 前記 HS— S C CH信号の p a r t 1情報に含まれることができる。 この構成によれば、 p a r t 1情報の受 信および解読のみでダミー信号の受信の検出、 すなわち、 基地局切り替えのトリ ガ検出を行うことが可能となるので、 基地局切り替え監視処理を簡素化し、 処理 時間を短出することができる。
上記移動通信方法において、前記移動局は、前記ダミー信号を受信するまでは、 前記 HS— SCCH信号の前記 p a r t 2情報までのデコードは行わないことが できる。 この構成によれば、 自局宛のダミー信号を受信するまでは、 HS— SC CH信号の p a r t 2情報までのデコードは行わないので、 時間のかかる不要な 処理を省略できるので処理効率が向上し、 高速処理が可能となる。
上記移動通信方法において、 前記ダミー信号は、 チヤネライゼーシヨンコード
セットを表す 7ビット列のうち、 「 1 1 1 0000」、 「 1 1 1 000 1」、 「1 1 100 10」、 「1 1 1 00 1 1」、 「1 1 10 100」、 「1 1 10 10 1」、 「1 1 10 1 1 0」、 および「 1 1 1 0 1 1 1」 の 8つのビット列のいずれかを前記 HS 一 S CCH信号の前記 p a r t 1情報に含むことにより切り替えを指示する信号 として機能することができる。 この構成によれば、 p a r t 1情報の未使用ビッ ト列を使用してダミー信号とするので、 新たな信号を追加する必要がなく構成の 複雑化を回避できる。
この発明によれば、 複数の基地局を制御する制御装置を備え、 移動局が HSD P A通信方式で複数の基地局と通信を行う移動通信システムであって、
前記制御装置は、
前記移動局が一基地局から他基地局のエリア内への移動に応じて、 前記移動 局と接続される基地局の変更の要否を監視し、 前記変更が必要な場合、 前記他基 地局に切り替えを指示する切替指示部を含み、
前記基地局は、
前記切り替え指示に従って、 前記ダミ一信号を生成する生成部と、
前記ダミー信号を前記移動局に対して送信する送信部と、 を含み、
前記移動局は、
前記 HS— S CCH信号を受信する受信部と、
前記受信した H S-SCC H信号に前記ダミー信号が含まれるか否か判定す る判定部と、
前記判定部が、 前記ダミー信号が含まれると判定したとき、 前記 HS— SC CH信号の p a r t 2情報までをデコードするデコード部と、
前記 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査する検査部と、
前記 C R Cが正常であつた場合に、前記基地局の切り替えを行う切替処理部と、 を含むことを特徴とする移動通信システムが提供される。
この発明によれば、 複数の基地局と HS DP A通信方式で通信を行う移動端末 であって、
一基地局から他基地局のエリァ内に移動したとき、 移動先の前記基地局から H S-S C CH信号を受信する受信部と、
前記受信部が受信した前記 HS— S CCH信号にダミー信号が含まれるか否か を判定する判定部と、
前記判定部が、 前記ダミー信号が含まれると判定したとき、 前記 HS— SCC H信号の p a r t 2情報までをデコードするデコード部と、
前記 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査する検査部と、
前記 CRCが正常であった場合に、前記基地局の切り替えを行う切替処理部と、 を備えることを特徴とする移動端末が提供される。
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、 装置、 システム、 記録媒体、 コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、 本発明の態 様として有効である。 本発明によれば、信号の誤検出による誤った基地局切り替えの可能性を低減し、 移動通信システムの信頼性を向上する移動通信方法が提供される。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施の形態に係る移動通信システムの概略構成を示すブロッ ク図である。
図 2は、 本発明の実施の形態に係る基地局における HS _ S CCHのコーディ ング処理部の構成の一例を示す図である。
図 3は、 本発明の実施の形態に係る移動端末の要部構成を示す機能プロック図 である。
図 4は、 本発明の実施の形態に係る移動通信システムの動作の一例を示すフロ 一チヤ一トである。
図 5は、 図 3の移動端末における基地局の切り替え時の HS_S CCHの受信 を説明するための図である。
10 :移動端末、 20 :基地局、 22 :基地局エリア、 30 :基地局、 32 : 基地局エリア、 40 :制御装置、 102 :アンテナ、 104、 1 05、 106、 107 :乗算器、 1 14、 1 1 5、 1 16、 1 1 7 : H S— S C C H逆拡散器、 120 : HS— S C CHデコ一ド回路、 1 22 :自局宛データ検出回路、 1 24 :
ダミー b i t判定回路、 1 26 : HS— PDS CH制御回路、 128 :乗算器、 1 30 : H S— PD S CH逆拡散器、 1 32 : H S _ P D S C Hデコーダ、 20 0:マルチプレクサ、 202 :チャネル符号化部、 204 :レートマッチング部、 206 :マスク部、 208 :物理チャネルマッピング部、 2 1 0 : マルチプレク サ、 2 12 : CRC計算付加部、 2 14 :チャネル符号化部、 2 1 6 : レートマ ツチング部 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態について、 図面を用いて説明する。 尚、 すべての図 面において、 同様な構成要素には同様の符号を付し、 適宜説明を省略する。
図 1は、 本発明の実施の形態に係る移動通信システムの概略構成を示すブロッ ク図である。 本実施形態の移動通信システムは、 複数の基地局、 ここでは第 1基 地局 20および第 2基地局 30と、 複数の基地局を制御する制御装置 40と、 複 数の基地局のエリア内を移動しながら基地局との通信を行う移動端末 10 (図中、 「移動端末 1 0 a」、 「移動端末 10 b」、 「移動端末 10 c」 と示されている。 以 後、 特に区別が必要ない場合は、 単に 「移動端末 10」 と呼ぶ) と、 を備えてい る。
図 1では、 第 1基地局 20の第 1基地局ェリア 22内に存在する移動端末 10 が移動して、 第 2基地局 30の第 2基地局エリア 32内に移動する状態を示して いる。 また、 各基地局から移動端末 10に対して HS— S C CH (H i g h S p e e d S h a r e d Co n t r o l Ch a n n e l ) 1 5が送信されて いる状態が示されている。 図 1において、 第 1基地局エリア 22内の移動端末を 移動端末 1 0 aと示し、 第 1基地局エリア 22および第 2基地局 30の間に存在 する移動端末を移動端末 10 bと示し、 第 2基地局エリア 32内の移動端末を移 動端末 10 cと示して区別している。
制御装置 40は、 移動端末 10が移動して第 1基地局エリア 22から第 2基地 局エリア 32に移動したとき、 ハンドオーバ処理を行うように各基地局に指示を 行う。 すなわち、 制御装置 40は、 移動端末 1 0と第 1基地局 20との間の接続 を第 2基地局 30との接続に切り替えるように制御する。
本発明の実施の形態に係る移動通信方法は、 移動局 (移動端末 10) と基地局 (第 1基地局 20および第 2基地局 30) が HSDP A通信方式で通信を行う移 動通信方法であって、 移動局 (移動端末 10) がー基地局 (第 1基地局 20) か ら他基地局(第 2基地局 30)のエリァ内に移動したとき、移動先の他基地局(第 2基地局 30) から移動局 (移動端末 1 0) に対して、 実際の情報の送信に先立 つて、 基地局の切り替えを通知するためのダミー信号を送信し、 移動局 (移動端 末 10) がダミー信号の受信に呼応して、 HS— S C CH信号の p a r t 2情報 までをデコードし、 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査し、 CRCが正常で あった場合に、 基地局の切り替えを行う。
図 2は、 本発明の実施の形態に係る基地局における H S— S C CHのコーディ ング処理部の構成の一例を示す図である。 各基地局は、 HS— SCCHのコーデ イング処理部 (不図示) を備え、 移動端末 10に送信する HS— SCCHを生成 する。 本実施形態において、 HS— SCCHの p a r t 1情報にダミー信号を含 めてコーディングして移動端末 10に送信する。 なお、 図 2において、 本発明の 本質に関わらない部分の構成については省略してある。 また、 コーディング処理 部の各構成要素は、 任意のコンピュータの C PU、 メモリ、 メモリにロードされ た本図の構成要素を実現するプログラム、 そのプログラムを格納するハードディ スクなどの記憶ュニット、 ネットワーク接続用ィン夕フェースを中心にハードウ エアとソフトウェアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、 装置にはいろいろな変形例があることは、 当業者には理解されるところである。 以下説明する各図は、 ハードウェア単位の構成ではなく、 機能単位のブロックを 示している。
コーディング処理部は、 マルチプレクサ (mu x) 200と、 チャネル符号化 部 202と、 レートマッチング部 204と、 マスク部 206と、 物理チャネルマ ッピング部 208と、 マルチプレクサ (mu x) 2 10と、 CRC計算付加部 2 12と、 チャネル符号化部 2 14と、 レートマッチング部 216と、 を含む。 マルチプレクサ 200は、 じ^と を入カし、 8ビットのビット列を生成 する。 ここで、 Xc c sは、 対応する HS— PDSCHにて使用されるチヤネライ セーシヨンコードセット (Ch a n n e l i s a t i o n Co d e S e t :
CCS) を表すビット列であり、 以下の式 (1) および式 (2) により導かれる。 xccs,3=m i n (P— 1, 15— P) • · ·式 (1)
一 Lp/8J 5| • · ·式 (2)
上記の式 (1) および式 (2) において Pは HS— PDSCHのコード数を表 し、 Oは使用するコードの内、 最初のチヤネライゼーシヨンコードの番号を示し ている。
上記の式(1)および式(2)から導かれる C C Sを表すビット列においては、 「1 1 10000」、 「1 1 10001」、 「1 1 100 10」、 「1 1 100 1 1」、 「1 1 10 1 00」、 「1 1 10 1 0 1」、 「1 1 1 0 1 10」、 「1 1 10 1 1 1」 の 8つのビット列は使用されることはない ό 本発明では上記の C C Sとして使用 されていないこの 8つのビッ卜列のうちのいずれかを HS D P A s e r V i n g e e l 1切り替えを示すためのビット列として使用する。
すなわち、 HSDPA s e r v i n g c e 1 1切り替えを示すダミー信号 を p a r t 1情報に含める場合、 を上記 8つのビット列のうちのいずれか のビット列としてマルチプレクサ 200に入力する。 これにより、 HS— SCC Hの p a r t 1情報にダミー信号が含まれることとなる。
Xmsは対応する HS— PDS CHの変調方式 (Mo d u l a t i o n S c h erne) を示すビットであり、 0の場合は QP SK:、 1の場合は 1 6QAMで変 調されていることを示す。
チャネル符号化部 202は、 チャネル符号化を行うブロックであり、 符号化率 1Z2の畳み込み符号化が行われ、 48ビットのビット列が生成される。
レートマッチング部 204は、 レー卜マッチングを行うブロックであり、 チヤ ネル符号化により生成された 48ビットを 40ビッ卜に間引く。
マスク部 206は、 Xue (UE I D : Us e r Eq u i pme n t I D e n t i f i e r ) を入力し、 UE I Dでのマスク (UE S p e c i f i c
ma s k i n g) を行うブロックである。 マスク部 206は、 HS DP A受信前 に端末に通知される端末固有の 1 6ビットのビット列 (UE I D) から生成さ れた 40ビッ卜のビット列とレートマッチングにより生成された 40ビッ卜の排 他的論理和を行う。
物理チャネルマッピング部 208は、 物理チャネルへのマッピング (Phy s i c a 1 c h a n n e l ma p p i n g) を行うブロックであり、 生成され た 40ビッ卜のビット列を HS— S C CHのサブフレームの最初のスロッ卜にマ ッビングする。
これらの構成により、 HS— SCCHの p a r t 1情報が生成される。
さらに、 マルチプレクサ 2 1 0は、 Xt bs、 Xhap、 Xrvおよび Xndを入力し、 1 3ビッ卜のビッ ト列を生成する。 Xt bsはトランスポートブロックサイズを表 すビットである。 Xhapは、 ハイブリッド ARQのプロセス番号を示すビット列 である。 Xf v【ま Re d u nd a n c y Ve r s i o nと C on s t e 1 1 a t i o nを表すビットである。 Xndは N e w d a t a i n d i c a t o rであ り、 前回からのビッ卜の変化によって新しいデータか再送データかを表す。
CRC計算付加部 2 1 2は、 送信データの CRC計算および付加を行うブロッ クである。 CRC計算付加部 2 12は、 マルチプレクサ 200から入力された X c c sおよび Xmsの 8ビッ卜のビッ 卜列およびマルチプレクサ 2 10から入力され た Xl bs、 Xhap、 Xr v、 および Xndの 1 3ビットのビット列の合計 2 1ビット から 16ビットの CRCを計算する。
計算された CRCは 16ビットの UE I D (Xue) でマスクされる。 CRC計 算付加部 2 1 2は、 マルチプレクサ 2 10から入力された X t bs、 Xhap、 Xr v、 および Xndの 1 3ビッ 卜のビッ ト列の情報ビッ 卜にマスク後の C R の 1 6ビ ットを付加して 29ビッ卜のビット列を出力する。
チャネル符号化部 2 14は、 チャネル符号化を行うブロックであり、 情報ビッ 卜の 1 3ビットと CRCの 16ビットの合計 29ビットに 1 / 3の畳み込み符号 化を行い、 1 1 1ビッ卜のビット列が生成される。
レートマッチング部 2 16は、 レートマッチングを行うブロックであり、 チヤ ネル符号化部 2 14により生成された 1 1 1ビットを 80ビットに間引く。
これらの構成により、 HS— SCCHの p a r t 2情報が生成される。
図 3は、 本実施形態の移動端末 10の要部構成を示す機能ブロック図である。 本発明の実施の形態の移動端末 10は、 複数の基地局 (第 1基地局 20および第 2基地局 30) と HSDP A通信方式で通信を行う移動端末であって、 一基地局 (第 1基地局 20)から他基地局(第 2基地局 30)のエリァ内に移動したとき、 移動先の基地局(第 2基地局 30)から HS— S CC H信号を受信する受信部(ァ ンテナ 102) と、 受信部が受信した HS— SCCH信号にダミー信号が含まれ るか否かを判定する判定部 (自局宛データ検出回路 1 22およびダミー b i t判 定回路 124) .と、 判定部が、 ダミー信号が含まれると判定したとき、 HS_S CCH信号の p a r t 2情報までをデコードするデコード部 (ダミー b i t判定 回路 1 24) と、 p a r .t 2情報に含まれる CRCを検査する検査部 (ダミー b i t判定回路 124) と、 CRCが正常であった場合に、 基地局の切り替えを行 う切替処理部 (1"13_?03じ1 制御回路1 26) と、 を備える。 なお、 図 3に おいて、 本発明の本質に関わらない部分の構成については省略してある。
また、 移動端末 1 0の各構成要素は、 任意のコンピュータの CPU、 メモリ、 メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログラム、 そのプログラムを 格納するハ一ドディスクなどの記憶ュニット、 ネットワーク接続用ィン夕フエ一 スを中心にハードウエアとソフ卜ウェアの任意の組合せによって実現される。 そ して、 その実現方法、 装置にはいろいろな変形例があることは、 当業者には理解 されるところである。 以下説明する各図は、 ハードウェア単位の構成ではなく、 機能単位のプロックを示している。
具体的には、 移動端末 1 0は、 アンテナ 102と、 アンテナ 102に接続され た複数の乗算器 104、 乗算器 105、 乗算器 106、 乗算器 107と、 複数の 乗算器にそれぞれ接続された複数の第 1HS— SCCH逆拡散器 1 14、 第 2H S - S CC H逆拡散器 1 1 5、 第 3HS— SC C H逆拡散器 1 1 6、 第 4 H S— 5じ(:]~1逆拡散器1 1 7と、 を備える。 さらに、 移動端末 1 0は、 HS— SCC Hデコード回路 1 20と、 自局宛データ検出回路 122と、 ダミー b i t判定回 路 1 24と、 HS— PD S CH制御回路 1 26と、 乗算器 1 28と、 HS— PD SCH逆拡散器 130と、 HS— PDSCHデコーダ 132と、 を備える。
図 3において、 乗算器 1 04および乗算器 1 05は、 第 1基地局 20用のスク ランプリングコードを入力し、 アンテナ 1 02によって受信された信号にそれぞ れ乗算して、 第 1 HS— S CCH逆拡散器 1 1 4および第 2 HS _ S CCH逆拡 散器 1 1 5にそれぞれ出力する。 乗算器 1 06および乗算器 1 0 7は、 第 2基地 局 30用のスクランプリングコ一ドを人力し、 アンテナ 1 02によって受信され た信号にそれぞれ乗算して、 第 3 HS— S CCH逆拡散器 1 1 6および第 4 HS 一 S CCH逆拡散器 1 1 7にそれぞれ出力する。 なお、 図 3では、 移動端末 1 0 が図 1の第 1基地局エリァ 22および第 2基地局エリァ 32の両方にまたがるェ リアに存在している状態、 すなわち移動端末 1 0 bの状態にある場合の図を示し ている。
たとえば図 1の移動端末 1 0 aの状態、 すわなち第 1基地局エリア 22に移動 端末 1 0が存在する場合は、 4つの乗算器には、 第 1基地局 2 0用のスクランプ リングコードが入力される。 一方、 移動端末 1 0 cの状態、 すなわち第 2基地局 エリア 32に移動端末 1 0が存在する場合は、 4つの乗算器には、 第 2基地局 3 0用のスクランプリングコ一ドが入力される。 各乗算器に入力されるスクランプ リングコードの切り替えは、 制御部 (不図示) によって制御される。
第 1 H S _ S C C H逆拡散器 1 14、 第 2HS— S CC H逆拡散器 1 1 5、 第 3HS— S CCH逆拡散器 1 1 6および第 4HS— S CCH逆拡散器 1 1 7は、 それぞれ乗算器 1 04、 乗算器 1 05、 乗算器 1 06および乗算器 1 0 7から入 力された信号に HS— S CCHのチヤネライゼ一ションコ一ドをそれぞれ乗算し、 HS— SCCH信号を取り出す。
HS— S CCHデコード回路 1 20は、 第 1 HS— S C CH逆拡散器 1 14、 第 2HS - S CCH逆拡散器 1 1 5、 第 3 H S— S C C H逆拡散器 1 1 6および 第 4HS— S CCH逆拡散器 1 1 7から入力された HS— S CCH信号を復号し、 情報を取り出す。
自局宛データ検出回路 1 22は、 HS— S C CHデコード回路 1 20から受け 取った p a r t 1情報から該当の HS— S CCHが自端末宛かどうかを判断する。 p a r t 1情報には、 端末固有の UE I Dが含まれる。 自局宛データ検出回路 1 22は、 p a r t i情報から UE I Dを取り出し、 UE I Dに基づいて自
端末宛か否かを判断することができる。 なお、 HS— S C CH信号については、 後述する基地局における HS— S CCHのコーディング処理部の説明で詳説する。 ダミー b i t判定回路 1 24は、 HS— S CCHデコード回路 1 20から受け 取った p a r t 1情報から C C Sの 7ビットのビット列がダミービットに該当す るかどうかを判定する。 本実施形態において、 CCSとして使用されていない、 「1 1 10000」、 「1 1 10001」、 「1 1 100 10」、 「1 1 100 1 1」、 「1 1 10 1 00」、 「1 1 10 1 01」、 「1 1 10 1 10」、 「1 1 1 0 1 1 1」 の 8つのビット列を HSDPA s e r v i n g c e 1 1切り替えを示すため のビット列、 すなわちダミ一ビットとして使用する。 すなわち、 HSDPA s e r V i n g c e l l切り替えを示すダミー信号は、 「1 1 1 0000」、 「1 1 1000 1」、 「1 1 1 , 00 10」、 「1 1 1 001 1」、 「1 1 10 100」、 「1 1 10 10 1」、 「1 1 10 1 10」、 「1 1 1 0 1 1 1」 の 8つのビット列のいず れかを HS— S C CHの p a r t 1情報に含む。 ダミー b i t判定回路 124カ ダミー信号を受信したと判定した場合、 HS _ S CCH信号の p a r t 2情報ま で読み込み、 CRCチェックを行う。
なお、 上記の 8つのビット列のうちいずれをダミー信号として使用するかは予 め基地局と移動局の間で規定しておき、 予め決められたビット列が p a r t 1情 報に含まれているかを検知することもできる。 あるいは、 上記 7ビットのビット 列のうち、 上位 3ビッ卜がすべて" 1 "であるビット列が p a r t 1情報に含まれ ているかを検知することによつても、 ダミービッ卜に該当するか否かを判定する こともできる。
HS— PD S CH制御回路 1 26は、 ダミー b i t判定回路 1 24で自端末宛 のダミー信号を受信し、 かつ CRCチェックが正常であった場合に、 ダミー b i t判定回路 1 24から受け渡された HS— S CCH信号の情報に基づき、 逆拡散 すべき HS— PD S CHのスクランブリングコ一ドおよびチヤネライゼ一ション コード、 ならびに逆拡散のタイミングを決定する。
乗算器 1 28は、 アンテナ 1 02が受信した信号に HS— PDS CH制御回路 126で得られた HS— PDSCHのスクランプリングコードを乗算し、 HS— PDSCH逆拡散器 130に出力する。
HS— PDSCH逆拡散器 1 30は、 H S _ P D S C H制御回路 1 26力 ら指 定されたチヤネライゼーシヨンコードとタイミングを使用して、 乗算器 1 28か ら入力された HS— PDS CHの逆拡散を行う。
HS— PDSCHデコーダ 1 32は、 H S - P D S C H逆拡散器 1 30で逆拡 散された信号の復号を行いデータを取り出す。
このように構成された本実施形態の移動通信システムの動作について、 以下に 説明する。 図 4は、 本発明の実施の形態に係る移動通信システムの動作の一例を 示すフローチャートである。 以下、 図 1乃至図 4を用いて説明する。
まず、 図 1に示すように、 移動端末 10が移動端末 10 aの位置、 すなわち第 1基地局エリア 22にいる間は、 第 1基地局 20から HS— S CCH信号を受信 している。 このとき、 移動端末 10の HS— PDSCHデコーダ 132は、 第 1 基地局 20からのみの HS— PDS CHをデコードするようにセッ卜されている (ステップ S 101およびステップ S 201)。
そして、 移動端末 10が移動して、 移動端末 1 0 bの位置となったとき、 制御 装置 40からのシグナリングにより DCHが SH〇状態となり、 他の基地局 (第 2基地局 30) が追加される。 そして、 第 2基地局 30が、 DCHの送信を開始 する (ステップ S 30 1)。
そして、 移動端末 10では、 SHO検出部 (不図示) が、 DCHが SHOとな つたことを検出し (ステップ S 203)、 制御部 (不図示) が、 当初 HS— S CC Hを受信していた第 1基地局 20からの HS— S C CHに加えて、 追加された第 2基地局 30からも HS— SCCHを受信する。 そして、 第 1 HS— SCCH逆 拡散器 1 14、 第 2HS— SCC H逆拡散器 1 1 5、 第 3HS— SCC H逆拡散 器 1 16、 および第 4HS— S C CH逆拡散器 1 1 7力 アンテナ 102を介し て第 1基地局 20および第 2基地局 30の両局から H S— S C CHを受信する (ステップ S 103、 ステップ S 303およびステップ S 205)。
このとき、 制御部が、 各基地局から受信する HS— SCCHの数を制限し、 受 信する合計の H S - S C C Hの数が移動端末 10で受信できる最大の H S— S C CH数、 ここでは最大 4に収まるように制限する。 また、 このとき制御部は乗算 器 104、 乗算器 1 05、 乗算器 1 06および乗算器 107に入力されるスクラ
ンブリングコ一ドを対応する基地局用に切り換え、 アンテナ 102で受信した信 号に乗算して各 H S-SCC H逆拡散器に入力する。
複数の基地局から HS— S CCHを受信している間、 移動端末 10で、 信号強 度測定部 (不図示) 力 各基地局の信号強度を測定する。 そして、 受信信号強度 の最も強い基地局 I Dを各基地局に定期的、 もしくは最も信号強度の強い基地局 に変化があった場合にのみ、 通知部 (不図示) が基地局 I Dを含めた DCHを送 信することにより各基地局を介して制御装置 40に通知する(ステップ S 207、 ステップ S 105およびステップ S 305)。
制御装置 40では移動端末 10から送信される基地局 I Dの情報に基づいて、 どの基地局から HS— PDS CHを送信するかを決定し、 基地局が変更される場 合、 基地局の切り替えを決定する (不図示)。 切り替えが決定されると、 制御装置 40は切り替え先の基地局、 ここでは第 2基地局 30に切り替え指示を行う。 切 り替え指示に呼応して、 第 2基地局 30は基地局の切り替えを示すダミーの HS 一 SCCH信号を送信する (ステップ S 307)。
ここで、 ダミー HS— SCCH信号は、 p a I" t 1情報の CC Sを表すビット 列に、 「 1 1 10000」、 「 1 1 10ひ 0 1」、 「1 1 1 00 1 0」、 「1 1 1 00 1 1」、 「1 1 1 0 1 00」、 「1 1 10 1 0 1」、 「1 1 101 10」、 「1 1 1 01 1 1」 の 8つのビット列のうちいずれかのビット列を含む。
移動端末 1 0では、 自局宛データ検出回路 1 22およびダミー b i t判定回路 124が、 それまで HS— DP S CHを受信していた基地局 (第 1基地局 20 ) とは異なる基地局 (第 2基地局 30) から、 p a r t 1情報に上記ビット列のい ずれかを含む HS— S CCHを受信したと判断した場合 (ステップ S 209の Y ES)、 通常の HS— PDS CH受信手順を中止する。
そして、 HS— S CCHの p a r t 2情報までを読み込み、 デコードして CR Cを確認する (ステップ S 2 10)。 じ尺。が01:となった場合 (ステップ S 2 1 1の YES)、 HS— PD S CH制御回路 126力 H S— P D S C Hが送信され る基地局の変更が行われたと判断して、 HS _ PD S CHのデコーダを該 HS— SCCHを送信した基地局 (第 2基地局 30) 向けにセットする (ステップ S 2 13)。 以降は、 第 2基地局 30から HS— S CCHが送信され (ステップ S 30
9)、 移動端末 10では通常の受信動作を行う。
その後、 制御装置 40からのシグナリングにより (不図示)、 DCHの SHOが 終了する場合(ステップ S 2 1 5の YES)、削除対象の基地局(第 1基地局 20) からの HS— S C CH受信を切断する (ステップ S 2 1 7)。 そして、 制限されて いた HS— SCCH受信の数を、 残った基地局 (第 2基地局 30) に割り当て H S— S CCH受信の数を増やす。 なお、 第 1基地局 20では、 移動端末 10への H S - S CCHの送信を止める (ステップ S 107)。 そして、 ステップ S 201 に戻る。
なお、 ステップ S 2 1 5における D CHの確認は省略し、 ステップ S 2 1 1で CRCの〇Kが確認され、 ステップ S 2 13で HS— DP S CHのデコードを開 始すると同時に第 1基地局 20からの HS— SCC Hの受信を切断することもで さる。
図 5は、 移動端末 10における上記基地局の切り替え時の HS— S C CHの受 信を説明するための図である。 図中、 矢印で示した符号は、 図 4のフローチヤ一 卜のステップ番号との対応を示している。
矢印 S 20 1〜S 203までの間、 移動端末 10では、 制御部が、 第 1基地局 20からの HS _S CCHを 4本受信するように制御し、 第 1HS— SCCH逆 拡散器 1 14、 第2?13-3じ C H逆拡散器 1 1 5、 第 3HS - SCC H逆拡散 器 1 16、 および第 4HS— SCCH逆拡散器 1 17に入力している。
そして、 矢印 S 203において、 制御装置 40からのシグナリングにより DC Hが第 2基地局 30との SHOとなった場合、 制御部が第 1基地局 20から受信 する HS— S CCHを 2本となるよう制御し、 第 1 HS _S CCH逆拡散器 1 1 4および第 2HS— SCCH逆拡散器 1 15にのみ入力する。
そして、 矢印 S 205において、 制御部が第 2基地局 30からの HS— S CC Hを 2本受信開始するように制御し、 第 3HS— SCCH逆拡散器 1 1 6および 第 4HS— S CCH逆拡散器 1 1 7に入力される。 このとき、 制御部は乗算器 1 06および乗算器 1 07に入力されるスクランプリングコ一ドを第 2基地局 30 用に切り換える。
そして、矢印 S 307で第 2基地局 30からダミー HS _ S CCHが送信され、
移動端末 1 0で受信され、 矢印 2 1 1で CRCが確認される。 CRCが正常と判 断され、 第 2基地局 30向けに HS— PDS CHのデコーダがセットされる。 そ して、 矢印 S 2 1 7で、 制御装置 40からのシグナリングにより DCHの SH〇 が終了した場合、 制御部は削除対象の基地局 (第 1基地局 20) からの HS— S CCHを切断する。
そして、 再び矢印 S 201で、 制御部は第 2基地局 30からの HS— SCCH 受信を 4本とするように制御し、 第 1HS— SCCH逆拡散器 1 14、 第 2HS — SCCH逆拡散器 1 1 5、 第 3HS— SCCH逆拡散器 1 16、 および第 4 H S— SCCH逆拡散器 1 17に入力される。 このとき、 制御部は乗算器 104お よび乗算器 105に入力されるスクランプリングコードを第 2基地局 30用に切 り換える。 - 以上説明したように、 本発明の実施の形態の移動通信システムによれば、 ハン ドオーバ先の基地局 (第 1基地局 20) から、 基地局の切り替えを示すダミービ ットを含む HS— SCCHの p a r t 1情報を実際のデータ送信に先駆けて送信 し、 移動端末 10側でダミービット検出に呼応して、 CRCチェックによる確認 を行った後、 切り替えを行えるようことができるので、 信号の誤検出による誤つ た HSDPA s e r v i n c e 1 1切り替えの確率を減少させることがで きる。 これによりシステムの信頼性が向上する。
また、 p a r t 1情報の受信および解読のみでダミー信号の受信の検出、 すな わち、 基地局切り替えのトリガ検出を行うことが可能となるので、 基地局切り替 え監視処理を簡素化し、 処理時間を短出することができる。 さらに、 自局宛のダ ミー信号を受信するまでは、 HS— SCCH信号の p a r t 2情報までのデコー ドは行わないので、時間のかかる不要な処理を省略できるので処理効率が向上し、 高速処理が可能となる。 また、 p a r t 1情報の未使用ビット列を使用してダミ 一信号とするので、新たな信号を追加する必要がなく構成の複雑化を回避できる。 以上、 図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、 これらは本発明の 例示であり、 上記以外の様々な構成を採用することもできる。
上記実施の形態において、 複数の基地局間の切り替え時のハンドオーバ処理に 適用した移動通信システムの例について記載したが、 これに限定されない。 たと
えば、 同じ基地局内の複数のセル間における切り替え時のハンドオーバ処理にも 適用することができる。 なお、 複数の基地局間におけるハンドオーバ処理におい ては、 各基地局間の通信のタイミングが異なるが、 セル間においては同じ夕イミ ングとなり、 動作制御は簡素化される。
Claims
1. 移動局と基地局が HSD PA通信方式で通信を行う移動通信方法であって、 前記移動局が一基地局から他基地局のエリァ内に移動したとき、 移動先の前記 他基地局から前記移動局に対して、 実際の情報の送信に先立って、 基地局の切り 替えを通知するためのダミー信号を送信し、
前記移動局が前記ダミー信号の受信に呼応して、 HS— S CCH信号の p a r t 2情報までをデコードし、
前記 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査し、
前記 CRCが正常であった場合に、 前記基地局の切り替えを行う
ことを特徴とする移動通信方法。
2. 請求項 1に記載の移動通信方法において、
前記ダミー信号は、 前記 HS— S CCH信号の p a r t 1情報に含まれること を特徴とする移動通信方法。
3. 請求項 1または 2に記載の移動通信方法において、
前記移動局は、 前記ダミー信号を受信するまでは、 前記 HS— SCCH信号の 前記 p a r t 2情報までのデコードは行わないことを特徴とする移動通信方法。
4. 請求項 2または 3に記載の移動通信方法において、
前記ダミー信号は、 チヤネライゼ一シヨンコードセッ卜を表す 7ビッ 卜列のう ち、 「1 1 1 0000」、 「 1 1 1 000 1」、 「1 1 1 00 1 0」、 「1 1 1 00 1 1」、 「1 1 10 1 00」、 「1 1 10 10 1」、 「1 1 1 0 1 1 0」、 および「1 1 1 0 1 1 1」 の 8つのビット列のいずれかを前記 H S _ S CCH信号の前記 p a r t 1情報に含むことにより切り替えを指示する信号として機能することを特徴と する移動通信方法。
5. 複数の基地局を制御する制御装置を備え、 移動局が HS DP A通信方式で
複数の基地局と通信を行う移動通信システムであって、
前記制御装置は、
前記移動局が一基地局から他基地局のエリァ内への移動に応じて、 前記移動 局と接続される基地局の変更の要否を監視し、 前記変更が必要な場合、 前記他基 地局に切り替えを指示する切替指示部を含み、
前記基地局は、
前記切り替え指示に従って、 ダミー信号を生成する生成部と、
前記ダミー信号を前記移動局に対して送信する送信部と、 を含み、
前記移動局は、
前記 H S-S C CH信号を受信する受信部と、
前記受信した HS— S CCH信号に前記ダミー信号が含まれるか否か判定す る判定部と、
前記判定部が、 前記ダミー信号が含まれると判定したとき、 前記 HS— SC CH信号の p a r t 2情報までをデコードするデコード部と、
前記 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査する検査部と、
前記 CRCが正常であった場合に、前記基地局の切り替えを行う切替処理部と、 を含むことを特徴とする移動通信システム。
6. 請求項 5に記載の移動通信システムにおいて、
前記ダミー信号は、 前記 HS— SCCH信号の p a r t 1情報に含まれること を特徴とする移動通信システム。
7. 請求項 5または 6に記載の移動通信システムにおいて、
前記移動局は、 前記ダミー信号を受信するまでは、 前記 HS— SCCH信号の 前記 p a r t 2情報までのデコードは行わないことを特徴とする移動通信システ ム。
8. 請求項 6または 7に記載の移動通信システムにおいて、
前記ダミー信号は、 チヤネライゼーシヨンコードセッ卜を表す 7ビット列のう
ち「1 1 1 0000」、 「1 1 1 000 1」、 「1 1 1 00 1 0」、 「1 1 1 00 1 1」、 「1 1 10100」、 「1 1 10 101」、 「1 1 10 1 10」、 および「1 1 10 1 1 1」 の 8つのビット列のいずれかを前記 HS— SCCH信号の前記 p a r t 1 情報に含むことにより切り替えを指示する信号として機能することを特徴とする 移動通信システム。
9. 複数の基地局と HS DP A通信方式で通信を行う移動端末であって、
一基地局から他基地局のエリァ内に移動したとき、 移動先の前記基地局から H S— S C C H信号を受信する受信部と、
前記受信部が受信した前記 H S-S C CH信号にダミー信号が含まれるか否か を判定する判定部と、
前記判定部が、 前記ダミー信号が含まれると判定したとき、 前記 HS— SCC H信号の p a r t 2情報までをデコ一ドするデコード部と、
前記 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査する検査部と、
前記 CRCが正常であった場合に、前記基地局の切り替えを行う切替処理部と、 を備えることを特徴とする移動端末。
10. 請求項 9に記載の移動端末において、
前記ダミー信号は、 前記 HS— SCCH信号の p a r t 1情報に含まれること を特徴とする移動端末。
1 1. 請求項 9または 10に記載の移動端末において、
前記ダミー信号を受信するまでは、 前記 HS— SCCH信号の前記 p a r t 2 情報までのデコードは行わないことを特徴とする移動端末。
12. 請求項 10または 1 1に記載の移動端末において、
前記判定部は、 前記 HS— S CCH信号の前記 p a r t 1情報が、 チヤネライ ゼーシヨンコードセットを表す 7ビット列のうち、 「 1 1 10000」、 「1 1 1 000 1」、 「1 1 100 1 0」、 「1 1 1 00 1 1」、 「1 1 10 100」、 「1 1 1
010 1」、 「1 1 1 01 10」、 および「 1 1 10 1 1 1」 の 8つのビット列のい ずれかを含む場合にダミー信号が含まれると判定することを特徴とする移動端末。
13. 複数の基地局と HS DP A通信方式で通信を行う移動端末上の通信プロ グラムであって、
前記移動端末を実現するコンピュータに、
一基地局から他基地局のエリァ内に移動したとき、 移動先の前記基地局から H S - S CCH信号を受信しる処理と、
前記受信部が受信した前記 HS - S CCH信号にダミー信号が含まれるか否か を判定する処理と、
前記ダミー信号が含まれると判定したとき、 前記 HS— SCCH信号の p a r t 2情報までをデコードする処理と、
前記 p a r t 2情報に含まれる CRCを検査する処理と、
前記 CRCが正常であった場合に、 前記基地局の切り替えを行う処理とを実行 させることを特徴とする通信プログラム。
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