JP2014535245A - 複数のタイミングアドバンスに関連付けられた複数のコンポーネントキャリア上における無線伝送のための電力制御の方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、参照により内容を本願に援用する、2011年11月4日に出願した米国特許仮出願第61/555,853号、2012年1月26日に出願した米国特許仮出願第61/591,050号、2012年3月16日に出願した米国特許仮出願第61/612,096号、2012年5月9日に出願した米国特許仮出願第61/644,726号、2012年7月31日に出願した米国特許仮出願第61/677,750号、および2012年9月25日に出願した米国特許仮出願第61/705,436号の利益を主張するものである。
および
PCMAX_H,c=MIN{PEMAX,c,PPowerClass} 式(9)
PCMAX_H_CA=MIN{10log10ΣpEMAX,c,PPowerClass} 式(12)
PUMAX=10log10ΣPUMAX,c 式(14)
ΔTAps=(TAp−TAs) 式(15)
ただし、TApは、1つのセル(たとえば、PCell)のRx−Tx時間差測定であってもよく、TAsは、別のセル(たとえば、SCell)のRx−Tx時間差測定であってもよい。WTRUは、1つまたは複数のセルのこの測定をeNBにレポートすることができ、レポート(たとえば、レポートパラメータ、レポートコンテンツなど)はeNBからのシグナリング(たとえば、測定構成)に基づいてもよい。
PSRS_OFFSETc(m)+...+fc(i)=PSRS_OFFSETc(m)+10log10(MSRS,c)+PO_PUSCH,c(j)+αc(j)・PLc+fc(i) 式(20)
または、以下のように決定されてもよい。
PCMAXov(i)=PCMAX(i)−T‐MPR(i) 式(32)
pCMAXov(i)=pCMAX(i)/tmpr(i) 式(34)
PCMAX_H_CA=MIN{10log10ΣMIN[pEMAX,c,pPowerClass/pmprc],pPowerClass/tmpr} 式(39)
PCMAX_H_CA=MIN{10log10ΣpEMAX,c,PPowerClass}−T‐MPR 式(40) または
PCMAX_H_CA=MIN{10log10ΣMIN[pEMAX,c,pPowerClass/pmprc]}−T‐MPR 式(41)
ただし、PCMAX,c(i)はプライマリセルのサブフレームiの構成済みWTRU送信電力であってもよく、PLcはプライマリセルについてWTRUで計算されたダウンリンクパスロス推定であってもよい。
ΣpCMAX,c(i)>=pPowerClassである場合にpCMAX(i)≠pPowerClass
上記の条件の1または複数が満足されない場合、WTRUは、PCMAX(i)を電力ヘッドルームレポートに含まなくてもよい。
この条件が満足されない場合、WTRUは、PCMAX(i)を電力ヘッドルームレポートに含まなくてもよい。
PCMAX_L,c=MIN{PEMAX,c−ΔTC,c,PPowerClass−MAX(MPRc+A‐MPRc+ΔTIB,c+T‐MPRc,P‐MPRc)−ΔTC,c} 式(57)
PCMAX_L,c=MIN{PEMAX,c−ΔTC,c,PPowerClass−MAX(MPRc+A‐MPRc+ΔTIB,c,P‐MPRc,)−T‐MPRc‐ΔTC,c} 式(58) または、
PCMAX_L,c=MIN{PEMAX,c−ΔTC,c,PPowerClass−MAX(MPRc+A‐MPRc+ΔTIB,c,P‐MPRc,)−ΔTC,c}‐T‐MPRc 式(59)
PCMAX_H,c=MIN{PEMAX,c,PPowerClass‐T‐MPRc} 式(61) または、
PCMAX_H,c=MIN{PEMAX,c,PPowerClass}‐T‐MPRc 式(62)
ただし、サブフレームjはプリアンブルの最初のサブフレームであってもよく、PCMAX,c(j)は、サービス提供セルcのサブフレームjの構成済みWTRU送信電力であってもよく、PLcは、サービス提供セルcについてWTRUで計算されたダウンリンクパスロス推定であってもよい。PPRACHは、dBm単位であってもよい。
ただし、サブフレームiはプリアンブルの任意のサブフレームであってもよく、jはプリアンブルの最初のサブフレームであってもよく、PCMAX,c(j)は、サービス提供セルcのサブフレームjの構成済みWTRU送信電力であってもよく、PLcは、サービス提供セルcについてWTRUで計算されたダウンリンクパスロス推定であってもよい。PPRACH(i)は、dBm単位であってもよい。
ただし、後行であるTAGのCC(複数可)の場合k=i、および先行であるTAGのCC(複数可)の場合k=i+1である。たとえば、2つのCC(c0およびc1)の場合、上記の式において、c=c0の場合k=i、c=c1の場合k=i+1であってもよい、ただしc0はc1のTAGよりも後行のTAGのキャリアであり、c1はc0のTAGよりも先行のTAGのキャリアである。
PCMAX_ov_L(i)=MIN[10log10(sum(MIN[pEMAX,c(k)/ΔtC,c(k),PowerClass/(mprc(k)・a‐mprc(k)・ΔTC,c(k)・ΔTIB,c(k),pPowerClass/(pmprc(k)・ΔtC,c(k])),PPowerClass] 式(78)
ただし、たとえば、2つのCC(c0およびc1)について、c=c0の場合k=i、c=c1の場合k=i+1であってもよく、c0はc1のTAGよりも後行のTAGのキャリアであり、c1はc0のTAGよりも先行のTAGのキャリアである。
PCMAX_ov_L(i)=MIN[10log10(2×MIN[pCMAX_L,c0(i),pCMAX_L,c0(i+1),pCMAX_L,c1(i),pCMAX_L,c1(i+1)]),PPowerClass] 式(80)
ただし、T(P)は、電力Pの許容値を表す。
ただし、Toverlapは、T‐MPRと等しいか、またはT‐MPRの関数であってもよい。
1. 複数のタイミングアドバンスに関連付けられている複数のコンポーネントキャリアにおける無線伝送の電力制御のための方法。
Claims (20)
- 複数のタイミングアドバンスに関連付けられている複数のコンポーネントキャリアにおける無線伝送の電力制御のための方法であって、
無線送信/受信ユニット(WTRU)が、少なくとも2つの異なるタイミングアドバンスグループに属する複数のコンポーネントキャリアで伝送される各サブフレーム内の物理チャネルの送信電力を計算するステップであって、各タイミングアドバンスグループはアップリンク伝送の別個のタイミングアドバンス値に関連付けられている、ステップと、
前記WTRUが、同じサブフレーム内の前記物理チャネルの送信電力の和がそのサブフレームの構成済み最大WTRU出力電力を超えることを条件として、各サブフレームの前記物理チャネルの少なくとも1つの送信電力をスケーリングするステップと、
前記WTRUが、後行のTAGのサブフレームおよび先行のTAGの次のサブフレームの重複部分の前記物理チャネルの送信電力の和が、重複の構成済み最大WTRU出力電力を超えることを条件として、前記重複部分の前記物理チャネルの送信電力の和が重複の前記構成済み最大WTRU出力電力を超えないように、前記物理チャネルの少なくとも1つの前記送信電力を調整するステップとを備えることを特徴とする方法。 - 前記物理チャネルの前記送信電力は、物理チャネル優先順位に基づく順序で調整されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 重複の前記構成済み最大WTRU出力電力は、2つの連続する重複サブフレームの構成済み最大WTRU出力電力の関数として決定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 重複の前記構成済み最大WTRU出力電力は、前記2つの連続する重複サブフレームの構成済み最大WTRU出力電力の1つと同じであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 重複の前記構成済み最大WTRU出力電力は、下限および上限の範囲から前記WTRUによって選択されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUは、別の物理チャネルが、任意のコンポーネントキャリアで部分的または完全にサウンディングリファレンス信号(SRS)と重複するシンボルで伝送されるようにスケジュールされることを条件として前記SRSをドロップすることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUが、コンポーネントキャリアで伝送される各サウンディングリファレンス信号(SRS)の送信電力を計算するステップをさらに備え、前記WTRUは、複数のコンポーネントキャリアの前記SRSの前記送信電力の和が使用可能な電力を超えることを条件として、前記SRSをドロップすることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUが、電力ヘッドルームレポートをネットワークに送信するステップをさらに備え、前記電力ヘッドルームレポートは、前記構成済み最大WTRU出力電力が、任意のサービス提供セルの構成済み最大WTRU出力電力またはサービス提供セルの構成済み最大WTRU出力電力の和と等しくないことを条件として、現在のサブフレームの構成済み最大WTRU出力電力を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUが、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の送信電力を計算するステップと、
前記WTRUが、前記PRACHを伝送するステップをさらに備え、前記PRACHの送信電力は、前記PRACHの最初のサブフレームに決定された電力レベルで全PRACHプリアンブルにわたり一定であることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - ガードシンボルは重複するチャネルを回避するためにコンポーネントキャリアに含まれることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 複数のタイミングアドバンスに関連付けられている複数のコンポーネントキャリアにおける無線伝送の電力制御のための無線送信/受信ユニット(WTRU)であって、
少なくとも2つの異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する複数のコンポーネントキャリアで伝送される各サブフレーム内の物理チャネルの送信電力を計算するように構成されたプロセッサを備え、各TAGはアップリンク伝送の別個のタイミングアドバンス値に関連付けられ、
前記プロセッサは、同じサブフレーム内の前記物理チャネルの送信電力の和がそのサブフレームの構成済み最大WTRU出力電力を超えることを条件として、各サブフレームの前記物理チャネルの少なくとも1つの送信電力をスケーリングするようにさらに構成され、
前記プロセッサは、後行のTAGのサブフレームおよび先行のTAGの次の連続するサブフレームの重複部分の前記物理チャネルの送信電力の和が、重複の構成済み最大WTRU出力電力を超えることを条件として、前記重複部分の前記物理チャネルの送信電力の和が重複の前記構成済み最大WTRU出力電力を超えないように、前記物理チャネルの少なくとも1つの送信電力を調整するようにさらに構成されることを特徴とするWTRU。 - 前記プロセッサは、物理チャネル優先順位に基づく順序で前記物理チャネルの前記送信電力を調整するように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、重複の前記構成済み最大WTRU出力電力を、2つの連続するサブフレームの構成済み最大WTRU出力電力の関数として決定するように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 重複の前記構成済み最大WTRU出力電力は、前記2つの連続する重複サブフレームの構成済み最大WTRU出力電力の1つと同じであることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、重複の前記構成済み最大WTRU出力電力を、下限および上限の範囲から選択するように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、別の物理チャネルが、任意のコンポーネントキャリアで部分的または完全にサウンディングリファレンス信号(SRS)と重複するシンボルで伝送されるようにスケジュールされることを条件として前記SRSをドロップするように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、コンポーネントキャリアで伝送される各サウンディングリファレンス信号(SRS)の送信電力を計算するように構成され、複数のコンポーネントキャリアの前記SRSの前記送信電力の和が使用可能な電力を超えることを条件として、前記SRSをドロップすることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、構成済み最大WTRU出力電力が、任意のサービス提供セルの構成済み最大WTRU出力電力またはサービス提供セルの構成済み最大WTRU出力電力の和と等しくないことを条件として、現在のサブフレームの前記構成済み最大WTRU出力電力を含む電力ヘッドルームレポートをネットワークに送信するように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の送信電力を計算し、前記PRACHを伝送するように構成され、前記PRACHの送信電力は、前記PRACHの最初のサブフレームに決定された電力レベルで全PRACHプリアンブルにわたり一定であることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- ガードシンボルは、重複するチャネルを回避するためにコンポーネントキャリアに含まれることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
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