JP2013543355A - アップリンク物理制御チャネル(pucch)の電力制御方法およびその設備本出願は、2011年11月22日に中国特許局に提出し、出願番号が201010554295.9であり、発明名称が「アップリンク物理制御チャネル(pucch)の電力制御方法および設備」との中国特許出願を基礎である優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。 - Google Patents

アップリンク物理制御チャネル(pucch)の電力制御方法およびその設備本出願は、2011年11月22日に中国特許局に提出し、出願番号が201010554295.9であり、発明名称が「アップリンク物理制御チャネル(pucch)の電力制御方法および設備」との中国特許出願を基礎である優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。 Download PDF

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Abstract

本出願は、無線通信技術分野に関し、合理的にユーザー設備UEのアップリンク物理制御チャネルPUCCHにおける信号送信電力を確認し、ユーザー設備の電力利用率を向上する、ロング・ターム・エボリューション・アドバンストシステムにおけるアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法および設備を開示した。当該方法は、UEが生成した肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)情報に対しバンドリングを行わなければならない場合、予め設定したバンドリング方式により当該ACK/NACK情報に対しバンドリングを行い、当該バンドリング方式に基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認する。ひいては、PUCCHの送信電力を確認する。本発明により、さらに合理的にUEの送信電力を確認できる。

Description

本発明は、無線通信分野に関し、特に、アップリンク物理制御チャネルPUCCH(Physical Downlink Control Channel)の電力制御方法および設備に関する。
ロング・ターム・エボリューション・アドバンスト(LTE−A,Long Term Evolution Advanced)システムは、ロング・ターム・エボリューション(LTE,Long Term Evolution)システムと比べてより幅の広いシステム帯域幅(例えば、100MHz)を支援するためのもので、一般的に、以下の2つの実施方法がある。
1つは、図1が示すように、100M帯域幅のスペクトルを直接割り当てる。
もう1つは、図2が示すように、従来のシステムに割り当てた一部のスペクトルを集合させ、大きな帯域幅にしてロング・ターム・エボリューションマルチキャリアシステムに供給して使用する。
即ち、キャリア・アグリゲーション(CA,Carrier Aggregation)は、この時システムにおいてアップ・ダウンリンクキャリアを非対称に配置してもよく、ユーザーは、おそらく、N≧1個キャリアを占用しダウンリンク伝送を行い、
Figure 2013543355
個キャリアは、アップリンク伝送を行う。
現在、LTE−Aシステムは、最多5キャリアのアグリゲーション実行を支援できると確認しており、ユーザー設備(UE,User Equipment)は、同一のアップリンクサブフレーム内にて、複数のダウンリンクキャリアおよびダウンリンクサブフレームに対応する肯定応答/否定応答(ACK/NACK)情報をフィードバックしなければならない。
現在、LTE−Aシステムは、すでに、周波数分割複信システム及び時間分割複信システムについて、それぞれ以下のように確定した。
周波数分割複信(FDD,Frequency Division Duplexing)システムについて、UEがアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報ビット数は、UEに配置したダウンリンクキャリア数と各ダウンリンクキャリアの伝送モデルにより決められる。
即ち、UEは、アップリンクサブフレームにてN+NビットのACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
ここで、Nは、UEに配置したダウンリンクキャリア数であり、Nは、N個ダウンリンクキャリアにおける伝送モデルがマルチコードワードであるダウンリンクキャリア数である。
時分割複信(TDD,Time Division Duplexing)システムについて、UEがアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報ビット数は、UEに配置したダウンリンクキャリア数、各ダウンリンクキャリアの伝送モデルおよびUEが同一のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム数により決められる。
即ち、UEは、アップリンクサブフレームにてM×(N+N)ビットのACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
ここで、Nは、UEに配置したダウンリンクキャリア数であり、Nは、N個ダウンリンクキャリアにおける伝送モデルがマルチコードワードであるダウンリンクキャリア数であり、Mは、UEが同一のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム数量である。
異なるアップ・ダウンリンク配置およびアップリンクサブフレームに対してMの値は、異なる。
即ち、表1における各種アップ・ダウンリンク配置において、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームインデックス集合K:{k,k,…,kM−1}におけるkの数量である。
表1
Figure 2013543355
LTE−Aシステムにおいて、アップリンク物理制御チャネルフォーマット1bのチャネル選択(PUCCH format 1b with channel selection)とアップリンク物理制御チャネルフォーマット(PUCCH format)3をACK/NACK情報の多重化伝送方案とすることが、既に確認されている。
ここで、PUCCH format1b with channel selection伝送方案の最大伝送ビット数は、4ビットであり、PUCCH format 3伝送方案の最大伝送ビット数は、20ビットである。
UEがフィードバックしなければならないACK/NACK情報が前記しきい値を超える場合、フィードバックしたACK/NACK情報ビット数を前記しきい値より小さくまたは等しくさせるために、ACK/NACK情報をバンドリングする。
この過程は、空間バンドリング(Spatial Bundling)、時間領域バンドリング(Time−domain Bundling)または周波数領域バンドリング(Frequency−domain Bundling)等の方法を用いることができる。
ロング・ターム・エボリューションバージョン8/9(LTE Rel−8/9)システムにおいて、PUCCHの電力制御は、UE側にて実現される。
UEは、基地局がUEに配置したPUCCH電力制御関連パラメータと現在の具体的なスケジューリング状況に基づき、PUCCH送信電力を計算する。
詳細は、3GPP TS36.213を参照できる。
以下に、具体的に説明する。
アップリンクサブフレームiにおいて、UEは、下記の公式1により、PUCCHの送信電力
Figure 2013543355
を計算する。
公式1:
Figure 2013543355
ここで、
Figure 2013543355
は、上位層に配置されたUEの最大送信電力であり、パラメータ
Figure 2013543355
は、上位層により配置され、異なるPUCCH formatがPUCCH format 1aに対する電力オフセットであり、LTE Rel−8/9システムにおいてPUCCH formatは、PUCCH format 1/1a/1b/2/2a/2bのような多様なフォーマットを備え、
Figure 2013543355
は、PUCCHが伝送するビット数に対応する電力オフセットである。
ここで、
Figure 2013543355
は、送信したチャネル状態情報(Channel State Information,CSI)のビット数に対応する。
CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator,CQI)情報、プリコーディングマトリクス指標(Pre−coding Matrix Indicator,PMI)情報、ランク指標(Rank Indication,RI)情報およびプリコーディングタイプ指標(Precoder Type Indication,PTI)情報を含む。
Figure 2013543355
は、送信したACK/NACK情報のビット数に対応し、
Figure 2013543355
は、PUCCH送信電力目標値であり、上位層により配置されたセル専属部分
Figure 2013543355
とUE専属部分
Figure 2013543355
の両部分が合わさって構成され、g(i)は、電力制御コマンドワード累積量であり、PLは、UEが測量したルート損失値である。
LTE Rel−8/9システムにおいて、前記
Figure 2013543355
は、異なるPUCCH formatに対し異なる定義方式を有する。
PUCCH format 1/1a/1bについて、
Figure 2013543355
と定義し;
PUCCH format 2/2a/2bについて、サイクリックプレフィックス(CP,Cyclic Prefix)にて
Figure 2013543355
と定義し;
PUCCH format 2について、拡張CPにて
Figure 2013543355
と定義する。
LTE−AシステムにおいてPUCCHの電力制御は、LTE Rel−8/9システムの電力制御方法をできる限りフォローするが、LTE−Aシステムは、LTE Rel−8/9システムに比べてPUCCH format 3伝送方案と複数のキャリア・アグリゲーションシーンに適するPUCCH Format 1b with channel selection伝送方案を加えた。
加えたPUCCH format 3伝送方案について、UEが、2アンテナポートによる伝送を配置されるか、または、UEが、11ビットより大きいACK/NACKおよび/またはSR情報を伝送する場合、
Figure 2013543355
と定義し、他の状況において、
Figure 2013543355
と定義する。
加えた複数のキャリア・アグリゲーションシーンに適するPUCCH Format 1b with channel selection伝送方案について、
Figure 2013543355
と定義する。
ACK/NACK情報のPUCCHでの伝送について、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットの計算は、主に、
Figure 2013543355
より決められる。
現在、UEが実際に受信した伝送ブロック(TB,Transport Block)個数およびダウンリンクSPS(Semi−Persistence Schedule:半持続的スケジューリング)にリリースを指示したPDCCHの個数に基づき
Figure 2013543355
を確認するとすでに定義している。
このようにすれば、UEのPUCCHでの送信電力と実際にスケジューリングするダウンリンクキャリアとダウンリンクサブフレーム数の対応化をできる限り確保でき、電力浪費を避ける。
しかし、上述の技術に、以下の技術問題がある。
UEが配置に基づき、アップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないオリジナルACK/NACK情報ビット数がPUCCH format 1b with channel selectionまたはPUCCH format 3伝送方案の最大容量を超えると確認する場合、UEは、オリジナルACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならない。
この際、UEが実際に伝送したバンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数は、UEが実際に受信した伝送ブロック個数より小さい可能性が大きい。
もし、この時、UEがPUCCHの送信電力を計算する場合、これまでと同様に、実際に受信した伝送ブロック個数により計算する。
よって、UEのPUCCHにおける送信電力は、実際の伝送に必要な送信電力より大きくなり、電力浪費をもたらす。
本発明は、ユーザー設備の電力利用率を向上させる、ロング・ターム・エボリューション・アドバンストシステムにおけるアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法および設備を提供する。
本発明に係るロング・ターム・エボリューション・アドバンストシステムにおけるアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法は、
ユーザー設備UEがダウンリンクデータを受信し、かつ、肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)情報を生成するステップと、
前記UEが前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認するステップと、
前記UEが前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認後、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するステップと、
前記UEがACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基づき、PUCCHの送信電力を確認し、かつ、前記送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信するステップと、
を備える。
また、本発明に係るユーザー設備UEは、
ダウンリンクデータを受信し、かつ、肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)情報を生成するフィードバック情報生成ユニットと、
前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認するバンドリング確認ユニットと、
前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認後、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するパラメータ確認ユニットと、
前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、前記電力オフセットに基いてPUCCHの送信電力を確認し、かつ、前記送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信するデータ送信ユニットと、
を備える。
本発明において、ユーザー設備UEは、
配置したN個ダウンリンクキャリアのM個ダウンリンクサブフレームにてデータを受信し、かつ、受信状況に基いて応答ACK/否定応答(NACK)情報を生成するステップと、
生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認し、生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認した場合、予め設定したバンドリング方式により当該ACK/NACK情報に対しバンドリングを行い、かつ、バンドリング方式が確認したACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基づくステップと、
そして、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基づき、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基づき、PUCCHの送信電力を確認し、かつ、当該送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信するステップと、
を備える。
よって、バンドリング実行後のAK/NACK情報ビット数多くの状況において実際に受信した伝送ブロック個数よりはるかに小さいため、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認し、UEの実際の送信電力と実際の送信情報のビット数が一致することをできる限り確保する。
さらに、合理的にUEのPUCCHにおける送信電力を確認し、電力浪費を避け、UE電力利用率を向上させることは明らかである。
従来の技術において単一スペクトルシステムを示す図。 従来の技術においてスペクトルアグリゲーションシステムを示す図。 本発明に係る実施形態が提供する方法のフロー。 本発明に係る実施例1において情報のバンドリングを示す図。 本発明に係る実施例2において情報のバンドリングを示す図。 本発明の実施例2において別の情報のバンドリングを示す図。 本発明の実施例2においてさらに別の情報のバンドリングを示す図。 本発明の実施例3において情報のバンドリングを示す図。 UE設備の構造を示す図。
UEのPUCCHにおける信号送信電力を節約し、UEの電力利用率を向上させるため、本発明に係る実施形態は、ロング・ターム・エボリューション・アドバンストシステムにおけるアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法を提供する。
この方法において、UEが生成したACK/NACK情報をバンドリングしなければならない場合、バンドリング方式に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
また、nHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基づきPUCCHの送信電力を確認し、かつ、この送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
図3は、本発明に係る実施形態においてロング・ターム・エボリューション・アドバンストシステムにおけるアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法は、ステップ30、ステップ31、ステップ32およびステップ33を備える。
ステップ30において、UEは、ダウンリンクデータを受信し、かつ、ACK/NACK情報を生成する。
ステップ31において、UEは、生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認する。
ステップ32において、UEが生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認後、予め設定したバンドリング方式によりACK/NACK情報に対しバンドリングを行い、かつ、バンドリング方式に基いて電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認し、前記電力オフセットは、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットである。
ステップ33において、UEがステップ32において確認したnHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基づきPUCCHの送信電力を確認する。
具体的な確認方法として、背景技術における公式1、かつ、確認した電力がPUCCHにてバンドリング送信後のACK/NACK情報を用いて良い。
ステップ31において、FDDシステムの場合、UEがアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報ビット数は、N+ Nである。
ここで、Nは、UEに配置したダウンリンクキャリア数であり、Nは、UEに配置したN個ダウンリンクキャリアにおける伝送モデルをマルチコードワードとするダウンリンクキャリア数である。
TDDシステムの場合、UEがアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報ビット数は、M×(N+ N)である。
ここで、Nは、UEに配置したダウンリンクキャリア数であり、Nは、UEに配置したN個ダウンリンクキャリアにおける伝送モデルをマルチコードワードとするダウンリンクキャリア数であり、Mは、UEが同一アップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
異なるアップ・ダウンリンク配置およびアップリンクサブフレームに対してMの値は、異なる。
表1に示すように、または異なるダウンリンクキャリアが同一のアップリンクサブフレームにおいて異なるM値に対応する場合、UEがアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報ビット数は、
Figure 2013543355
である。
ここで、Mは、UEが第i個ダウンリンクキャリアにて現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
もし、UEがフィードバックしなければならないACK/NACK情報のビット数が現在のPUCCH formatに対応する最大伝送容量(例、20ビット)を超えていれば、ACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならず、フィードバックビット数を最大伝送容量より小さくまたは等しくさせる。
ビット数が最大伝送容量を超えていなければ、ACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよい。
ステップ32において、バンドリング方式は、空間バンドリング方式、時間領域バンドリング方式、周波数領域バンドリング方式、UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式のうちの1つまたは任意の組み合わせである。
ステップ32において、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基づく電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQの確認は、以下の3つの方法がある。
〈第1方法〉
UEは、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数に基づき、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
〈第2方法〉
UEは、ACK/NACK情報のバンドリング方式、および、UEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
〈第3方法〉
UEは、ACK/NACK情報のバンドリング方式、前記UEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレーム、および、UEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
前記第2方法と第3方法におけるダウンリンクデータは、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が伝送するデータと、ダウンリンクSPSリソースのリリースを指示する物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHが伝送するデータとを備える。
〈前記第1方法を用いる場合〉
もし、UEが空間バンドリング方式を用いる場合、
UEは、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がN×Mであると確認する。
ここで、前記Nは、前記UEが配置するダウンリンクキャリア数であり、前記Mは、前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがN×Mであると確認する。
または、もし、UEが空間バンドリング方式を用いる場合、
UEは、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数は
Figure 2013543355
であると確認する。
ここで、前記Nは、UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは、UEが第i個ダウンリンクキャリアにて現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQ
Figure 2013543355
であると確認する。
または、もし、UEが空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
UEは、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がMであると確認する。
ここで、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがMであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
UEは、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がLであると確認する。
ここで、Lは、UEがN個ダウンリンクキャリアにてM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記Nは、UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはLであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式を用いる場合、
UEは、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がKであると確認する。
ここで、Kは、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す(即ち、正確に受信したPDSCHとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHの個数の和)情報ビット数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認する。
上述の状況において、FDDシステムについてM=1、TDDシステムについてMを1より小さくなく、かつ、4より大きくない整数である。
〈前記第2方案を用いる場合〉
もし、前記UEが空間バンドリング方式を用いる場合、
UEが、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計がSであると確認する。
また、UEが受信した伝送モデルをマルチコードワードとし、かつ、同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数はSであると確認する。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはS−Sであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
UEは、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがM個ダウンリンクサブフレームにて伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数がMであると確認する。
ここで、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがMであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
UEは、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数がLであると確認する。
ここで、前記N個ダウンリンクキャリアは、UEが伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリアであり、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式を用いる場合、
UEは、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数がKであると確認する。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認する。
〈前記第3方案を用いる場合〉
もし、前記UEが空間バンドリング方式を用いる場合、
UEは、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計がSであると確認する。
また、UEが受信した伝送モデルがマルチコードワードであり、かつ、同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数がSであると確認する。
また、UEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがパケットロスと判断するPDSCH個数とパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計がPであると確認する。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがS−S+Pであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
UEは、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがM個ダウンリンクサブフレームにて伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数がMであると確認する。
また、UEは、ダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがM個ダウンリンクサブフレームにてデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクサブフレーム個数がPであると確認する。
ここで、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがM+Pであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
UEは、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレーム、およびUEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数がLであると確認する。
ここで、前記N個ダウンリンクキャリアは、UEが伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリア、およびUEがデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクキャリアであり、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであると確認する。
もし、前記UEが空間バンドリング+UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式を用いる場合、
UEは、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレーム、およびUEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数がKであると確認する。
よって、UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認する。
ステップ31において、前記UEが前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと確認する場合、
前記UEは、UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHとのようなデータの基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認できる。
例えば、前記UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがSであると確認する。
ここで、Sは、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である。
また、当該ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基いてPUCCHの送信電力を確認し、当該送信電力によりPUCCHにてステップ30において生成したACK/NACK情報を送信する。
または、前記UEは、UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH、UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCH、およびUEがパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHのようなデータに基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認できる。
例えば、前記UEは、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQは、S+Pであると確認する。
ここで、Sは、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Pは、UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCH個数とパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である。
また、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基いてPUCCHの送信電力を確認し、当該送信電力によりPUCCHにてステップ30において生成したACK/NACK情報を送信する。
好ましくは、ステップ32において前記UEがACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認後、ステップ33においてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認前に、もし、UEはACK/NACK情報を送信する、SRサブフレームであるアップリンクサブフレームがを利用し、かつ、SR情報とACK/NACK情報をジョイントコーディング方式により送信すれば、電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに1を加える。
ステップ33において、UEは、1を加えた後のnHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、かつ、この電力オフセットに基いてPUCCHの送信電力を確認し、当該送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
または、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認する公式にSRビット数パラメータ値nSRを直接導入する。
もし、前記UEが利用するACK/NACK情報を送信するアップリンクサブフレームをSRサブフレームであり、かつ、SR情報とACK/NACK情報をジョイントコーディング方式により送信すれば、nSR=1。
そうでなければ、nSR=0。
ステップ33において、UEはステップ32において確認したnHARQに基づき、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基づきPUCCHの送信電力を確認する。
具体的な確認方法を、以下の公式に示す。
Figure 2013543355
ここで、
Figure 2013543355
は、上位層により配置されたUEの最大送信電力であり、パラメータ
Figure 2013543355
は、上位層により配置された異なるPUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット1aに対応する電力オフセットパラメータであり、
Figure 2013543355
は、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットであり、
Figure 2013543355
は、チャネル状態情報(CSI)ビット数パラメータ値であり、
Figure 2013543355
は、ACK/NACKビット数パラメータ値であり、
Figure 2013543355
は、スケジューリング要求(SR)ビット数パラメータ値であり、
Figure 2013543355
は、PUCCHの送信電力目標値であり、
Figure 2013543355
は、電力制御コマンドワード累積量であり、
Figure 2013543355
は、UEが測量したルート損失値であり、
Figure 2013543355
は、上位層に配置されたUEの送信ダイバシティ電力調整量である。
説明が必要な点として、前記ステップは、PUCCHによりACK/NACK情報を単独伝送し、ACK/NACK情報とSR情報を同時伝送し、さらに、ACK/NACK情報と周期的なCSI等状況を同時伝送するのに適切であり、周期的CSIは、CQI、PMI、RI、PTI等を備える。
以下に本発明について、詳細に記述する。
LTE−Aシステムにおいて、UEがN(N≧1)個ダウンリンクキャリアと配置され、UEがPUCCHにてACK/NACKを送信する場合、物理ダウンリンク制御チャネルPUCCHの電力制御は、以下の方法を用いることができる。
ステップ1において、UEは、配置したN個ダウンリンクキャリアにおける一部または全てのダウンリンクキャリアのM個ダウンリンクサブフレームにてデータを受信し、かつ、ACK/NACK情報を生成する。
ここで、N≧1、M≧1、前記M個ダウンリンクサブフレームにおいてデータのACK/NACK情報を同一のアップリンクサブフレームにて伝送する。
ステップ2において、UEは、ACK/NACKフィードバック情報に対しバンドリングを行うか否かを判断する。
ステップ3_1において、もし、UEがACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと判断すれば、UEは、ACK/NACKバンドリング方式に基づきACK/NACKビット数パラメータ値
Figure 2013543355
を確認し、ひいては、
Figure 2013543355
に基づき、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認する。
前記ダウンリンクデータは、ダイナミックPDSCH、SPSのPDSCH、およびダウンリンクSPSにリリースを指示するPDCCHを備える。
PDSCHは、シングルコードワード伝送モデルとも、マルチコードワード伝送モデルともできる。
マルチコードワード伝送モデルのPDSCHは、1つの伝送ブロック/コードワードを備えることができ、2つの伝送ブロック/コードワードを備えることもできる。
ACK/NACKバンドリング方式は、以下の各種バンドリング方式における以下の1つまたは任意の組み合わせ:空間バンドリング方式、時間領域バンドリング方式、周波数領域バンドリング方式、Kビット情報UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式でもよい。
UEは、以下の3つの方法により、
Figure 2013543355
を確認できる。
〈方法1〉
UEは、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数に基づき、
Figure 2013543355
を確認する。
具体的に、以下に説明する。
空間バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
FDDシステムについてM=1、TDDシステムについて1≦M≦4、かつ、Mは、具体的にシステムのアップ・ダウンリンク配置により決められる。または、
空間バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
は、前記UEが第i個ダウンリンクキャリアにて現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
FDDシステムであれば、M=1、
TDDシステムであれば、1≦M≦4、かつ、Mは、具体的にシステムのアップ・ダウンリンク配置により決められる。
空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
空間バンドリング+時間領域バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、Lは、UEが各ダウンリンクキャリアにおけるM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対しそれぞれ空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数である。
好ましくは、L=3または4。
空間バンドリング+Kビット情報は、UEが正確に受信したデータパケット(ダイナミックPDSCH、SPSのPDSCH、およびダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを備える)の個数を示す方式を用いる場合、
Figure 2013543355
K=2、3または4。
好ましくは、Kを後の2つの値に設置する。
〈方法2〉
UEは、ACK/NACK情報のバンドリング方式、およびUEがダウンリンクデータを実際に受信するダウンリンクキャリア数および/またはダウンリンクサブフレーム数に基いて、
Figure 2013543355
を確認する。
具体的に、以下に説明する。
空間バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、S<S、Sは、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Sは、UEが受信した伝送モデルがマルチコードワードであり、かつ、同時に2コードワードをスケジューリングしたPDSCH個数である。
空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、M≦M、Mは、UEが前記M個ダウンリンクサブフレームにおいて、伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数である。
空間バンドリング+時間領域バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、L≦L、Lは、UEがN1個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後の情報ビット数であり、かつ、前記N個ダウンリンクキャリアは、伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリアである。
好ましくは、L=3または4。
空間バンドリン+Kビット情報は、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、Kは、UEがN個ダウンリンクキャリアのM個ダウンリンクサブフレームにて正確に受信したデータパケットの個数(即ち、正確に受信したPDSCHとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDDCHの総数)を示す情報ビット数であり、K=2、3または4。
好ましくは、Kを後の2つの値に設置値に設置する。
〈方法3〉
UEは、ACK/NACK情報のバンドリング方式、UEがダウンリンクデータを実際に受信するダウンリンクキャリア数および/またはダウンリンクサブフレーム数、およびUEがいかなるダウンリンクデータもまだ受信していないがパケットロスがあると判断するダウンリンクキャリア数および/またはダウンリンクサブフレーム数に基いて
Figure 2013543355
を確認する。
具体的に、以下に説明する。
空間バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、S<S、Sは、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Sは、UEが受信した伝送モデルをマルチコードワードとし、かつ、同時に2コードワードをスケジューリングするPDSCH個数であり、Pは、UEがパケットロスと判断するPDSCH個数とパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である。
空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、M≦M、Mは、UEが前記M個ダウンリンクサブフレームにおいて、伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数であり、Pは、UEが前記M個ダウンリンクサブフレームにおいてデータを受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクサブフレーム個数である。
空間バンドリング+時間領域バンドリング方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、L≦L、Lは、UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、かつ、前記N個ダウンリンクキャリアは、UEが伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを実際に受信するダウンリンクキャリア、およびUEがデータを受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクキャリアである。
好ましくは、L=3または4。
空間バンドリング+Kビット情報は、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す方式を用いる場合、
Figure 2013543355
ここで、Kは、UEがN個ダウンリンクキャリアのM個ダウンリンクサブフレームにて正確に受信したデータパケットの個数(即ち正確に受信したPDSCHとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDDCHの総数)を示す情報ビット数であり、K=2、3または4。
好ましくは、Kを後の2つの値に設置値に設置する。
ステップ3_2において、もし、UEが前記ACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと判断すれば、UEは実際に受信したダウンリンクデータに基いて、
Figure 2013543355
を確認する。
ひいては、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認する。
前記ダウンリンクデータは、ダイナミックPDSCH、SPSのPDSCHおよびダウンリンクSPSにリリースを指示するPDCCHを備える。
PDSCHは、シングルコードワード伝送モデルでもよく、マルチコードワード伝送モデルでもよい。
マルチコードワード伝送モデルのPDSCHは、1つの伝送ブロック/コードワードを備えてもよく、2つの伝送ブロック/コードワードを備えてもよい。
具体的に、方法Aと方法Bにより、
Figure 2013543355
を確認できる。
方法A、
Figure 2013543355
ここで、Sは、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である。
方法B、
Figure 2013543355
ここで、Sは、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Pは、UEがパケットロスと判断する伝送ブロック(またはPDSCH)個数およびパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数の総計である。
ステップ4において、UEは、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットに基いてPUCCHの送信電力を確認し、PUCCHチャネルにて前記確認した送信電力によりACK/NACK情報を送信する。
PUCCHの具体的な伝送フォーマットは、PUCCH format 1b with channel selection伝送方案が使用するPUCCH format 1bでもよく、PUCCH format 3でもよい。
以上の過程において説明が必要な点として、もし、UEが、フィードバックするACK/NACK情報のアップリンクサブフレームがSRサブフレーム(即ち、SRの送信周期に基いてSRを送信できるアップリンクサブフレームであると確認する)であり、かつ、SR情報とACK/NACK情報をジョイントコーディング方式により送信すれば、SRサブフレームにてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算するビット数パラメータにSRビット数
Figure 2013543355
を備えることを考慮しなければならず、SRビット数を
Figure 2013543355
に含ませることができる、ということである。
即ち、
Figure 2013543355
に1を加える。
または、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する公式に
Figure 2013543355
パラメータを直接加え、SR伝送があるか否かを示す。
SR伝送がある場合は、
Figure 2013543355
SR伝送がない場合は、
Figure 2013543355
UEは、2つのダウンリンクキャリアを配置し、ダウンリンクキャリア1は、ダウンリンク主キャリアであり、ダウンリンクキャリア1と2は、全てマルチコードワード伝送モデルを用いる。
M=2。
即ち、UEは、現在のアップリンクサブフレームにて2つのダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
基地局は、ダウンリンクキャリア1にてダウンリンクサブフレーム1のみをスケジューリングし、ダウンリンクキャリア2にてダウンリンクサブフレーム1と2をスケジューリングしたが、ダウンリンクサブフレーム1にはパケットロスが発生する。
図4Aが示すように、ACK/NACK情報は、PUCCH format 1b with channel selectionまたはPUCCH format 3伝送方案を用い、かつ、ACK/NACK情報に対し空間バンドリングを行わなければならない。
具体的なPUCCH電力制御フローを、以下に説明する。
UEの配置に基づき、空間バンドリングを実行後、UEは、4ビットACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
UEは、実際に受信したデータに基づき、ダウンリンクキャリア1のダウンリンクサブフレーム1に対し1ビットNACK情報を生成し、ダウンリンクキャリア2のダウンリンクサブフレーム2に対し1ビットACK情報を生成する。
UEは、DL grantにおけるDAIを介してダウンリンクキャリア2のダウンリンクサブフレーム1のパケットロスを判断し、1ビットNACK/DTX情報を生成する。
UEが、ダウンリンクキャリア1のダウンリンクサブフレーム2にてデータを受信せず、1ビットNACK/DTX情報を生成しフィードバック情報とすれば、UEは、4ビットACK/NACK情報[NACK/NACK/DTX,NACK/DTX,ACK]を実際に送信する。
電力制御に方法1を用いる場合、
UEは、N=2、M=2に設置一致することに基づき、空間バンドリング実行後に4ビットACK/NACK情報をフィードバックしなければならないと確認する。
よって、UEは、いくつの伝送ブロックを実際に受信するかを考慮せず、ACK/NACKビットパラメータ値
Figure 2013543355
であると確認する。
UEは、
Figure 2013543355
に基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
電力制御が方法2を用いる場合、
UEは、4個の伝送ブロックを実際に受信する。
即ち、S=4。
ここで、2マルチコードワード伝送を受信し、かつ、同時に2コードワードのPDSCHをスケジューリングする。
即ち、S=2。
よって、UEは、
Figure 2013543355
を確認し、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
電力制御が方法3を用いる場合、
UEは、4個の伝送ブロックを実際に受信する。
即ち、S=4。
ここで、2マルチコードワード伝送を受信し、かつ、同時に2コードワードのPDSCHをスケジューリングする。
即ち、S=2。
この他に、UEはダウンリンクキャリア1のダウンリンクサブフレーム1にてPDSCH(マルチコードワード伝送モデルであり、1つまたは2つの伝送ブロックを備えることができる)の損失があると判断する。
即ち、P=1。
よって、UEは、
Figure 2013543355
を確認し、
Figure 2013543355
に基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
UEは、2つのダウンリンクキャリアを配置し、ダウンリンクキャリア1は、ダウンリンク主キャリアであり、ダウンリンクキャリア1は、マルチコードワード伝送モデルを用い、ダウンリンクキャリア2は、シングルコードワード伝送モデルを用いる。
M=4。
即ち、UEは、現在のアップリンクサブフレームにて4個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
基地局は、ダウンリンクキャリア1にてダウンリンクサブフレーム1と2をスケジューリングするが、ダウンリンクサブフレーム1と2には、パケットロスが発生する。
ダウンリンクキャリア2にてダウンリンクサブフレーム1、2および3をスケジューリングするが、ダウンリンクサブフレーム2は、パケットロスする。
図4B−図4Dが示すように、ACK/NACKは、PUCCH format 1b with channel selectionまたはPUCCH format 3伝送方案を用い、かつ、ACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならない。
具体的なPUCCH電力制御フローを、以下に説明する。
空間バンドリング+周波数領域バンドリングを用いる場合、
図4Bが示すように、
UEの配置に基づき、空間バンドリング+周波数領域バンドリングを実行後、ダウンリンクキャリア1と2に対し、UEは、4ビットACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
UEは、空間バンドリングと周波数領域バンドリングに基いてダウンリンクサブフレーム1と3に対応するACK/NACK情報を確認する。
UEが、ダウンリンクサブフレーム2とダウンリンクサブフレーム4にてデータパケットをまだ受信していないため、1ビットNACK/DTX情報を生成しフィードバック情報とする。
よって、UEは、4ビットACK/NACK情報[NACK/DTX,NACK/DTX,ACK/NACK/DTX]を実際に送信する。
電力制御に方法1が用いられる場合、
UEがいくつのデータパケットを実際に受信しようとも、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
電力制御に方法2が用いられる場合、UEがダウンリンクサブフレーム1と3のデータパケットのみを実際に受信するため、即ち、M=2。
よって、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
電力制御に方法3が用いられる場合、UEが実際にダウンリンクサブフレーム1と3のデータパケットのみを受信するため、即ち、M=2。
もし、ダウンリンクスケジューリング信令(DL grant)に時間領域DAIがあれば、UEは、ダウンリンクサブフレーム2がパケットロスを判断できる。
即ち、P=1。
よって、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
空間バンドリング+時間領域バンドリングを用いる場合、
図4Cが示すように、以下、空間バンドリング+時間領域バンドリングの第1方式を説明する。
ダウンリンクキャリア1と2について、UEは、サブフレームにおけるマルチコードワードに対し空間バンドリングを行い、かつ、各キャリアでのM個サブフレームに対し時間領域バンドリングを行う。
各キャリアに対し1ビットバンドリング実行後のACK/NACK情報を生成し、合わせてビットバンドリング実行後のACK/NACK情報、および2ビットセコンダリ情報(UEにダイナミックダウンリンクデータのサブフレーム数の受信を指示する)を生成しなければならない。
よって、UEは、L=4ビットACK/NACK情報を実際に送信する。
または、空間バンドリング+時間領域バンドリングの第2方式によれば、各ダウンリンクキャリアについて、UEは、サブフレームにおけるマルチコードワードに対し空間バンドリングを行い、かつ、各キャリアに対し2ビット時間領域バンドリングのACK/NACK情報を生成する。
当該時間領域バンドリング情報は、当該ダウンリンクキャリアでの最初のスケジューリングサブフレームが連続して正確に受信するサブフレーム数を示し、合わせて4ビットバンドリング実行後のACK/NACK情報を生成しなければならない。
よって、UEは、L=4ビットACK/NACK情報を実際に送信する。
電力制御に方法1が用いられる場合、UEが、いくつのデータパケットを実際に受信しようとも、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
電力制御に方法2が用いられる場合、UEがダウンリンクキャリア2にてのみデータを実際に受信するため、時間領域バンドリング方式1について、Lは、対応ダウンリンクキャリア2のACK/NACK情報、および2ビットセコンダリ情報のみを含む。
即ち、L=3。
よって、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、当該送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
時間領域バンドリング方式2について、Lは、ダウンリンクキャリア2に対応する2ビットがダウンリンクキャリア2での最初のスケジューリングサブフレームが連続して正確に受信し始めるサブフレーム数を示す時間領域バンドリングACK/NACK情報のみを含む。
即ち、L=2。
よって、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
電力制御に方法3が用いられる場合、UEは、ダウンリンクキャリア2にてのみデータを実際に受信するが、UEは、DL grantにおける周波数領域DAIを介してダウンリンクキャリア1がパケットロスすると判断する。
即ち、時間領域バンドリング方式1について、Lは、データを受信するダウンリンクキャリアとパケットロスと判断するダウンリンクキャリアに対応するACK/NACK情報、および、2ビットセコンダリ情報を含む。
即ち、L=4。
よって、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
時間領域バンドリング方式2について、Lは、データを受信するダウンリンクキャリアとパケットロスと判断するダウンリンクキャリアに対応するダウンリンクキャリア2での最初のスケジューリングサブフレームが連続して正確に受信し始めるサブフレーム数を示す時間領域バンドリングACK/NACK情報を含む。
即ち、L=2+2=4。
よって、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
空間バンドリングを用い+Kビット情報は、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す場合、図4Dが示すように、
空間バンドリング実行後、UEは、Kビットにより2つのダウンリンクキャリアの4ダウンリンクサブフレームにて正確に受信したデータパケット個数を示す。
例えば、K=4の場合、“0000”は、2つのダウンリンクキャリアの4個ダウンリンクサブフレームにおいてデータパケット損失がある/いかなるデータパケットもまだ受信していない/受信したデータパケットが全て誤っていることを示す。
その他の状態では、それぞれUEは、前記状態で示す状況以外に、UEが正確に受信したデータパケット個数(独立して1〜15個データパケットを正確に受信することを示すことができ、もし、UEがスケジューリングするデータパケットが15個を超えれば、状態多重化を介してより多くのデータパケット個数を示さなければならない)を示す。
よって、UEがダウンリンクキャリア1にデータパケット損失があると判断するため、UEは、4ビットの“0000”情報を送信する。
電力制御に方法1または2または3が用いられる場合、
Figure 2013543355
即ち、UEは、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力によりバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
UEは、2つのダウンリンクキャリアを配置し、ダウンリンクキャリア1は、ダウンリンク主キャリアであり、ダウンリンクキャリア1と2は、すべてシングルコードワード伝送モデルを用いる。
M=2。
即ち、UEは、現在のアップリンクサブフレームにて2つのダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
基地局は、ダウンリンクキャリア1とダウンリンクキャリア2のそれぞれにおいてともにダウンリンクサブフレーム1と2をスケジューリングするが、ダウンリンクキャリア2でのダウンリンクサブフレーム1には、パケットロスが発生する。
図5が示すように、ACK/NACK情報はPUCCH format 1b with channel selectionまたはPUCCH format 3伝送方案を用い、ACK/NACK情報に対していかなるバンドリングも行わなくてもよい。
具体的なPUCCH電力制御のフローを、以下に説明する。
UEの配置に基づき、図4Eが示すように、UEは、4ビットACK/NACK情報をフィードバックしなければならない。
UEは、受信したデータに基づき、ダウンリンクキャリア1のダウンリンクサブフレーム1に対しACK/NACK情報をフィードバックする。
UEは、DL grantにおけるDAIを介してダウンリンクキャリア2のダウンリンクサブフレーム1のパケットロスを判断し、1ビットNACK/DTX情報を生成する。
よって、UEは、4ビットACK/NACK情報[ACK/NACK/DTX,NACK,ACK]を実際に送信する。
電力制御に方法Aが用いられる場合、UEは、3伝送ブロックを実際に受信する。
即ち、S=3。
よって、UEは、
Figure 2013543355
を確認し、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力により、ACK/NACK情報を送信する。
電力制御に方法Bが用いられる場合、UEは、3伝送ブロックを実際に受信する。
即ち、S=3。
この他に、UEは、ダウンリンクキャリア2のダウンリンクサブフレーム1に伝送ブロック損失があると判断する。
即ち、P=1。
よって、UEは、
Figure 2013543355
を確認し、
Figure 2013543355
に基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを計算する。
ひいては、PUCCHの送信電力を確認し、この送信電力により、ACK/NACK情報を送信する。
図5に示すように、本発明に係る実施形態により提供されるユーザー設備UEは、
ダウンリンクデータを受信し、かつ、ACK/NACK情報を生成するフィードバック情報生成ユニット50と、
前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認するバンドリング確認ユニット51と、
前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認後、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するパラメータ確認ユニット52と、
前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、前記電力オフセットに基いてPUCCHの送信電力を確認し、かつ、送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信するデータ送信ユニット53と、
を備える。
前記バンドリング方式は、空間バンドリング方式、時間領域バンドリング方式、周波数領域バンドリング方式、UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式の内の1つまたは任意の組み合わせである。
1つの実施方式として、前記パラメータ確認ユニット52は、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数に基づき、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
具体的に、以下に説明する。
空間バンドリング方式を用いる場合、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がN×Mであると確認する。
ここで、前記Nは、UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはN×Mであると確認する。
または、空間バンドリング方式を用いる場合、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数が
Figure 2013543355
であると確認する。
ここで、前記Nは、UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは、UEが第i個ダウンリンクキャリアにて現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQ
Figure 2013543355
であると確認する。
または、空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がMであると確認する。
ここで、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータnHARQ値はMであると確認する。
または、空間バンドリング+時間領域バンドリング方式を用いる場合、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がLであると確認する。
ここで、Lは、UEがN個ダウンリンクキャリアにてM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記Nは、UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはLであると確認する。
または、空間バンドリング+UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式を用いる場合、バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数がKであると確認する。
ここで、Kは、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す(即ち、正確に受信したPDSCHとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHの個数の和)情報ビット数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはKであると確認する。
別の実施方式として、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACK情報のバンドリング方式、およびUEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
前記ダウンリンクデータは、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が伝送するデータ、ダウンリンクSPSリソースのリリースを指示する物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHが伝送するデータを備える。
具体的に、以下に説明する。
空間バンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEは、受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計がSであると確認する。
また、UEが受信した伝送モデルをマルチコードワードとし、かつ、同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数がSであると確認する。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはS−Sであると確認する。
または、空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEは、M個ダウンリンクサブフレームにて、伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数がMであると確認する。
ここで、前記Mは、UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがMであると確認する。
または、空間バンドリング+時間領域バンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEはN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数がLであると確認する。
ここで、前記N個ダウンリンクキャリアは、伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリアであり、前記MはUEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであることを確認する。
または、空間バンドリング+UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数はKであると確認する。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認する。
さらに別の実施方式として、前記パラメータ確認ユニット52は、以下のことに用いられる。
前記ACK/NACK情報のバンドリング方式、前記UEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレーム、および前記UEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
前記ダウンリンクデータは、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHが伝送するデータ、ダウンリンクSPSリソースのリリースを指示する物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHが伝送するデータを備える。
具体的に、以下に説明する。
空間バンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計はSであると確認する。
また、UEが受信した伝送モデルをマルチコードワードとし、かつ、同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数はSであると確認する。
かつ、UEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがパケットロスと判断するPDSCH個数とパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計がPであると確認する。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはS−S+Pであると確認する。または、
空間バンドリング+周波数領域バンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがM個ダウンリンクサブフレームにて、伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数はMであると確認する。
かつ、UEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがM個ダウンリンクサブフレームにてデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクサブフレーム個数はPであると確認する。
ここで、前記Mは、前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがM+Pであると確認する。
または、空間バンドリング+時間領域バンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレーム、およびUEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数はLであると確認する。
ここで、前記N個ダウンリンクキャリアは、伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリア、およびUEがデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクキャリアであり、前記Mは、前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数である。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQはLであると確認する。
または、前記UEが空間バンドリング+UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式を用いる場合、ダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレーム、およびUEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームに基づき、UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数はKであると確認する。
よって、前記パラメータ確認ユニット52は、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認する。
さらに、前記パラメータ確認ユニット52は、
前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと確認する場合、:UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHに基づきACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
具体的に、以下に説明する。
前記パラメータ確認ユニット52は、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがSであると確認する。
ここで、Sは、UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である。
また、前記パラメータ確認ユニット52は、前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと確認する場合、UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH、UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCH、およびUEがパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHの伝送データに基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する。
具体的に、以下に説明する。
前記パラメータ確認ユニット52は、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがS+Pであると確認する。
ここで、Sは、前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Pは、UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCH個数、およびパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である。
好ましくは、前記パラメータ確認ユニット52が、ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認後、また前記データ送信ユニットと53PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認前に、もし、データ送信ユニットと53がACK/NACK情報を送信するアップリンクサブフレームがSRサブフレームであり、かつ、SR情報とACK/NACK情報をジョイントコーディング方式により送信すれば、電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに1を加える。
さらに、前記データ送信ユニットと53に基づき1を加えた後のnHARQPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、かつ、この電力オフセットに基づきPUCCHの送信電力を確認し、当該送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する。
または、前記データ送信ユニット53は、直接PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認する公式にSRビット数パラメータ値nSRを導入する。
もし、ACK/NACK情報を送信するアップリンクサブフレームがSRサブフレームであり、かつ、SR情報とACK/NACK情報をジョイントコーディング方式により送信すれば、nSR=1、そうでなければ、nSR=0。
前記データ送信ユニットと53は、以下の公式に基づきアップリンクサブフレームiにおけるPUCCHの送信電力を確認する。
Figure 2013543355
ここで、
Figure 2013543355
は、上位層に配置された前記UEの最大送信電力であり、パラメータ
Figure 2013543355
は、上位層に配置された異なるPUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット1aに対応する電力オフセットパラメータであり、
Figure 2013543355
は、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットであり、
Figure 2013543355
は、チャネル状態情報CSIビット数パラメータ値であり、
Figure 2013543355
は、ACK/NACKビット数パラメータ値であり、
Figure 2013543355
はスケジューリング要求SRビット数パラメータ値であり、
Figure 2013543355
は、PUCCHの送信電力目標値であり、
Figure 2013543355
は、電力制御コマンドワード累積量であり、
Figure 2013543355
は、前記UEが測量したルート損失値であり、
Figure 2013543355
は、上位層に配置された前記UEの送信ダイバシティ電力調整量である。
本発明の有益效果は、本発明の実施形態にかかる方法において、UEがダウンリンクデータを受信し、かつ、ACK/NACK情報を生成することと;生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認し、生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認した場合、予め設定したバンドリング方式によりACK/NACK情報に対しバンドリングを行い、かつ、ACK/NACK情報に対するバンドリング方式に基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認することと;nHARQに基いてPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、この電力オフセットに基いてPUCCHの送信電力を確認し、かつ、送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信することを含む。
本発明において、UEが生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認した場合、予め設定したバンドリング方式によりACK/NACK情報に対しバンドリングを行い、バンドリング方式に基いてnHARQを確認し、かつ、nHARQに基いてPUCCHの送信電力を確認する。
バンドリング実行後のAK/NACKフィードバックビット数多くの状況において実際に受信した伝送ブロック個数よりかなり小さいため、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基いてACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認し、UEの実際の送信電力と実際の送信情報のビット数一致することをできる限り確保できる。
さらに、合理的にUEのPUCCHにおける送信電力を確認し、電力浪費を避け、UE電力利用率を向上させることは明らかである。
無論、当業者により、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。
そのような、改造と置換は、本発明の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがかわるはずである。
さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。
当該製品は、コンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置と光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は、本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図により、本発明を記述した。
理解すべきことは、コンピュータプログラム指令により、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。
プロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。
これにより、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。
コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することにより、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令により、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いは、その中の一部の技術要素を置換することもできる。
そのような改造と置換は、本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
無論、当業者により、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いは、その中の一部の技術要素を置換することもできる。
そのような改造と置換は、本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。

Claims (28)

  1. ユーザー設備UEがダウンリンクデータを受信し、かつ肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)情報を生成するステップと、
    前記UEが前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認するステップと、
    前記UEが前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認後、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基づきACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するステップと、
    前記UEが前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、前記電力オフセットに基づきPUCCHの送信電力を確認し、かつ前記送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信するステップと
    を備えることを特徴とするアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  2. 前記バンドリング方式は、空間バンドリング方式と、時間領域バンドリング方式と、周波数領域バンドリング方式と、UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式とのうちの1つまたは任意の組み合わせである
    ことを特徴とする請求項1に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  3. 前記UEのACK/NACK情報のバンドリング方式に基づく電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQの確認は、
    前記UEがバンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数に基づき、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するステップを備える
    ことを特徴とする請求項1に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  4. 前記UEのACK/NACK情報のバンドリング方式に基づく電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQの確認は、
    前記UEが前記ACK/NACK情報のバンドリング方式と、前記UEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームとに基づき、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するステップを備える
    ことを特徴とする請求項1に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  5. 前記UEのACK/NACK情報のバンドリング方式に基づく電力オフセットを計算するACK/NACKビット数パラメータ値nHARQの確認は、
    前記UEが前記ACK/NACK情報のバンドリング方式と、前記UEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームと、前記UEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームとに基づき、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するステップを備える
    ことを特徴とする請求項1に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  6. 前記ダウンリンクデータは、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHが伝送するデータと、ダウンリンクSPSリソースのリリースを指示する物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHが伝送するデータとを備える
    ことを特徴とする請求項4または5に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  7. 前記UEが空間バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACK情報ビット数パラメータ値nHARQがN×Mであると確認し、ここで、前記Nは前記UEが配置するダウンリンクキャリア数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACK情報ビット数パラメータ値nHARQ
    Figure 2013543355
    であると確認し、ここで、前記Nは前記UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは前記UEが第i個ダウンリンクキャリアにて現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと周波数領域バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACK情報ビット数パラメータ値nHARQがMであると確認し、ここで、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと時間領域バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACK情報ビット数パラメータ値nHARQがLであると確認し、ここで、Lは前記UEがN個ダウンリンクキャリアにてM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記Nは前記UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACK情報ビット数がKであると確認し、ここで、Kは前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数である
    ことを特徴とする請求項3に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  8. 前記UEが空間バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがはS−Sであると確認し、ここで、Sは前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Sは前記UEが受信した伝送モデルがマルチコードワードであり、かつ同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと周波数領域バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがMであると確認し、ここで、Mは前記UEがM個ダウンリンクサブフレームにて伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと時間領域バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであると確認し、ここで、Lは前記UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記N個ダウンリンクキャリアは前記UEが伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリアであり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認し、ここで、Kは前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数である
    ことを特徴とする請求項4に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  9. 前記UEが空間バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがS−S1+Pであると確認し、ここで、SはUEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、SはUEが受信した伝送モデルがマルチコードワードであり、かつ同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数であり、Pは前記UEがパケットロスと判断するPDSCH個数とパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数の総計であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと周波数領域バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがM1+P1であると確認し、ここで、Mは前記UEがM個ダウンリンクサブフレームにて伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数であり、Pは前記UEがM個ダウンリンクサブフレームにてデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクサブフレーム個数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと時間領域バンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであると確認し、ここで、Lは、前記UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記N個ダウンリンクキャリアは前記UEが伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリア、およびUEがデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクキャリアであり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと前記UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認し、ここで、Kは前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数である
    ことを特徴とする請求項5に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  10. 前記UEが前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと確認する場合、
    前記UEは、前記UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHに基づき前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する
    ことを特徴とする請求項1に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  11. 前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがSであると確認し、
    ここで、Sは前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である
    ことを特徴とする請求項10に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  12. 前記UEが前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと確認する場合、
    前記UEは、前記UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHと、前記UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCHと、前記UEが確認するケットロスと判断するSPSリソースのリリースを指示するPDCCHとに基づき前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認するステップをさらに備える
    ことを特徴とする請求項1に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  13. 前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがS+Pであると確認し、
    ここで、Sは前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Pは前記UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCH個数と、前記UEがパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である
    ことを特徴とする請求項12に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  14. 前記UEは以下の公式に基づきアップリンクサブフレームiにおけるPUCCHの送信電力を確認し、
    Figure 2013543355
    ここで、
    Figure 2013543355
    は、上位層により配置された前記UEの最大送信電力であり、パラメータ
    Figure 2013543355
    は、上位層により配置された異なるPUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット1aに相対する電力オフセットパラメータであり、
    Figure 2013543355
    は、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットであり、
    Figure 2013543355
    は、チャネル状態情報CSIビット数パラメータ値であり、
    Figure 2013543355
    は、ACK/NACKビット数パラメータ値であり、
    Figure 2013543355
    は、スケジューリング要求SRビット数パラメータ値であり、
    Figure 2013543355
    は、PUCCHの送信電力目標値であり、
    Figure 2013543355
    は、電力制御コマンドワード累積量であり、
    Figure 2013543355
    は、前記UEが測量したルート損失値であり、
    Figure 2013543355
    は、上位層に配置された前記UEの送信ダイバシティ電力調整量である
    ことを特徴とする請求項1に記載のアップリンク物理制御チャネルPUCCHの電力制御方法。
  15. ダウンリンクデータを受信し、かつ肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)情報を生成する、フィードバック情報生成ユニットと、
    前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないか否かを確認する、バンドリング確認ユニットと、
    前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなければならないと確認後、ACK/NACK情報のバンドリング方式に基づきACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する、パラメータ確認ユニットと、
    前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQに基づきPUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットを確認し、前記電力オフセットに基づきPUCCHの送信電力を確認し、かつ前記送信電力によりPUCCHにてバンドリング実行後のACK/NACK情報を送信する、データ送信ユニットと、
    を備えることを特徴とするユーザー設備UE。
  16. 前記バンドリング方式は、空間バンドリング方式と、時間領域バンドリング方式と、周波数領域バンドリング方式と、前記UEが正確に受信したデータパケット/伝送ブロック個数を示すバンドリング方式のうちの1つまたは任意の組み合わせである
    ことを特徴とする請求項15に記載のユーザー設備UE。
  17. 前記パラメータ確認ユニットは、
    バンドリング実行後のACK/NACK情報ビット数に基づき、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する
    ことを特徴とする請求項15に記載のユーザー設備UE。
  18. 前記パラメータ確認ユニットは、
    前記ACK/NACK情報のバンドリングと、前記UEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームとに基づき、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する
    ことを特徴とする請求項15に記載のユーザー設備UE。
  19. 前記パラメータ確認ユニットは、
    前記ACK/NACK情報のバンドリング方式と、前記UEがダウンリンクデータを受信するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームと、前記UEがダウンリンクデータをまだ受信していないがデータ損失があると判断するダウンリンクキャリアおよび/またはダウンリンクサブフレームとに基づき、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する
    ことを特徴とする請求項15に記載のユーザー設備UE。
  20. 前記ダウンリンクデータは、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHが伝送するデータと、ダウンリンクSPSリソースのリリースを指示する物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHが伝送するデータとを備える
    ことを特徴とする請求項18または19に記載のユーザー設備UE。
  21. 前記パラメータ確認ユニットは、
    空間バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACK情報ビット数パラメータ値nHARQがN×Mであると確認し、ここで、前記Nは前記UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、空間バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACK情報ビット数パラメータ値nHARQ
    Figure 2013543355
    であると確認し、ここで、前記Nは前記UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは前記UEが第i個ダウンリンクキャリアにて現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、空間バンドリングと周波数領域バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACK情報ビット数パラメータ値nHARQがMであると確認し、ここで、Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、空間バンドリングと時間領域バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであると確認し、ここで、Lは前記UEがN個ダウンリンクキャリアにてM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記Nは前記UEが配置したダウンリンクキャリア数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、空間バンドリングと前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認し、ここで、Kは前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数である
    ことを特徴とする請求項17に記載のユーザー設備UE。
  22. 前記パラメータ確認ユニットは、
    空間バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがS−Sであると確認し、ここで、Sは前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数の総計であり、Sは前記UEが受信した伝送モデルをマルチコードワードとし、かつ同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと周波数領域バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがMであると確認し、ここで、Mは前記UEがM個ダウンリンクサブフレームにて伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、前記UEが空間バンドリングと周波数領域バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであると確認し、ここで、Lは前記UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記N個ダウンリンクキャリアはUEが伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリアであり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、空間バンドリングと前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認し、ここで、Kは、前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数である
    ことを特徴とする請求項18に記載のユーザー設備UE。
  23. 前記パラメータ確認ユニットは、
    空間バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがS−S1+Pであると確認し、ここで、Sは前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Sは前記UEが受信した伝送モデルがマルチコードワードであり、かつ同時にマルチコードワードをスケジューリングするPDSCH個数であり、Pは前記UEがパケットロスと判断するPDSCH個数とパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、
    または、空間バンドリングと周波数領域バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがM+P1であると確認し、ここで、MはUEがM個ダウンリンクサブフレームにて伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクサブフレーム個数であり、Pは前記UEが前記M個ダウンリンクサブフレームにてデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクサブフレーム個数であり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、空間バンドリングと時間領域バンドリング方式を用いる場合、前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがLであると確認し、ここで、Lは、前記UEがN個ダウンリンクキャリアでのM個ダウンリンクサブフレームのACK/NACK情報に対し空間バンドリングと時間領域バンドリングを実行後に獲得した情報ビット数であり、前記N個ダウンリンクキャリアはUEが伝送ブロックおよび/またはダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHを受信するダウンリンクキャリア、およびUEがデータをまだ受信していないがパケットロスと判断するダウンリンクキャリアであり、前記Mは前記UEが現在のアップリンクサブフレームにてフィードバックしなければならないACK/NACK情報のダウンリンクサブフレーム個数であり、
    または、空間バンドリングと前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示すバンドリング方式を用いる場合、前記UEは前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがKであると確認し、ここで、Kは前記UEが正確に受信したデータパケット個数を示す情報ビット数である
    ことを特徴とする請求項19に記載のユーザー設備UE。
  24. 前記パラメータ確認ユニットは、
    前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと確認する場合、前記UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHに基づき前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する
    ことを特徴とする請求項15に記載のユーザー設備UE。
  25. 前記パラメータ確認ユニットは、
    前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQがSであると確認し、ここで、Sは前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である
    ことを特徴とする請求項24に記載のユーザー設備UE。
  26. 前記パラメータ確認ユニットは、
    前記生成したACK/NACK情報に対しバンドリングを行わなくてもよいと確認する場合、前記UEが受信した伝送ブロックとダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHと、前記UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCHと、前記UEがパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCHとに基づき前記ACK/NACKビット数パラメータ値nHARQを確認する
    ことを特徴とする請求項15に記載のユーザー設備UE。
  27. 前記パラメータ確認ユニットは、
    前記ACK/NACKビット数パラメータ値がS+Pであると確認し、ここで、Sは前記UEが受信した伝送ブロック個数とダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計であり、Pは前記UEがパケットロスと判断する伝送ブロック/PDSCH個数と、前記UEがパケットロスと判断するダウンリンクSPSリソースのリリースを指示するPDCCH個数との総計である
    ことを特徴とする請求項26に記載のユーザー設備UE。
  28. 前記データ送信ユニットは、以下の公式に基づきアップリンクサブフレームiにおけるPUCCHの送信電力を確認し
    Figure 2013543355
    ここで、
    Figure 2013543355
    は、上位層に配置された前記UEの最大送信電力であり、パラメータ
    Figure 2013543355
    は、上位層に配置された異なるPUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット1aに相対する電力オフセットパラメータであり、
    Figure 2013543355
    は、PUCCH伝送ビット数に対応する電力オフセットであり、
    Figure 2013543355
    は、チャネル状態情報CSIビット数パラメータ値であり、
    Figure 2013543355
    は、ACK/NACKビット数パラメータ値であり、
    Figure 2013543355
    は、スケジューリング要求SRビット数パラメータ値であり、
    Figure 2013543355
    は、PUCCHの送信電力目標値であり、
    Figure 2013543355
    は、電力制御コマンドワード累積量であり、
    Figure 2013543355
    は、前記UEが測量したルート損失値であり、
    Figure 2013543355
    は、上位層により配置された前記UEの送信ダイバシティ電力調整量である
    ことを特徴とする請求項15に記載のユーザー設備UE。

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016187216A (ja) * 2012-07-19 2016-10-27 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるアップリンク制御チャネルの送信電力決定方法及び装置

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101688551B1 (ko) * 2010-02-11 2016-12-22 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 사용자에 특정한 dmrs 안테나 포트를 지시하는 방법
EP3447959B1 (en) * 2010-02-11 2020-07-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for indicating a dm-rs antenna port in a wireless communication system
WO2014038852A1 (ko) 2012-09-09 2014-03-13 엘지전자 주식회사 데이터 송신 및 수신 방법 및 장치
WO2014137170A1 (ko) * 2013-03-07 2014-09-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 통신에 관련된 신호 송수신방법 및 장치
US9179445B2 (en) * 2013-04-02 2015-11-03 Blackberry Limited Communication in the presence of uplink-downlink configuration change
EP3383101B1 (en) * 2013-04-19 2019-10-30 LG Electronics Inc. Power control method and apparatus in wireless access system
US20150078188A1 (en) * 2013-09-13 2015-03-19 Qualcomm Incorporated Uplink channel design with coverage enhancements
US10687316B2 (en) * 2014-07-17 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Techniques for enabling component carriers for multi-carrier wireless communication
US9860781B2 (en) 2014-10-21 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Dynamic bundling of uplink data sessions based upon network signaling conditions and application interactivity states
US9462571B2 (en) 2014-10-21 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive and selective bundling of downlink paging messages
JP6537205B2 (ja) * 2015-01-30 2019-07-03 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ユーザ機器、ネットワークデバイス、および確認応答情報伝送方法
KR102063280B1 (ko) * 2015-05-13 2020-01-07 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 전력 제어 방법, 단말 및 기지국
WO2018053790A1 (en) * 2016-09-23 2018-03-29 Lenovo Innovations Limited (Hong Kong) Hybrid automatic repeat request acknowledgment bundling
BR112019006497A2 (pt) 2016-09-30 2019-06-25 Huawei Tech Co Ltd método híbrido de realimentação de informação harq-ack de reconhecimento automático de pedido de repetição, dispositivo terminal e dispositivo de rede
CN108667579B (zh) * 2017-03-30 2021-08-03 华为技术有限公司 一种数据发送方法、相关设备及系统
US20210152292A1 (en) * 2017-09-08 2021-05-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method, user equipment and base station for transmitting harq-ack information
CN109842929B (zh) * 2017-11-24 2022-07-05 大唐移动通信设备有限公司 一种功率控制偏移量的获取方法及装置
WO2019172624A1 (ko) * 2018-03-05 2019-09-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치
US11569886B2 (en) * 2019-04-01 2023-01-31 Qualcomm Incorporated Network-sensitive transmit diversity scheme
CN111818627B (zh) * 2020-07-24 2022-07-08 成都爱瑞无线科技有限公司 一种动态调整的下行发端定标方法
US20220279454A1 (en) * 2021-03-01 2022-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Power control for pucch transmission with acknowledgement information
CN116437449A (zh) * 2021-12-31 2023-07-14 维沃移动通信有限公司 功率控制参数确定方法、装置和终端

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010091425A2 (en) * 2009-02-09 2010-08-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and method for uplink power control for a wireless transmitter/receiver unit utilizing multiple carriers
JP2013535939A (ja) * 2010-08-16 2013-09-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド ダウンリンク割当てインデックスを用いたマルチキャリア動作のためのack/nack送信

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101505687B1 (ko) * 2007-11-05 2015-03-31 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전력제어 방법
US8233458B2 (en) * 2008-01-07 2012-07-31 Lg Electronics Inc. Method of controlling transmission power in a wireless communication system
US9203564B2 (en) * 2008-10-20 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Data transmission via a relay station in a wireless communication system
CN101729217B (zh) * 2008-10-31 2013-02-27 华为技术有限公司 一种传输方法、装置和系统
US8379581B2 (en) * 2008-12-08 2013-02-19 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for uplink power control
CN101594683B (zh) * 2009-06-19 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司南京分公司 一种载波聚合时的信号传输方法及系统
US20100331037A1 (en) * 2009-06-24 2010-12-30 Yu-Chih Jen Method and Related Communication Device for Enhancing Power Control Mechanism
KR101734948B1 (ko) * 2009-10-09 2017-05-12 삼성전자주식회사 파워 헤드룸 보고, 자원 할당 및 전력 제어 방법
CN101720122B (zh) * 2009-12-28 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道的功率控制方法及基站和终端

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010091425A2 (en) * 2009-02-09 2010-08-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and method for uplink power control for a wireless transmitter/receiver unit utilizing multiple carriers
JP2012517747A (ja) * 2009-02-09 2012-08-02 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 複数キャリアを使用する無線送受信機ユニットのアップリンク電力制御のための装置および方法
JP2013535939A (ja) * 2010-08-16 2013-09-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド ダウンリンク割当てインデックスを用いたマルチキャリア動作のためのack/nack送信

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "ACK/NACK on PUCCH for TDD", 3GPP TSG-RAN WG1#63, R1-106099, JPN6014009545, 11 November 2010 (2010-11-11), ISSN: 0002763417 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016187216A (ja) * 2012-07-19 2016-10-27 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるアップリンク制御チャネルの送信電力決定方法及び装置
US10349358B2 (en) 2012-07-19 2019-07-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for determining transmission power of uplink control channel in wireless communication system

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