CN102870457A - 移动通信方法以及移动台 - Google Patents

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Abstract

本发明的移动通信方法,具有:无线基站(eNB)对移动台(UE)发送指示追加新DL CC的‘RRC连接重新配置’的步骤;移动台(UE)根据‘RRC连接重新配置’,基于从新DL CC估计的路径损耗,计算功率余量的步骤;以及移动台(UE)对无线基站(eNB)发送包含功率余量的‘MAC控制元素’的步骤。

Description

移动通信方法以及移动台
技术领域
本发明涉及移动通信方法以及移动台。
背景技术
在LTE(Long Term Evolution,长期演进)方式中,移动台UE按照规定的发送触发,经由PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,上行链路共享信道),对无线基站eNB发送包含功率余量(Power headroom)的PHR(Powerheadroom report,功率余量报告)。
这里,功率余量是关于移动台UE的PUSCH中所需要的发送功率的估计值和最大发送功率之间的差分信息。另外,该PUSCH中所需要的发送功率基于从下行链路所估计的路径损耗(Pathloss)计算。
移动台UE在从下行链路实际地估计路径损耗时,通过无线基站eNB中的下行链路公共导频信号(cell-specific reference signal,小区参考信号)的发送功率(以资源元素(Resource Element)为单位)和移动台UE中的下行链路公共导频信号的接收功率(以资源元素(Resource Element)为单位)之差,来计算路径损耗。
无线基站eNB基于PHR掌握在移动台UE中剩余多少可使用的发送功率,进行对移动台UE的上行链路资源的分配。
发明内容
发明要解决的课题
在LTE方式的后继方式即高级LTE(LTE-Advanced)方式中,移动台UE与无线基站eNB之间能够进行采用了载波频率不同的多个DL CC(Downlink Component Carrier,下行链路载波)以及多个UL CC(UplinkComponent Carrier,上行链路载波)的CA(Carrier Aggregation,载波聚合)通信。
这里,在该CA通信中,在追加了新DL CC的情况下、和将非激活状态的DL CC变更为激活状态的情况下等,无线基站eNB直至接收到基于从该DL CC估计的路径损耗计算出的功率余量为止,无法掌握在该功率余量有关的UL CC中可使用的发送功率,因此,存在无法进行该UL CC中的适当的调度这样的问题。
具体而言,由于各个CC中的路径损耗可能不同,因此关于与移动台UE之间的CA通信中所采用的各个UL CC,正在讨论从无线基站eNB对移动台UE通知应该从哪个DL CC估计移动台UE为了控制各个UL CC中的发送功率所采用的路径损耗。
例如,在无线基站eNB通过图1的CC的结构与移动台UE进行CA通信的情况下,且在UL PCC和DL PCC处于相同的路径损失环境,UL SCC#1、UL SCC#2、DL SCC#1和DL SCC#2(UL PCC和DL PCC不同)处于相同的路径损耗环境下,无线基站eNB对移动台UE通知应该从DL PCC估计为了控制UL PCC中的发送功率所采用的路径损耗,并通知应该从DL SCC#1或者DL SCC#2估计为了控制UL SCC#1以及UL SCC#2中的发送功率所采用的路径损耗。在各个CC中的路径损耗不同的情况下,移动台UE需要对无线基站eNB发送与从无线基站eNB通知应该在路径损耗的估计中采用的DLCC的数量相当的独立的功率余量,以使无线基站eNB能够适当地进行各个UL CC中的上行链路的资源分配。
在上述的例子中,移动台UE需要对无线基站eNB发送从基于由DL PCC估计出的路径损耗计算出的UL PCC中的PUSCH中的需要的发送功率而求出的功率余量、和从基于由DL SCC#1或者DL SCC#2估计的路径损耗计算的UL SCC#1以及UL SCC#2中的PUSCH中所需要的发送功率而求出的功率余量。
这样,无线基站eNB基于移动台UE从基于由DL PCC估计出的路径损耗计算出的UL PCC中的PUSCH中所需要的发送功率而求出的功率余量,进行UL PCC中的上行链路的资源分配,并基于移动台从基于由DL SCC#1或者DL SCC#2估计的路径损耗计算出的UL SCC#1以及UL SCC#2中的PUSCH中所需要的发送功率而求出的功率余量,进行UL SCC#1以及ULSCC#2中的上行链路的资源分配。
但是,在该CA通信中,在追加了新DL CC的情况下、将非激活状态的DL CC变更为激活状态的情况下等,无线基站eNB直至接收到基于该DL CC中的路径损耗计算出的功率余量为止,无法掌握在该功率余量有关的UL CC中可使用的发送功率,因此,存在无法进行该UL CC中的适当的调度这样的问题。
因此,本发明鉴于上述课题而完成,其目的在于提供移动通信方法以及移动台,在CA通信中,在追加了新DL CC的情况下和将非激活状态的DL CC变更为激活状态的情况下,能够迅速地进行基于从该DL CC估计的路径损耗计算的功率余量有关的UL CC中的适当的调度。
用于解决课题的手段
本发明的第1特征是移动通信方法,用于移动台与无线基站之间进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其要旨在于,具有:所述无线基站对所述移动台发送指示追加新下行链路载波的指示信号的步骤;所述移动台根据所述指示信号,基于从所述新下行链路载波估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息的步骤;以及所述移动台对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息的步骤。
本发明的第2特征是移动通信方法,用于移动台与无线基站之间进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其要旨在于,具有:所述无线基站对所述移动台发送指示规定下行链路载波变更至激活状态的指示信号的步骤;所述移动台根据所述指示信号,基于从所述规定下行链路载波估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息的步骤;以及所述移动台对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息的步骤。
本发明的第3特征是移动台,其与无线基站之间能够进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其要旨在于,具有:接收部,从所述无线基站接收指示追加新下行链路载波的指示信号;计算部,根据所述指示信号,基于从所述新下行链路载波估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息;以及发送部,对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息。
本发明的第4特征是移动台,其与无线基站之间能够进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其要旨在于,具有:接收部,从所述无线基站接收指示规定下行链路载波变更至激活状态的指示信号;计算部,根据所述指示信号,基于从所述规定下行链路载波信号估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息;以及发送部,对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息。
发明的效果
如上说明,根据本发明,能够提供移动通信方法以及移动台,在CA通信中,在追加了新DL CC的情况下和将非激活状态的DL CC变更为激活状态的情况下,能够迅速并适当地进行基于该DL CC中的路径损耗计算的功率余量有关的UL CC中的调度。
附图说明
图1是用于说明本发明的第1实施方式的移动通信系统中进行的CA通信的图。
图2是本发明的第1实施方式的移动台的功能方框图。
图3是本发明的第1实施方式的无线基站的功能方框图。
图4是表示本发明的第1实施方式的移动通信系统的动作的时序图。
图5是表示本发明的第1实施方式的移动通信系统的动作的时序图。
具体实施方式
(本发明的第1实施方式的移动通信系统)
参照图1至图5,说明本发明的第1实施方式的移动通信系统的结构。
本实施方式的移动通信系统是高级LTE方式的移动通信系统,在本实施方式的移动通信系统中,移动台UE能够与无线基站eNB之间采用载波频率不同的多个CC进行CA通信。
另外,在本实施方式的移动通信系统中,如图1所示,假设移动台UE采用UL PCC(Uplink Primary Component Carrier,上行链路主分量载波)、ULSCC(Uplink Secondary Component Carrier,上行链路副分量载波)#1、ULSCC#2、DL PCC(Downlink Primary Component Carrier,下行链路主分量载波)、DL SCC#1和DL SCC#2,进行CA通信。
如图2所示,移动台UE具有:发送部11、CA控制部12、功率余量计算部13、接收部14。
接收部11接收由无线基站eNB发送的信号。
例如,接收部11从无线基站接收用于指示追加新DL CC的‘RRC连接重新配置(RRC Connection Reconfiguration)’等的RRC消息。
另外,接收部11从无线基站接收用于指示规定DL CC变更至激活状态的‘激活DL CC#X’等的MAC信号。
CA控制部12进行移动台UE的CA通信有关的控制。
例如,在移动台UE进行CA通信的情况下,CA控制部12在RRC层中,根据来自无线基站eNB的指示(具体而言,为RRC消息),能够新追加CC,或者删除已有的CC,或者变更PCC。
另外,在移动台UE进行CA通信的情况下,CA控制部12在MAC层中,根据来自无线基站eNB的指示(具体而言为‘MAC控制元素’),设定在CA通信中所采用的各个CC的状态(激活状态或者非激活状态)。
功率余量计算部14基于从规定的DL CC估计的路径损耗,计算功率余量。
例如,功率余量计算部14基于从通过CA控制部12新追加的DL CC估计的路径损耗,计算功率余量。
另外,功率余量计算部14基于从变更至激活状态的规定DL CC估计的路径损耗,计算功率余量。
发送部14对无线基站eNB发送信号。
例如,发送部14对无线基站eNB发送包含上述的功率余量的‘MAC控制元素(PHR)’。
如图3所示,无线基站eNB具有:发送部21、接收部22、CA控制部23、调度部24。
发送部21对移动台UE发送信号。例如,发送部21对移动台UE发送指示追加新DL CC的‘RRC连接重新配置’等的RRC消息、指示规定DL CC变更至激活状态的‘激活DL CC#X’等的MAC信号。
接收部22接收由移动台UE发送的信号。
例如,接收部22从移动台UE接收包含功率余量的‘MAC控制元素(PHR)’。这里,接收部22接收在移动台UE的CA通信中采用的DL CC的数目的PHR。
另外,接收部22也可以仅接收与移动台UE在路径损耗的估计中采用的DL CC的数目相应的PHR。
CA控制部23进行移动台UE的CA通信有关的控制。
例如,CA控制部23在RRC层中,能够采用RRC消息(例如‘RRC重新配置’消息等),对进行CA通信的移动台UE指示新CC的追加、已有的CC的删除和PCC的变更。
这里,移动台UE从RRC空闲(Idle)状态转移到RRC连接状态,与LTE(版本8/9)方式的情况同样,在采用一个DL CC以及一个UL CC开始了通信之后,CA控制部23在RRC层中采用RRC消息,指示追加第2个以后的DL CC以及UL CC。
另外,例如CA控制部23在MAC层中,使用‘MAC控制元素’,指示设定在CA通信中采用的各个CC的状态(激活状态或者非激活状态)。
调度部24基于由接收部22接收到的PHR,进行对移动台UE的调度处理。
例如,调度部24基于该PHR,进行PUSCH中的RB(Resource Block,资源块)的分配、PUSCH中的TBS(Transport Block Size,传输块大小)的分配、关于有无TTI绑定(bundling)的应用的决定、SRS(Sounding ReferenceSignal,探测参考信号)的发送带宽的决定等。
以下,参照图4以及图5说明本实施方式的移动通信系统的动作。
第1,如图4所示,在步骤S1001中,无线基站eNB对进行CA通信的移动台UE发送指示追加新DL CC的“RRC连接重新配置”。
在步骤S1002中,移动台UE根据该‘RRC连接重新配置’,基于从新追加的DL CC估计的路径损耗计算功率余量,并对无线基站eNB发送包含该功率余量的‘MAC控制元素(PHR)’。
第2,如图5所示,在步骤S2001中,无线基站eNB对进行CA通信的移动台UE发送指示已有的DL CC变更至激活状态的‘激活DL CC#X’。
在步骤S2002中,移动台UE根据该‘激活DL CC#X’,基于从变更至激活状态的DL CC估计的路径损耗计算功率余量,并对无线基站eNB发送包含该功率余量的‘MAC控制元素(PHR)’。
根据本实施方式的移动通信系统,移动台UE在接收到指示追加新DLCC的‘RRC连接重新配置’和指示已有的DL CC变更至激活状态的‘激活DL CC#X’的情况下,对无线基站eNB立即发送基于从该DL CC估计的路径损耗计算出的功率余量,因此无线基站eNB能够迅速地进行该功率余量有关的UL CC中的适当的调度。
以上所述的本实施方式的特征也可以如下表现。
本实施方式的第1特征是移动通信方法,用于移动台UE与无线基站eNB之间进行采用了载波频率不同的多个DL CC(下行链路载波)以及多个UL CC(上行链路载波)的CA通信,其要旨在于,具有:无线基站eNB对移动台UE发送指示追加新DL CC的‘RRC连接重新配置(指示信号)’的步骤;移动台UE根据‘RRC连接重新配置’,基于从新DL CC估计的路径损耗,计算PUSCH(上行链路共享信道)中所需要的发送功率的估计值和移动台UE的最大发送功率之间的差分信息(功率余量)的步骤;以及移动台UE对无线基站eNB发送包含功率余量的‘MAC控制元素(控制信息)’的步骤。
本实施方式的第2特征是移动通信方法,用于移动台UE与无线基站eNB之间进行采用了载波频率不同的多个DL CC以及多个UL CC的CA通信,其要旨在于,具有:无线基站eNB对移动台UE发送指示规定DL CC变更至激活状态的‘激活DL CC#X(指示信号)’的步骤;移动台UE根据‘激活DLCC#X’,基于从规定DL CC估计的路径损耗,计算功率余量的步骤;以及移动台UE对无线基站eNB发送包含功率余量的‘MAC控制元素’的步骤。
本实施方式的第3特征是移动台UE,其与无线基站eNB之间能够进行采用了载波频率不同的多个DL CC以及多个UL CC的CA通信,其要旨在于,具有:接收部12,从无线基站eNB接收用于指示追加新DL CC的‘RRC连接重新配置’;功率余量计算部14,根据‘RRC连接重新配置’,基于从新DL CC估计的路径损耗,计算功率余量;以及发送部11,对无线基站eNB发送包含功率余量的‘MAC控制元素’。
本实施方式的第4特征是移动台UE,其与无线基站eNB之间能够进行采用了载波频率不同的多个DL CC以及多个UL CC的CA通信,其要旨在于,具有:接收部12,从无线基站eNB接收指示规定DL CC变更至激活状态的‘激活DL CC#X’;功率余量计算部14,根据‘激活DL CC#X’,基于从规定DL CC估计的路径损耗,计算功率余量;以及发送部11,对无线基站eNB发送包含功率余量的‘MAC控制元素’。
另外,上述的移动台UE和无线基站eNB的动作既可以通过硬件来实施,也可以通过由处理器执行的软件模块来实施,也可以通过两者的组合来实施。
软件模块可以设置在RAM(RandomAccess Memory,随机访问存储器)、闪存、ROM(Read Only Memory,只读存储器)、EPROM(ErasableProgrammable ROM,可擦写可编程ROM)、EEPROM(Electronically Erasableand Programmable ROM,电可擦写可编程ROM)、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM这样的任意形式的存储介质内。
该存储介质连接到处理器,使得该处理器能够对该存储介质读写信息。另外,该存储介质也可以集成在处理器中。另外,该存储介质以及处理器也可以设置在ASIC内。该ASIC也可以设置在移动台UE和无线基站eNB内。另外,该存储介质以及处理器可以作为分立元件(discrete component)设置在移动台UE和无线基站eNB内。
以上,使用上述实施方式详细地说明了本发明,但是对本领域技术人员来说,本发明不应限定成本说明书中说明的实施方式是明确的。本发明在不脱离通过权利要求的范围的记载所规定的本发明的宗旨及范围而能够作为修正以及变更方式来实施。因此,本说明书的记载以例示说明为目的,对本发明不应具有任何限制的意思。
产业上的可利用性
如上说明,根据本发明,能够提供移动通信方法以及移动台,在CA通信中,在追加了新DL CC的情况下和将非激活状态的DL CC变更为激活状态的情况下,能够迅速并适当地进行基于该DL CC中的路径损耗计算的功率余量有关的UL CC中的适当的调度。
标号说明
UE…移动台
eNB…无线基站
14、21…发送部
11、22…接收部
12、23…CA控制部
13…功率余量计算部
24…调度部

Claims (4)

1.一种移动通信方法,用于移动台与无线基站之间进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其特征在于,具有:
所述无线基站对所述移动台发送指示追加新下行链路载波的指示信号的步骤;
所述移动台根据所述指示信号,基于从所述新下行链路载波估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息的步骤;以及
所述移动台对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息的步骤。
2.一种移动通信方法,用于移动台与无线基站之间进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其特征在于,具有:
所述无线基站对所述移动台发送指示规定下行链路载波变更至激活状态的指示信号的步骤;
所述移动台根据所述指示信号,基于从所述规定下行链路载波估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息的步骤;以及
所述移动台对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息的步骤。
3.一种移动台,其与无线基站之间能够进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其特征在于,具有:
接收部,从所述无线基站接收指示追加新下行链路载波的指示信号;
计算部,根据所述指示信号,基于从所述新下行链路载波估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息;以及
发送部,对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息。
4.一种移动台,其与无线基站之间能够进行采用了载波频率不同的多个下行链路载波以及多个上行链路载波的通信,其特征在于,具有:
接收部,从所述无线基站接收指示规定下行链路载波变更至激活状态的指示信号;
计算部,根据所述指示信号,基于从所述规定下行链路载波信号估计的路径损耗,计算上行链路共享信道中所需要的发送功率的估计值和该移动台的最大发送功率之间的差分信息;以及
发送部,对所述无线基站发送包含所述差分信息的控制信息。
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