ES2788724T3 - Dispositivo de usuario, sistema de comunicación móvil y método de aplicación de valor de señalización - Google Patents

Dispositivo de usuario, sistema de comunicación móvil y método de aplicación de valor de señalización Download PDF

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ES2788724T3 ES15857193T ES15857193T ES2788724T3 ES 2788724 T3 ES2788724 T3 ES 2788724T3 ES 15857193 T ES15857193 T ES 15857193T ES 15857193 T ES15857193 T ES 15857193T ES 2788724 T3 ES2788724 T3 ES 2788724T3
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Abstract

Aparato de usuario (UE) en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, caracterizado porque comprende: medios (101) de recepción configurados para recibir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario, y recibir una pluralidad de valores de potencia de transmisión máxima correspondientes a la pluralidad de valores de señalización priorizados respectivamente desde la estación base; medios (103) de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y medios (104) de control configurados para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado por los medios (103) de selección y el valor de potencia de transmisión máxima correspondiente al valor de señalización seleccionado por los medios (103) de selección.

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de usuario, sistema de comunicación móvil y método de aplicación de valor de señalización Campo técnico
La presente invención se refiere a la notificación de información de señalización sobre la potencia de transmisión máxima de un aparato de usuario UE en un sistema de comunicación móvil.
Técnica anterior
En el esquema LTE (evolución a largo plazo), se definen reglas de emisión fuera de banda y similares de tal manera que no se ejerza interferencia a los sistemas de radio usados en la misma área. En general, las reglas están definidas por reglamentos nacionales de cada país, de modo que los operadores de comunicaciones deben operar sistemas de radio basados en las reglas.
Por otro lado, se supone que, dependiendo del uso de bandas o de los tipos de sistema, hay un caso en el que no puede obtenerse suficiente atenuación para el nivel de interferencia permitido a los sistemas adyacentes.
Especialmente, en LTE, puesto que se realiza la transmisión de banda ancha, el ruido debido a emisiones parásitas tiende a alcanzar frecuencias muy alejadas con un alto nivel. Por tanto, existe un caso en el que satisfacer las reglas no es realista mediante supresión usando un dispositivo analógico tal como un duplexor.
Para tratar un caso de este tipo, en el esquema LTE, se especifica una regla de tal manera que la potencia de transmisión del aparato de usuario UE pueda reducirse según la posición de transmisión y el número de RB (bloques de recursos). Una cantidad de reducción máxima permitida de potencia de transmisión se define como “A-MPR (additional-maximum power reduction, reducción de potencia máxima adicional)” (remítase al documento no de patentes 1).
Sin embargo, puesto que el sistema de radio que debe protegerse no siempre existe en cada país y cada área, la aplicación de A-MPR está permitida cuando una señal específica “valor de NS (network signaling, señalización de red)” (que se denominará más adelante en el presente documento valor de NS) se transmite desde una red (estación base eNB).
El valor de NS es un valor transmitido por additionalSpectrumEmission (emisión espectral adicional) de SIB2 (SystemInformationBlockType2, bloque de información de sistema tipo 2) (documento no de patentes 2). La figura 1 muestra un ejemplo de valores de NS y condiciones de transmisión (requisitos, banda, ancho de banda, el número de RB, valor de A-MPR permitido) (extracto de la tabla 6.2.4-1 del documento no de patentes 1). Más específicamente, la “condición de transmisión” se denomina “requisitos de máscara de additionalSpectrumEmission y emisiones parásitas adicionales” (requisitos de emisión espectral adicional y requisitos de emisiones parásitas adicionales). Por ejemplo, cuando un aparato de usuario UE que reside en una célula y que recibe NS_05 desde la estación base eNB usa el número de r B correspondientes a NS_05 de la figura 1, se permite una A-MPR igual a o menor de 1dB para una potencia de transmisión definida en “6.6.3.3.1 Requisito mínimo (valor señalizado por la red” NS_05 “)” del documento no de patentes 2.
El valor de NS se define según sea necesario para cada banda (banda operativa) y ancho de banda de canal (ancho de banda del canal). Aunque el valor de NS se difunde desde la red, el valor de A-MPR se implementa en el aparato de usuario UE. Por tanto, el lado de red sólo determina si aplicarlo o no, y difunde el valor de Ns .
No se especifica el funcionamiento de un aparato de usuario UE que recibe un valor de NS que no está definido para todos los anchos de banda de canal de una banda que usa el aparato de usuario o para un ancho de banda de canal específico de la banda. Sin embargo, el aparato de usuario UE puede comprender NS_01 (sin A-MPR) por defecto en cualquier banda y en cualquier ancho de banda de canal.
Documento de técnica relacionada
El documento WO 2013/048198 A1 se refiere a un equipo de usuario capaz de operar según uno o más valores de capacidad de requisito de emisión espectral en una red de comunicaciones inalámbricas que tiene al menos una primera célula que da servicio. Se recibe un mensaje en el equipo de usuario desde la primera célula que da servicio que comprende un primer indicador que representa una primera designación de banda, un segundo indicador que representa un valor de requisito de emisión espectral y al menos un indicador adicional que representa al menos un valor de requisito de additionalSpectrumEmission, estando ambos indicadores primero y adicional relacionados con la primera designación de banda. El equipo de usuario realiza una comparación de los valores de requisito de emisión espectral primero y adicional con uno o más valores de capacidad de requisito de emisión espectral y determina el comportamiento del equipo de usuario en relación con la primera célula que da servicio en dependencia de la comparación.
QUALCOMM INCORPORATED: “UE behavior upon receiving an unknown NS”, borrador de 3GPP; 17 de agosto de 2014 se refiere a la posibilidad de introducir un nuevo valor de NS en una banda existente y una solución para UE que no es capaz de comprender este nuevo valor de NS. Se proporcionan tres opciones. Puesto que los requisitos de emisión asociados con la NS son normalmente requisitos reglamentarios, se recomienda adoptar la opción más segura de exigir que un UE que no comprenda la NS se considere excluido.
NOKIA SIEMENS NETWORKS ET AL: “Multiple Band Indicators”, borrador de 3GPP; 31 de enero de 2012 se refiere a la necesidad de señalizar información adicional para bandas adicionales. En cuanto a la información adicional, se propone o bien señalizar también la frecuencia de portadora de UL para todas las bandas adicionales, o bien señalizar también el valor de NS para todas las bandas adicionales, o bien señalizar seis bandas adicionales.
[DOCUMENTOS NO DE PATENTES]
[DOCUMENTO NO DE PATENTES 1] 3GPP TS 36.101 V12.4.0 (06-2014)
[DOCUMENTO NO DE PATENTES 2] 3GPP TS 36.331 V12.2.0 (06-2014)
Sumario de la invención
Problema que ha de resolver la invención
En el caso de que se añada un nuevo reglamento después de que se haya completado la normalización de una banda, o cuando una banda específica entre en uso de repente en otro país con una norma de protección específica, aunque se especifique un nuevo valor de NS y/o condición de aplicación de la A-MPR relacionada, un aparato de usuario UE que ya está lanzado comercialmente no puede entender el nuevo valor de NS (NS inesperado). Por tanto, existe la posibilidad de que el funcionamiento después de recibirlo no esté claro (existe la posibilidad de que el UE no cumpla con el reglamento o que el UE no acampe en la célula).
Como medida para el problema mencionado anteriormente, puede considerarse transmitir adicionalmente un nuevo valor de NS además del valor de NS existente. Sin embargo, en un caso en el que una pluralidad de valores de NS se transmiten en una célula, para un aparato de usuario UE que soporta cualquiera de los valores de NS, no está claro qué valor de NS aplicar. Si se selecciona arbitrariamente un valor de NS, hay un problema porque el valor de NS es diferente del que el lado de NW quiere que aplique el UE (si es aplicable) de modo que existe la posibilidad de que el control de potencia de transmisión deseable para la NW no pueda ejecutarse en el UE. Por consiguiente, en la técnica convencional, no existe un mecanismo para transmitir una pluralidad de valores de NS y para controlar los valores de NS a aplicar para cada UE.
La presente invención está ideada en vista de los puntos mencionados anteriormente, y un objeto de la presente invención es proporcionar una técnica para permitir que un aparato de usuario seleccione adecuadamente un valor de señalización para realizar el control de la potencia de transmisión en una célula en la que se transmiten una pluralidad de valores de señalización.
Medios para resolver el problema
El objeto de la invención se logra mediante el contenido de las reivindicaciones independientes. Se definen realizaciones ventajosas en las reivindicaciones dependientes. Se proporcionan ejemplos adicionales para facilitar la comprensión de la invención.
Según un ejemplo útil para entender la presente invención, se proporciona un aparato de usuario en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, que incluye:
medios de recepción configurados para recibir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario desde la estación base;
medios de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y
medios de control configurados para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado por los medios de selección.
Según un ejemplo útil para entender la presente invención, se proporciona un aparato de usuario en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, que incluye:
medios de recepción configurados para recibir una pluralidad de valores de señalización priorizados desde la estación base;
medios de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y
medios de control configurados para realizar la selección de célula o la reselección de célula usando la potencia de transmisión máxima correspondiente al valor de señalización seleccionado por los medios de selección.
Según un ejemplo útil para entender la presente invención, se proporciona un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y un aparato de usuario,
incluyendo la estación base:
medios de transmisión configurados para transmitir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario
incluyendo el aparato de usuario:
medios de recepción configurados para recibir la pluralidad de valores de señalización desde la estación base; medios de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y
medios de control configurados para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado por los medios de selección.
Según un ejemplo útil para entender la presente invención, se proporciona un método de aplicación de valor de señalización ejecutado por un aparato de usuario en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, que incluye:
una etapa de recepción de recibir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario desde la estación base;
una etapa de selección de seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y
una etapa de control para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado mediante la etapa de selección.
Según un ejemplo útil para entender la presente invención, se proporciona un método de aplicación de valor de señalización ejecutado por un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y un aparato de usuario, que incluye:
una etapa de transmisión en la que la estación base transmite una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario;
una etapa de recepción en la que el aparato de usuario recibe la pluralidad de valores de señalización desde la estación base;
una etapa de selección en la que el aparato de usuario selecciona un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y una etapa de control en la que el aparato de usuario realiza el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado mediante la etapa de selección.
Efecto de la presente invención
Según una realización de la presente invención, es posible que un aparato de usuario seleccione adecuadamente un valor de señalización para realizar el control de la potencia de transmisión en una célula en la que se transmiten una pluralidad de valores de señalización.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es un diagrama que muestra un ejemplo de A-MPR;
la figura 2 es un diagrama de bloques de un sistema de comunicación de una realización de la presente invención; la figura 3 es un diagrama que muestra un ejemplo de secuencia de proceso en la presente realización;
la figura 4 es un diagrama para explicar un método de transmisión y un método de aplicación de un valor de NS en una primera realización;
la figura 5A es un diagrama que muestra un mensaje de SIB1;
la figura 5B es un diagrama que muestra un mensaje de SIB1;
la figura 6A es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB2;
la figura 6B es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB2;
la figura 7 es un diagrama que muestra un diagrama de flujo de procesos en la primera realización.
La figura 8 es un diagrama para explicar un método de transmisión de un valor de NS en una región de la multiBandInfoList;
la figura 9 es un diagrama para explicar un método de transmisión de un valor de NS en una segunda realización; la figura 10 es un diagrama que muestra un diagrama de flujo de procesos en la segunda realización;
la figura 11 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB5:
la figura 12 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB5:
la figura 13 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB5:
la figura 14 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB5:
la figura 15 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB3:
la figura 16 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB3:
la figura 17 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB3:
la figura 18 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB3:
la figura 19 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB1 la figura 20 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB1 la figura 21 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB1 la figura 22 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB2:
la figura 23 es un diagrama que muestra un ejemplo de cambio de especificación de un mensaje de SIB2:
la figura 24 es un diagrama de bloques de un aparato de usuario UE;
la figura 25 es un diagrama de bloques de HW de un aparato de usuario UE;
la figura 26 es un diagrama de bloques de una estación base eNB;
la figura 27 es un diagrama de bloques de HW de una estación base eNB.
Realizaciones para llevar a cabo la invención
A continuación, se describen realizaciones de la presente invención con referencia a las figuras. Las realizaciones descritas a continuación son meramente ejemplos, y las realizaciones a las que se aplica la presente invención no se limitan a las realizaciones a continuación. Aunque se pretende un sistema de comunicación móvil de LTE en la presente realización, la presente invención no se limita a LTE, y puede aplicarse a otros sistemas de comunicación móvil. En la memoria descriptiva y las reivindicaciones, el término “LTE” se usa como que significa esquemas de versiones en o después de la versión 8 de 3GPP.
(Configuración completa del sistema)
La figura 2 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación en una realización de la presente invención (común a las realizaciones primera y segunda). Tal como se muestra en la figura 2, el sistema de comunicación de la presente realización incluye una estación base eNB y un aparato de usuario UE. Aunque la figura 2 muestra una estación base eNB y un aparato de usuario UE, esto es simplemente un ejemplo, y puede haber una pluralidad de estaciones base eNB y aparatos de usuario UE.
(Ejemplo de secuencia)
En la presente realización (común a las realizaciones primera y segunda), puesto que el aparato de usuario UE determina un valor de NS a aplicar basándose en la información incluida en SIB1, SIB2 que el aparato de usuario UE recibe desde la estación base eNB, un ejemplo de una secuencia que incluye la recepción de SIB1 y SIB2 se describe primero con referencia a la figura 3. La figura 3 muestra, como ejemplo, un ejemplo de operación cuando se realiza la selección de célula/reselección de célula en un estado inactivo de RRC.
En el ejemplo de la figura 3, el aparato de usuario UE recibe una señal de sincronización (PSS/SSS) desde la estación base eNB mediante búsqueda de célula (etapa 101) para establecer la sincronización y obtener una ID de célula (PCI). Para la célula sincronizada mediante la señal de sincronización, el aparato de usuario UE recibe una señal de referencia (CRS) desde la estación base eNB para realizar la medición de RSRP (etapa 102).
En la etapa 103, una célula de la estación base eNB se selecciona como célula en la que RSRP de la señal de referencia es la mayor (la mejor célula).
En la etapa 104, el aparato de usuario UE recibe información de sistema tal como SIB1, SIB2 y similares difundidos (transmitidos) desde la estación base eNB. En la etapa 105, el aparato de usuario UE determina un valor de NS que el aparato de usuario UE aplica basándose en la información de una banda incluida en el SIB1 y la información de un valor de NS incluido en el SIB2.
El aparato de usuario UE determina un ancho de banda de canal de DL que aplica el aparato de usuario UE en la célula basándose en la información de ancho de banda de DL incluida en MIB. Además, el aparato de usuario UE determina una banda (banda operativa) que aplica el aparato de usuario UE en la célula basándose en la información de banda incluida en SIB1. A menos que la información de ancho de banda de UL se incluya en SIB2, el ancho de banda del canal de UL se considera el mismo que el de DL. Cuando SIB2 incluye información de ancho de banda de UL, el aparato de usuario UE determina un valor difundido por SIB2 como el ancho de banda del canal de UL.
A continuación, se describe una primera realización y una segunda realización en un método de transmisión de una pluralidad de valores de NS y un método de determinación de un valor de NS de aplicación en el aparato de usuario UE.
(Primera realización)
En primer lugar, se describe una primera realización. En esta realización, la estación base eNB transmite, para una banda, uno o una pluralidad de valores de NS adicionales además de un valor de NS transmitido por additionalSpectrumEmission que es un IE existente.
El orden de prioridad se define para estos valores de NS, y la estación base eNB almacena un valor de NS de la menor prioridad en el IE de additionalSpectrumEmission existente, y almacena un valor de NS de mayor prioridad que el valor de NS de la menor prioridad en additionalEmissionList (lista de emisión adicional), que es un nuevo IE para transmitirlos.
Cuando la estación base eNB almacena una pluralidad de valores de NS en additionalEmissionList (additionalEmissionList), por ejemplo, la estación base eNB asocia el orden de almacenamiento (transmisión) con la prioridad de los valores de NS. Por ejemplo, la prioridad de un valor de NS almacenado primero en additionalEmissionList se establece como la mayor, y la prioridad disminuye secuencialmente en el orden de almacenamiento (transmisión) desde el siguiente. Además, por ejemplo, la prioridad de un valor de NS almacenado primero en additionalEmissionList se establece como la menor, y la prioridad aumenta secuencialmente en el orden de almacenamiento (transmisión) desde el siguiente. Por cierto, la prioridad de cualquier valor de NS en additionalEmissionList es mayor que la de un valor de NS almacenado en el IE de additionalSpectrumEmission existente.
El aparato de usuario UE que recibe additionalSpectrumEmission y additionalEmissionList está dotado de una lógica (programa y procesador y similares) para interpretar la regla de prioridad mencionada anteriormente, para determinar que un valor de NS transmitido por el IE de additionalSpectrumEmission existente es la menor prioridad. Además, en cuanto a los valores de NS en additionalEmissionList, por ejemplo, la prioridad está determinada por el orden de almacenamiento de los valores de NS.
El aparato de usuario UE aplica un valor de NS de la mayor prioridad entre una pluralidad de valores de NS correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario UE para la comunicación. Es decir, el aparato de usuario UE aplica un valor de NS de la mayor prioridad entre una pluralidad de valores de NS que soporta el aparato de usuario UE.
En cuanto a un método de definición de prioridad de los valores de NS en una célula, por ejemplo, en vista de los esquemas de comunicación y similares de los sistemas vecinos de la célula, un valor de NS correspondiente a la condición de transmisión óptima se establece como la máxima prioridad, después de eso, los valores de NS se definen disminuyendo secuencialmente la prioridad como condiciones de transmisión que no son óptimas pero pueden verse comprometidas. El valor de NS almacenado en el IE de emisión espectral adicional existente es NS_01 que puede entender cada aparato de usuario UE, por ejemplo.
Un ejemplo de un método de transmisión y un método de aplicación de un valor de NS de la presente realización se describe con referencia a la figura 4. En el ejemplo de la figura 4, la banda 1 se transmite desde la estación base eNB usando SIB1, de modo que cada UE (UE-A y UE-B en la figura 4) debajo de la célula usa la banda 1.
Además, por additionalSpectrumEmission de SIB2, NS_01 se transmite como un valor de NS de la menor prioridad para la banda 1, y por additionalEmissionList, se transmiten una pluralidad de valores de NS para la banda 1. En el ejemplo de la figura 4, la posición (orden) enumerada en additionalEmissionList se asocia con la prioridad del valor de NS.
En el ejemplo de la figura 4, puesto que el UE-A no soporta valores de NS distintos de NS_01 para la banda 1, el UE-A aplica NS_01. Puesto que el UE-B soporta NS_01, 03 y 04 para la banda 1, el UE-B aplica un valor de NS de la mayor prioridad entre estos. Por ejemplo, en additionalEmissionList, suponiendo que cuanto mayor sea la prioridad, más clara será la posición (suponiendo que la prioridad sea alta en orden ascendente), en el ejemplo de la figura 4, el UE-B aplica NS_04. Además, a la inversa, suponiendo que cuanto menor es la prioridad, más trasera es la posición (suponiendo que la prioridad esté en orden descendente), en el ejemplo de la figura 4, el UE-B aplica NS_03, que es el primer valor de NS que soporta el aparato de usuario UE.
<Ejemplo de especificación 3GPP>
A continuación, se describen ejemplos de descripción (extractos) de la especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) con la que debe cumplir el sistema de comunicación, que soporta el funcionamiento descrito en la presente realización, con referencia a las figuras 5A, 5B y las figuras 6A y 6B. En las figuras 5A, 5B y las figuras 6A y 6B, en cuanto a las figuras 5A y 5B, no hay cambio con respecto a la especificación existente (documento no de patentes 2) y, en las figuras 6A y 6B, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas.
La figura 5A muestra un extracto de un mensaje de SIB1 (mensaje SystemInformationBlockType1 (bloque de información de sistema tipo 1)). En la figura 5A, freqBandIndicator indicado por “A” corresponde a un IE para notificar la banda 1 mostrada en la figura 4 como ejemplo.
Por cierto, en LTE, se define una función denominada indicador de banda de frecuencia múltiple (MFBI, múltiple frequency bandindicator) de tal manera que, cuando se definen una pluralidad de bandas cuyas regiones de frecuencia se solapan, los UE que soportan cada banda pueden conectarse a la red al mismo tiempo. La multiBandInfoList indicada por “B” de la figura 5A es un IE para notificar la pluralidad de bandas. La descripción de la multiBandInfoList se muestra en la figura 5B.
La figura 6A muestra un extracto de un IE de SIB2 (elemento de información SystemInformationBlockType2). Tal como se muestra en la figura 6A, se añaden additionalSpectrumEmissionList y multiBandInfoList2. Las descripciones de estos se muestran en la figura 6B.
AdditionalSpectrumEmissionList corresponde a uno que se muestra como el IE recién añadido en la figura 4, y es una lista de valores de NS correspondientes a una banda indicada por freqBandIndicator de SIB1 (o una banda en la multiBandInfoList). La descripción de la figura 6B es un ejemplo en un caso en el que los valores de NS se enumeran en un orden de prioridad “alta” a “baja”. En este caso, el UE aplica un valor de NS que aparece primero en la lista de entre los valores de NS que soporta el aparato de usuario UE. En un caso en el que los valores de NS se enumeran en un orden de “bajo” a “alto”, “primero” se reemplaza por “último” en la parte correspondiente de la descripción en la figura 6B. En este caso, el UE aplica un valor de NS que aparece en último lugar en la lista de entre los valores de NS que soporta el aparato de usuario UE.
Tal como se describió anteriormente, cuando se definen una pluralidad de bandas en las que se solapan regiones de frecuencia, multiBandInfoList notifica una pluralidad de bandas. En este caso, en SIB2, la región de la multiBandInfoList puede notificar una pluralidad de valores de NS (additionalSpectrumEmission existente) para las bandas. Esta es una función existente, y está relacionada con la segunda realización. Por tanto, se describe en la segunda realización con más detalle.
La multiBandInfoList2 que es un nuevo IE que se muestra en las figuras 6A y 6B es un IE para notificar valores de NS adicionales correspondientes a cada banda de una pluralidad de bandas en un caso en el que la pluralidad de bandas se notifican por la multiBandInfoList de SIB1. En la multiBandInfoList2, se incluye additionalSpectrumEmissionList correspondiente a cada banda.
<Flujo de proceso>
A continuación, se describe un ejemplo de procedimiento de proceso del aparato de usuario UE con referencia a un diagrama de flujo de la figura 7. La figura 7 es un flujo que muestra procesos en los que el aparato de usuario UE recibe información de sistema y determina un valor de NS a aplicar.
En la etapa 201, el aparato de usuario UE recibe SIB1, y selecciona una banda transmitida por FreqBandIndicator (si se transmite multiBandInfoList, se incluye) (etapa 201).
En la etapa 202, el aparato de usuario UE recibe SIB2. Si el aparato de usuario UE detecta additionalSpectrumEmissionList (si hay multiBandInfoList2, se incluye additionalSpectrumEmissionList) desde el SIB2, el proceso pasa a la etapa 203, y si no se detecta, el proceso pasa a la etapa 205. Aquí, el caso en el que no se detecta incluye un caso en el que estos IE no se transmiten desde la estación base eNB y un caso en el que el aparato de usuario UE no tiene una función para interpretar los IE.
En las etapas 203 y 204, el aparato de usuario UE selecciona un valor de NS a aplicar para la banda que aplica el aparato de usuario UE. En la etapa 203, el aparato de usuario UE determina additionalSpectrumEmission (additionalSpectrumEmission independiente o additionalSpectrumEmission en la multiBandInfoList) para la banda difundido por el SIB2 como un valor de NS de la menor prioridad.
En la etapa 204, el aparato de usuario UE considera la prioridad de los valores de NS en la additionalSpectrumEmissionList como alta prioridad -> baja prioridad (o la inversa) en un orden ascendente de orden de disposición en la lista, y aplica un valor de NS de la mayor prioridad entre valores de NS que soporta el UE, incluido el valor de NS de la menor prioridad existente.
Cuando el resultado de la determinación en la etapa 202 es No, el aparato de usuario UE aplica un valor de NS de la additionalSpectrumEmission existente para la banda transmitida por el SIB2 en la etapa 205.
(Segunda realización)
A continuación, se describe una segunda realización. Tal como se describió anteriormente, en LTE, se define una función denominada indicador de banda de frecuencia múltiple (MFBI) de tal manera que, en un caso en el que se definen una pluralidad de bandas en las que se solapan regiones de frecuencia, los Ue que soportan cada banda pueden conectarse simultáneamente a la red, y la pluralidad de bandas pueden notificarse por la multiBandInfoList de SIB1. En este caso, tal como se muestra en la figura 8, los valores de Ns para cada banda pueden notificarse por la región de la multiBandInfoList.
En la segunda realización, la estación base eNB transmite una pluralidad de valores de NS por una banda utilizando la función del MFBI. De la misma manera que la primera realización, la pluralidad de valores de NS se asocian con prioridades, de modo que el aparato de usuario UE selecciona y aplica un valor de NS de la mayor prioridad entre los valores de NS que soporta el aparato de usuario UE en la pluralidad de valores de NS recibidos desde la estación base eNB.
Un ejemplo de un método de transmisión de la pluralidad de valores de NS en la segunda realización se describe con referencia a la figura 9. Tal como se muestra en la figura 9, la estación base eNB almacena (un valor que indica) una banda en freqBandIndicator y en la multiBandInfoList de SIB1 de manera redundante para transmitirlos. En el ejemplo de la figura 9, la banda 1 se almacena en freqBandIndicator y también la banda 1 se almacena en la multiBandInfoList. En la multiBandInfoList de SIB1, la banda 2 se almacena adicionalmente de manera redundante.
En SIB2, additionalSpectrumEmission almacena un valor de NS de la menor prioridad entre los valores de NS correspondientes a la banda de freqBandIndicator. La figura 9 muestra NS_01 como un ejemplo del valor de NS de la menor prioridad.
En la multiBandInfoList de SIB2, en el mismo orden (misma posición de almacenamiento) que el orden de almacenamiento (posición de almacenamiento) de (información que indica) bandas en la multiBandInfoList de SIB1, se almacenan los valores de NS correspondientes a las bandas. Por ejemplo, en el ejemplo de la figura 9, un valor de NS correspondiente a una banda (banda 1) enumerada primero en la multiBandInfoList de SIB1 es un valor de NS (NS_02) enumerado primero en la multiBandInfoList de SIB2.
En la segunda realización, se almacena un valor de NS de la menor prioridad correspondiente a una banda del freqBandIndicator en el IE de additionalSpectrumEmission existente, y un valor de NS de mayor prioridad correspondiente a la banda se almacena en la multiBandInfoList de SIB2. En el ejemplo de la figura 9, NS_02 es mayor que NS_01 en prioridad para la banda 1.
Además, una pluralidad de valores de NS correspondientes a la banda 2 que se almacenan de manera redundante en la multiBandInfoList de SIB1, se asocian con las posiciones de almacenamiento de la banda en la multiBandInfoList de SIB1, y se almacenan en la multiBandInfoList de SIB2. El aparato de usuario puede obtener una pluralidad de valores de NS correspondientes a la banda 2 desde las posiciones de almacenamiento. En el ejemplo de la figura 9, los valores de NS de la banda 2 se almacenan en posiciones desde una segunda posición enumerada hasta una cuarta posición enumerada en la multiBandInfoList de SIB2 en asociación con la multiBandInfoList de SIB1.
Cuando se almacenan una pluralidad de valores de NS por una banda en la multiBandInfoList, por ejemplo, el orden de almacenamiento se asocia con prioridades de valores de NS como la primera realización. Por ejemplo, en la multiBandInfoList, en cuanto a una banda, la prioridad de un valor de NS almacenado primero se establece como la mayor, y la prioridad disminuye secuencialmente en el orden de almacenamiento (transmisión) desde el siguiente. Además, por ejemplo, en la multiBandInfoList, en cuanto a una banda, la prioridad de un valor de NS almacenado primero se establece como la menor, y la prioridad aumenta secuencialmente en el orden de almacenamiento (transmisión) desde el siguiente. Por ejemplo, en el último caso, en los valores de NS: NS_01, 02 y 03 de la banda 2 que se muestran en la figura 9, la prioridad de NS_01 es la menor y la prioridad de NS_03 es la mayor.
<Flujo de proceso>
A continuación, se describe un ejemplo de procedimiento de proceso del aparato de usuario UE en la segunda realización con referencia a un diagrama de flujo de la figura 10. La figura 10 es un flujo que muestra procesos en los que el aparato de usuario UE recibe información de sistema y determina un valor de NS a aplicar.
En la etapa 301, el aparato de usuario UE recibe SIB1, y selecciona una banda transmitida por FreqBandIndicator (si se transmite multiBandInfoList, se incluye) (etapa 301).
En la etapa 302, el aparato de usuario UE determina si la banda que usa el aparato de usuario UE se recibe de manera redundante en FreqBandIndicator y multiBandInfoList, o en la multiBandInfoList. Si se recibe de manera redundante, el proceso pasa a la etapa 303, y si no se recibe de manera redundante, el proceso pasa a la etapa 305.
En las etapas 303 y 304, el aparato de usuario UE selecciona un valor de NS a aplicar para la banda que aplica el aparato de usuario UE. En la etapa 303, cuando hay un valor de NS transmitido por additionalSpectrumEmission existente en valores de NS para la banda transmitida de manera redundante por SIB2, el aparato de usuario determina que es un valor de NS de la menor prioridad.
En la etapa 304, el aparato de usuario UE considera la prioridad de los valores de NS en la MultibandinfoList de SIB2 como alta prioridad -> baja prioridad (o a la inversa) en un orden ascendente de orden de disposición en la lista, y aplica un valor de NS de la mayor prioridad entre los valores de NS que soporta el UE, incluido el valor de NS de la menor prioridad existente (additionalSpectrumEmission) si existe.
Cuando el resultado de la determinación en la etapa 302 es No, el aparato de usuario UE aplica un valor de NS de la additionalSpectrumEmission para la banda difundida por SIB2 en la etapa 305.
(Sobre p-Max)
En las realizaciones primera y segunda, por ejemplo, considerando que hay un aparato de usuario UE que puede aplicar sólo un valor de NS de baja prioridad, para que la potencia de transmisión desde el aparato de usuario UE no ejerza un efecto negativo en los sistemas vecinos, puede definirse p-Max correspondiente a cada valor de NS y difundirse por SIB1, y el aparato de usuario UE puede aplicar p-Max correspondiente a un valor de NS que aplica el aparato de usuario UE. La potencia de transmisión máxima emitida por p-Max se usa como PEMAXtal como se muestra en la sección 6.2.5 del documento no de patentes 1, de modo que el control de la potencia de transmisión se realiza en el aparato de usuario UE.
Por ejemplo, en los métodos descritos en las realizaciones primera y segunda, en cuanto a una banda que aplica el aparato de usuario UE, cuando la estación base eNB transmite Ns_01, NS_03 y NS_50, la estación base eNB transmite p-Max1, p-Max2 y p-Max3, por SIB1, como p-Max correspondiente a NS_01, NS_03 y NS_50, respectivamente. Entonces, cuando el aparato de usuario UE aplica NS_50, el aparato de usuario UE aplica p-Max3 correspondiente a NS_50. En cuanto a p-Max correspondiente al valor de NS (NS_01) de la menor prioridad, puede usarse p-Max de salida sin definir una nueva señalización.
Además, en la presente realización, no es esencial usar p-Max notificado desde la estación base eNB. El aparato de usuario UE puede realizar el control de potencia de transmisión usando un valor correspondiente a la potencia de transmisión máxima que está predeterminada en el aparato de usuario UE.
(Ejemplo modificado)
En los ejemplos hasta ahora, se describió que el aparato de usuario UE recibe SIB1, SIB2 y similares en una célula en la que el aparato de usuario UE acampó mediante un procedimiento de selección de célula/reselección de célula para determinar la potencia de transmisión máxima y similares de la célula basándose en la información incluida en estos.
En el sistema de comunicación de la presente realización (suponiendo LTE), como la reselección de célula, hay la reselección de célula de frecuencia igual (reselección de célula intra-frecuencia) y reselección de célula de frecuencia diferente (reselección de célula inter-frecuencia).
En la reselección de célula de frecuencia igual, cuando la potencia recibida/calidad de recepción de una señal de referencia en una célula (célula que da servicio) en la que reside el aparato de usuario UE se vuelve igual a o menor que un valor predeterminado, el aparato de usuario UE inicia la medición de la potencia recibida/calidad de recepción en una célula vecina de una frecuencia igual a la frecuencia (que puede denominarse frecuencia de portadora) de la célula, para determinar si debe transitar a la célula vecina basándose en el resultado de la medición.
Por otro lado, en la reselección de célula de frecuencia diferente, el aparato de usuario UE realiza la medición de una célula vecina de una frecuencia diferente de la frecuencia de la célula en la que reside el aparato de usuario UE basándose en la prioridad y similares para determinar si debe transitar a la célula vecina basándose en el resultado de la medición. En la reselección de célula de frecuencia diferente, se usa la información incluida en SIB5 (bloque de información de sistema tipo 5) que es uno de una pluralidad de tipos de información de sistema transmitida desde la estación base eNB al aparato de usuario UE (documento no de patentes 2).
En el SIB5 existente descrito en el documento 2 no de patentes, hay “InterFreqCarrierFreqInfo” para cada frecuencia de células vecinas. La “ InterFreqCarrierFreqInfo” incluye una frecuencia (un valor de un campo de dl-CarrierFreq), una potencia de transmisión máxima (un valor de un campo de p-Max), prioridad (un valor de un campo de cellReselectionPriority), varios umbrales (valores de campos de threshX-High, threshX-Low y similares).
El valor mencionado anteriormente de p-Max es uno de los parámetros usados en una condición de determinación para determinar una célula de destino de transición (célula objetivo).
Sin embargo, en la técnica convencional, ya que SIB5 no incluye un valor de NS de la célula objetivo. Por tanto, existe la posibilidad de que p-Max mencionado anteriormente no sea un valor óptimo para seleccionar una célula objetivo.
Por tanto, en este ejemplo modificado, SIB5 incluye, para cada frecuencia de células vecinas, una pluralidad de valores de NS y valores de P-Max correspondientes a cada uno de la pluralidad de valores de NS de modo que el aparato de usuario UE pueda determinar adecuadamente una célula destino de transición en reselección de célula de frecuencia diferente.
La pluralidad de valores de NS para cada frecuencia se transmiten desde la estación base eNB al aparato de usuario UE como una lista en la que los valores de NS se disponen en un orden decreciente de prioridad, por ejemplo. Además, la pluralidad de p-Max correspondientes a la pluralidad de valores de NS se notifican como una lista en la que los p-Max se disponen en el mismo orden que el orden dispuesto de los valores de NS en la lista de valores de NS. Además, un valor de NS y un valor de p-Max correspondiente al valor de NS se establecen como un par, de modo que una lista en la que los pares se disponen en un orden descendente de prioridad puede incluirse en SIB5 y transmitirse desde la base estación eNB al aparato de usuario UE.
En cuanto a la manera de disponer los valores en la lista, el orden descendente de prioridad es un ejemplo, y puede usarse el orden ascendente de prioridad.
Como ejemplo, en un caso en el que las frecuencias diferentes notificadas por SIB5 son la frecuencia 1 y la frecuencia 2, “(valor de NS 1, P-Max1), (valor de NS 2, P-Max2), (valor de NS 3, P-Max3)” se incluye en SIB5 para la frecuencia 1 y “(valor de NS 1, P-Max1), (valor de NS 4, P-Max4), (valor de NS 5, P-Max5)” se incluye en SIB5 para la frecuencia 2. Por ejemplo, “(valor de NS 1, P-Max1)” indica que el valor de NS 1 se asocia con p-Max 1.
En la reselección de célula de frecuencia diferente, en un caso en el que el aparato de usuario UE que recibe la lista mencionada anteriormente incluida en SIB5 determina si debe transitar a una célula de “frecuencia 1”, por ejemplo, el aparato de usuario UE se refiere a una lista de valores de NS (o una lista de pares de valores de NS y p-Max) correspondientes a la “frecuencia 1”, para seleccionar un valor de NS de la mayor prioridad entre los valores de NS que el aparato de usuario UE puede aplicar en la “frecuencia 1”, y además, seleccionar un p-Max correspondiente al valor de NS, entonces realizar la determinación aplicando el p-Max seleccionado.
Por ejemplo, en un caso en el que la lista correspondiente a la frecuencia 1 es “(valor de NS 1, P-Max1), (valor de NS 2, P-Max2), (valor de NS 3, P-Max3)”, cuando el aparato de usuario UE soporta el valor de NS 2 y el valor de NS 3, y cuando el valor de NS 2 es mayor que el valor de NS 3 en prioridad, el aparato UE del usuario selecciona el valor de NS 2 y determina si debe transitar a la célula de frecuencia 1 usando P-Max2 correspondiente a esto.
Cuando no hay p-Max correspondiente al valor de NS seleccionado en SIB5, el aparato de usuario UE puede aplicar p-Max en “ InterFreqCarrierFreqlnfo”.
La figura 11 y la figura 12 muestran ejemplos de descripción (extractos) de una especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) correspondientes al ejemplo modificado en SIB5. En la figura 11 y la figura 12, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas.
La figura 11 muestra un extracto de SIB5 (elemento de información SystemInformationBlockType5). Tal como se muestra en la figura 11, multiMPR-InfoList se añade como una lista de MPR-Info. La multiMPR-InfoList se incluye para cada frecuencia de células vecinas. Tal como se indica en la descripción de la figura 12, en este ejemplo, multiMPR-InfoList es una lista en la que los pares de AdditionalSpectrumEmission (valor de NS) y un valor de p-Max correspondiente al mismo se disponen en orden de prioridad. Si p-Max está ausente en MPR-Info, el aparato de usuario UE aplica p-Max en InterFreqCarrierFreqInfo. Además, cuando el aparato de usuario UE no soporta ninguna additionalSpectrumEmission (valor de NS) en la lista, el aparato de usuario UE aplica p-Max en InterFreqCarrierFreqInfo.
Otros ejemplos de descripción (extractos) de la especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) correspondientes al ejemplo modificado en SIB5 se muestran en la figura 13 y la figura 14. En la figura 13 y la figura 14, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas.
La figura 13 muestra un extracto de SIB5 (elemento de información SystemInformationBlockType5). Tal como se muestra en la figura 13, se añade additional-ns-values que es una lista de P-maxNS-valueList. Tal como se muestra en la figura 14, la primera P-maxNS-valueList incluye una lista de pares de P-max y valor de NS correspondientes a freqBandIndicator en SIB1. La siguiente P-maxNS-valueList corresponde a cada AdditionalSpectrumEmission incluida en la multiBandInfoList en SIB2.
Cada P-maxNS-valueList es una lista que dispone pares de additionalSpectrumEmission (valor de NS) y un valor de p-Max correspondiente en un orden descendente de prioridad. El aparato de usuario UE aplica la primera additionalSpectrumEmission (valor de NS) que soporta el aparato de usuario UE en la lista.
En el ejemplo mencionado anteriormente, se ha descrito el SIB5 que se usa para la reselección de célula de frecuencia diferente. En cuanto a la reselección de célula de frecuencia igual (reselección de célula intra-frecuencia), el valor de p-Max usado para determinar si debe transitar a una célula objetivo se incluye en SIB3.
Como el caso de SIB5, puesto que el SIB3 existente no incluye un valor de NS de una célula objetivo. Por tanto, existe la posibilidad de que el p-Max mencionado anteriormente no sea un valor óptimo para seleccionar una célula objetivo.
Por tanto, en este ejemplo modificado, SIB3 incluye una pluralidad de valores de NS para células de destino de transición (células vecinas) y valores de P-Max correspondientes a cada uno de la pluralidad de valores de NS de tal manera que el aparato de usuario pueda determinar adecuadamente una célula de destino de transición.
La pluralidad de valores de NS incluidos en SIB3 se transmiten desde la estación base eNB al aparato de usuario UE como una lista en la que los valores de NS se disponen en un orden decreciente de prioridad, por ejemplo. Además, la pluralidad de p-Max correspondientes a la pluralidad de valores de NS se notifican como una lista en la que los p-Max se disponen en el mismo orden que el orden dispuesto de los valores de NS en la lista de valores de NS. Además, un valor de NS y un valor de p-Max correspondiente al valor de NS pueden establecerse como un par, de modo que una lista en la que los pares se disponen en un orden descendente de prioridad puede incluirse en SIB3 y transmitirse desde el estación base eNB al aparato de usuario UE.
En cuanto a la manera de disponer los valores en la lista, el orden descendente de prioridad es un ejemplo, y puede usarse el orden ascendente de prioridad.
Como ejemplo, “(valor de NS 1, P-Max1), (valor de NS 2, P-Max2), (valor de NS 3, P-Max3)” se incluye en SIB3 como una lista de pares de valores de NS y p-Max que pueden aplicarse en una célula de destino de transición.
En la reselección de célula de frecuencia igual, en un caso en el que el aparato de usuario UE que recibe la lista mencionada anteriormente incluida en SIB3 determina si debe transitar a otra célula de la misma frecuencia, el aparato de usuario UE se refiere a una lista de valores de NS (o un lista de pares de valores de NS y p-Max) en SIB3, para seleccionar un valor de NS de la mayor prioridad entre los valores de NS que el aparato de usuario UE puede aplicar, y además, selecciona un p-Max correspondiente al valor de NS, entonces, realiza la determinación aplicando el p-Max seleccionado.
Cuando no hay p-Max correspondiente al valor de NS seleccionado en SIB3, el aparato de usuario UE puede aplicar p-Max en “ intraFreqCeNReselectionlnfo”.
La figura 15 y la figura 16 muestran ejemplos de descripción (extractos) de una especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) correspondiente al ejemplo modificado en SIB3. En la figura 15 y la figura 16, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas.
La figura 15 muestra un extracto de SIB3 (elemento de información SystemInformationBlockType3). Tal como se muestra en la figura 15, multiMPR-InfoList se añade como una lista de MPR-Info. Tal como se muestra en la figura 16, en este ejemplo, multiMPR-InfoList es una lista en la que pares de additionalSpectrumEmission (valor de NS) y un valor de p-Max correspondiente se disponen en orden de prioridad. Si p-Max está ausente en MPR-Info, el aparato de usuario UE aplica p-Max en intraFreqCellReselectionInfo. Además, cuando el aparato de usuario UE no soporta ninguna additionalSpectrumEmission (valor de NS) en la lista, el aparato de usuario UE aplica p-Max en intraFreqCellReselectionInfo.
Otros ejemplos de descripción (extractos) de la especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) correspondientes al ejemplo modificado en SIB3 se muestran en la figura 17 y la figura 18. En la figura 17 y la figura 18, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas.
La figura 17 muestra un extracto de SIB3 (elemento de información SystemInformationBlockType3). Tal como se muestra en la figura 17, se añade additional-ns-values que es una lista de P-maxNS-valueList. Tal como se muestra en la figura 18, la primera P-maxNS-valueList incluye una lista de pares de P-max y valor de NS correspondientes a freqBandIndicator en SIB1. La siguiente P-maxNS-valueList corresponde a cada AdditionalSpectrumEmission incluida en la multiBandInfoList en SIB2.
Cada P-maxNS-valueList es una lista que dispone pares de additionalSpectrumEmission (valor de NS) y un valor de p-Max correspondiente al mismo en un orden descendente de prioridad. El aparato de usuario UE aplica la primera additionalSpectrumEmission (valor de NS) que soporta el aparato de usuario Ue en la lista.
De la misma manera que los SIB5 y SIB3 mencionados anteriormente, también es posible que la estación base eNB transmita una pluralidad de valores de NS y una pluralidad de valores p-Max juntos usando SIB1 o SIB2. Es decir, en la realización mencionada anteriormente, se ha descrito un ejemplo en el que SIB2 transmite una pluralidad de valores de NS y SIB1 transmite una pluralidad de valores p-Max. Por otro lado, en el ejemplo modificado, una pluralidad de valores de NS se transmiten junto con una pluralidad de valores p-Max usando SIB1 o SIB2.
La pluralidad de valores de NS se incluyen en SIB1 como una lista en la que los valores de NS se disponen en un orden decreciente de prioridad, por ejemplo. Además, la pluralidad de p-Max correspondientes a la pluralidad de valores de NS se incluyen en SIB1 o SIB2 como una lista en la que los p-Max se disponen en el mismo orden que el orden dispuesto de los valores de NS en la lista de valores de NS. Además, un valor de NS y un valor de p-Max correspondiente al valor de NS pueden establecerse como un par, de modo que una lista en la que los pares se disponen en un orden descendente de prioridad puede incluirse en SIB1 o SIB2, y transmitirse desde la estación base eNB al aparato de usuario UE.
En cuanto a la manera de disponer los valores en la lista, el orden descendente de prioridad es un ejemplo, y puede usarse el orden ascendente de prioridad.
Como ejemplo, “(valor de NS 1, P-Max1), (valor de NS 2, P-Max2), (valor de NS 3, P-Max3)” se incluye para una banda en SIB1 o SIB2. Por ejemplo, “(valor de NS 1, P-Max1)” indica que el valor de NS 1 se asocia con p-Max 1.
En un caso en el que el aparato de usuario UE que recibe la lista mencionada anteriormente incluida en SIB1 o SIB2 aplica la banda en la célula, el aparato de usuario UE se refiere a una lista de valores de NS (o una lista de pares de valores de NS y p-Max) correspondientes a la banda, para seleccionar un valor de NS de la mayor prioridad entre los valores de NS que el aparato de usuario UE puede aplicar en la banda, y además, seleccionar un p-Max correspondiente al valor de NS, luego, realizar un control de transmisión aplicando el p-Max seleccionado.
Por ejemplo, en un caso en el que la lista correspondiente a la banda que aplica el aparato de usuario UE es “(valor de n S 1, P-Max1), (valor de n S 2, P-Max2), (valor de NS 3, P-Max3)”, cuando el aparato de usuario UE soporta el valor de NS 2 y el valor de NS 3, y cuando el valor de NS 2 es mayor que el valor de NS 3 en prioridad, el aparato de usuario UE selecciona el valor de NS 2 y realiza el control de la potencia de transmisión máxima usando el valor de NS 2 y P-Max2 correspondiente a esto.
Cuando no hay p-Max correspondiente al valor de NS seleccionado en SIB1 o SIB2, el aparato de usuario UE puede aplicar un p-Max existente incluido en SIB1.
La figura 19 muestra un ejemplo de descripción (extractos) de una especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) correspondiente al ejemplo modificado en SIB1. En la figura 19, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas.
La figura 19 muestra un extracto de SIB1 (elemento de información SystemInformationBlockTypel). Tal como se muestra en la figura 19, multiMPR-InfoList se añade como una lista de MPR-Info. En este ejemplo, multiMPR-InfoList es una lista en la que los pares de additionalSpectrumEmission (valor de NS) y un valor de p-Max correspondiente se disponen en orden de prioridad. Si p-Max está ausente en MPR-Info, el aparato de usuario UE aplica el p-Max existente. Además, cuando el aparato de usuario UE no soporta ninguna additionalSpectrumEmission (valor de NS) en la lista, el aparato de usuario UE aplica el p-Max existente.
El aparato de usuario UE también puede realizar la selección de célula usando p-Max correspondiente al valor de NS seleccionado de la pluralidad de valores de NS transmitidos por SIB1.
Otros ejemplos de descripción (extractos) de la especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) correspondientes al ejemplo modificado en SIB1 se muestran en la figura 20 y la figura 21. En la figura 20 y la figura 21, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas.
La figura 20 muestra un extracto de SIB1 (elemento de información SystemInformationBlockType1). Tal como se muestra en la figura 20, se añade additional-ns-values que es una lista de P-maxNS-valueList. Tal como se muestra en la figura 21, la primera P-maxNS-valueList incluye una lista de pares de P-max y valor de NS correspondientes a freqBandIndicator en SIB1. La siguiente P-maxNS-valueList corresponde a cada AdditionalSpectrumEmission incluida en la multiBandInfoList en SIB2.
Cada P-maxNS-valueList es una lista que dispone pares de additionalSpectrumEmission (valor de NS) y un valor de p-Max correspondiente en un orden descendente de prioridad. El aparato de usuario UE aplica la primera additionalSpectrumEmission (valor de NS) que soporta el aparato de usuario UE en la lista.
Los ejemplos de descripción (extractos) de la especificación 3GPP (3GPP TS 36.331) correspondientes al ejemplo modificado en SIB2 se muestran en la figura 22 y la figura 23. En la figura 22 y la figura 23, las partes cambiadas con respecto al documento no de patentes 2 están subrayadas
La figura 22 muestra un extracto de SIB2 (elemento de información SystemInformationBlockType2). Tal como se muestra en la figura 22, se añade additional-ns-values que es una lista de P-maxNS-valueList. Tal como se muestra en la figura 23, la primera P-maxNS-valueList incluye una lista de pares de P-max y valor de NS correspondientes a freqBandIndicator en SIB1. La siguiente P-maxNS-valueList corresponde a cada AdditionalSpectrumEmission incluida en la multiBandInfoList en SIB2.
Cada P-maxNS-valueList es una lista que dispone pares de additionalSpectrumEmission (valor de NS) y un valor de p-Max correspondiente en un orden descendente de prioridad. El aparato de usuario UE aplica la primera additionalSpectrumEmission (valor de NS) que soporta el aparato de usuario UE en la lista.
(Configuración del aparato)
A continuación, se muestran ejemplos de configuración del aparato de usuario UE y la estación base eNB en las realizaciones (incluyendo las realizaciones primera y segunda, funcionamiento de p-Max y ejemplos modificados) de la presente invención. A continuación, aunque se supone que cada aparato tiene ambas funciones de las realizaciones primera y segunda, cada aparato puede tener sólo una de las funciones. En un caso en el que el aparato tiene ambas funciones de las realizaciones primera y segunda, por ejemplo, puede cambiarse estableciendo si se aplica la primera realización o la segunda realización. Además, cada aparato puede incluir la función de los ejemplos modificados sin incluir ninguna función de las realizaciones primera y segunda, puede incluir la función de los ejemplos modificados además de ambas funciones de las realizaciones primera y segunda, puede incluir la función de los ejemplos modificados además de una de las funciones de las realizaciones primera y segunda.
<Aparato de usuario UE>
La figura 24 muestra un diagrama de bloques funcional del aparato de usuario UE. Tal como se muestra en la figura 24, el aparato de usuario UE incluye una unidad 101 de recepción de señales de DL, una unidad 102 de transmisión de señales de UL, una unidad 103 de procesamiento de RRC, y una unidad 104 de control de potencia de transmisión. La figura 24 muestra sólo unidades funcionales relacionadas especialmente con la presente invención en el aparato de usuario UE, y el aparato de usuario UE incluye funciones no mostradas en la figura para realizar al menos una operación que cumple con LTE.
La unidad 101 de recepción de señales de DL incluye funciones configuradas para recibir diversas señales de enlace descendente desde la estación base eNB, y obtiene información de una capa superior a partir de las señales de capa física recibidas. La unidad 102 de transmisión de señales de UL incluye funciones configuradas para generar diversas señales de capa física a partir de información de una capa superior que debe transmitirse desde el aparato de usuario UE para transmitir las señales a la estación base eNB. Además, la unidad 101 de recepción de señales de DL incluye una función configurada para ejecutar la selección de célula y reselección de célula. Es decir, la unidad 101 de recepción de señales de DL incluye una unidad de control configurada para seleccionar un valor de señalización de la máxima prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario UE puede aplicar en una pluralidad de valores de señalización incluidos en la información de sistema, y realizar la selección de célula o reselección de célula usando la potencia de transmisión máxima correspondiente al valor de señalización. La unidad de control puede proporcionarse en el exterior de la unidad 101 de recepción de señales de DL. Por ejemplo, la unidad de control puede proporcionarse como parte de la función de la unidad 104 de control de potencia de transmisión.
La unidad 103 de procesamiento de RRC realiza la recepción de SIB1, SIB2, SIB3, SIB5 y similares descritos en la presente realización y los ejemplos modificados y realiza la lectura de los IE, y también, tal como se describe con referencia a la figura 3, la figura 4, las figuras 7-23 y similares, la unidad 103 de procesamiento de RRC incluye una función configurada para determinar una banda a aplicar, y para seleccionar un valor de NS a aplicar entre una pluralidad de valores de NS correspondientes a la banda y una función configurada para obtener p-Max correspondiente al valor de NS de aplicación a partir de SIB1 y similares, y similares. Es decir, la unidad 103 de procesamiento de RRC incluye medios de selección (unidad de selección) configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario UE puede aplicar en una pluralidad de valores de señalización correspondientes a una banda aplicada por el aparato de usuario UE. Además, la unidad 103 de procesamiento de RRC incluye una función configurada para realizar el procesamiento y similares para determinar el valor de NS y el p-Max en el ejemplo modificado.
La unidad 104 de control de potencia de transmisión realiza el control de la potencia de transmisión basándose en el valor de NS aplicado determinado por la unidad 103 de procesamiento de RRC y la potencia de transmisión máxima correspondiente (p-Max). En el control de potencia de transmisión al que se aplica el valor de NS, por ejemplo, la unidad 104 de control de potencia de transmisión ejecuta la reducción de potencia de transmisión de A-MPR permitida para el valor de NS cuando se usa el número de RB y similares definidos para el valor de NS.
La configuración del aparato de usuario UE que se muestra en la figura 24 puede realizarse mediante circuitos de hardware (ejemplo: uno o una pluralidad de chips de CI) en su conjunto, o puede realizarse mediante circuitos de hardware para una parte y mediante una CPU y un programa para otras partes
La figura 25 es un diagrama que muestra un ejemplo de una configuración de hardware (HW) del aparato de usuario UE. La figura 25 muestra una configuración más cercana a un ejemplo de implementación que la figura 24. Tal como se muestra en la figura 25, el UE incluye un módulo 151 de r E (radio equipment, equipo de radio) para realizar el procesamiento en señales de radio, un módulo 152 de procesamiento de BB (banda base) para realizar el procesamiento de señales de banda base, un módulo 153 de control de aparato para realizar procesos de capa superior y similares, y una ranura 154 USIM que es una interfaz para acceder a una tarjeta USIM.
El módulo 151 de RE genera una señal de radio que debe transmitirse desde una antena mediante la realización de conversión D/A (digital a analógico), modulación, conversión de frecuencia y amplificación de potencia y similares en una señal de banda base digital recibida desde el módulo 152 de procesamiento de BB. Además, el módulo 151 de RE genera una señal de banda base digital realizando conversión de frecuencia, conversión A/D (analógico a digital), demodulación y similares en una señal de radio recibida, para pasar la señal al módulo 152 de procesamiento de BB. El módulo 151 de RE incluye, por ejemplo, funciones de capa física y similares de la unidad 101 de recepción de señales de DL y la unidad 102 de transmisión de señales de Ul .
El módulo 152 de procesamiento de BB realiza el procesamiento para la conversión entre paquetes IP y señales de banda base digitales. El DSP 162 (digital signal processor, procesador de señales digitales) es un procesador para realizar el procesamiento de señales en el módulo 152 de procesamiento de BB. La memoria 172 se usa como área de trabajo del DSP 162. El módulo 152 de procesamiento de BB puede incluir, por ejemplo, funciones de capa 2 y similares de la unidad 101 de recepción de señales de DL y la unidad 102 de transmisión de señales de UL, y la unidad 103 de procesamiento de RRC y la unidad 104 de control de potencia de transmisión. Además, el módulo 152 de procesamiento de BB puede incluir una unidad de control configurada para seleccionar una señalización valor de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario UE puede aplicar en una pluralidad de valores de señalización incluidos en la información de sistema, y realizar la selección de célula o reselección de célula usando la potencia de transmisión máxima correspondiente al valor de señalización. La totalidad o parte de las funciones de la unidad 103 de procesamiento de RRC y la unidad 104 de control de potencia de transmisión y la unidad de control pueden incluirse en el módulo 153 de control de aparato.
El módulo 153 de control de aparato realiza el procesamiento del protocolo de la capa IP, el procesamiento de diversas aplicaciones y similares. El procesador 163 es un procesador para realizar procesos realizados por el módulo 153 de control de aparato. La memoria 173 se usa como área de trabajo del procesador 163. El procesador 163 realiza la lectura y escritura de datos con una USIM a través de la ranura 154 de USIM.
<Estación base eNB>
La figura 26 muestra un diagrama de bloques funcional de una estación base eNB. Tal como se muestra en la figura 26, la estación base eNB incluye una unidad 201 de transmisión de señales de DL, una unidad 202 de recepción de señales de UL, una unidad 203 de procesamiento de RRC y una unidad 204 de control de potencia de transmisión. La figura 26 muestra sólo unidades funcionales relacionadas especialmente con las realizaciones de la presente invención en la estación base eNB, y la estación base eNB incluye funciones que no se muestran en la figura para realizar al menos una operación que cumple con LTE.
La unidad 201 de transmisión de señales de DL incluye funciones configuradas para generar diversas señales de capa física a partir de la información de una capa superior que debe transmitirse desde la estación base eNB para transmitir las señales. La unidad 202 de recepción de señales de UL incluye funciones configuradas para recibir diversas señales de enlace ascendente desde el aparato de usuario UE, y obtener información de una capa superior a partir de las señales de capa física recibidas.
La unidad 203 de procesamiento de RRC realiza la generación y transmisión de SIB1, SIB2, SIB3, SIB5 y similares descritos en las presentes realizaciones y los ejemplos modificados. La unidad 204 de control de potencia de transmisión realiza, por ejemplo, planificación, control de potencia de UL y similares para el aparato de usuario UE considerando la potencia de transmisión máxima del aparato de usuario UE.
La configuración de la estación base eNB que se muestra en la figura 26 puede realizarse mediante circuitos de hardware (ejemplo: uno o una pluralidad de chips de CI) en su conjunto, o puede realizarse mediante circuitos de hardware para una parte y mediante una CPU y un programa para otras partes
La figura 27 es un diagrama que muestra un ejemplo de una configuración de hardware (HW) de la estación base eNB. La figura 27 muestra una configuración más cercana a un ejemplo de implementación que la figura 26. Tal como se muestra en la figura 27, la estación base eNB incluye un módulo 251 de RE para realizar el procesamiento en señales de radio, un módulo 252 de procesamiento de BB para realizar el procesamiento de señales de banda base, un módulo 253 de control de aparato para realizar procesos de capa superior y similares, y una IF 254 de comunicación que es una interfaz para conectarse a una red.
El módulo 251 de RE genera una señal de radio que debe transmitirse desde una antena realizando conversión D/A, modulación, conversión de frecuencia y amplificación de potencia y similares en una señal de banda base digital recibida desde el módulo 252 de procesamiento de BB. Además, el módulo 251 de RE genera una señal de banda base digital realizando conversión de frecuencia, conversión A/D, demodulación y similares en una señal de radio recibida, para pasar la señal al módulo 252 de procesamiento de BB. El módulo 251 de RE incluye, por ejemplo, funciones de capa física y similares de la unidad 201 de transmisión de señales de DL y la unidad 202 de recepción de señales de UL.
El módulo 252 de procesamiento de BB realiza el procesamiento para la conversión entre paquetes IP y señales de banda base digitales. El DSP 262 es un procesador para realizar el procesamiento de señales en el módulo 252 de procesamiento de BB. La memoria 272 se usa como área de trabajo del DSP 262. El módulo 252 de procesamiento de BB puede incluir, por ejemplo, funciones de la capa 2 y similares de la unidad 201 de transmisión de señales de DL y la unidad 202 de recepción de señales de UL de la figura 26, y la unidad 203 de procesamiento de RRC y la unidad 204 de control de potencia de transmisión. La totalidad o parte de las funciones de la unidad 203 de procesamiento de RRC y la unidad 204 de control de potencia de transmisión pueden estar incluidas en el módulo 253 de control de aparato.
El módulo 253 de control de aparato realiza el procesamiento del protocolo de la capa IP, el procesamiento OAM y similares. El procesador 263 es un procesador para realizar procesos realizados por el módulo 253 de control de aparato. La memoria 273 se usa como área de trabajo del procesador 263. El dispositivo 283 de almacenamiento auxiliar es, por ejemplo, un HDD y similares, y almacena diversa información de ajuste y similares para el funcionamiento de la estación base eNB.
La configuración (divisiones funcionales) de los aparatos mostrados en las figuras 24-27 es simplemente un ejemplo. El método de implementación (disposición concreta de unidades funcionales y similares) no se limita a un método de implementación específico siempre que puedan realizarse los procesos descritos en las presentes realizaciones.
Tal como se describió anteriormente, según la presente realización, se proporciona un aparato de usuario en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, que incluye: medios de recepción configurados para recibir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario desde la estación base; medios de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y medios de control configurados para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado por los medios de selección.
Según la configuración anterior, es posible que un aparato de usuario seleccione adecuadamente un valor de señalización para realizar el control de la potencia de transmisión en una célula en la que se transmiten una pluralidad de valores de señalización. Además, resulta posible que diversos aparatos de usuario con diferentes capacidades de aplicación de valores de NS se conecten a una NW.
La pluralidad de valores de señalización incluyen, por ejemplo, un valor de un elemento de información predeterminado en un bloque de información de sistema predeterminado e incluyen uno o una pluralidad de valores en una lista predeterminada en el bloque de información de sistema predeterminado, y el valor del elemento de información predeterminado es un valor de señalización de la menor prioridad. Según esta configuración, por ejemplo, un valor del elemento de información existente puede usarse como valor de señalización de la menor prioridad, de modo que la configuración de señalización existente pueda usarse de manera efectiva.
La pluralidad de valores de señalización incluyen, por ejemplo, un valor de un elemento de información predeterminado en un bloque de información de sistema predeterminado e incluyen uno o una pluralidad de valores en una lista predeterminada en el bloque de información de sistema predeterminado, y un orden de almacenamiento de valores en la lista predeterminada puede corresponder a un orden de prioridad de los valores de señalización. Según esta configuración, puesto que la prioridad puede determinarse basándose en el orden en la lista, resulta innecesario usar la señalización para la prioridad. Por tanto, puede realizarse una señalización eficiente.
Puede almacenarse información de banda que indica una banda que usa el aparato de usuario, de manera redundante en una primera lista de un primer bloque de información de sistema, y la pluralidad de valores de señalización pueden almacenarse en posiciones, de una segunda lista de un segundo bloque de información de sistema, correspondientes a posiciones de almacenamientos de la información de banda en la primera lista, y los medios de selección pueden obtener la pluralidad de valores de señalización de las posiciones de la segunda lista. Según esta configuración, puede transmitirse una pluralidad de valores de señalización utilizando un método de señalización del indicador de banda de frecuencia múltiple (MFBI) existente.
Un orden de almacenamiento de valores en la segunda lista puede corresponder a un orden de prioridad de valores de señalización. Según esta configuración, puesto que la prioridad puede determinarse basándose en el orden en la lista, resulta innecesario usar la señalización para la prioridad. Por tanto, puede realizarse una señalización eficiente.
El valor de señalización es, por ejemplo, un valor de señalización de red (valor de NS) correspondiente a una condición de transmisión que incluye la disponibilidad de la aplicación de A-MPR. Según esta configuración, queda claro que la presente invención puede aplicarse a la notificación de un valor de NS de LTE.
Además, según la presente realización, se proporciona un aparato de usuario en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, que incluye: medios de recepción configurados para recibir una pluralidad de valores de señalización priorizados desde la estación base; medios de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y medios de control configurados para realizar la selección de célula o la reselección de célula usando la potencia de transmisión máxima correspondiente al valor de señalización seleccionado por los medios de selección.
Según la configuración anterior, resulta posible que un aparato de usuario seleccione adecuadamente un valor de señalización para realizar la reselección de célula en una célula en la que se transmiten una pluralidad de valores de señalización. Como resultado, resulta posible que el aparato de usuario pueda realizar la transmisión en una célula de un destino de transición usando una potencia de transmisión máxima adecuada.
Según la presente realización, se proporciona un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y un aparato de usuario, incluyendo la estación base: medios de transmisión configurados para transmitir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario, incluyendo el aparato de usuario: medios de recepción configurados para recibir la pluralidad de valores de señalización desde la estación base; medios de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y medios de control configurados para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado por los medios de selección.
Según la configuración anterior, resulta posible que un aparato de usuario seleccione adecuadamente un valor de señalización para realizar el control de la potencia de transmisión en una célula en la que se transmiten una pluralidad de valores de señalización. Además, resulta posible que diversos aparatos de usuario con diferentes capacidades de aplicación de valores de NS se conecten a una NW.
El aparato de usuario UE descrito en la presente realización puede incluir una CPU y una memoria y puede realizarse ejecutando un programa por la CPU (procesador), o puede realizarse mediante hardware tal como circuitos de hardware que incluyen lógicas de procesamiento descritas en la presente realización, o puede configurarse mediante la coexistencia de un programa y hardware.
La estación base eNB descrita en la presente realización puede incluir una CPU y una memoria y puede realizarse ejecutando un programa por la CPU (procesador), o puede realizarse mediante hardware tal como circuitos de hardware que incluyen lógicas de procesamiento descritas en la presente realización, o puede configurarse mediante la coexistencia de un programa y hardware.
En lo anterior, se ha explicado la realización de la presente invención. Sin embargo, la invención divulgada no se limita a las realizaciones. Los expertos en la técnica concebirán diversos ejemplos modificados, ejemplos corregidos, ejemplos alternativos, ejemplos sustituidos y similares. Aunque se usan ejemplos de valores numéricos específicos para facilitar la comprensión de la presente invención, tales valores numéricos son meramente ejemplos, y puede usarse cualquier valor apropiado a menos que se especifique de otro modo. La clasificación en cada elemento de la descripción no es esencial en la presente invención, y las características descritas en dos o más elementos pueden combinarse y usarse según sea necesario. El contenido descrito en un elemento puede aplicarse al contenido descrito en otro elemento (siempre que no sean contradictorios).
No siempre es cierto que los límites de las unidades funcionales o las unidades de procesamiento en el diagrama de bloques funcional corresponden a los límites de los componentes físicos. Las operaciones de la pluralidad de unidades funcionales pueden realizarse físicamente por un único componente. Alternativamente, las operaciones de la única unidad funcional pueden realizarse físicamente por una pluralidad de componentes.
Por conveniencia de explicación, el aparato de usuario UE y la estación base eNB se han explicado usando diagramas de bloques funcionales. Sin embargo, un aparato de este tipo puede implementarse en hardware, software o una combinación de los mismos.
Cada uno del software ejecutado por un procesador dotado en el aparato de usuario UE según una realización de la presente invención y el software ejecutado por un procesador dotado en la estación base eNB pueden almacenarse en cualquier medio de almacenamiento apropiado tal como una memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria flash, una memoria de solo lectura (ROM), una EPROM, una EEPROM, un registro, un disco duro (HDD), un disco extraíble, un CD-ROM, una base de datos, un servidor y similares.
La presente invención no se limita a la realización mencionada anteriormente y está destinada a incluir diversas variaciones, modificaciones, alteraciones, sustituciones, etcétera, sin apartarse de la presente invención.
La presente solicitud de patente reivindica prioridad basándose en la solicitud de patente japonesa n.° 2014-227472, presentada en la JPO el 7 de noviembre de 2014 y la solicitud de patente japonesa n.° 2015-109146, presentada en la JPO el 28 de mayo de 2015.
Descripción de símbolos de referencia
eNB estación base
UE aparato de usuario
101 unidad de recepción de señales de DL
102 unidad de transmisión de señales de UL
103 unidad de procesamiento de RRC
104 unidad de control de potencia de transmisión
151 módulo de RE
152 módulo de procesamiento de BB
153 módulo de control de aparato
154 ranura USIM
201 unidad de transmisión de señales de DL
202 unidad de recepción de señales de UL
203 unidad de procesamiento de RRC
204 unidad de control de potencia de transmisión
251 módulo de RE
252 módulo de procesamiento de BB
253 módulo de control de aparato
254 IF de comunicación

Claims (9)

  1. REIVINDICACIONES
    i. Aparato de usuario (UE) en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, caracterizado porque comprende:
    medios (101) de recepción configurados para recibir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario, y recibir una pluralidad de valores de potencia de transmisión máxima correspondientes a la pluralidad de valores de señalización priorizados respectivamente desde la estación base;
    medios (103) de selección configurados para seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y
    medios (104) de control configurados para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado por los medios (103) de selección y el valor de potencia de transmisión máxima correspondiente al valor de señalización seleccionado por los medios (103) de selección.
  2. 2. Aparato de usuario (UE) según la reivindicación 1, en el que la pluralidad de valores de señalización incluyen un valor de un elemento de información predeterminado en un bloque de información de sistema predeterminado e incluyen uno o una pluralidad de valores en una lista predeterminada en el bloque de información de sistema predeterminado, y el valor del elemento de información predeterminado es un valor de señalización de la menor prioridad.
  3. 3. Aparato de usuario (UE) según la reivindicación 1 ó 2, en el que la pluralidad de valores de señalización incluyen un valor de un elemento de información predeterminado en un bloque de información de sistema predeterminado e incluyen uno o una pluralidad de valores en una lista predeterminada en el bloque de información de sistema predeterminado, y un orden de almacenamiento de valores en la lista predeterminada corresponde a un orden de prioridad de valores de señalización.
  4. 4. Aparato de usuario (UE) según la reivindicación 1, en el que se almacena información de banda que indica una banda que usa el aparato de usuario de manera redundante en una primera lista de un primer bloque de información de sistema, y en el que la pluralidad de valores de señalización se almacenan en posiciones, de una segunda lista de un segundo bloque de información de sistema, correspondientes a las posiciones de almacenamiento de la información de banda en la primera lista, y los medios de selección obtienen la pluralidad de valores de señalización de las posiciones de la segunda lista.
  5. 5. Aparato de usuario (UE) según la reivindicación 4, en el que un orden de almacenamiento de valores en la segunda lista corresponde a un orden de prioridad de valores de señalización.
  6. 6. Aparato de usuario (UE) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el valor de señalización es un valor de señalización de red correspondiente a una condición de transmisión que incluye la disponibilidad de la aplicación de reducción de potencia máxima adicional.
  7. 7. Sistema de comunicación móvil que incluye un aparato de usuario (UE) según la reivindicación 1 y una estación base, comprendiendo la estación base
    medios de transmisión configurados para transmitir una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario y una pluralidad de valores de potencia de transmisión máxima correspondientes a la pluralidad de valores de señalización priorizados, respectivamente.
  8. 8. Método de aplicación de valor de señalización ejecutado por un aparato de usuario en un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y el aparato de usuario, caracterizado porque comprende:
    una etapa de recepción de recibir desde la estación base una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario y una pluralidad de valores de potencia de transmisión máxima correspondientes a la pluralidad de valores de señalización priorizados, respectivamente;
    una etapa de selección de seleccionar un valor de señalización de la mayor prioridad entre los valores de señalización que el aparato de usuario puede aplicar en la pluralidad de valores de señalización; y
    una etapa de control para realizar el control de la potencia de transmisión aplicando el valor de señalización seleccionado mediante la etapa de selección y el valor de potencia de transmisión máxima correspondiente al valor de señalización seleccionado mediante la etapa de selección.
  9. 9. Método de aplicación de valor de señalización ejecutado por un sistema de comunicación móvil que incluye una estación base y un aparato de usuario, que comprende:
    en el aparato de usuario, las etapas de la reivindicación 8 y, en el aparato de estación base, una etapa de transmisión en la que la estación base transmite una pluralidad de valores de señalización priorizados correspondientes a una banda que usa el aparato de usuario y una pluralidad de valores de potencia de transmisión máxima correspondientes a la pluralidad de valores de señalización priorizados, respectivamente.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020246185A1 (ja) * 2019-06-06 2020-12-10 株式会社Nttドコモ 端末及び基地局
US20220330179A1 (en) * 2019-10-02 2022-10-13 Ntt Docomo, Inc. Terminal and communication method
CN115428543A (zh) * 2020-05-15 2022-12-02 Oppo广东移动通信有限公司 资源配置方法、装置、设备及存储介质

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI97929C (fi) * 1994-02-25 1997-03-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä eri prioriteetin omaavien puheluiden lähettämiseksi solukkoradioverkossa
US7551637B2 (en) * 2004-01-23 2009-06-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel sensitive scheduling in a communication system
US8115448B2 (en) * 2007-06-01 2012-02-14 Michael Sasha John Systems and methods for wireless power
JP5251304B2 (ja) * 2008-07-04 2013-07-31 日本電気株式会社 通信システム、無線通信装置、及び通信方法
EP2375571B1 (en) * 2010-04-02 2016-11-16 Lg Electronics Inc. User equipment apparatus for simultaneously transmitting signals via a plurality of wireless communication chips to which different wireless communication schemes are applied and method for controlling transmission power thereof
WO2012046989A2 (en) * 2010-10-04 2012-04-12 Lg Electronics Inc. Power limited case signalling
EP2453699A1 (en) * 2010-11-15 2012-05-16 ST-Ericsson SA Enhanced handover procedure
EP2749081B1 (en) * 2011-08-22 2019-03-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for supporting multiple frequency bands in mobile communication system
GB2495598B (en) 2011-09-30 2016-05-11 Samsung Electronics Co Ltd Management of spectrum emission requirements
US9408217B2 (en) * 2012-01-17 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Maximum power reduction for interference control in adjacent channels
KR101449373B1 (ko) * 2013-03-26 2014-10-08 엘지전자 주식회사 스퓨리어스 방사를 최소화하기 위한 상향링크 전송 방법 및 사용자 장치

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