JP2013507095A - マルチキャリアワイヤレスネットワークにおけるコンポーネントキャリア電力制御 - Google Patents

マルチキャリアワイヤレスネットワークにおけるコンポーネントキャリア電力制御 Download PDF

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Abstract

マルチキャリアワイヤレス通信システムにおいてコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための技法を開示する。基地局は、ユーザ機器によって使用されるように構成された1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関する複数の関連付けを決定することができる。ユーザ機器は、1つまたは複数の電力制御コマンドを含むダウンリンク制御情報を基地局から受信することができ、関連付けに基づいてそのコンポーネントキャリアの送信電力を調整することができる。ユーザ機器は、関連付けを明示的にまたは非明示的に通知されることができる。

Description

本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる、2009年10月5日に出願された「マルチキャリア動作のためのダウンリンク制御情報(Downlink Control Information For Multicarrier Operation)」と題された米国仮出願第61/248,816号の優先権を主張する。
本開示は、一般に、通信に関し、より詳細には、マルチキャリアワイヤレス通信ネットワークにおける電力制御に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)は、セルラー技術における大きな進歩を表し、移動体通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)およびユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)の自然進化としての、セルラー3Gサービスにおける次の前進ステップである。LTEは、最高50メガビット毎秒(Mbps)のアップリンク速度および最高100Mbpsのダウンリンク速度を提供し、セルラーネットワークに多くの技術的利益をもたらす。LTEは、この10年間に及ぶ、高速データおよびメディアトランスポートならびに大容量ボイスサポートのためのキャリアニーズを満たすように設計されている。帯域幅は、1.25MHzから20MHzまでスケーラブルである。これは、様々な帯域幅割振りを有する様々なネットワークオペレータのニーズに適し、また、オペレータがスペクトルに基づいて様々なサービスを提供することを可能にする。LTEはまた、3Gネットワークにおけるスペクトル効率を改善して、キャリアが所与の帯域幅にわたってより多くのデータおよびボイスサービスを提供することを可能にすると予想されている。
LTE規格の物理レイヤ(PHY)は、拡張基地局(eノードB)とモバイルユーザ機器(UE)との間でデータおよび制御情報の両方を搬送する高効率な手段である。LTE PHYは、セルラーアプリケーションにとって新しい先端技術を採用する。これらには、直交周波数分割多重(OFDM)および多入力多出力(MIMO)データ伝送が含まれる。さらに、LTE PHYは、ダウンリンク(DL)では直交周波数分割多元接続(OFDMA)を使用し、アップリンク(UL)ではシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を使用する。OFDMAは、指定された数のシンボル期間について、データがサブキャリアごとのベースで複数のユーザからまたは複数のユーザへと移動されることを可能にする。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が提供される。該方法は、概して、ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信することと、複数のTPCインデックスに基づいて、該グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整することとを含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が提供される。該方法は、概して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するためにUEが使用する、グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信することと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が提供される。該方法は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号することと、1つまたは複数のTPCコマンドに従って、復号において使用されるRNTIに関連付けられた1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が提供される。該方法は、概して、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、制御情報は、TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアをUEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信することと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が提供される。該方法は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信することと、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための方法が提供される。該方法は、概して、ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を生成することと、制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中でUEに送信することと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信するための手段と、複数のTPCインデックスに基づいて、該グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための手段と、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整するための手段と、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための手段であって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための手段と、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための手段であって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するためにUEが使用する、グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信するための手段と、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための手段であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための手段と、RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号するための手段と、1つまたは複数のTPCコマンドに従って、復号において使用されるRNTIに関連付けられた1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための手段と、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための手段であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための手段と、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための手段であって、制御情報は、TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアをUEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信するための手段と、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信するための手段と、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための手段と、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための手段と、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を生成するための手段と、制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中でUEに送信するための手段と、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信することと、複数のTPCインデックスに基づいて、該グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整することと、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するためにUEが使用する、グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信することと、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号することと、1つまたは複数のTPCコマンドに従って、復号において使用されるRNTIに関連付けられた1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、制御情報は、TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアをUEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信することと、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信することと、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、を含む。
本開示の一態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。該装置は、概して、ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を決定することと、制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中でUEに送信することと、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、を含む。
本開示の一態様では、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。該命令は、概して、ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信するための命令と、複数のTPCインデックスに基づいて、該グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための命令と、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整するための命令と、を含む。
本開示の一態様では、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。該命令は、概して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための命令であって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための命令と、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための命令であって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するためにUEが使用する、グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信するための命令と、を含む。
本開示の一態様では、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。該命令は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための命令であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための命令と、RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号するための命令と、1つまたは複数のTPCコマンドに従って、復号において使用されるRNTIに関連付けられた1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための命令と、を含む。
本開示の一態様では、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。該命令は、概して、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための命令であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための命令と、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための命令であって、制御情報は、TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアをUEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信するための命令と、を含む。
本開示の一態様では、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。該命令は、概して、ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信するための命令と、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための命令と、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための命令と、を含む。
本開示の一態様では、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が提供される。該命令は、概して、ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を決定するための命令と、制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中でUEに送信するための命令と、を含む。
本開示のいくつかの態様による、マルチキャリア多元接続ワイヤレス通信システムを示す図。 本開示のいくつかの態様による、多入力多出力(MIMO)通信システムのブロック図。 本開示のいくつかの態様による、例示的なワイヤレス通信システムを示す図。 本開示のいくつかの態様による、電力制御情報を搬送するための例示的なメッセージフォーマットを示す図。 本開示のいくつかの態様による、電力制御情報を搬送するための例示的なメッセージフォーマットを示す図。 本開示のいくつかの態様による、複数の電力制御インデックスへの複数のキャリアの例示的なマッピングを示す図。 本開示のいくつかの態様による、電力制御インデックスを使用した電力制御のためにユーザ機器によって実行され得る例示的な動作を示す図。 本開示のいくつかの態様による、電力制御インデックスを使用した電力制御のためにアクセスポイントによって実行され得る例示的な動作を示す図。 本開示のいくつかの態様による、例示的なダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットの表を示す図。 本開示のいくつかの態様による、無線ネットワーク一時識別子によってスクランブルされた例示的なダウンリンク制御情報メッセージを示す図。 本開示のいくつかの態様による、識別子を使用した電力制御のためにユーザ機器によって実行され得る例示的な動作を示す図。 本開示のいくつかの態様による、識別子を使用した電力制御のためにアクセスポイントによって実行され得る例示的な動作を示す図。 本開示のいくつかの態様による、電力制御のためにユーザ機器によって実行され得る例示的な動作を示す図。 本開示のいくつかの態様による、電力制御のためにアクセスポイントによって実行され得る例示的な動作を示す図。
次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的で、1つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。ただし、そのような(1つまたは複数の)態様は、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることが認識されよう。
本願で使用する「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などの用語は、限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連エンティティを含むことが意図されている。たとえば、コンポーネントは、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピュータであり得るが、これらに限定されない。例として、コンピューティングデバイス上で動作するアプリケーションと、該コンピューティングデバイスの両方が、コンポーネントであり得る。1つまたは複数のコンポーネントが、プロセスおよび/または実行スレッド内に存在することができ、1つのコンポーネントが、1つのコンピュータ上に配置される、および/または2つ以上のコンピュータ間に分散されることができる。さらに、これらのコンポーネントは、様々なデータ構造が記憶された様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらのコンポーネントは、ローカルシステム、分散型システム内、および/または他のシステムを用いるインターネットのようなネットワーク上の別のコンポーネントと信号を介して対話する、あるコンポーネントからのデータなど、1つまたは複数のデータパケットを有する信号によるなど、ローカルプロセスおよび/またはリモートプロセスを介して通信し得る。
さらに、本明細書では、ワイヤード端末またはワイヤレス端末であり得る端末に関連して様々な態様について説明する。端末は、また、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、リモート端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ機器(UE)と呼ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、衛星電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイスであり得る。さらに、様々な態様について、基地局に関して本明細書で説明する。基地局は、(1つまたは複数の)ワイヤレス端末と通信するために用いられることができ、アクセスポイント、ノードB、eノードB(eNB)、または他の何らかの用語で呼ばれることもある。
さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」を意味するものとする。すなわち、特に指定しない限り、または文脈から明白でない限り、「XはAまたはBを使用する」という表現は、自然な包括的置換のいずれかを意味するものとする。すなわち、「XはAまたはBを使用する」という表現は、XがAを使用する場合、XがBを使用する場合、またはXがAとBの両方を使用する場合のいずれによっても満たされる。さらに、本願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は、特に指定しない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、一般的に「1つまたは複数」を意味するものと解釈すべきである。
本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに関して使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、汎用地上波無線アクセス(UTRA)、CDMA2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)および低チップレート(LCR)を含む。CDMA2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、移動体通信用グローバルシステム(GSM)(登録商標)などの無線技術を実装し得る。
OFDMAネットワークは、発展型(Evolved)UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11、IEEE802.16、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。ロングタームエボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSの最近のリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTSおよびLTEは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の団体からの文書に記載されている。CDMA2000は、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体からの文書に記載されている。これらの様々な無線技術および規格は当技術分野で知られている。明瞭にするために、以下では本技法のいくつかの態様についてLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
シングルキャリア変調と周波数領域等化とを用いるシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、OFDMAシステムと同様のパフォーマンスおよび本質的に同じ全体的な複雑さを有する。SC−FDMA信号は、その特有のシングルキャリア構造ゆえに、より低いピーク対平均電力比(PAPR)を有する。SC−FDMAは、特に、より低いPAPRが送信電力効率の点でモバイル端末に有益となるアップリンク通信において大きな注目を集めている。
図1を参照すると、本開示の一態様によるマルチキャリアワイヤレス通信システム100が示されている。アクセスポイント102(AP)は、ユーザ機器(UE)116、122と通信するための複数のアンテナグループを含み、1つのアンテナグループは104および106を含み、別のアンテナグループは108および110を含み、さらにもう1つのアンテナグループは112および114を含む。アクセスポイント102は、固定局であることができ、基地局、ノードB、発展型ノードB(eNB)または他の何らかの用語で呼ばれうる。
UE116、122は、ワイヤレス端末、または前述のような他のデバイスであり得る。図示のように、第1のユーザ機器(UE)116は、(「コンポーネントキャリア」または「CC」とも呼ばれる)複数のアップリンクキャリア120およびダウンリンクキャリア118を通じてアクセスポイント102と通信する。具体的には、UE116は、データ伝送を2つのダウンリンクキャリア118a、118b上で受信し、2つのアップリンクキャリア120a、120b上で送信する。第2のUE122は、1つのダウンリンクキャリア124および2つのアップリンクキャリア126a、126bを用いて構成される。ワイヤレス通信システム100は、追加のアクセスポイントおよびUE(図示せず)を含むことができ、各UEは、マルチキャリア動作のためのダウンリンクおよびアップリンクコンポーネントキャリアを用いて個別に構成され得る。そのような構成は、対称(アップリンクキャリアごとに1つのダウンリンクキャリア)または非対称であり得ることが認識されよう。
以下でより詳細に説明するように、アクセスポイント102は、UE116、122に、それらのそれぞれのコンポーネントキャリア上でのアップリンク伝送において用いられる電力を調整するための、送信電力制御(TPC)コマンドを送ることができる。いくつかの態様では、アクセスポイント102は、TPCコマンドに対応するコンポーネントキャリアをUEに明示的または非明示的に通知する。たとえば、UEによる使用のために割り当てられたアップリンクキャリアに対応する1つまたは複数のTPCインデックスを該UEに通知するために、より上位レイヤのシグナリングが用いられることができる。UEはまた、ダウンリンク制御情報メッセージ中で各TPCコマンドに対応するキャリアのインジケーションを受信し得る。
図2は、マルチキャリアワイヤレス通信システム200における例示的な基地局210およびアクセス端末250を示すブロック図200である。基地局210は、アクセスポイント102のようなアクセスポイントであることができ、アクセス端末250は、UE116のようなユーザ機器であることができる。
送信機210において、複数のデータストリームに関するトラフィックデータがデータソース212から送信(TX)データプロセッサ214に与えられる。プロセッサ230は、ダウンリンク送信に含めるための、1つまたは複数のアップリンクキャリアに関係する送信電力制御(TPC)コマンドを含む、制御情報を生成する。TXデータプロセッサ214は、符号化されたデータを与えるために、各データストリームのトラフィックデータを、そのデータストリーム用に選択された特定の符号化方式に基づいてフォーマットし、符号化し、インターリーブする。データストリームに関する符号化されたデータおよび制御情報は、OFDM技法を使用してパイロットデータとともに多重化されることができる。
パイロットデータは、通常、既知の方法で処理される既知のデータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る。多重化された、各データストリームの符号化データおよびパイロットデータは、次いで、変調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式(たとえば、2相位相変調(BPSK)、4相位相変調(QPSK)、M−PSK(Mは一般に2のべき乗である)、またはM−QAM(直交振幅変調))に基づいて変調(たとえば、シンボルマッピング)される。各データストリームに関するデータレート、符号化、および変調は、メモリ232に結合され得るプロセッサ230によって実行される命令によって決定され得る。
すべてのデータストリームに関する変調シンボルは、次いで、TX MIMOプロセッサ220に与えられ、TX MIMOプロセッサ220はさらに(たとえばOFDM用に)変調シンボルを処理することができる。TX MIMOプロセッサ220は、次いで、NT個の変調シンボルストリームをNT個の送信機(TMTR)222a〜222tに与える。いくつかの態様では、TX MIMOプロセッサ220は、データストリームのシンボルと、シンボルがそこから送信されるアンテナとに、ビームフォーミング重みを適用する。
送信機222は、ダウンリンクコンポーネントキャリアごとにシンボルストリームを受信し、処理して、1つまたは複数のアナログ信号を提供し、さらに、それらのアナログ信号を調整(たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを通じた送信に適した変調信号を提供する。送信機222a〜222tからのNT個の変調信号は、次いで、それぞれ、NT個のアンテナ224a〜224tから送信される。
アクセス端末250において、ダウンリンクコンポーネントキャリアについて送信された変調信号は、NR個のアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252から受信された信号は、それぞれの受信機(RCVR)254a〜254rに与えられる。各受信機254は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート)し、調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらに、それらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを提供する。
次いで、RXデータプロセッサ260が、NR個の受信機254からNR個の受信シンボルストリームを受信し、特定の受信機処理技法に基づいて処理して、NT個の「検出された」シンボルストリームを提供する。RXデータプロセッサ260は、次いで、構成されたコンポーネントキャリアごとに、検出された各シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、TPCコマンドを含む、トラフィックデータおよび制御情報を回復する。アップリンクコンポーネントキャリアの電力を調整するためのTPCコマンドを送信する様々な技法について、図3〜図14を参照しながらここにおいて説明する。
RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210においてTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214によって実行される処理に相補的なものであり得る。メモリ272に結合されたプロセッサ270は、どのプリコーディングマトリクス(以下で論じる)を使用すべきかを定期的に決定する。プロセッサ270は、マトリクスインデックス部分とランク値部分とを備えるアップリンクメッセージを作成する。
逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を備え得る。逆方向リンクメッセージは、次いで、データソース236から複数のデータストリームに関するトラフィックデータも受信する、TXデータプロセッサ238によって処理され、変調器280によって変調され、送信機254a〜254rによって調整される。ダウンリンク制御情報とともに受信されたTPCコマンドに基づいて、プロセッサ270はまた、そのアップリンクコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整することができる。
送信機システム210において、受信機システム250からの電力調整されたアップリンクコンポーネントキャリアは、アンテナ224によって受信され、受信機222によって調整され、復調器240によって復調され、RXデータプロセッサ242によって処理されて、受信機システム250によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。プロセッサ230は、次いで、ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディングマトリクスを使用すべきかを決定し、抽出されたメッセージの処理を継続することができる。
マルチキャリアシステムにおけるコンポーネントキャリアは、異なる周波数帯域に位置することができ、異なるチャネル特性を経験することができる。異なる干渉シナリオの下では、異種ネットワーク展開における隣接した帯域幅でさえも、異なる動作ポイントを利用し、UE送信電力に異なる要件を課し得る。別々の周波数帯域における動作に適応するために、および干渉を管理するためのフレキシビリティを与えるために、ULコンポーネントキャリアごとにアップリンク電力を調整することが望ましい。
本開示によれば、1つまたは複数のアップリンクキャリアは、マルチキャリア動作が可能なUE(たとえば、発展しているLTE規格に準拠して動作するUE)に割り当てられることができ、各ULコンポーネントキャリアは、電力制御の目的のために個別に識別され得る。本開示のいくつかの特定の態様は、クロスキャリア動作を用いる、またはクロスキャリア動作を用いない、対称/非対称のUL/DLキャリア構成に適した、電力制御コマンドに関するマッピングルールを与える。
ロングタームエボリューション(LTE)規格では、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための電力制御コマンドは、アップリンク(UL)許可メッセージ中で搬送され、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための電力制御コマンドは、ダウンリンク(DL)許可メッセージ中で搬送される。PUSCHおよびPUCCHのためのグループ電力制御コマンドはまた、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット3/3Aを使用して送信され得る。DLキャリア上で送信されるUL/DL許可は、DLキャリアとペアリングされたULキャリアに関係するTPCコマンド、または場合によっては異なるULキャリアに関係するTPCコマンドを搬送し得る。
たとえば、クロスキャリア動作を用いた場合、UL許可メッセージは、UL許可中のキャリアインジケータフィールドによって示されたULキャリアについてのPUSCH電力制御のためのTPCコマンドを搬送し得る。同様に、PUCCH電力制御では、DL許可は、DL許可中のキャリアインジケータフィールドによって示されたULキャリアについてのTPCコマンドを搬送し得る。ダウンリンク制御情報がキャリアインジケータを含まない場合、コンポーネントキャリアと他の制御情報との間のマッピングまたは関連付けが使用され得る。
DL>NULである(NULはアップリンクキャリアの数を表し、NDLはダウンリンクキャリアの数を表す)、非対称キャリア構成では、UL/DLキャリアの単純なペアリングは可能でないことがある。したがって、単一のDLキャリアによって複数のULキャリアについてのTPCコマンドを送信する必要があり得る。一態様では、ULキャリアの数がDLキャリアの数よりも大きい非対称構成については、TPCコマンド中で追加のビットが送信され得る。別の態様では、DL許可メッセージ中のTPCコマンドは、PUCCHフィードバックが予想されるULキャリアに対応し得る。さらに別の態様では、許可メッセージを搬送するDLキャリアに対応するすべてのULキャリアに1つのTPCが適用可能であり得る。
図3は、本開示のいくつかの態様による、マルチキャリアシステムにおける複数のアップリンクCCのための送信電力制御を与える例示的な通信システム300を示す。図示のように、通信システム300は、アクセスポイント302と1つまたは複数のユーザ機器304とを備えることができ、その各々は図1〜図2に関して説明したものであり得る。マルチキャリア動作では、アクセスポイント302は、UE304の各コンポーネントキャリアについて電力制御情報を生成し、TPC情報をUEに送信し得る。
いくつかの態様によれば、アクセスポイント302は、TPCコマンドとコンポーネントキャリアとのマッピングに関する情報をUE304に送ることができる。これらのマッピングにより、UE304は、受信されたTPCがどの(1つまたは複数の)コンポーネントキャリアに適用されるかを決定できるようになり得る。一例として、アクセスポイント302は、各コンポーネントキャリアについてインデックスまたは識別子を送ることができ、それらから、UE304はコンポーネントキャリアと電力制御コマンドの各々との間のマッピングを識別することができる。UE304は、次いで、TPCコマンドを用いて、コンポーネントキャリアの各々の送信電力を調整することができる。有利には、現在説明している実施形態では、マッピングおよび識別子を用いることは、ダウンリンク制御情報のサイズを変更すること、または新しいDCIフォーマットの使用を必要としない。
一態様では、グループ電力制御メッセージ中のTPCコマンドを指し示すインデックスのセットが複数のULコンポーネントキャリアにマッピング(または関連付け)され得る。アクセスポイント302は、グループ電力制御コマンドに対する1つまたは複数のtpcインデックスと、ユーザ機器304によって使用されるように構成された1つまたは複数のULコンポーネントキャリアとの間の関連付けを与える、TPCインデックスマッピングコンポーネント306を含み得る。
アクセスポイント302はまた、TPCインデックスマッピングコンポーネント306からのマッピングに基づいて1つまたは複数のULキャリアの電力を調整するためのTPCコマンドを生成する、TPC生成コンポーネント308を含む。また、アクセスポイント302の一部として、マルチキャリアトランシーバコンポーネント320も含まれる。マルチキャリアトランシーバ320は、TPCコマンドを含む信号を1つまたは複数のDLキャリア上で送信し、TPCコマンドに従ってそれについて送信電力が調整されたUE304からの信号を受信することができる。
図示のように、UE304は、アクセスポイント302に示されたコンポーネントに対して相補的な処理を実行するためのコンポーネントを含み得る。たとえば、UE304は、TPCインデックスマッピングコンポーネント316と、TPC受信コンポーネント318と、マルチキャリアトランシーバコンポーネント320とを含み得る。TPCインデックスマッピングコンポーネント316は、アクセスポイント302からUEに割り当てられた1つまたは複数のtpcインデックスと1つまたは複数のULコンポーネントキャリアとの間の関連付けを維持する。TPC受信コンポーネント318は、1つまたは複数のTPCコマンドを備えるダウンリンク制御情報をアクセスポイント302から受信する。TPCインデックスマッピングコンポーネント316からのキャリア固有マッピングを使用して、TPC受信コンポーネント381は、ダウンリンク送信から電力制御情報を取得し、1つまたは複数のULコンポーネントキャリアの送信電力を調整する。マルチキャリアトランシーバコンポーネント320は、アップリンクコンポーネントキャリアの制御チャネルまたはデータチャネル上で、調整された送信電力で信号を送信する。
アクセスポイント302はまた、RNTIマッピングコンポーネント314を含む。RNTIマッピングコンポーネント314は、TPCコマンドをULコンポーネントキャリアに関連付けるさらなる手段を与える。一態様では、RNTIマッピングコンポーネント314は、ユーザ機器304によって使用されるように構成された1つまたは複数のコンポーネントキャリアと1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)との間の関連付けを維持する。マッピングまたは関連付けは、また、UEのグループに拡張され得る。たとえば、RNTIマッピングコンポーネント314は、単一のRNTIとUEグループのメンバーによって用いられる1つまたは複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを維持することができる。
TPC生成コンポーネント308は、TPCコマンドを準備するために、(1つまたは複数の)ULコンポーネントキャリアにマッピングされたRNTIを使用することができる。たとえば、一態様では、TPC生成コンポーネント308は、特定のULコンポーネントキャリアをターゲットとする電力制御コマンドを、ユーザ機器304に送信されるダウンリンク制御情報(DL割当てまたはUL許可など)に追加する。TPC生成コンポーネント308は、DCIメッセージのために生成された巡回冗長情報を、(1つまたは複数の)ターゲットULキャリアに関連付けられたRNTIを用いてスクランブルする。
ユーザ機器304は、相補的RNTIマッピングコンポーネント324を含む。マルチキャリアTX/RXコンポーネント320においてダウンリンク信号が受信されるとき、UE304は、構成されたそのアップリンクコンポーネントキャリアに関連付けられたRNTIのうちの1つまたは複数を使用してダウンリンク制御情報を復号することを試行し得る。ダウンリンク制御メッセージの復号が成功した場合、TPC受信コンポーネント318は、マッピングに基づいてTPCコマンドを受信すべきULキャリアを決定し、マルチキャリアトランシーバコンポーネント320においてその送信電力を調整する。
通信システム300においてTPCインデックスマッピングとRNTIマッピングとが組み合わせられ得ることが理解されよう。たとえば、RNTIマッピングコンポーネント324は、複数のRNTIを用いて構成されることができ、各RNTIは、ユーザ機器304が使用するためのULコンポーネントキャリアのグルーピングを定義する。TPCインデックスマッピングコンポーネント316は、RNTIによって定義されたキャリアのグループごとに複数のtpcインデックスを維持することができる。たとえば、UE304は、tpcインデックス1およびtpcインデックス2が第1および第2のULコンポーネントキャリアに対応する、第1のRNTI(たとえば、TPC−PUSCH−RNTI1)を用いて、また、tpcインデックス3が第3のキャリアに対応する、第2のRNTI(たとえば、TPC−PUSCH−RNTI2)も用いて、構成され得る。
RNTIマッピングとtpcインデックスマッピングとの組合せは、複数のキャリアについてグループTPCコマンドを搬送する際のフレキシビリティを提供する。それにより、異なるキャリアを異なる時間インスタンスにおいて更新して、異なる可能性のある電力制御ニーズに適応することが可能になる。すべてのキャリアを同時に更新することが望ましい場合、アクセスポイント302は、適切なtpcインデックスをもつ単一のTPC−PUCCH−RNTI/TPC−PUSCH−RNTIのみを用いてユーザ機器を構成し得る。
図4および図5は、本開示のいくつかの態様による、マルチキャリア通信システムにおけるULコンポーネントキャリアのための送信電力制御コマンドを備える例示的なダウンリンク制御情報メッセージを示す。例示的なダウンリンク制御情報メッセージ400、500は、通信システム300に関して用いられることができる。
図4に示すように、メッセージ400は、LTE規格におけるDCIフォーマットまたは他のフォーマットのいずれかを備え得る、DL/ULスケジューリング情報フィールド402を含むことができる。メッセージは、また、送信電力制御フィールド404とキャリアインジケータフィールド406とを含むことができる。いくつかの態様では、キャリアインジケータフィールド406は、アクセスポイント302のTPC生成コンポーネント308によって追加されることができ、送信電力制御コマンド404がそれに適用されるべきであるキャリアを明示的に示すことができる。キャリアインジケータフィールド406は、TPC受信コンポーネント318によって処理されることができ、示されたキャリア上の送信電力を調整するために使用されることができる。
図5に示すように、メッセージ500は、DL/ULスケジューリング情報フィールド502と送信電力制御フィールド504とを含むことができる。図4に示したメッセージとは異なり、メッセージ500はキャリアインジケータフィールドを含まない。キャリアインジケータフィールド406の代わりに、クロスキャリア動作のためにTPCコマンドのインデックスとそれらの対応するキャリアとを用いてUEを構成するため、およびTPC生成コンポーネント308とTPC受信コンポーネント318とのそれぞれの動作を指示するために、上位レイヤシグナリングが使用され得る。上位レイヤシグナリングは、無線リンク制御(RLC)レイヤなど、プロトコルスタック中の上位レイヤによって送信される信号を指し得る。
上記で説明したように、いくつかの態様によれば、インデックスのセットが異なる複数のコンポーネントキャリアにマッピングされ、対応するTPCコマンドを識別するために使用され得る。図6は、本開示のいくつかの態様による、送信電力インデックスとコンポーネントキャリアとの間の例示的なマッピング600を示す。図示のように、コンポーネントキャリアc1はtpc_index1に関連付けられることができ、コンポーネントキャリアc3はtpc_index2に関連付けられることができ、以下同様である。一実施形態では、マッピング600は、アクセスポイント302においてTPCインデックスマッピングコンポーネント306によって決定されることができ、TPCインデックスマッピングコンポーネント316を構成するために上位レイヤシグナリングを通じてユーザ機器304に通信されることができる。
図7は、本開示のいくつかの態様による、TPCインデックスマッピングを使用した電力制御のためのユーザ機器によって実行され得る例示的な動作700を示す。ユーザ機器は、図1〜図3のいずれかに関して説明したものであり得る。たとえば、例示的な動作700は、1つまたは複数のプロセッサ(プロセッサ270など)によって、または(コンポーネント316〜324など)1つまたは複数のコンポーネントによって指示されることができる。
702において、UEは、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信する。一態様では、UEは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上でDCIフォーマット3/3Aメッセージを受信し得る。704において、UEは、複数のTPCインデックスに基づいて、グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定する。1つまたは複数のTPCコマンドは、複数のTPCインデックスによって示された、グループ電力制御コマンド中のロケーションにおいて検出され得る。706において、UEは、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整する。いくつかの態様では、複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することは、実質的に同時に実行され得る。
いくつかの態様では、UEは、複数のTPCインデックスの各々と複数のコンポーネントキャリアのうちの対応する1つとの間の関連付けを決定することができる。UEは、無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて関連付けのインジケーションを受信することができる。いくつかの態様では、TPCコマンドのうちの少なくとも1つが、1つまたは複数の対応するキャリアの送信電力が調整されないことがあること、またはそれに関する調整がゼロ値を備えることを示し得る。
いくつかの態様では、各TPCインデックスが、複数のコンポーネントキャリア中の対応するコンポーネントキャリアの制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なくとも1つに関連付けられ得る。したがって、UEは、第1のTPCインデックスによって決定された、TPCコマンドのグループ中のロケーションを有し得るTPCコマンドに応答して、第1のコンポーネントキャリアのPUCCHの送信電力を調整することができる。UEはまた、第2のTPCインデックスによって決定された、TPCコマンドのグループ中のロケーションを有し得るTPCコマンドに応答して、第1のコンポーネントキャリアのPUSCHの送信電力を調整することができる。
図8は、本開示のいくつかの態様による、電力制御インデックスを使用した電力制御のためにアクセスポイント(AP)によって実行され得る例示的な動作800を示す。アクセスポイントは、図1〜図3のいずれかに関して説明したものであり得る。たとえば、例示的な動作800は、1つまたは複数のプロセッサ(プロセッサ230など)によって、または1つまたは複数のコンポーネント(コンポーネント306〜314など)によって指示されることができる。
802において、APは、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定し、各インデックスは、1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられ得る。804において、APは、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信する。対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するためにUEが使用する、グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションは、複数のTPCインデックスに基づいて選択される。
上記で説明したように、いくつかの態様によれば、所定のRNTIによって巡回冗長検査(CRC)がそれに関してスクランブルされたDCIメッセージを使用することによって、TCPコマンドが1つまたは複数のコンポーネントキャリアにターゲッティングされ得る。所定のRNTIは、電力が調整されるべきである1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられ得る。たとえば、図9に示すように、DCIフォーマット0、1についてのCRCはCell−RNTIによってスクランブルされることができ、フォーマット3および3AについてのCRCはシステム情報(SI)/ページング(P)/ランダムアクセス(RA)RNTIによってスクランブルされることができる。
本開示の諸態様によれば、個々のコンポーネントキャリアまたはコンポーネントキャリアのグループにターゲッティングされたTPCコマンドを搬送するために、追加のRNTIが使用されることができる。追加のRNTIはまた、ターゲッティングされたキャリアの制御チャネルまたはデータチャネルに関連付けられることができる。たとえば、コンポーネントキャリアの第1のグループに関する物理アップリンク共有チャネル送信電力をターゲッティングするために、1つまたは複数のTPC−PUSCH−RNTIが使用されることができ、コンポーネントキャリアの第1のグループの物理アップリンク制御チャネルとともに使用される送信電力をターゲッティングするために、1つまたは複数のTPC−PUCCH−RNTIが使用されることができる。図10は、1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられたRNTIを用いてCRCがスクランブルされた、例示的なDCIメッセージ1000を示す。例示的なダウンリンク制御情報メッセージ400、500、1000は、通信システム300に関して用いられることができる。この例では、UEは、CRCマッチの成功をもたらすRNTIに基づいて、どのコンポーネントキャリアがDCIメッセージ1000中のTPCコマンドに対応するかを決定することができる。
図11は、本開示のいくつかの態様による、識別子を使用した電力制御のためにユーザ機器によって実行され得る例示的な動作1100を示す。ユーザ機器は、図1〜図3のいずれかに関して説明したものであり得る。たとえば、例示的な動作1100は、1つまたは複数のプロセッサ(プロセッサ270など)によって、または1つまたは複数のコンポーネント(コンポーネント316〜324など)によって指示されることができる。
1102において、UEは、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定し、ここで、各RNTIは、1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる。1104において、UEは、RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号する。1106において、UEは、1つまたは複数のTPCコマンドに従って、復号において使用されるRNTIに関連付けられた1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整する。いくつかの態様では、各RNTIは、1つまたは複数のコンポーネントキャリアについての1つまたは複数のTPCインデックスに関連付けられることができる。1つまたは複数のTPCインデックスは、コンポーネントキャリアの各々に関連付けられたTPCコマンドのロケーションを特定するために使用されることができる。
図12は、本開示のいくつかの態様による、識別子を使用した電力制御のためにアクセスポイントによって実行され得る例示的な動作1200を示す。アクセスポイントは、図1〜図3のいずれかに関して説明したものであり得る。たとえば、例示的な動作1200は、1つまたは複数のプロセッサ(プロセッサ230など)によって、または1つまたは複数のコンポーネント(コンポーネント306〜314など)によって指示されることができる。
1202において、APは、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定し、ここで、各RNTIは、1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる。1204において、APは、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信し、ここで、制御情報は、TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアをUEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される。選択されたRNTIは、PUCCHまたはPUSCHチャネルに関係し得る。
追加の態様によれば、上記で説明したように、インデックスまたはRNTI値へのコンポーネントキャリアのマッピングを用いるのではなく、どのTPCコマンドがどのキャリアに対応するかを伝えるために他のメカニズムが用いられることができる。図13は、上述した、電力制御情報を受信するための、ユーザ機器によって実行され得る例示的な動作1300を示す。1302において、UEは、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信する。1304において、UEは、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定する。1306において、UEは、決定されたTPCコマンドに従って複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整する。
いくつかの態様では、DCIメッセージはPDSCHに関するダウンリンク許可を含むことができ、TPCコマンドは、許可されたPDSCHに関する制御フィードバックが予想されるアップリンクキャリアのPUCCHに適用され得る。
図14は、本開示のいくつかの態様による、上述した、電力制御情報を送信するための、アクセスポイントによって実行され得る例示的な動作1400を示す。1402において、APは、ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を決定する。1404において、APは、制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中でUEに送信する。
電力制御の式
マルチキャリア動作では、特定のキャリアc上でのサブフレームi内のPUSCH送信についての各UEの送信電力は、次のように定義され得る。
Figure 2013507095
上式で、PCMAXは、(SIB中の)上位レイヤによって設定される最大許容電力を表し得るものであり、MPUSCH,c(i)は、サブフレームiに関する有効なリソースブロックの数で表される、PUSCHリソース割当ての帯域幅を表し得るものであり、PO_PUSCH,c(j)は、上位レイヤによって与えられるセル固有コンポーネントとUE固有コンポーネントとの合計から構成されるパラメータを表し得るものであり、αc(j)は、上位レイヤによって与えられる3ビットのセル固有パラメータを表し得るものであり、PLcは、UEにおいて計算されるダウンリンク経路損失推定値をdBで表し得るものであり、ΔTF,c(i)は、キャリアc上のトランスポートブロックサイズとリソース要素の数との関数を表し得るものであり、fc(i)は、PUSCH TPCコマンドの関数であり得る現在のPUSCH電力制御調整状態を表し得るものである。
同様に、特定のキャリアc上のサブフレームi内のPUCCH送信のための電力制御の式は、次のように定義され得る。
Figure 2013507095
上式で、ΔF_PUCCH(Fc)は、PUCCHフォーマット1aに対して、PUCCHフォーマット(F)に対応する、上位レイヤによって与えられたパラメータを表し得るものであり、h(n)はPUCCHフォーマット依存値を表し得るものであり、gc(i)は、PUCCH TPCコマンドの関数であり得る現在のPUCCH電力制御調整状態を表し得るものである。式(1)および式(2)では、すべてのパラメータはキャリア固有である(たとえば、パラメータcに依存する)。ただし、いくつかのシナリオでは、パラメータのいくつかはキャリア間で共通であり得る。
キャリアインジケーション
マルチキャリアワイヤレス通信システムでは、コンポーネントキャリアごとにDL割当ておよびUL割当ての別々のコーディングがあり得る。情報は、追加のキャリアインジケータフィールドをもつ単一のキャリア用に設計されたDCIメッセージフォーマットによってユーザ機器へと搬送され得る。キャリアインジケーションは、割当てがどのキャリアを対象とするかを明示的に示すために使用され得る。キャリアインジケーションは、1つのキャリアのための割当てが別のキャリア上で送信される、クロスキャリア動作に使用され得る。さらに、キャリアインジケーションは、DLキャリアの数とULキャリアの数とが異なる(たとえば、1つのDLキャリアと複数のULキャリア)、非対称DL/UL構成に使用され得る。
いくつかの態様は、マルチキャリアシステムにおいてキャリアインジケーションに用いられ得るビットの数および解釈を提案する。LTE Rel−8からのDCIフォーマットは、1つまたは複数のビットを含み得るキャリアインジケータフィールドで増補され得る。
いくつかのシナリオでは、キャリアインジケータを送信する必要がないことがある。そのようなシナリオには、同種ネットワーク展開、対称DL/ULキャリア構成をもつシステム、またはULキャリアの数よりも多くの数のDLキャリアを用いるシステムを含めることができる。ダウンリンク割当てを搬送するDCIメッセージ中に、割当てられたキャリアのインジケーションがない場合、ダウンリンクメッセージは、DCIが送信されるのと同じDLキャリア上で送信され得る。キャリアインジケータがないDCIメッセージを通じたアップリンク割当ての場合、割当てを搬送するDLキャリアとユニークにペアリングされたULキャリアがアップリンク送信のために使用され得る。
いくつかの態様では、異種ネットワーク展開に関して、非対称DL/ULキャリア構成における割当てDCI中に追加のビットが含まれ得る(たとえば、1つのDLキャリアが複数のULキャリアとペアリングされるとき)。異種マルチキャリアネットワークでは、クロスキャリア動作が、制御信号の信頼性を改善することができ、高度セル間干渉協調(ICIC:inter-cell interference coordination)メカニズムの実行を可能にし得る。
いくつかの態様では、キャリアインジケーションのために使用されるビットの数およびそれらの解釈は、キャリアインジケーションフィールド中のビットの数が、DLチャネルおよびULチャネルにおけるデータ送信に関する構成されたキャリアの数によって決まるように定義され得る。いくつかの態様では、キャリアインジケーションフィールド中のビット数およびそれらの解釈は、各ユーザ機器に固有であり得るものであり、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に関する構成されたキャリアのセットに基づいて決定され得る。
いくつかの態様では、UEのキャリア構成は上位レイヤシグナリングによって実行され得る。キャリア構成は、構成されたキャリアごとに、UL/DL割当てにおいてキャリアを識別/マッピングするために使用され得る、ユニークなキャリア識別子を含み得る。キャリア識別子マッピングは、UE固有であり得るものであり、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)がその上で送信されるキャリアに固有であり得る。
いくつかの態様では、キャリアインジケーションフィールド中のビットの数およびそれらの解釈は、セルのキャリア構成に基づくもの(たとえば、セル固有)であり得る。たとえば、UEは、DL/ULチャネル上でのデータ送信のために構成されたDL/ULキャリアの数に基づいて、DL/UL割当てにおけるキャリアインジケーションについて何ビットを予想すべきかを非明示的に結論付けることができる。いくつかの態様では、セルは、上位レイヤシグナリングによってキャリアインジケーションフィールドに関する情報をUEに明示的にシグナリングすることができる。
いくつかの態様では、上位レイヤシグナリングを使用して、DL/UL割当てにおけるゼロまたは非ゼロキャリアインジケーションフィールドを予想するようにUE(たとえば、LTE−Aに準拠するUE)を構成することができる。キャリアインジケーションフィールド中のビットの数およびそれらの解釈は、上位レイヤによってUEにシグナリングされ得る。たとえば、スケジューラが、クロスキャリア動作を予想すべきか否かをUEにシグナリングすることができる(たとえば、クロスキャリア動作が可能にされた場合はキャリアインジケーションについて3ビット、他の場合はゼロビット)。したがって、上位レイヤシグナリングは、キャリアインジケーションについてゼロビットではクロスキャリア動作を用いない、またはキャリアインジケーションについて固定数のビットではクロスキャリア動作を用いるなど、UEの動作モードを決定するために使用され得る。
場合によっては、キャリアインジケーションに使用されるビット数の最適化は、重要ではないことがある。いくつかの態様では、UEは、割当てにおいてキャリアインジケーションのために固定数の(たとえば、3)ビットをとるべきか否かを上位レイヤシグナリングによって通知されることができる。これは、ULとDLの両方の割当てについて指定されるべきである。動作モード(たとえば、クロスキャリア動作を用いるまたは用いない)は、上述のように、展開シナリオによって決まり得る。
クロスキャリア動作を示すための設定可能な数のビットは、非常に小さいオーバーヘッド減少(たとえば、せいぜい3ビット対1ビット)を生じ得るが、それは、キャリアインジケーションに固定数のビットが割り当てられる方式に比べて複雑さを増すことになることに留意されたい。したがって、キャリアインジケーションについて固定数のビットでクロスキャリア動作が実行されるか否かについてシグナリングすることが好適であり得る。
キャリアインジケータビットの意味についてのスケジューラとUEとの間の共通の理解を容易にするために、キャリア構成(たとえば、キャリアインジケーションメッセージ)は、キャリアを識別するためにUEによって使用されることのできる、キャリアごとにユニークな識別子を含み得る。いくつかの態様では、3ビットインジケータで8つよりも多くのキャリアをアドレスするために、キャリアインデキシングは、割当て(PDCCH)がその上で送信されるキャリアに固有であり得る。たとえば、10個のキャリアがある場合、UEは、1つのキャリア割当てにおける最初の5つのキャリアと、第2のキャリア割当てにおける他の5つのキャリアとに、いずれの場合も0〜5のインデキシングを使用して、アドレスすることができる。異なるキャリア割当てを使用することは、また、構成されたすべてのキャリア間のクロスキャリアアドレシングを制限し得る。それはまた、たとえば、キャリアの異なるセットについてキャリア帯域幅が異なる場合、ブラインド復号試行の数を低減し得る。
いくつかの態様では、キャリアインジケータは、UE固有のUL割当てまたはDL割当てを搬送できるDCIフォーマットのすべてに適用可能であり得る。DCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、および2Aは、セル無線ネットワーク一時識別子(C−RNTI)スクランブルを用いたUE固有の割当てのために使用され得る。これらのフォーマットは、クロスキャリア動作についてキャリアインジケータフィールドで増補され得る。
LTE規格のRel−8におけるDCIフォーマット1C、3、および3Aは、UE固有の目的には使用されず、共通の探索空間中に位置し得る。同じ共通の情報を指し得るRel−8 UEとの後方互換性および共存を提供するために、DCIフォーマット1C、3、および3Aはキャリアインジケータフィールドを含まないことがあり得る。
DCIフォーマット1Aおよび0は、UE固有の目的および共通の目的の両方のために使用され得る。たとえば、クロスキャリア動作が可能にされた場合、UEは、フォーマット1Aにおけるキャリアインジケータを予想し得る。同時に、フォーマット1Aは、共通の目的で使用されることができ、したがってRel−8に準拠し得る。したがって、DCIフォーマット1Aおよび0は、キャリアインジケータフィールドを有しないことがあり得る。この問題は、共通の探索空間にのみ当てはまる。
いくつかの態様では、共通の探索空間におけるDCIフォーマット0および1Aの使用は、キャリアインジケータなしでのみ許される。この制限は、DCIフォーマット0/1Aの使用に関していくつかの制約を課し得る。たとえば、C−RNTIスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)をもつDCIフォーマット0および1Aは、クロスキャリア動作をサポートしないことがある。
いくつかの態様では、DCIフォーマット0および1Aは、共通の探索空間においてキャリアインジケータありまたはなしで使用され得る。たとえば、表1に示すように、それぞれ、キャリアインジケータがあるDCIフォーマット0/1Aは、C−RNTIによってスクランブルされたCRCを排他的に有し、一方、キャリアインジケータがないDCIフォーマット0および1Aは、一時C−RNTIおよびシステム情報(SI)/ページング(P)/ランダムアクセス(RA)RNTIによってスクランブルされたCRCを排他的に有する。
したがって、UEは、共通の探索空間においてキャリアインジケータフィールドありおよびなしでDCIフォーマット0および1Aの両方を復号しようとし得る。しかし、C−RNTIによるCRCスクランブルは、キャリアインジケータありのDCIフォーマット1Aについてのみ考えられる。一方、SI/P/RA−RNTIによるCRCスクランブルは、キャリアインジケータなしのDCIフォーマット1Aについてのみ考えられる。したがって、この手法は、UE固有および共通の探索空間においてクロスキャリアインジケータがあるUE固有のDCIフォーマットを使用することの完全フレキシビリティを提供し、その際、フォールスアラーム確率は同じであり、ブラインド復号の数はわずかに増加する。
図13は、本開示のいくつかの態様による、LTE規格のリリース8におけるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットへのキャリアインジケータの適用性を示す例示的な表1300を示す。図示のように、DCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、および2Aは、クロスキャリア動作が可能にされるとき、およびUE固有の目的で使用されるとき(たとえば、CRCがC−RNTIによってスクランブルされる)、キャリアインジケータフィールドを含み得る。DCIフォーマット0および1Aは、共通の目的で使用されるとき(たとえば、CRCが、それぞれ一時C−RNTIおよびSI/P/RA−RNTIによってスクランブルされる)、キャリアインジケータフィールドを含まないことがあり得る。DCIフォーマット1C、3、および3Aは、キャリアインジケータフィールドを含まないことがあり得る。動作モード(たとえば、クロスキャリア動作ありまたはなし)は、オペレータ選定であることが可能であり、展開シナリオによって決まり得る。
本開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、また、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
本開示に関連して説明した方法またはアルゴリズムの諸ステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、または2つの組合せにおいて実施され得る。ソフトウェアモジュールは、当技術分野で知られている任意の形式の記憶媒体中に存在し得る。使用され得る記憶媒体のいくつかの例には、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROMなどが含まれる。ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多数の命令を備えることができ、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体をまたいで分散されることができる。記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取り、その記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。
本明細書で開示した方法は、説明した方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまたはアクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は特許請求の範囲から逸脱することなく変更され得る。
説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令として記憶され得る。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることのできる任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく一例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用されることができ、コンピュータによってアクセスされることができる、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイ(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。
たとえば、そのようなデバイスは、本明細書で説明した方法を実行するための手段の移動を容易にするためにサーバに結合されることができる。代替的に、本明細書で説明される様々な方法は、ストレージ手段(たとえば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクのような物理記憶媒体など)によって提供されることができ、したがって、ユーザ端末および/または基地局は、ストレージ手段をデバイスへと結合または提供すれば様々な方法を得ることができる。さらに、本明細書で説明した方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の適切な技法が使用されることができる。
特許請求の範囲は、上記に示した精確な構成およびコンポーネントに限定されないことを理解されたい。特許請求の範囲から逸脱することなく、上記で説明した方法および装置の構成、動作および詳細に、様々な修正、変更および変形を行うことができる。
上記は本開示の諸態様を対象とするが、本開示のさらなる他の態様は、その基本的範囲から逸脱することなく考案されることができ、その範囲は特許請求の範囲によって決定される。

Claims (82)

  1. ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信することと、
    複数のTPCインデックスに基づいて、前記グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記複数のTPCインデックスの各々と前記複数のコンポーネントキャリアのうちの対応する1つとの間の関連付けを決定すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記関連付けのインジケーションを受信することをさらに備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記複数のTPCインデックスのうちの少なくとも1つと前記複数のコンポーネントキャリア中の2つ以上のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記送信電力を調整することが、TPCコマンドの前記グループからの単一のTPCコマンドに基づいて前記2つ以上のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することを備える、請求項4に記載の方法。
  6. 各TPCインデックスが、前記複数のコンポーネントキャリア中の対応するコンポーネントキャリアの制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なくとも1つに関連付けられる、請求項1に記載の方法。
  7. 前記送信電力を調整することが、
    第1のTPCインデックスによって決定された、TPCコマンドの前記グループ中のロケーションを有するTPCコマンドに応答して、第1のコンポーネントキャリアの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の送信電力を調整することと、
    第2のTPCインデックスによって決定された、TPCコマンドの前記グループ中のロケーションを有するTPCコマンドに応答して、前記第1のコンポーネントキャリアの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の送信電力を調整することと
    をさらに備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力が実質的に同時に調整される、請求項1に記載の方法。
  9. 前記TPCコマンドのうちの少なくとも1つは、1つまたは複数の対応するキャリアの送信電力が調整されるべきでないことを示す、請求項1に記載の方法。
  10. 1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、
    送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、前記複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  11. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記複数のTPCインデックスと前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けのインジケーションを送信することをさらに備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記送信することが、単一のコンポーネントキャリアについて複数のTPCインデックスのインジケーションを送信することを備える、請求項11に記載の方法。
  13. 前記送信することが、第1のTPCインデックスとコンポーネントキャリアの第1のグループとの間の関連付け、および第2のTPCインデックスとコンポーネントキャリアの第2のグループとの間の関連付けのインジケーションを送信することを備える、請求項10に記載の方法。
  14. 前記送信することが、
    第1の時間において、コンポーネントキャリアの前記第1のグループについてアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記第1のTPCインデックスにおけるTPCコマンドを有する制御情報を送信することと、
    第2の時間において、コンポーネントキャリアの前記第2のグループについてアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記第2のTPCインデックスにおけるTPCコマンドを有する制御情報を送信することと
    をさらに備える、請求項13に記載の方法。
  15. 前記コンポーネントキャリアのうちの少なくとも1つが、コンポーネントキャリアの前記第1のグループおよびコンポーネントキャリアの前記第2のグループの両方に含まれる、請求項13に記載の方法。
  16. ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、
    前記RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号することと、
    前記1つまたは複数のTPCコマンドに従って、前記復号において使用される前記RNTIに関連付けられた前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  17. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記1つまたは複数のRNTIと前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアとの間の前記関連付けのインジケーションを受信することをさらに備える、請求項16に記載の方法。
  18. 前記RNTIが、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)RNTIおよび物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)RNTIのうちの少なくとも1つを備える、請求項16に記載の方法。
  19. 各RNTIが、前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアについての1つまたは複数のTPCインデックスに関連付けられ、前記1つまたは複数のTPCインデックスが、前記コンポーネントキャリアの各々に関連付けられたTPCコマンドのロケーションを特定するために使用される、請求項16に記載の方法。
  20. 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に関する前記制御情報が、アップリンク許可に対応するダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で搬送される、請求項16に記載の方法。
  21. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に関する前記制御情報が、ダウンリンク許可に対応するダウンリンク制御情報メッセージ中で搬送される、請求項16に記載の方法。
  22. 1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、
    1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、前記制御情報は、前記TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアを前記UEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  23. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記1つまたは複数のRNTIと前記複数のコンポーネントキャリアとの間の前記関連付けのインジケーションを送信することをさらに備える、請求項22に記載の方法。
  24. 前記選択されたRNTIが物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のうちの少なくとも1つに関係する、請求項22に記載の方法。
  25. 各RNTIが、前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアについての1つまたは複数のTPCインデックスに関連付けられ、前記1つまたは複数のTPCインデックスが、前記コンポーネントキャリアの各々に関連付けられたTPCコマンドのロケーションを特定するために使用される、請求項22に記載の方法。
  26. 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に関する前記制御情報が、アップリンク許可に対応するダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で搬送される、請求項22に記載の方法。
  27. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に関する前記制御情報が、ダウンリンク許可に対応するダウンリンク制御情報メッセージ中で搬送される、請求項22に記載の方法。
  28. ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信することと、
    対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、前記DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  29. 前記DCIメッセージは、異なるコンポーネントキャリアの電力を調整するために各々が使用される、複数のTPCコマンドを備える、請求項28に記載の方法。
  30. 前記DCIメッセージが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関するダウンリンク許可を備え、
    前記許可されたPDSCHに関する制御フィードバックが予想されるアップリンクキャリアの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)にTPCコマンドが適用される、
    請求項28に記載の方法。
  31. 前記DCIメッセージが、アップリンク許可を備え、
    前記許可が対象とするキャリアの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に、TPCコマンドが適用される、
    請求項28に記載の方法。
  32. 前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するために、単一のTPCコマンドが適用される、請求項28に記載の方法。
  33. ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を決定することと、
    前記制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で前記UEに送信することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  34. 前記DCIメッセージは、異なるコンポーネントキャリアの電力を調整するために各々が使用される、複数のTPCコマンドを備える、請求項33に記載の方法。
  35. 前記1つまたは複数のTPCコマンドが、複数のコンポーネントキャリアに適用されるべき単一のTPCコマンドを備える、請求項33に記載の方法。
  36. ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信するための手段と、
    複数のTPCインデックスに基づいて、前記グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための手段と、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  37. 前記複数のTPCインデックスの各々と前記複数のコンポーネントキャリアのうちの対応する1つとの間の関連付けを決定するための手段
    をさらに備える、請求項36に記載の装置。
  38. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記関連付けのインジケーションを受信するための手段をさらに備える、請求項37に記載の装置。
  39. 前記複数のTPCインデックスのうちの少なくとも1つと前記複数のコンポーネントキャリア中の2つ以上のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための手段
    をさらに備える、請求項36に記載の装置。
  40. 送信電力を調整するための前記手段が、TPCコマンドの前記グループからの単一のTPCコマンドに基づいて前記2つ以上のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための手段を備える、請求項39に記載の装置。
  41. 各TPCインデックスが、前記複数のコンポーネントキャリア中の対応するコンポーネントキャリアの制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なくとも1つに関連付けられる、請求項36に記載の装置。
  42. 送信電力を調整するための前記手段が、
    第1のTPCインデックスによって決定された、TPCコマンドの前記グループ中のロケーションを有するTPCコマンドに応答して、第1のコンポーネントキャリアの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の送信電力を調整するための手段と、
    第2のTPCインデックスによって決定された、TPCコマンドの前記グループ中のロケーションを有するTPCコマンドに応答して、前記第1のコンポーネントキャリアの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の送信電力を調整するための手段と
    をさらに備える、請求項41に記載の装置。
  43. 前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力が実質的に同時に調整される、請求項36に記載の装置。
  44. 前記TPCコマンドのうちの少なくとも1つは、1つまたは複数の対応するキャリアの送信電力が調整されるべきでないことを示す、請求項36に記載の装置。
  45. 1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための手段であって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための手段と、
    送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための手段であって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、前記複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  46. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記複数のTPCインデックスと前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けのインジケーションを送信するための手段をさらに備える、請求項45に記載の装置。
  47. 送信するための前記手段が、単一のコンポーネントキャリアについて複数のTPCインデックスのインジケーションを送信するための手段を備える、請求項46に記載の装置。
  48. 送信するための前記手段が、第1のTPCインデックスとコンポーネントキャリアの第1のグループとの間の関連付け、および第2のTPCインデックスとコンポーネントキャリアの第2のグループとの間の関連付けのインジケーションを送信するための手段を備える、請求項45に記載の装置。
  49. 送信するための前記手段が、
    第1の時間において、コンポーネントキャリアの前記第1のグループについてアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記第1のTPCインデックスにおけるTPCコマンドを有する制御情報を送信するための手段と、
    第2の時間において、コンポーネントキャリアの前記第2のグループについてアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記第2のTPCインデックスにおけるTPCコマンドを有する制御情報を送信するための手段と
    をさらに備える、請求項48に記載の装置。
  50. 前記コンポーネントキャリアのうちの少なくとも1つが、コンポーネントキャリアの前記第1のグループおよびコンポーネントキャリアの前記第2のグループの両方に含まれる、請求項48に記載の装置。
  51. ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための手段であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための手段と、
    前記RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号するための手段と、
    前記1つまたは複数のTPCコマンドに従って、前記復号において使用される前記RNTIに関連付けられた前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  52. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記1つまたは複数のRNTIと前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアとの間の前記関連付けのインジケーションを受信するための手段をさらに備える、請求項51に記載の装置。
  53. 前記RNTIが、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)RNTIおよび物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)RNTIのうちの少なくとも1つを備える、請求項51に記載の装置。
  54. 各RNTIが、前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアについての1つまたは複数のTPCインデックスに関連付けられ、前記1つまたは複数のTPCインデックスが、前記コンポーネントキャリアの各々に関連付けられたTPCコマンドのロケーションを特定するために使用される、請求項51に記載の装置。
  55. 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に関する前記制御情報が、アップリンク許可に対応するダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で搬送される、請求項51に記載の装置。
  56. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に関する前記制御情報が、ダウンリンク許可に対応するダウンリンク制御情報メッセージ中で搬送される、請求項51に記載の装置。
  57. 1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための手段であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための手段と、
    1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための手段であって、前記制御情報は、前記TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアを前記UEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  58. 無線リンク制御(RLC)レイヤシグナリングを通じて前記1つまたは複数のRNTIと前記複数のコンポーネントキャリアとの間の前記関連付けのインジケーションを送信するための手段をさらに備える、請求項57に記載の装置。
  59. 前記選択されたRNTIが物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のうちの少なくとも1つに関係する、請求項57に記載の装置。
  60. 各RNTIが、前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアについての1つまたは複数のTPCインデックスに関連付けられ、前記1つまたは複数のTPCインデックスが、前記コンポーネントキャリアの各々に関連付けられたTPCコマンドのロケーションを特定するために使用される、請求項57に記載の装置。
  61. 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に関する前記制御情報が、アップリンク許可に対応するダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で搬送される、請求項57に記載の装置。
  62. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に関する前記制御情報が、ダウンリンク許可に対応するダウンリンク制御情報メッセージ中で搬送される、請求項57に記載の装置。
  63. ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信するための手段と、
    対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、前記DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための手段と、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  64. 前記DCIメッセージは、異なるコンポーネントキャリアの電力を調整するために各々が使用される、複数のTPCコマンドを備える、請求項63に記載の装置。
  65. 前記DCIメッセージが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関するダウンリンク許可を備え、
    前記許可されたPDSCHに関する制御フィードバックが予想されるアップリンクキャリアの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)にTPCコマンドが適用される、
    請求項63に記載の装置。
  66. 前記DCIメッセージが、アップリンク許可を備え、
    前記許可が対象とするキャリアの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に、TPCコマンドが適用される、
    請求項63に記載の装置。
  67. 前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するために、単一のTPCコマンドが適用される、請求項63に記載の装置。
  68. ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を決定するための手段と、
    前記制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で前記UEに送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  69. 前記DCIメッセージは、異なるコンポーネントキャリアの電力を調整するために各々が使用される、複数のTPCコマンドを備える、請求項68に記載の装置。
  70. 前記1つまたは複数のTPCコマンドが、複数のコンポーネントキャリアに適用されるべき単一のTPCコマンドを備える、請求項68に記載の装置。
  71. ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信することと、
    複数のTPCインデックスに基づいて、前記グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  72. 1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、
    送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、前記複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  73. ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、
    前記RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号することと、
    前記1つまたは複数のTPCコマンドに従って、前記復号において使用される前記RNTIに関連付けられた前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  74. 1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定することであって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定することと、
    1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信することであって、前記制御情報は、前記TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアを前記UEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  75. ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信することと、
    対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、前記DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定することと、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  76. ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を決定することと、
    前記制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で前記UEに送信することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  77. 1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    ユーザ機器(UE)において、送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報を受信するための命令と、
    複数のTPCインデックスに基づいて、前記グループから、対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための命令と、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つまたは複数の送信電力を調整するための命令と
    を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
  78. 1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    1つまたは複数の送信電力制御(TPC)インデックスと複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための命令であって、各インデックスが少なくとも1つのコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための命令と、
    送信電力制御(TPC)コマンドのグループを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための命令であって、対応するコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために前記UEが使用する、前記グループ中の複数のTPCコマンドのロケーションが、前記複数のTPCインデックスに基づいて選択される、送信するための命令と
    を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
  79. 1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための命令であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための命令と、
    前記RNTIのうちの1つを使用して、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を復号するための命令と、
    前記1つまたは複数のTPCコマンドに従って、前記復号において使用される前記RNTIに関連付けられた前記1つまたは複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための命令と
    を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
  80. 1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    1つまたは複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と複数のコンポーネントキャリアとの間の関連付けを決定するための命令であって、各RNTIが1つまたは複数のコンポーネントキャリアに関連付けられる、決定するための命令と、
    1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報をユーザ機器(UE)に送信するための命令であって、前記制御情報は、前記TPCコマンドに従って電力が調整されるべきである対応する1つまたは複数のコンポーネントキャリアを前記UEに示すために選択されたRNTIを使用して送信される、送信するための命令と
    を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
  81. 1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    ユーザ機器(UE)において、1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信するための命令と、
    対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するために使用すべき、前記DCIメッセージ中の1つまたは複数のTPCコマンドを決定するための命令と、
    前記決定されたTPCコマンドに従って前記複数のコンポーネントキャリアの送信電力を調整するための命令と
    を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
  82. 1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令が記憶されたコンピュータ可読媒体を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令が、
    ユーザ機器に割り当てられた対応する複数のコンポーネントキャリア上でのアップリンク送信の電力を調整するための1つまたは複数の送信電力制御(TPC)コマンドを備える制御情報を決定するための命令と、
    前記制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ中で前記UEに送信するための命令と
    を備える、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品。
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