JP2015530852A - Ltetddeimtaのための拡張アップリンクおよびダウンリンク電力制御 - Google Patents

Ltetddeimtaのための拡張アップリンクおよびダウンリンク電力制御 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信のための方法、装置、およびコンピュータプログラム製品が提供される。本装置は、サービングセルの時分割複信(TDD)構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断し、干渉タイプに基づいてサービングセル中の装置のための送信電力を設定する。サービングセル中の装置はユーザ機器(UE)であり得、その場合、その装置は、UEのためにアップリンク(UL)開ループ電力制御パラメータのセットを適用する。サービングセル中の装置は基地局(eNB)であり得、その場合、eNBのためのDL送信電力が設定される。干渉タイプに応じて、DL送信電力は、固定の全電力DL送信または調整されたDL送信になり得る。

Description

[0001]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、LTE時分割複信(TDD:time division duplex)eIMTAのための拡張アップリンクおよびダウンリンク電力制御に関する。
[0002]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0003]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の拡張のセットである。LTEは、スペクトル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウンリンク(DL:downlink)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL:uplink)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0004]本開示の一態様では、方法、コンピュータプログラム製品、および装置が提供される。一態様では、本装置は、サービングセルの時分割複信(TDD)構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断し、干渉タイプに基づいてサービングセル中の装置のための送信電力を設定する。サービングセル中の装置はユーザ機器(UE:user equipment)であり得、その場合、その装置は、UEのためにアップリンク(UL)開ループ電力制御パラメータのセットを適用する。サービングセル中の装置は基地局(eNB)であり得、その場合、eNBのためのDL送信電力が設定される。干渉タイプに応じて、DL送信電力は、固定の全電力DL送信または調整されたDL送信になり得る。
[0005]別の態様では、本装置は、サービングセルのTDD構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化し、アンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとのためのそれぞれのUL送信電力を計算する。
[0006]ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 [0007]アクセスネットワークの一例を示す図。 [0008]LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図。 [0009]LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図。 [0010]ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 [0011]アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図。 [0012]第1のUEをサービスする第1のセルが、第2のUEをサービスする第2のセルと共存する、UL−DL共存シナリオを示す図。 [0013]いくつかのセル中のTDDサブフレームの間の様々なサブフレーム共存状態を示す図。 [0014]第1のeNBを有する第1のセルと第2のeNBを有する第2のセルとの間の様々な共存シナリオを示す図。 [0015]サービングセル内で動作している装置のためのワイヤレス通信のための開ループ電力制御の方法のフローチャート。 [0016]装置がUEである、図10のフローチャートに基づくワイヤレス通信のためのUL開ループ電力制御の方法のフローチャート。 [0017]装置がeNBである、図10の方法に基づくワイヤレス通信のためのDL開ループまたはDL固定電力制御の方法のフローチャート。 [0018]それぞれのTDD構成を有する異なる共存するサービングセルと近隣セルとのいくつかの例を示す図。 [0019]TDD構成とそれらのそれぞれのサブフレームとのテーブルを示す図。 [0020]UEによって実行されるワイヤレス通信のためのUL閉ループ電力制御の方法のフローチャート。 [0021]図10中のフローチャートの開ループ電力制御方法を実装する例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0022]図10中のフローチャートの開ループ電力制御方法を実装する処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。 [0023]図11中のフローチャートのUL開ループ電力制御方法を実装する例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0024]図11中のフローチャートのUL開ループ電力制御方法を実装する処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。 [0025]図12中のフローチャートのDL電力制御方法を実装する例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0026]図12中のフローチャートのDL電力制御方法を実装する処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。 [0027]図15中のフローチャートのUL閉ループ電力制御方法を実装する例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0028]図15中のフローチャートのUL閉ループ電力制御方法を実装する処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。 [0029]クラスタ構成がビクティム(victim)からアグレッサ(aggressor)に変化するときの開ループ電力制御を示す図。 [0030]クラスタ構成がアグレッサからビクティムに変化するときの開ループ電力制御を示す図。
[0031]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
[0032]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様を提示する。これらの装置および方法について、以下の詳細な説明において説明し、(「要素」と総称される)様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
[0033]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0034]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、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される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、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の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得、コンピュータによってアクセスされ得る、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)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、およびフロッピー(登録商標)ディスク(disk)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。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0035]図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、事業者のIPサービス122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示していない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
[0036]E−UTRANは、発展型ノードB(eNB)106と他のeNB108とを含む。eNB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eNB106は、バックホール(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeNB108に接続され得る。eNB106は、基地局、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。eNB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0037]eNB106はS1インターフェースによってEPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118は事業者のIPサービス122に接続される。事業者のIPサービス122は、インターネットと、イントラネットと、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)と、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)とを含み得る。
[0038]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeNB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeNB208は、フェムトセル(たとえば、ホームeNB(HeNB:home eNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)であり得る。マクロeNB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク200のこの例には集中コントローラはないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。eNB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。
[0039]アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD:frequency division duplexing)と時分割複信(TDD:time division duplexing)の両方をサポートするために、OFDMがDL上で使用され、SC−FDMAがUL上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念はLTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV−DO:Evolution-Data Optimized)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、CDMAを採用して移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、TDMAを採用するモバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な設計制約に依存することになる。
[0040]eNB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eNB204は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでDL上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグネチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々がそのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。UL上で、各UE206は、空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、これにより、eNB204は、空間的にプリコードされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0041]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0042]以下の詳細な説明では、DL上でOFDMをサポートするMIMOシステムを参照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号の形態で使用し得る。
[0043]図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続サブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に7個の連続OFDMシンボル、または84個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に6個の連続OFDMシンボルを含んでおり、72個のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素のいくつかはDL基準信号(DL−RS:DL reference signal)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH:physical DL shared channel)がマッピングされるリソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0044]図4は、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図400である。ULのための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。ULフレーム構造は、データセクション中の連続するサブキャリアのすべてを単一のUEに割り当てることを可能にし得る連続サブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0045]UEには、eNBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bが割り当てられ得る。UEには、eNBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL制御チャネル(PUCCH:physical UL control channel)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理UL共有チャネル(PUSCH:physical UL shared channel)中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピングし得る。
[0046]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)430中でUL同期を達成するために、リソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるULデータ/シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない。PRACH試みは単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACH試みだけを行うことができる。
[0047]図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1と、レイヤ2と、レイヤ3との3つのレイヤとともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤを本明細書では物理レイヤ506と呼ぶ。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeNBとの間のリンクを担当する。
[0048]ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeNBにおいて終端される、媒体アクセス制御(MAC:media access control)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC:radio link control)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:packet data convergence protocol)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含めてL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0049]PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を行う。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するために上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、UEに対するeNB間のハンドオーバサポートとを与える。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再統合と、紛失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)による、順が狂った受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル内の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510はまたHARQ動作を担当する。
[0050]制御プレーンでは、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC:radio resource control)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取得することと、eNBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
[0051]図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeNB610のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤの機能を実装する。DLでは、コントローラ/プロセッサ675は、様々な優先度メトリックに基づいて、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、UE650への無線リソース割振りとを行う。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担当する。
[0052]送信(TX)プロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC:forward error correction)と、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。コーディングされ変調されたシンボルは、次いで並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでOFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成されて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を判断するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられる。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0053]UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信機(RX)プロセッサ656に情報を与える。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、eNB610によって送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーションポイントを判断することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB610によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いでコントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0054]コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連し得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号(decipher)と、ヘッダ復元(decompression)と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0055]ULでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eNB610によるDL送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、eNB610による無線リソース割振りに基づいた論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作、紛失パケットの再送信、およびeNB610へのシグナリングを担当する。
[0056]eNB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられる。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0057]UL送信は、UE650における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法でeNB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上で変調された情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実装し得る。
[0058]コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連し得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0059]TDD LTE、eIMTA(拡張干渉管理およびトラフィック適応)では、TDD構成は、固定サブフレームとフレキシブルサブフレームとを有し得る。固定サブフレームは、それぞれダウンリンク(DLまたはD)サブフレーム、アップリンク(ULまたはU)サブフレームまたはスペシャル(S)サブフレームに排他的に指定される。本明細書では「動的」または「適応」サブフレームとも呼ぶフレキシブルサブフレームは、ULサブフレームまたはDLサブフレームのいずれかに指定され得る。それらのそれぞれのTDD構成に応じて、サービングセルおよび近隣セルは、干渉の異なるレベルおよびタイプを経験する。シミュレーション結果は、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが異なるリンクタイプサブフレームであるとき、eNB間干渉とUE間干渉の両方があり、eNB間干渉がより高いレベルにあることを示す。たとえば、サービングセルのサブフレームがULサブフレームであり、近隣セルの対応するサブフレームがDLサブフレームであるとき、eNB間干渉は高い。このシナリオは「UL−DL共存」シナリオと呼ばれる。
[0060]eNB間干渉とUE間干渉の一方または両方を受けるサービングセルの性能は、UL電力制御とDL電力制御とを通して改善され得、ここにおいて、電力制御は、開ループ電力制御タイプまたは閉ループ電力制御タイプのうちの1つであり得る。いずれの場合も、UL電力制御に関して、影響を受ける(すなわち、干渉される)ULサブフレーム中のPUSCH/PUCCH性能を改善するためにUL送信電力をブーストすることによって性能が改善され得、ここにおいて、影響を受けるULサブフレームは、近隣セルDLサブフレームと共存するサービングセルULサブフレームに対応する。DL電力制御に関して、影響を受けるULサブフレームに対する干渉を最小限に抑えるために近隣セル中のDL送信電力を減少させることによって性能が改善され得る。
[0061]アップリンク開ループ電力制御:
[0062]図7に、第1のUE704をサービスする第1のセル702が、第2のUE708をサービスする第2のセル706と共存するUL−DL共存シナリオ700を示す。このシナリオでは、第1のセル702はサービングセルであり、第2のセル706は近隣セルである。第1のセル702のTDD構成710は構成1であり、第2のセル706のTDD構成712は構成2である。TDD構成の対応するサブフレームは、サブフレーム0、1、3および5で同じまたは共通である。しかしながら、第4のサブフレーム714では、サービングセル702はULサブフレームであるが、近隣セル706はDLサブフレームである。この場合、第4のサブフレーム714はUL−DL共存サブフレームである。このサブフレーム中に、近隣セルへのUE−UE干渉716とサービングセルへのeNB−eNB干渉718とが存在する。前述のように、UE−UE干渉716は一般に低いが、eNB−eNB干渉718は一般に高い。
[0063]従来の開ループ電力制御の下で、サービングセル702中のUL送信電力は、控えめに低側のほうへ設定され得る。しかしながら、近隣セルへのUE−UE干渉716が概して極めて低いので、サービングセル中のよりアグレッシブな、すなわち、より高いUL送信電力が可能である。また、近隣セル706からの高いeNB−eNB干渉718のために、サービングセル中のアグレッシブなUL TX電力設定が望ましい。
[0064]アップリンクフラクショナル開ループ電力制御は、Rel.8からのLTEでは以下のように指定される。
ただし、
O_PUSCHは、セル固有構成要素PO_nominal_PUSCHとUE固有構成要素PO_UE_PUSCHとからなり、
αは、上位レイヤによって与えられる3ビットセル固有パラメータであり、
PUSCHは、モバイルがサブフレームi中で送信しているリソースブロックの数であり、
PLはダウンリンク経路損失である。
[0065]UL−DL共存中にサービングセル中のUEのUL送信電力をブーストするためのいくつかの手法が提示される。これらの手法および得られた電力増加は、影響を受けるULサブフレーム中で物理UL制御チャネル(PUCCH:physical UL control channel)と物理UL共有チャネル(PUSCH:physical UL shared channel)との性能を改善する。これらの手法の各々では、UL−UL干渉の場合とUL−DL干渉の場合とについて、それぞれ異なる開ループ電力制御パラメータが使用される。
[0066]第1の手法では、(Po,α)の2つのセットが定義され、その各々は、特定のサブフレームの共存状態に対応する異なるPOパラメータを有する。一方のセットは(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-UL,α)であり、他方のセットは(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-DL,α)である。この手法の下で、サービングセル702中のUE704がULサブフレーム720上にあり、また、それの近隣セル706がULサブフレーム722上にある場合、開ループ電力制御パラメータ(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-UL,α)はUE704によってUL送信のために使用される。UE704がULサブフレーム724上にあり、それの近隣セル706がDLサブフレーム726上にある場合、開ループ電力制御パラメータ(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-DL,α)はUE704によってUL送信のために使用される。
[0067]第2の手法では、(PO,α)の2つのセットが定義され、その各々は、特定のサブフレームの共存状態に対応する異なるαパラメータを有する。一方のセットは(PO,α_UL_UL)であり、他方のセットは(PO,α_UL_DL)である。この手法の下で、サービングセル702のUE704がULサブフレーム720上にあり、また、それの近隣セル706がULサブフレーム722上にある場合、開ループ電力制御パラメータ(PO,α_UL_UL)はUE704によってUL送信のために使用される。UE704がULサブフレーム724上にあり、それの近隣セル706がDLサブフレーム726上にある場合、開ループ電力制御パラメータ(PO,α_UL_DL)はUE704によってUL送信のために使用される。
[0068]第3の手法では、(PO,α)の2つのセットが定義され、その各々は、特定のサブフレームの共存状態に対応する異なるPOパラメータと異なるαパラメータとを有する。この手法の下で、サービングセル702中のUE704がULサブフレーム720上にあり、また、それの近隣セル706がULサブフレーム722上にある場合、開ループ電力制御パラメータ(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-UL,α_UL_UL)はUE704によってUL送信のために使用される。UE704がULサブフレーム724上にあり、それの近隣セル706がDLサブフレーム726上にある場合、開ループ電力制御パラメータ(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-DL,α_UL_DL)はUE704によってUL送信のために使用される。
[0069]3つの手法の各々では、近隣セル706のIDは、近隣セルのUEのRSRP測定値から最も高いRSRPを選択することによって判断され得る。近隣セル706のTDD構成は、サービングセル702の基地局728と近隣セル706の基地局730との間のX2インターフェースメッセージを通して取得され得る。
[0070]図8に、いくつかのセル802、804、806中のTDDサブフレームの間の様々なサブフレーム共存状態800を示す。1つの共存状態では、第1のセル802内の第1のUE808は第2のセル804に近い。第1のセル802は第1のTDD構成810を有するが、第2のセル804は第2のTDD構成812を有する。第1のセルTDD構成810と第2のセルTDD構成812との第3のサブフレーム814中に、第1のセル802はUL方向にあるが、第2のセル804はDL方向にある。このUL−DL共存構成では、第1のセル802はeNB−eNB干渉816を受けるが、第2のセル804内のUE818はUE−UE干渉820を受ける。この条件の下で、第3のサブフレーム中の第1のUE808によるUL送信のために選択されたパラメータ(PO,α)は、(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-DL,α)である。
[0071]第1のセルTDD構成810と第2のセルTDD構成812との第2のサブフレーム822中に、第1のセル802はUL方向にあり、第2のセル808はUL方向にある。このUL−UL共存構成では、第2のサブフレーム中の第1のUE808によるUL送信のために選択されたパラメータ(PO,α)は、(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-UL,α)である。
[0072]第2の共存条件では、第1のセル802内の第2のUE824は第3のセル806に近い。第1のセル802は第1のTDD構成810を有するが、第3のTDD構成826を有する第3のセル806。第1のセルTDD構成810と第3のセルTDD構成826との第3のサブフレーム814中に、第1のセル802はUL方向にあるが、第3のセル806はDL方向にある。このUL−DL共存構成では、第3のサブフレーム中の第2のUE824によるUL送信のために選択されたパラメータ(PO,α)は、(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-DL,α)である。
[0073]第1のセルTDD構成810と第3のセルTDD構成826との第2のサブフレーム822中に、第1のセル802はUL方向にあり、第3のセル806はUL方向にある。このUL−UL共存構成では、第2のサブフレーム中の第2のUE824によるUL送信のために選択されたパラメータ(PO,α)は、(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-UL,α)である。
[0074]ダウンリンク開ループ電力制御:
[0075]上述のように、eNB間干渉とUE間干渉の一方または両方を受けるサービングセルの性能は、サービングセル中の影響を受けるULサブフレームに対する干渉を最小限に抑えるために近隣セル中のDL送信電力を減少させることによってDL電力制御を通して改善され得る。DL電力制御に対する1つの手法では、そのようなDL電力制御に基づいて送信することになる近隣中のeNBは、UEとして扱われ、近隣セル中のUEの開ループ電力制御パラメータ(Po,α)は、サービングセル中のeNBへの干渉が制御され得るようにそのeNBに適用される。UL−DL共存の場合、開ループ電力制御パラメータ(Po,α)は、eNB DL電力制御のために使用される。DL−DL共存の場合、通常固定DL電力は、eNB DL電力制御のために使用される。
[0076]図9に、第1のeNB904と第1のUE918とを有する第1のセル902および第2のeNB908と第2のUE916とを有する第2のセル906の間の様々な共存シナリオ900を示す。これらのシナリオでは、第1のセル902は近隣セルであり、第2のセル906はサービングセルである。第1のセル902のTDD構成910は構成1であり、第2のセル906のTDD構成912は構成2である。TDD構成の対応するサブフレームは、サブフレーム0、1、2および4で同じまたは共通である。両方ともDLサブフレームまたはスペシャルサブフレームのいずれかであるそれらの共通サブフレームの場合、対応するサブフレーム中でサービングセル906のeNB908によって固定の全電力DL送信電力が使用される。図9に示された場合には、サブフレーム0および4は共通DLサブフレームであるが、サブフレーム1は共通スペシャルサブフレームである。固定の全DL送信電力は、これらのサブフレームの各々中にサービングセル906中のeNB908によって使用されることになる。
[0077]第3のサブフレーム922中で、近隣セル902はULサブフレームであるが、サービングセル906はDLサブフレームである。この場合、第3のサブフレーム922はDL−UL共存サブフレームである。第3のサブフレーム中に、近隣セル902中のUE918からサービングセル906中のUE916へのUE間干渉914が存在する。同様に、サービングセル906中のeNB908から近隣セル902中のeNB904へのeNB間干渉920が存在する。DL−UL共存サブフレームの場合、サービングセル906中のeNB908のDL送信電力は、そのサブフレーム上で近隣セル902のUL開ループ電力制御パラメータ(Po,α)に基づいて設定される。たとえば、UL電力制御に関して上記で説明した開ループ電力制御に従って、DL−UL共存の場合、電力制御パラメータ(Po,α)は(PO_nominal_PUSCH+PO_UE_PUSCH_UL-DL,α)であり得る。第3のサブフレーム中のサービングセル906のeNB908のDL送信電力は、これらのパラメータに従って設定されることになり、同じサブフレーム上で近隣セル902中のUE918によって使用されるUL送信電力に本質的に等しくなる。
[0078]UL電力制御の場合のように、上記について説明し、近隣セル902のTDD構成は、近隣セル902の基地局904とサービングセル906の基地局908との間のX2インターフェースメッセージを通して取得され得る。
[0079]図10は、ワイヤレス通信のための開ループ電力制御の方法のフローチャート1000である。本方法は、装置、たとえば、UEまたはeNBによって実行され得る。ステップ1002において、サービングセルのTDD構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断する。ステップ1004において、干渉タイプに基づいてサービングセル中の装置のための送信電力を設定する。
[0080]図11は、サービングセル中の装置がUEであり、送信電力がUL開ループ電力制御に対応する場合の図10のフローチャートに基づくワイヤレス通信のためのUL開ループ電力制御の方法のフローチャート1100である。本方法はUEによって実行され得る。
[0081]ステップ1102において、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがULサブフレームであるとき、UL−UL干渉タイプを識別する。このタイプの識別は、たとえば、図7のサブフレーム2に対応する。
[0082]ステップ1104において、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のULサブフレームと近隣セル中のDLサブフレームとを備えるとき、UL−DL干渉タイプを識別する。このタイプの識別は、たとえば、図7のサブフレーム3に対応する。
[0083]ステップ1106において、干渉タイプに基づいて、UL開ループ電力制御パラメータのセットをサービングセル中のUEに適用する。UL開ループ制御パラメータのセットは、上記で説明した開ループ電力制御式中に含まれるUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとであり得る。
[0084]いくつかのパラメータアプリケーションのうちの1つが行われ得る。たとえば、ステップ1108において、UL−UL干渉タイプをもつULサブフレーム中で第1のPOを適用し、UL−DL干渉タイプをもつULサブフレーム中で第2のPOを適用する。代替的に、ステップ1110において、UL−UL干渉タイプをもつULサブフレーム中で第1のαを適用し、UL−DL干渉タイプをもつULサブフレーム中で第2のαを適用する。代替的に、ステップ1112において、UL−UL干渉タイプをもつULサブフレーム中で第1のPOと第1のαの両方を適用するが、UL−DL干渉タイプをもつULサブフレーム中で第2のPOと第2のαの両方を適用する。
[0085]図12は、サービングセル中の装置がeNBであり、送信電力が、eNBが使用するDL送信電力に対応する場合の図10の方法に基づくワイヤレス通信のためのDL電力制御の方法のフローチャート1200である。本方法はeNBによって実行され得る。
[0086]ステップ1202において、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが、両方ともダウンリンクサブフレームであるか、または両方ともスペシャルサブフレームであるとき、DL−DL干渉タイプを識別する。このタイプの識別は、たとえば、図9のサブフレーム0、1、および4に対応する。
[0087]ステップ1204において、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のDLサブフレームと近隣セル中のULサブフレームとを含むとき、DL−UL干渉タイプを識別する。このタイプの識別は、たとえば、図9のサブフレーム3に対応する。
[0088]ステップ1206において、干渉タイプがDL−DL干渉である場合、DL送信電力を固定の全電力DL送信に設定する。代替的に、ステップ1208において、干渉タイプがDL−UL干渉である場合、近隣セルの開ループ電力制御パラメータ(たとえば、POおよびα)に従ってDL送信電力を設定する。
[0089]アップリンク閉ループ電力制御:
[0090]上述のように、eNB間干渉とUE間干渉の一方または両方を受けるサービングセルの性能は、UL送信電力をブーストすることによって、UL電力制御を通して改善され得る。UL閉ループ電力制御に関して、TDD構成サブフレームの異なるセットについて異なる電力制御ループを使用することによって、電力ブーストが行われる。サブフレームのこれらのセットは、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームの共存条件に基づいて形成される。
[0091]サービングセルサブフレーム中のULと近隣セルサブフレーム中のULとを有する対応するサブフレーム(本明細書では「非UL/DL共存」サブフレームと呼ぶ)は、アンカーサブフレームに指定される。サービングセルサブフレーム中のULと近隣セルサブフレーム中のDLとを有する対応するサブフレーム(本明細書では「UL/DL共存」サブフレームと呼ぶ)は、非アンカーサブフレームに指定される。
[0092]図13に、それぞれのTDD構成を有する、異なる共存するサービングセルと近隣セルとのいくつかの例1300を示す。TDD構成1のサービングセルがTDD構成2の近隣セルと共存するケース1302では、サブフレーム2/7は非UL/DL共存サブフレームであり、したがって、アンカーサブフレームに指定される。サブフレーム3/8はUL/DL共存サブフレームであり、したがって、非アンカーサブフレームに指定される。
[0093]TDD構成6のサービングセルがTDD構成3の近隣セルと共存するケース1304では、サブフレーム2/3/4は非UL/DL共存サブフレームであり、したがって、アンカーサブフレームに指定される。サブフレーム7/8はUL/DL共存サブフレームであり、したがって、非アンカーサブフレームに指定される。
[0094]TDD構成3のサービングセルがTDD構成4の近隣セルと共存するケース1306では、サブフレーム2/3は非UL/DL共存サブフレームであり、したがって、アンカーサブフレームに指定される。サブフレーム4はUL/DL共存サブフレームであり、したがって、非アンカーサブフレームに指定される。
[0095]TDD構成1のサービングセルがTDD構成5の近隣セルと共存するケース1308では、サブフレーム2は非UL/DL共存サブフレームであり、したがって、アンカーサブフレームに指定される。サブフレーム3/7/8はUL/DL共存サブフレームであり、したがって、非アンカーサブフレームに指定される。
[0096]アンカーサブフレームと非アンカーサブフレームとが定義されると、アンカーサブフレームと非アンカーサブフレームとについて、それぞれ、異なる電力制御ループが判断される。アンカーサブフレームは、アンカーサブフレームの復号ステータスに基づいて生成されるTPCコマンドに従うが、非アンカーサブフレームは、非アンカーサブフレームの復号ステータスに基づいて生成されるTPCコマンドに従う。アンカーサブフレームと非アンカーサブフレームとのための別個のTPCコマンドを与えるために、図14に示されたテーブル1400に示されているように、TDD構成0について新しいタイムラインが確立される。蓄積電力制御と絶対電力制御の両方のために、eNBは、アンカーサブフレームセットと非アンカーサブフレームセットとの2つのループから、図14に示されたテーブル1400に示されているのと同じサブフレームセット中にある有効サブフレームをもつ対応するDLサブフレームにTPCコマンドをマッピングすることができる。
[0097]蓄積電力制御の場合、2つのクローズループが維持されるので、アンカーサブフレームセットと非アンカーサブフレームとの中のUE PUSCH電力の設定は、以下のように単独で蓄積される。
[0098]
[0099]ただし、mは、iの同じサブフレームセットに属するサブフレーム(アンカーサブフレームまたは非アンカーサブフレーム)に限定される。
[0100]図15は、ワイヤレス通信のためのUL閉ループ電力制御の方法のフローチャート1500である。本方法はUEによって実行され得る。ステップ1502において、サービングセルのTDD構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化する。そのようなグループ化は、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームの比較に基づき得る。
[0101]たとえば、ステップ1504において、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のULサブフレームと近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、サービングセルの1つまたは複数のULサブフレームをアンカーフレームに指定する。このタイプの指定は、たとえば、図13のケース1302中のサブフレーム2/7に対応する。
[0102]別の例では、ステップ1506において、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のULサブフレームと近隣セル中のDLサブフレームとを備えるとき、サービングセルの1つまたは複数のULサブフレームを非アンカーサブフレームに指定する。このタイプの指定は、たとえば、図13のケース1302中のサブフレーム3/8に対応する。
[0103]ステップ1508において、アンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとのためのそれぞれのUL送信電力を計算する。この目的で、ステップ1510において、アンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとのための別個のTPCコマンドを受信する。次いで、ステップ1512において、アンカーサブフレームのセットに属するサブフレーム中で計算されたTPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定することによって、アンカーサブフレームのためのUL送信電力を計算する。最終的に、ステップ1514において、非アンカーサブフレームのセットに属するサブフレーム中で計算されたTPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定することによって、非アンカーサブフレームのためのUL送信電力を計算する。
[0104]開ループ電力制御装置
[0105]図16は、開ループ電力制御のための例示的な装置1602の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1600である。本装置は、UEまたは、およびeNBであり得る。本装置は、サービングセルの時分割複信(TDD)構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断する干渉判断モジュール1604と、干渉タイプに基づいてサービングセル中の装置のための送信電力を設定する電力設定モジュール1606と、送信電力に基づく情報を送信する送信モジュール1608とを含む。
[0106]本装置は、図10の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図10の上述のフローチャート中の各ステップは1つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[0107]図17は、開ループ電力制御のための処理システム1714を採用する装置1602’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図1700である。処理システム1714は、バス1724によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1724は、処理システム1714の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1724は、プロセッサ1704によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール1604、1606、1608と、コンピュータ可読媒体1706とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1724はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[0108]処理システム1714はトランシーバ1710に結合され得る。トランシーバ1710は、1つまたは複数のアンテナ1720に結合される。トランシーバ1710は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム1714は、コンピュータ可読媒体1706に結合されたプロセッサ1704を含む。プロセッサ1704は、コンピュータ可読媒体1706に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1704によって実行されたとき、処理システム1714に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1706はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1704によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール1604、1606、および1608のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ1704中で動作するか、コンピュータ可読媒体1706中に常駐する/記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1704に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1714は、eNB610の構成要素であり得、メモリ676、および/またはTXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とのうちの少なくとも1つを含み得る。処理システム1714は、UE650の構成要素であり得、メモリ660、および/またはTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[0109]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1602/1602’は、サービングセルのTDD構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断するための手段と、干渉タイプに基づいてサービングセル中の装置のための送信電力を設定するための手段とを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置1602、および/または装置1602’の処理システム1714の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。装置がeNBである場合、上記で説明したように、処理システム1714は、TXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とであり得る。装置がUEである場合、上記で説明したように、処理システム1714は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とであり得る。
[0110]UL開ループ電力制御装置
[0111]図18は、UL開ループ電力制御のための例示的な装置1802の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1800である。本装置はUEであり得る。装置1802は、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがULサブフレームであるとき、UL−UL干渉タイプを識別することと、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のULサブフレームと近隣セル中のDLサブフレームとを備えるとき、UL−DL干渉タイプを識別することとを行う干渉タイプ識別モジュール1804を含む。装置1802はまた、UE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを含む、UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用するUL開ループ電力制御パラメータモジュール1806を含む。パラメータは、干渉タイプに基づいて適用される。たとえば、1つの構成では、パラメータモジュール1806は、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のPOを適用し、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のPOを適用する。別の構成では、パラメータモジュール1806は、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のαを適用し、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のαを適用する。また別の構成では、パラメータモジュール1806は、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のPOを適用し、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のPOを適用し、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のαを適用し、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のαを適用する。装置1802は、UL開ループ電力制御パラメータのセットに基づく情報を、たとえば、eNB1810に送信する送信モジュール1808をさらに含む。
[0112]装置1802は、図11の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図11の上述のフローチャート中の各ステップは1つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[0113]図19は、UL開ループ電力制御のための処理システム1914を採用する装置1802’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図1900である。処理システム1914は、バス1924によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1924は、処理システム1914の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1924は、プロセッサ1904によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール1804、1806、1808と、コンピュータ可読媒体1906とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1924はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[0114]処理システム1914はトランシーバ1910に結合され得る。トランシーバ1910は、1つまたは複数のアンテナ1920に結合される。トランシーバ1910は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム1914は、コンピュータ可読媒体1906に結合されたプロセッサ1904を含む。プロセッサ1904は、コンピュータ可読媒体1906に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1904によって実行されたとき、処理システム1914に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1906はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1904によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール1804、1806、および1808のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ1904中で動作するか、コンピュータ可読媒体1906中に常駐する/記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1904に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1914は、UE650の構成要素であり得、メモリ660、および/またはTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[0115]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1802/1802’は、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがULサブフレームであるとき、UL−UL干渉タイプを識別することと、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のULサブフレームと近隣セル中のDLサブフレームとを備えるとき、UL−DL干渉タイプを識別することとを行うように構成された、干渉タイプを判断するための手段を含む。装置1802/1802’はまた、UE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを含むUL開ループ電力制御パラメータのセットを適用するための手段を含む。UL開ループ制御パラメータのセットを適用するための手段は、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のPOを適用することとを行うように構成され得る。UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用するための手段はまた、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のαを適用することとを行うように構成され得る。UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用するための手段はまた、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のPOを適用することと、UL−UL干渉タイプをもつサブフレームのために第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつサブフレームのために第2のαを適用することとを行うように構成され得る。
[0116]上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置1802、および/または装置1802’の処理システム1914の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム1914は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とであり得る。
[0117]DL電力制御装置
[0118]図20は、DL電力制御のための例示的な装置2002中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図2000である。本装置はeNBであり得る。本装置は、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが、両方ともDLサブフレームであるか、または両方ともスペシャルサブフレームであるとき、DL−DL干渉タイプを識別し、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のDLサブフレームと近隣セル中のULサブフレームとを含むとき、DL−UL干渉タイプを識別する干渉タイプ識別モジュール2004を含む。装置2002はまた、DL−DL干渉の場合、DL送信電力を固定の全電力DL送信に設定するDL−DL干渉電力設定モジュール2006と、DL−UL干渉の場合、近隣セルのUL開ループ電力制御パラメータ(PO,α)に従ってDL送信電力を調整するDL−UL干渉電力設定モジュールとを含む。装置2002はまた、設定または調整されたDL送信電力に基づく情報を、たとえば、UE2012に送信する送信モジュール2010を含む。
[0119]装置2002は、図12の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図12の上述のフローチャート中の各ステップは1つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[0120]図21は、DL電力制御のための処理システム2114を採用する装置2002’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図2100である。処理システム2114は、バス2124によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス2124は、処理システム2114の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス2124は、プロセッサ2104によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール2004、2006、2008、2010と、コンピュータ可読媒体2106とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス2124はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[0121]処理システム2114はトランシーバ2110に結合され得る。トランシーバ2110は、1つまたは複数のアンテナ2120に結合される。トランシーバ2110は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム2114は、コンピュータ可読媒体2106に結合されたプロセッサ2104を含む。プロセッサ2104は、コンピュータ可読媒体2106に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ2104によって実行されたとき、処理システム2114に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体2106はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ2104によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール2004、2006、2008、および2010のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ2104中で動作するか、コンピュータ可読媒体2106中に常駐する/記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ2104に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム2114は、eNB610の構成要素であり得、メモリ676、および/またはTXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[0122]一構成では、ワイヤレス通信のための装置2002/2002’は、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが、両方ともDLサブフレームであるか、または両方ともスペシャルサブフレームであるとき、DL−DL干渉タイプを識別することと、サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームがサービングセル中のDLサブフレームと近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、DL−UL干渉タイプを識別することとを行うように構成された、干渉タイプを判断するための手段を含む。装置2002/2002’はまた、DL−DL干渉の場合、DL送信電力を固定の全電力DL送信に設定するように構成された、DL送信電力を設定するための手段と、DL−UL干渉の場合、近隣セルのUL開ループ電力制御パラメータに従ってDL送信電力を調整するように構成された、DL送信電力を設定するための手段とを含む。
[0123]上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置2002、および/または装置2002’の処理システム2114の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム2114は、TXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ616と、RXプロセッサ670と、コントローラ/プロセッサ675とであり得る。
[0124]UL閉ループ電力制御装置
[0125]図22は、UL閉ループ電力制御のための例示的な装置2202の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図2200である。本装置はUEであり得る。本装置は、サービングセルのTDD構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化するサブフレームグループ化モジュール2204と、アンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとのためのそれぞれのUL送信電力を計算するUL閉ループ送信電力計算モジュール2206とを含む。計算モジュールはまた、アンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとのための別個のTPCコマンドを受信する。装置2002はまた、計算されたUL送信電力に基づく情報を、たとえば、eNB2210に送信する送信モジュール2208を含む。
[0126]本装置は、図15の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図15の上述のフローチャート中の各ステップは1つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[0127]図23は、UL閉ループ電力制御のための処理システム2314を採用する装置2202’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図2300である。処理システム2314は、バス2324によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス2324は、処理システム2314の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス2324は、プロセッサ2304によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール2204、2206、2208と、コンピュータ可読媒体2306とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス2324はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[0128]処理システム2314はトランシーバ2310に結合され得る。トランシーバ2310は、1つまたは複数のアンテナ2320に結合される。トランシーバ2310は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム2314は、コンピュータ可読媒体2306に結合されたプロセッサ2304を含む。プロセッサ2304は、コンピュータ可読媒体2306に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ2304によって実行されたとき、処理システム2314に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体2306はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ2304によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モジュール2204、2206、および2208のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ2304中で動作するか、コンピュータ可読媒体2306中に常駐する/記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ2304に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム2314は、UE650の構成要素であり得、メモリ660、および/またはTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[0129]一構成では、ワイヤレス通信のための装置2202/2202’は、サービングセルのTDD構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化するための手段と、アンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとのためのそれぞれのUL送信電力を計算するための手段とを含む。UL送信電力を計算するための手段は、アンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとのための別個のTPCコマンドを受信するための手段を含む。
[0130]上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置2202、および/または装置2202’の処理システム2314の上述のモジュールのうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム2314は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659とであり得る。
[0131]eNB−eNBシグナリングを使用するダウンリンク開ループ電力制御:
[0132]ビクティムeNBアップリンク干渉およびローディングステータスを考慮事項に取り込むために、構成がビクティムからアグレッサに変化するときの新しいクラスタノードのための電力設定と、構成がアグレッサからビクティムに変化するときのネイバークラスタノードのための電力設定とを含む、新しいTDD構成の有効ポイントにおけるDL開ループ電力設定が要求される。
[0133]図24に、クラスタ構成がビクティムからアグレッサに変化するときの開ループ電力制御を示す。1つの新しい構成の適用の決定時に、潜在的アグレッサeNBが、それのネイバーeNBにそれの構成情報を通知する。ネイバービクティムeNBは、経路損失のそれの測定値と、それの熱雑音レベルと、(それのアップリンクローディングおよび通常UL干渉までの)干渉対熱雑音(IOT)マージンと、もしあれば他のアグレッサ情報とで応答する。ネイバーeNBは、他のアグレッサeNBノードに新しいアグレッサの追加を通知する。潜在的アグレッサeNBは、単独で、または他のアグレッサノードとともにそれの初期DL Tx電力を設定することを試みる。
[0134]図25に、クラスタ構成がアグレッサからビクティムに変化するときの開ループ電力制御を示す。1つの新しい構成の適用の決定時に、潜在的ビクティムeNBは、それのネイバーeNBに、それの構成情報と熱雑音レベルとIOTマージンと経路損失測定値とを通知する。ネイバーアグレッサeNBは、他のビクティムのULステータスを要求し、ネイバービクティムeNBは、他のアグレッサeNBに、もしあればそれの現在の更新されたステータスを通知する。影響を受けるアグレッサeNBは、最高の日付のビクティムeNBステータスに基づいてそれの初期Tx電力を更新する。
[0135]開ループTx電力セットアップ:
[0136]ノードCp1,...CpnをもつアグレッサセットCについて、いくつかのしきい値未満であり、アップリンク送信を有するアグレッサセットCのノードへの分離をもつノードXp1,...XpmをもつビクティムセルセットXを定義し、Cの最適開ループTx電力設定は、以下の線形最適化問題の解である。
[0137]Max(TxPwrCp1+...TxPwrCpn)、以下を受ける
[0138]最適化はクラスタ/複数のクラスタごとに行われ得、単一のクラスタ最適化ケースの場合、ビクティムeNBのためのIOTマージンは、アグレッシブに設定され得ることに留意されたい。分離しきい値選択に関しては、アグレッサeNBが円滑な干渉制御のための1つのUEのように見えるように、enodeB Tx電力とUE平均アップリンクTx電力との間のTx電力差(たとえば、70db+nodeb最大Tx電力−UE平均UL Tx電力)を補償することが推奨される。
[0139]開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス中のステップの特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステップは組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
[0140]以上の説明は、当業者が本明細書で説明された様々な態様を実行できるようにするために提供される。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、特許請求の言い回しに矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という語は「1つまたは複数の」を表す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明された様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書に開示するいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。

Claims (68)

  1. サービングセルの時分割複信(TDD)構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断することと、
    前記干渉タイプに基づいて前記サービングセル中の装置のための送信電力を設定することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  2. 前記サービングセル中の前記装置がユーザ機器(UE)を備え、送信電力を設定することが、前記UEのためにアップリンク(UL)開ループ電力制御パラメータのセットを適用することを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 干渉タイプを判断することは、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームがULサブフレームであるとき、UL−UL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のダウンリンク(DL)サブフレームとを備えるとき、UL−DL干渉タイプを識別することと
    を備える、請求項2に記載の方法。
  4. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用することが、UL−UL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第2のPOを適用することとを備える、請求項3に記載の方法。
  5. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用することが、UL−UL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第2のαを適用することとを備える、請求項3に記載の方法。
  6. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用することが、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第2のPOを適用することと、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記ULサブフレーム中で第2のαを適用することと
    を備える、請求項3に記載の方法。
  7. 前記サービングセル中の前記装置が基地局(eNB)を備え、前記送信電力を設定することが、前記eNBのためのDL送信電力を設定することを備える、請求項1に記載の方法。
  8. 干渉タイプを判断することは、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが、両方ともDLサブフレームであるか、または両方ともスペシャルサブフレームであるとき、DL−DL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のDLサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、DL−UL干渉タイプを識別することと
    を備える、請求項7に記載の方法。
  9. DL−DL干渉タイプDLサブフレームの場合、DL送信電力を設定することが、前記DL送信電力を固定の全電力DL送信に設定することを備える、請求項8に記載の方法。
  10. DL−UL干渉タイプDLサブフレームの場合、DL送信電力を設定することが、前記近隣セルのUL開ループ電力制御パラメータに従って前記DL送信電力を調整することを備える、請求項8に記載の方法。
  11. 前記近隣セルの前記UL開ループ電力制御パラメータが構成要素POとセル固有パラメータαとを備える、請求項10に記載の方法。
  12. サービングセルの時分割複信(TDD)構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化することと、
    アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのためのそれぞれのアップリンク(UL)送信電力を計算することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  13. サブフレームをグループ化することは、
    前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のサブフレームをアンカーフレームに指定すること
    を備える、請求項12に記載の方法。
  14. サブフレームをグループ化することは、
    前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中の(ダウンリンク)DLサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のサブフレームを非アンカーサブフレームに指定すること
    を備える、請求項12に記載の方法。
  15. UL送信電力を計算することが、アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのための別個のTPCコマンドを受信することを備える、請求項12に記載の方法。
  16. アンカーサブフレームのためのUL送信電力を計算することが、アンカーサブフレームの前記セットに属するサブフレーム中で計算された前記TPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定することを備える、請求項15に記載の方法。
  17. 非アンカーサブフレームのためのUL送信電力を計算することが、非アンカーサブフレームの前記セットに属するサブフレーム中で計算された前記TPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定することを備える、請求項15に記載の方法。
  18. サービングセルの時分割複信(TDD)構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断するための手段と、
    前記干渉タイプに基づいて前記サービングセル中の装置のための送信電力を設定するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  19. 前記サービングセル中の前記装置がユーザ機器(UE)を備え、送信電力を設定するための前記手段が、前記UEのためにアップリンク(UL)開ループ電力制御パラメータのセットを適用するための手段を備える、請求項18に記載の装置。
  20. 干渉タイプを判断するための前記手段は、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームがULサブフレームであるとき、UL−UL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のダウンリンク(DL)サブフレームとを備えるとき、UL−DL干渉タイプを識別することと
    を行うように構成された、請求項19に記載の装置。
  21. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用するための前記手段が、UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のPOを適用することとを行うように構成された、請求項20に記載の装置。
  22. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用するための前記手段が、UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のαを適用することと、をもつ前記UL−DL干渉タイプサブフレームのために第2のαを適用することとを行うように構成された、請求項20に記載の装置。
  23. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、UL開ループ電力制御パラメータのセットを適用するための前記手段が、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のPOを適用することと、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のαを適用することと
    を行うように構成された、請求項20に記載の装置。
  24. 前記サービングセル中の前記装置が基地局(eNB)を備え、前記送信電力を設定するための前記手段が、前記eNBのためのDL送信電力を設定するための手段を備える、請求項18に記載の装置。
  25. 干渉タイプを判断するための前記手段は、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが、両方ともDLサブフレームであるか、または両方ともスペシャルサブフレームであるとき、DL−DL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のDLサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、DL−UL干渉タイプを識別することと
    を行うように構成された、請求項24に記載の装置。
  26. DL送信電力を設定するための前記手段が、DL−DL干渉の場合、前記DL送信電力を固定の全電力DL送信に設定するように構成された、請求項25に記載の装置。
  27. DL送信電力を設定するための前記手段が、DL−UL干渉の場合、前記近隣セルのUL開ループ電力制御パラメータに従って前記DL送信電力を調整するように構成された、請求項25に記載の装置。
  28. 前記近隣セルの前記UL開ループ電力制御パラメータが構成要素POとセル固有パラメータαとを備える、請求項27に記載の装置。
  29. サービングセルの時分割複信(TDD)構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化するための手段と、
    アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのためのそれぞれのアップリンク(UL)送信電力を計算するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  30. サブフレームをグループ化するための前記手段は、前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のサブフレームをアンカーフレームに指定するように構成された、請求項29に記載の装置。
  31. サブフレームをグループ化するための前記手段は、前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のDLサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のサブフレームを非アンカーサブフレームに指定するように構成された、請求項29に記載の装置。
  32. UL送信電力を計算するための前記手段が、アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのための別個のTPCコマンドを受信するための手段を備える、請求項29に記載の装置。
  33. アンカーサブフレームのためのUL送信電力を計算するための前記手段が、アンカーサブフレームの前記セットに属するサブフレーム中で計算された前記TPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定するように構成された、請求項32に記載の装置。
  34. 非アンカーサブフレームのためのUL送信電力を計算するための前記手段が、非アンカーサブフレームの前記セットに属するサブフレーム中で計算された前記TPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定するように構成された、請求項32に記載の装置。
  35. サービングセルの時分割複信(TDD)構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断することと、
    前記干渉タイプに基づいて前記サービングセル中の装置のための送信電力を設定することと
    を行うように構成された処理システム
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  36. 前記サービングセル中の前記装置がユーザ機器(UE)を備え、前記処理システムが、前記UEのためにアップリンク(UL)開ループ電力制御パラメータのセットを適用するように構成された、請求項35に記載の装置。
  37. 前記処理システムは、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームがULサブフレームであるとき、UL−UL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のダウンリンク(DL)サブフレームとを備えるとき、UL−DL干渉タイプを識別することと
    を行うように構成された、請求項36に記載の装置。
  38. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、前記処理システムが、UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のPOを適用することとを行うように構成された、請求項37に記載の装置。
  39. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、前記処理システムが、UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のαを適用することとを行うように構成された、請求項37に記載の装置。
  40. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、前記処理システムが、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のPOを適用することと、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のαを適用することと
    を行うように構成された、請求項37に記載の装置。
  41. 前記サービングセル中の前記装置が基地局(eNB)を備え、前記処理システムが、前記eNBのためのDL送信電力を設定するように構成された、請求項35に記載の装置。
  42. 前記処理システムは、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが、両方ともDLサブフレームであるか、または両方ともスペシャルサブフレームであるとき、DL−DL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のDLサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、DL−UL干渉タイプを識別することと
    を行うように構成された、請求項41に記載の装置。
  43. 前記処理システムが、DL−DL干渉の場合、前記DL送信電力を固定の全電力DL送信に設定するように構成された、請求項42に記載の装置。
  44. 前記処理システムが、DL−UL干渉の場合、前記近隣セルのUL開ループ電力制御パラメータに従って前記DL送信電力を調整するように構成された、請求項42に記載の装置。
  45. 前記近隣セルの前記UL開ループ電力制御パラメータが構成要素POとセル固有パラメータαとを備える、請求項44に記載の装置。
  46. サービングセルの時分割複信(TDD)構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化することと、
    アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのためのそれぞれのアップリンク(UL)送信電力を計算することと
    を行うように構成された処理システム
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  47. 前記処理システムは、前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のULサブフレームをアンカーフレームに指定するように構成された、請求項46に記載の装置。
  48. 前記処理システムは、前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のDLサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のULサブフレームを非アンカーサブフレームに指定するように構成された、請求項46に記載の装置。
  49. 前記処理システムが、アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのための別個のTPCコマンドを受信するように構成された、請求項46に記載の装置。
  50. 前記処理システムが、アンカーサブフレームの前記セットに属するサブフレーム中で計算された前記TPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定するように構成された、請求項49に記載の装置。
  51. 前記処理システムが、非アンカーサブフレームの前記セットに属するサブフレーム中で計算された前記TPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定するように構成された、請求項49に記載の装置。
  52. サービングセルの時分割複信(TDD)構成サブフレームと近隣セルの対応するTDD構成サブフレームとの間の干渉タイプを判断することと、
    前記干渉タイプに基づいて前記サービングセル中の装置のための送信電力を設定することと
    を行うためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  53. 前記サービングセル中の前記装置がユーザ機器(UE)を備え、前記コンピュータ可読媒体が、前記UEのためにアップリンク(UL)開ループ電力制御パラメータのセットを適用するためのコードを備える、請求項52に記載の製品。
  54. 前記コンピュータ可読媒体は、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームがULサブフレームであるとき、UL−UL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のダウンリンク(DL)サブフレームとを備えるとき、UL−DL干渉タイプを識別することと
    を行うためのコードを備える、請求項53に記載の製品。
  55. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、前記コンピュータ可読媒体が、UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のPOを適用することとを行うためのコードを備える、請求項54に記載の製品。
  56. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、前記コンピュータ可読媒体が、UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のαを適用することとを行うためのコードを備える、請求項54に記載の製品。
  57. UL開ループ制御パラメータの前記セットがUE固有構成要素POとセル固有パラメータαとを備え、前記コンピュータ可読媒体が、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のPOを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のPOを適用することと、
    UL−UL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第1のαを適用することと、UL−DL干渉タイプをもつ前記サブフレームのために第2のαを適用することと
    を行うためのコードを備える、請求項54に記載の製品。
  58. 前記サービングセル中の前記装置が基地局(eNB)を備え、前記コンピュータ可読媒体が、前記eNBのためのDL送信電力を設定するためのコードを備える、請求項52に記載の製品。
  59. 前記コンピュータ可読媒体は、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが、両方ともDLサブフレームであるか、または両方ともスペシャルサブフレームであるとき、DL−DL干渉タイプを識別することと、
    前記サービングセルと前記近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のDLサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、DL−UL干渉タイプを識別することと
    を行うためのコードを備える、請求項58に記載の製品。
  60. 前記コンピュータ可読媒体が、DL−DL干渉の場合、前記DL送信電力を固定の全電力DL送信に設定するためのコードを備える、請求項59に記載の製品。
  61. 前記コンピュータ可読媒体が、DL−UL干渉の場合、前記近隣セルのUL開ループ電力制御パラメータに従って前記DL送信電力を調整するためのコードを備える、請求項59に記載の製品。
  62. 前記近隣セルの前記UL開ループ電力制御パラメータが構成要素POとセル固有パラメータαとを備える、請求項61に記載の製品。
  63. サービングセルの時分割複信(TDD)構成のサブフレームをアンカーサブフレームのセットと非アンカーサブフレームのセットとにグループ化することと、
    アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのためのそれぞれのアップリンク(UL)送信電力を計算することと
    を行うためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  64. 前記コンピュータ可読媒体は、前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のULサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のULサブフレームをアンカーフレームに指定するためのコードを備える、請求項63に記載の製品。
  65. 前記コンピュータ可読媒体は、前記サービングセルと近隣セルとの対応するサブフレームが前記サービングセル中のULサブフレームと前記近隣セル中のDLサブフレームとを備えるとき、前記サービングセルの1つまたは複数のULサブフレームを非アンカーサブフレームに指定するためのコードを備える、請求項63に記載の方法。
  66. 前記コンピュータ可読媒体が、アンカーサブフレームの前記セットと非アンカーサブフレームの前記セットとのための別個のTPCコマンドを受信するためのコードを備える、請求項63に記載の方法。
  67. 前記コンピュータ可読媒体が、アンカーサブフレームの前記セットに属するサブフレーム中で計算された前記TPCコマンドに基づいて、UL送信電力を蓄積するか、または完全に設定するためのコードを備える、請求項66に記載の方法。
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