JP2016103828A - スプリアス放射を最小化するためのアップリンク信号送信方法及びユーザ装置 - Google Patents

スプリアス放射を最小化するためのアップリンク信号送信方法及びユーザ装置 Download PDF

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Abstract

【課題】ユーザ装置によってスプリアス放射を制限してアップリンク信号を送信する方法を提供する。【解決手段】方法は、ユーザ装置のRF部がE−UTRA帯域1を使用するように構成されている場合、E−UTRA帯域5を用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにUEのRF部を構成するステップと、RF部がE−UTRA帯域5を使用するように構成されている場合、E−UTRA帯域1、3、7、8、38、40のうちいずれか一つを用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにUEのRF部を構成するステップと、構成されたRF部を介してアップリンク信号を送信するステップと、を含む。【選択図】図17b

Description

本発明は、スプリアス放射を最小化するためのアップリンク信号送信方法及びユーザ装置に関する。
はん用移動体通信システム(UMTS)を高度化した第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)長期進化システム(LTE)は、3GPPリリース8で導入された。
3GPP LTEは、ダウンリンクで直交周波数分割多元接続(OFDMA)を使用し、アップリンクで単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)を使用する。OFDMAを理解するためには直交周波数分割多重化(OFDM)を知らなければならない。OFDMは、複雑度を増加させずにシンボル間干渉効果を減衰させることができるため、使われるようになった。OFDMは、直列に入力されるデータをN個の並列データに変換し、N個の直交副搬送波に載せて送信する。副搬送波は、周波数次元で直交性を維持する。一方、OFDMAは、OFDMを変調方式として使用するシステムであって、利用可能な副搬送波の一部を各ユーザに独立に提供して多元接続を実現する多元接続方法を意味する。
図1は、3GPP LTE無線通信システムを示す。
図1を参照して分かるように、無線通信システムは、少なくとも一つの基地局(base station、BS)20を含む。各基地局20は、特定の地理的領域(一般にセルという)20a、20b、20cに対して通信サービスを提供する。
このとき、基地局から端末への通信をダウンリンク(DL)といい、端末から基地局への通信をアップリンク(UL)という。
もし、各地理的領域15a、15b、15cに多数のサービス事業者による基地局が存在する場合、互いに干渉を起こすことがある。
このような干渉を排除するために、各サービス事業者は、別個の周波数帯域でサービスを提供してもよい。
しかし、各サービス事業者の周波数帯域が互いに隣接した場合は、依然として干渉問題が残る。
したがって、本明細書の開示は、隣接帯域に漏洩するスプリアス放射に関する最大値を制限することを目的とする。
前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、ユーザ装置(UE)がスプリアス放射(SE)を制限してアップリンク信号を送信する方法を提供する。この方法は、ユーザ装置の無線周波(RF)部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1を使用するように構成されている場合、同じ地域だけに適用されるUE間保護規定を異なる地域間(inter−region)にも適用するために、E−UTRA帯域5を用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにUEのRF部を構成するステップと、RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域5を使用するように構成されている場合、同じ地域だけに適用されるUE間保護規定を異なる地域間にも適用するために、E−UTRA帯域1、3、7、8、38、40のうちいずれか一つを用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにUEのRF部を構成するステップと、構成されたRF部を介してアップリンク信号を送信するステップと、を含む。
RF部が帯域1及び帯域5の帯域間搬送波(inter−band carriers)を集約する場合、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにRF部が構成される。
この方法は、3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に関する設定を受信するステップを更に含む。
方法は、システム情報を受信するステップを更に含む。このとき、システム情報は、E−UTRA帯域1及び5のうち少なくとも一つについての情報を含む。
また、前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、アップリンク信号を送信する無線装置を提供する。無線装置は、プロセッサと、プロセッサによって制御されてアップリンク信号を送信する無線周波(RF)部と、を含む。ここで、RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1を使用するように構成されている場合、同じ地域だけに適用されるUE間保護規定を異なる地域間にも適用するために、E−UTRA帯域5を用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルが−50dBmに制限される。また、RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域5を使用するように構成されている場合、同じ地域だけに適用されるUE間保護規定を異なる地域間にも適用するために、E−UTRA帯域1、3、7、8、38、40のうちいずれか一つを用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルが−50dBmに制限される。
RF部が帯域1及び帯域5の帯域間搬送波を集約する場合、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにRF部が構成される。
RF部は、3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に関する設定を受信する。
RF部は、システム情報を更に受信する。ここで、システム情報は、E−UTRA帯域1及び5のうち一つ以上についての情報を含む。
また、前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、ユーザ装置(UE)によってスプリアス放射を制限してアップリンク信号を送信する方法を提供する。方法は、3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に関する設定を受信するステップと、帯域1及び5の各々でリソースブロック(RB)の個数が100個より小さいか、又は等しい場合、E−UTRA帯域1、3、5、7、8、38、40、42のうちいずれか一つを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにRF部を構成するステップと、構成されたRF部を介してアップリンク信号を送信するステップと、を含む。
方法は、E−UTRA帯域26を保護するためにスプリアス放射の最大レベルを−27dBmに制限するようにRF部を構成するステップを更に含む。
方法は、E−UTRA帯域28を保護するためにスプリアス放射の最大レベルを−37dBmに制限するようにRF部を構成するステップを更に含む。
方法は、システム情報を受信するステップを更に含む。システム情報は、E−UTRA帯域1及び5のうち少なくとも一つについての情報を含む。
また、前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、アップリンク信号を送信する無線装置を提供する。無線装置は、プロセッサと、プロセッサによって制御されてアップリンク信号を送信する無線周波(RF)部と、を含む。ここで、RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に対して構成されている場合、かつ帯域1及び5の各々でリソースブロック(RB)の個数が100個より小さいか、又は等しく構成されている場合、E−UTRA帯域1、3、5、7、8、38、40、42のうちいずれか一つを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するようにRF部が構成される。
RF部は、E−UTRA帯域26を保護するためにスプリアス放射の最大レベルを−27dBmに制限するように構成される。
RF部は、E−UTRA帯域28を保護するためにスプリアス放射の最大レベルを−37dBmに制限するように構成される。
本明細書の開示によると、隣接帯域スプリアス放射を減らすことができるため、隣接チャネルへの干渉を減らすことができる。
無線通信システムを示す図である。 3GPP LTEにおいて、FDDによる無線フレームの構造を示す図である。 3GPP LTEにおいて、TDDによるダウンリンク無線フレームの構造を示す図である。 3GPP LTEにおいて、一つのアップリンク又はダウンリンクスロットに関するリソースグリッドを示す例示図である。 ダウンリンクサブフレームの構造を示す図である。 3GPP LTEにおける、アップリンクサブフレームの構造を示す図である。 単一搬送波システムと搬送波集約システムとの比較例を示す図である。 搬送波集約システムにおける交差搬送波スケジュールを例示する図である。 搬送波集約システムにおいて、交差搬送波スケジュールが設定された場合のスケジュール例を示す図である。 帯域内搬送波集約を示す概念図である。 帯域間搬送波集約を示す概念図である。 不要放射の概念を示す図である。 図12に示す不要放射のうち帯域外での放射を具体的に示す図である。 図12に示すチャネル帯域(MHz)とリソースブロックとの関係を示す図である。 端末の送信電力を制限する方法を示す例示図である。 大陸別運用帯域の使用例を示す図である。 アジアの韓国で使われる帯域を示す例示図である。 アジアの韓国で使われる帯域を示す例示図である。 南米のブラジルで使われる帯域を示す例示図である。 南米のブラジルで使われる帯域を示す例示図である。 帯域1に関する実験結果を示す図である。 帯域5に関する実験結果を示す図である。 本発明による端末の動作を示す図である。 本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
本明細書で使われる技術的用語は、単に特定の実施例を説明するために使われたものであり、本発明を限定するものではないことを留意されたい。また、本明細書で使われる技術的用語は、本明細書で特別に他の意味で定義されない限り、本発明が属する技術分野において、通常の知識を有する者によって一般的に理解される意味で解釈しなければならず、過度に包括的な意味又は過度に縮小された意味で解釈してはならない。また、本明細書で使われる技術的な用語が本発明の思想を正確に表現することができない技術的用語である場合、当業者が正しく理解することができる技術的用語に変えて理解しなければならない。また、本発明で使われる一般的な用語は、事前定義によって、又は前後の文脈によって、解釈しなければならず、過度に縮小された意味で解釈してはならない。
また、本明細書で使われる単数の表現は、文脈上、明白に異なる意味ではない限り、複数の表現を含む。本出願において、“構成される”又は“含む”などの用語は、明細書上に記載された複数の構成要素、又は複数のステップを必ず全部含むと解釈してはならず、そのうち一部構成要素又は一部ステップは含まないこともあり、又は追加的な構成要素又はステップを更に含むこともあると解釈しなければならない。
また、本明細書で使われる第1、第2などのように序数を含む用語は、多様な構成要素の説明に使われることがあるが、この構成要素は、上記の用語によって限定されてはならない。上記の用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的だけに使われる。例えば、本発明の権利範囲から外れない限り、第1の構成要素を第2の構成要素と呼んでもよく、同様に、第2の構成要素を第1の構成要素と呼んでもよい。
一構成要素が他の構成要素に“連結されている”又は“接続されている”と言及された場合、該当他の構成要素に直接的に連結されているか、又は接続されていることもあるが、中間に他の構成要素が存在することもある。それに対し、一構成要素が他の構成要素に“直接連結されている”又は“直接接続されている”と言及された場合、中間に他の構成要素は存在しないと理解しなければならない。
以下、添付図面を参照して本発明による好ましい実施例を詳細に説明し、図面符号に関係なしに同一又は類似の構成要素は同一の参照番号を付与し、これについての重複する説明は省略する。また、本発明を説明するにあたって、関連した公知技術についての具体的な説明が本発明の要旨を不明確にすると判断される場合、その詳細な説明を省略する。また、添付図面は、本発明の思想を容易に理解することができるようにするためのものであり、添付図面によって本発明の思想が制限されると解釈されてはならないことを留意しなければならない。本発明の思想は、添付図面に示されたものに加えて、すべての変更、均等物乃至代替物にまで拡張されると解釈しなければならない。
以下、使われる無線機器は、固定されていてもよいし、移動性を有してもよく、端末(Terminal)、移動端末(mobile terminal、MT)、ユーザ装置(User Equipment、UE)、移動装置(Mobile Equipment、ME)、移動局(mobile station、MS)、ユーザ端末(user terminal、UT)、加入者局 (subscriber station、SS)、携帯機器(Handheld Device)、接続端末(Access Terminal、AT)等、他の用語で呼ばれることもある。
また、以下で使われる基地局という用語は、一般に無線機器と通信する固定局(fixed station)を意味し、進化ノードB (evolved−NodeB、eNB)、無線基地局装置(Base Transceiver System、BTS)、アクセスポイント、等、他の用語で呼ばれることもある。
以下、3GPP LTE又は3GPP高度LTE(LTE−A)に基づいて本発明が適用されることを説明する。これは例示に過ぎず、本発明は多様な無線通信システムに適用することができる。以下、LTEとは、LTE及び/又はLTE−Aを含む。
一方、3GPPで定義するLTEシステムは多入力多出力(MIMO)を採択した。以下、LTEシステムに対し、より詳細に説明する。
図2は、3GPP LTEにおける、FDDによる無線フレームの構造を示す。
図2に示す無線フレームについては、3GPP TS 36.211 V8.2.0 (2008−03)“Technical Specification Group Radio Access Network、Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA);Physical channels and modulation (Release 8)”の5節を参照されたい。
図2を参照すると、無線フレームは、10個のサブフレームで構成され、一つのサブフレームは、2個のスロットで構成される。無線フレーム内のスロットは、0から19までのスロット番号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間を送信時間間隔(TTI)という。TTIは、データ送信のためのスケジュール単位である。例えば、一つの無線フレームの長さは10msであり、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
無線フレームの構造は、例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数又はサブフレームに含まれるスロットの数等は、多様に変更することができる。
一方、一つのスロットは、複数のOFDMシンボルを含むことができる。一つのスロットに複数のOFDMシンボルが含まれるかどうかは、循環プレフィクス(cyclic prefix、CP)によって変わることがある。
図3は、3GPP LTEにおいて、TDDによるダウンリンク無線フレームの構造を示す。
これについては、3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009−05)“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical Channels and Modulation (Release 8)”の4節を参照することができ、これは時分割2重通信(TDD)のためのものである。
無線フレームは、0〜9のインデクスが付けられた10個のサブフレームを含む。一つのサブフレームは、2個の連続的なスロットを含む。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTIといい、例えば、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域で複数のOFDMシンボルを含むことができる。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンクでOFDMAを使用するため、時間領域で一つのシンボル区間を表現するためのものに過ぎず、多元接続方式や名称に制限があるものではない。例えば、OFDMシンボルは、SC−FDMAシンボル、シンボル区間など、他の名称で呼ばれることもある。
一つのスロットは、7OFDMシンボルを含むものを例示的に記述するが、CPの長さによって、一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は変わることがある。3GPP TS 36.211 V8.7.0によると、正規(normal)CPにおいて、1スロットは7OFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPにおいて、1スロットは6OFDMシンボルを含む。
リソースブロック(RB)は、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の副搬送波を含む。例えば、一つのスロットが時間領域で7個のOFDMシンボルを含み、かつリソースブロックが周波数領域で12個の副搬送波を含む場合、一つのリソースブロックは、7×12個のリソース要素(RE)を含むことができる。
インデクス#1及びインデクス#6を有するサブフレームは、特別サブフレームといい、ダウンリンクパイロット時間スロット(DwPTS)、保護期間(GP)及びアップリンクパイロット時間スロット(UpPTS)を含む。DwPTSは、端末での初期セル探索、同期化又はチャネル推定に使われる。UpPTSは、基地局でのチャネル推定及び端末のアップリンク送信同期を合わせるときに使われる。GPは、アップリンクとダウンリンクとの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によってアップリンクで発生する干渉を除去するための区間である。
TDDでは、一つの無線フレームにDLサブフレーム及びULサブフレームが共存する。表1は、無線フレームの設定の一例を示す。
Figure 2016103828
‘D’はDLサブフレームを示し、‘U’はULサブフレームを示し、‘S’は特別サブフレームを示す。基地局からUL−DL設定を受信すると、端末は、無線フレームの設定によって、いずれのサブフレームがDLサブフレームか、又はULサブフレームかを知ることができる。
DLサブフレームは、時間領域で制御領域とデータ領域とに分けられる。制御領域は、サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3個のOFDMシンボルを含むが、制御領域に含まれるOFDMシンボルの個数は、変わることがある。制御領域にはPDCCH及び他の制御チャネルが割り当てられ、データ領域にはPDSCHが割り当てられる。
図4は、3GPP LTEにおいて、一つのアップリンク又はダウンリンクスロットに関するリソースグリッドを示す例示図である。
図4を参照すると、アップリンクスロットは、時間領域(time domain)で複数のOFDMシンボルを含み、周波数領域(frequency domain)でNRB個のリソースブロック(RB)を含む。例えば、LTEシステムにおいて、リソースブロックの個数、すなわち、NRBは、6〜110のうちいずれか一つである。
ここで、一つのリソースブロックは、時間領域の7OFDMシンボルと、周波数領域の12副搬送波とで構成される7×12リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソースブロック内の副搬送波の数及びOFDMシンボルの数はこれに制限されるものではない。リソースブロックが含むOFDMシンボルの数又は副搬送波の数は、多様に変更することができる。すなわち、OFDMシンボルの数は、前述したCPの長さによって変更することができる。特に、3GPP LTEにおいて、正規CPの場合は、一つのスロット内に7個のOFDMシンボルが含まれ、拡張CPの場合は、一つのスロット内に6個のOFDMシンボルが含まれると定義している。
OFDMシンボルは、一つのシンボル区間を表現するためのものであり、システムによって、SC−FDMAシンボル、OFDMAシンボル又はシンボル区間と呼ぶこともある。
リソースブロックは、リソース割当単位であり、周波数領域で複数の副搬送波を含む。アップリンクスロットに含まれるリソースブロックの数NULは、セルで設定されるアップリンク送信帯域幅に依存する。リソースグリッド上の各要素をリソース要素という。
一方、一つのOFDMシンボルにおける副搬送波の数は、128、256、512、1024、1536及び2048のうち一つを選択して使用することができる。
図4の3GPP LTEにおいて、一つのアップリンクスロットに関するリソースグリッドは、ダウンリンクスロットに関するリソースグリッドにも適用することができる。
図5は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
これについては、3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011−12)“Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA);Physical Channels and Modulation (Release 10)”の4節を参照されたい。
無線フレームは、0〜9のインデクスが付けられた10個のサブフレームを含む。一つのサブフレームは、2個の連続的なスロットを含む。したがって、無線フレームは、20個のスロットを含む。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTIといい、例えば、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域で複数のOFDMシンボルを含むことができる。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンクでOFDMAを使用するため、時間領域で一つのシンボル区間を表現するためのものに過ぎず、多元接続方式や名称に制限があるものではない。例えば、OFDMシンボルは、SC−FDMAシンボル、シンボル区間など、他の名称で呼ばれることもある。
図5は、正規CPを仮定して例示的に一つのスロット内に7OFDMシンボルが含むものを示す。しかし、CPの長さによって、一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は変わることがある。すなわち、前述したように、3GPP TS 36.211 V10.4.0によると、正規CPにおいて、1スロットは7OFDMシンボルを含み、拡張CPにおいて、1スロットは6OFDMシンボルを含む。
リソースブロックは、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の副搬送波を含む。例えば、一つのスロットが時間領域で7個のOFDMシンボルを含み、かつリソースブロックが周波数領域で12個の副搬送波を含む場合、一つのリソースブロックは、7×12個のリソース要素を含むことができる。
DLサブフレームは、時間領域で制御領域とデータ領域とに分けられる。制御領域は、サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3個のOFDMシンボルを含むが、制御領域に含まれるOFDMシンボルの個数は変わることがある。制御領域には物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)及び他の制御チャネルが割り当てられ、データ領域には物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)が割り当てられる。
3GPP TS 36.211 V10.4.0に開示されたように、3GPP LTEにおいて、物理チャネルは、データチャネルであるPDSCH及び物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)と、制御チャネルであるPDCCH、物理制御フォーマット指示子チャネル(PCFICH)、物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)指示子チャネル(PHICH)及び物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)とに分けられる。
サブフレームの1番目のOFDMシンボルで送信されるPCFICHは、サブフレーム内で制御チャネルの送信に使われるOFDMシンボルの数(すなわち、制御領域の大きさ)についての制御フォーマット指示子(CFI)を伝送する。無線機器は、まず、PCFICH上でCFIを受信した後、PDCCHを監視する。
PDCCHと違って、PCFICHは、ブラインド復号を使用せずに、サブフレームの固定されたPCFICHリソースを介して送信される。
PHICHは、UL HARQのための肯定応答/否定応答(ACK/NACK)信号を伝送する。無線機器によって送信されるPUSCH上のULデータに対するACK/NACK信号は、PHICH上で送信される。
物理同報チャネル(PBCH)は、無線フレームの1番目のサブフレームの第2のスロットの前方部の4個のOFDMシンボルで送信される。PBCHは、無線機器が基地局と通信するときに必須的なシステム情報を伝送し、PBCHを介して送信されるシステム情報を主情報ブロック(master information block、MIB)という。一方、PDCCHによって指示されるPDSCH上に送信されるシステム情報をシステム情報ブロック(system information block、SIB)という。
PDCCHは、ダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)のリソース割当及び送信フォーマット、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)のリソース割当情報、呼出しチャネル(PCH)上の呼出し情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上で送信されるランダム接続応答のような上位階層制御メッセージのリソース割当て、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信電力制御命令の集合及びIP電話(VoIP)の活性化などを伝送することができる。複数のPDCCHを制御領域内で送信することができ、端末は、複数のPDCCHを監視することができる。PDCCHは、一つ又は複数の連続的な制御チャネル要素(CCE)の集合(aggregation)上で送信される。CCEは、無線チャネルの状態に応じた符号化速度をPDCCHに提供するために使われる論理的割当て単位である。CCEは、複数のリソース要素グループに対応する。CCEの数及びCCEによって提供される符号化速度の関係によって、PDCCHのフォーマット及び可能なPDCCHのビット数が決定される。
PDCCHを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報(DCI)という。DCIは、PDSCHのリソース割当て(これをDL許可(downlink grant)ともいう)、PUSCHのリソース割当て(これをUL許可ともいう)、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信電力制御命令の集合及び/又はVoIPの活性化を含むことができる。
基地局は、端末に送るDCIによって、PDCCHフォーマットを決定し、制御情報に巡回冗長検査ビット(CRC)を付ける。CRCはPDCCHの所有者(owner)又は用途によって、固有な識別子(無線網一時識別子(RNTI))でマスクされる。特定端末のためのPDCCHの場合、端末の固有識別子、例えば、セルRNTI(C−RNTI)でCRCをマスクすることができる。又は、呼出しメッセージのためのPDCCHの場合、呼出し指示識別子、例えば、呼出しRNTI(P−RNTI)でCRCをマスクすることができる。SIBのためのPDCCHの場合、システム情報識別子、システム情報RNTI(SI−RNTI)でCRCをマスクすることができる。端末のランダム接続プリアンブルの送信に対する応答であるランダム接続応答を指示するために、ランダム接続RNTI(RA−RNTI)でCRCをマスクすることができる。
3GPP LTEでは、PDCCHの検出のためにブラインド復号を使用する。ブラインド復号は、受信されるPDCCH(これを候補PDCCHという)のCRCを所望の識別子でデマスクし、CRC誤りをチェックして該当PDCCHが自分の制御チャネルかどうかを確認する方式である。基地局は、無線機器に送るDCIによって、PDCCHフォーマットを決定した後、DCIにCRCを付け、PDCCHの所有者又は用途によって、固有な識別子(これをRNTIという)でCRCをマスクする。
3GPP TS 36.211 V10.4.0によると、アップリンクチャネルは、PUSCH、PUCCH、測定参照信号(SRS)、物理ランダム接続チャネル(PRACH)を含む。
図6は、3GPP LTEにおいて、アップリンクサブフレームの構造を示す。
図6を参照すると、アップリンクサブフレームは、周波数領域において制御領域とデータ領域とに分けられる。制御領域には、アップリンク制御情報を送信するためのPUCCHが割り当てられる。データ領域には、データ(場合によって、制御情報も共に送信することができる)を送信するためのPUSCHが割り当てられる。
一つの端末に対するPUCCHは、サブフレーム内のリソースブロック対(RB pair)に割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第1のスロット及び第2のスロットそれぞれにおいて別個の副搬送波を占める。PUCCHに割り当てられるリソースブロック対に属するリソースブロックが占める周波数は、スロット境界を基準にして変更される。これを、PUCCHに割り当てられるRB対がスロット境界で周波数ホップされた(frequency−hopped)という。
端末がアップリンク制御情報を時間によって異なる副搬送波を介して送信することによって、周波数ダイバシチ利得を得ることができる。mは、サブフレーム内でPUCCHに割り当てられたリソースブロック対の論理的な周波数領域位置を示す位置インデクスである。
PUCCH上に送信されるアップリンク制御情報には、HARQ ACK/NACK、ダウンリンクチャネル状態を示すチャネル品質指示子(CQI)、アップリンク無線リソース割当て要求であるスケジュール要求(SR)などがある。
PUSCHは、トランスポートチャネルであるUL−SCHにマップされる。PUSCH上で送信されるアップリンクデータは、TTI中に送信されるUL−SCHのためのデータブロックであるトランスポートブロックである。トランスポートブロックは、ユーザ情報である。又は、アップリンクデータは、多重化されたデータである。多重化されたデータは、UL−SCHのためのトランスポートブロックと制御情報とが多重化されたものである。例えば、データに多重化される制御情報には、CQI、プリコーディング行列指示子(PMI)、HARQ、ランク指示子(RI)などがある。又は、アップリンクデータは、制御情報だけで構成することもできる。
一方、以下、SC−FDMA送信方式について説明する。
LTEのアップリンクには、OFDMと類似のSC−FDMAを採択した。
SC−FDMAは、離散フーリエ変換(DFT)拡散OFDM(DFT−s OFDM)ともいう。SC−FDMA送信方式を利用する場合、電力増幅器の非線形歪み区間を避けることができ、したがって、電力消費が制限された端末で送信電力効率を高めることができる。これによって、ユーザスループットを高めることができる。
SC−FDMAも高速フーリエ変換(FFT)及び逆FFT(IFFT)を使用して副搬送波に分けて信号を伝達する点で、OFDMと非常に類似する。しかし、既存のOFDM送信器で問題になったことは、周波数軸上の各副搬送波に載せていた信号がIFFTによって時間軸の信号に変換されるということである。すなわち、IFFTが並列に同じ演算が実行される形態であるため、ピーク対平均電力比(PAPR)の増加が発生することである。このようなPAPRの増加を防止するために、SC−FDMAは、OFDMと違って、DFT拡散後、IFFTが実行される。すなわち、DFT拡散後、IFFTが実行される送信方式をSC−FDMAという。したがって、SC−FDMAは、同じ意味でDFT拡散OFDM(DFT−s OFDM)とも呼ばれる。
このような、SC−FDMAの長所は、OFDMと類似の構造を有することによって多重経路チャネルに関するロバスト性を得ると同時に、既存のOFDMがIFFT演算を介してPAPRが増加するという短所を根本的に解決することによって、効率的な電力増幅器の使用を可能にした。
一方、3GPPでは、LTEを一層改善した、高度LTE(LTE−Advanced、LTE−A)の標準化を活発に進めており、非連続的(non−contiguous)リソース割当てを許容するクラスタ化DFT−s OFDM方式が採択された。
クラスタ化されたDFT−s OFDM送信方式は、既存のSC−FDMA送信方式の変形であり、プリコーダを経たデータシンボルを複数のサブブロックに分け、これを周波数領域で互いに分離してマップする方法である。
一方、LTE−Aシステムについて、より詳細に説明する。
クラスタ化DFT−s OFDM方式の重要な特徴は、周波数選択的リソース割当てを可能にすることによって、周波数選択的なフェージング環境に柔軟に対処することができるという点である。
このとき、LTE−Aのアップリンク接続方式として採択されたクラスタ化DFT−s OFDM方式では、従来のLTEのアップリンク接続方式であるSC−FDMAと違って、非連続的なリソース割当てが許容されるため、送信されるアップリンクデータを複数個のクラスタ単位に分割することができる。
すなわち、LTEシステムは、アップリンクの場合、単一搬送波特性を維持するようになっており、それに対し、LTE−Aシステムは、DFTプリコードしたデータを周波数軸に非連続的に割り当て、又はPUSCH及びPUCCHを同時に送信する場合を許容している。この場合、単一搬送波特性を維持しにくい。
以下、搬送波集約システムに対して説明する。
図7は、単一搬送波システムと搬送波集約システムとの比較例である。
図7を参照すると、単一搬送波システムでは、アップリンク及びダウンリンクに一つの搬送波だけを端末にサポートする。搬送波の帯域幅は多様であるが、端末に割り当てられる搬送波は一つである。それに対し、搬送波集約(carrier aggregation、CA)システムでは、端末に複数の成分搬送波(DL CC A乃至C、UL CC A乃至C)を割り当てることができる。成分搬送波(CC)は、搬送波集約システムで使われる搬送波を意味し、搬送波と略称することがある。例えば、端末に60MHzの帯域幅を割り当てるために、3個の20MHzの成分搬送波を割り当てることができる。
搬送波集約システムは、集約される搬送波が連続した連続(contiguous)搬送波集約システムと、集約される搬送波が互いに離れている不連続(non−contiguous)搬送波集約システムとに区分することができる。以下、単純に搬送波集約システムというとき、これは成分搬送波が連続の場合及び不連続の場合双方を含むと理解しなければならない。
1個以上の成分搬送波を集約するとき、対象となる成分搬送波は、既存システムとの後方互換性のために、既存システムで使用する帯域幅をそのまま使用することができる。例えば、3GPP LTEシステムでは、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz及び20MHzの帯域幅をサポートし、3GPP LTE−Aシステムでは、3GPP LTEシステムの帯域幅だけを利用して20MHz以上の広帯域を構成することができる。又は、既存システムの帯域幅をそのまま使用せずに、新たな帯域幅を定義して広帯域を構成することもできる。
無線通信システムのシステム周波数帯域は、複数の搬送波周波数に区分される。ここで、搬送波周波数は、セルの中心周波数を意味する。以下、セルは、ダウンリンク周波数リソース及びアップリンク周波数リソースを意味する。又は、セルは、ダウンリンク周波数リソースと任意選択の(optional)アップリンク周波数リソースとの組合せを意味する。また、一般に搬送波集約(CA)を考慮しない場合、一つのセルには、アップリンク及びダウンリンク周波数リソースが常に対で存在する。
特定セルを介してパケットデータの送受信が行われるためには、端末は、まず、特定セルに対して設定(configuration)を完了しなければならない。ここで、設定とは、該当セルに関するデータ送受信に必要なシステム情報受信を完了した状態を意味する。例えば、設定は、データ送受信に必要な共通物理階層パラメータ、又は媒体接続制御(MAC)階層パラメータ、又はRRC階層で特定動作に必要なパラメータを受信する全般の過程を含むことができる。設定完了したセルは、パケットデータが送信することができるという情報だけを受信すると、直ちにパケットの送受信が可能になる状態にある。
設定完了状態のセルは、活性化(Activation)又は非活性化(Deactivation)状態にある。ここで、活性化は、データの送信又は受信が行われ、又は準備状態(ready state)にあることを意味する。端末は、自分に割り当てられたリソース(周波数、時間など)を確認するために、活性化されたセルの制御チャネル(PDCCH)及びデータチャネル(PDSCH)を監視又は受信することができる。
非活性化は、トラフィックデータの送信又は受信が不可能であり、測定又は最小情報の送信/受信が可能になることを意味する。端末は、非活性化セルからパケット受信のために必要なシステム情報(SI)を受信することができる。それに対し、端末は、自分に割り当てられたリソース(周波数、時間など)を確認するために、非活性化されたセルの制御チャネル(PDCCH)及びデータチャネル(PDSCH)を監視又は受信しない。
セルは、1次セル(primary cell)、2次セル(secondary cell)、サービス提供セル(servingcell)に区分することができる。
1次セルは、1次周波数で動作するセルを意味し、端末が基地局との初期接続確立過程若しくは接続再確立過程を実行するセル、又はハンドオーバ過程で1次セルに指示されたセルを意味する。
2次セルは、2次周波数で動作するセルを意味し、RRC接続が確立される場合に設定され、追加的な無線リソースの提供に使われる。
サービス提供セルは、搬送波集約が設定されない、又は搬送波集約を提供することができない端末である場合は、1次セルで構成される。搬送波集約が設定された場合、サービス提供セルという用語は、端末に設定されたセルを示し、複数のセルで構成することができる。一つのサービス提供セルは、一つのダウンリンク成分搬送波又は{ダウンリンク成分搬送波,アップリンク成分搬送波}の対で構成することができる。複数のサービス提供セルは、1次セル及びすべての2次セルのうち一つ又は複数で構成された集合で構成することができる。
一次成分搬送波(primary component carrier、PCC)は、1次セルに対応する成分搬送波(CC)を意味する。PCCは、端末が複数のCCのうち最初に基地局と接続(Connection又はRRC Connection)するCCである。PCCは、複数のCCに関する信号通知のための接続(Connection又はRRC Connection)を担当し、端末と関連した接続情報である端末コンテキスト情報(UE Context)を管理する特別なCCである。また、PCCは、端末と接続するようになってRRC接続状態(RRC Connected Mode)の場合は、常に活性化状態にある。1次セルに対応するダウンリンク成分搬送波をダウンリンク1次成分搬送波(DL PCC)といい、1次セルに対応するアップリンク成分搬送波をアップリンク1次成分搬送波(UL PCC)という。
2次成分搬送波(secondary component carrier、SCC)は、2次セルに対応するCCを意味する。すなわち、SCCは、PCC以外に端末に割り当てられたCCであり、SCCは、端末がPCC以外に追加的なリソース割当てなどのために拡張された搬送波であり、活性化又は非活性化状態に分けられる。2次セルに対応するダウンリンク成分搬送波をダウンリンク2次成分搬送波(DL SCC)といい、2次セルに対応するアップリンク成分搬送波をダウンリンク2次成分搬送波(UL SCC)という。
1次セル及び2次セルは、次のような特徴を有する。
第一に、1次セルは、PUCCHの送信のために使われる。第二に、1次セルは、常に活性化されており、2次セルは、特定条件に応じて活性化/非活性化される。第三に、1次セルが無線リンク障害(Radio Link Failure、以下、RLF)になったとき、RRC再接続が起動(triggering)される。第四に、1次セルは、セキュリティキーの変更、又はランダム接続チャネル(RACH)手順に伴うハンドオーバ手順によって変更することができる。第五に、非接続層(non−access stratum、NAS)情報は、1次セルを介して受信する。第六に、FDDシステムの場合、1次セルは、常時DL PCCとUL PCCが対(pair)で構成される。第七に、端末毎に異なる成分搬送波(CC)が1次セルに設定することができる。第八に、1次セルは、ハンドオーバ、セル選択/セル再選択過程を介してだけ替えることができる。新規2次セルの追加において、専用(dedicated)2次セルのシステム情報の送信にRRC信号通知を用いることができる。
サービス提供セルを構成する成分搬送波は、ダウンリンク成分搬送波が一つのサービス提供セルを構成することもできるし、ダウンリンク成分搬送波及びアップリンク成分搬送波が連結設定されて一つのサービス提供セルを構成することもできる。しかし、一つのアップリンク成分搬送波だけではサービス提供セルが構成されない。
成分搬送波の活性化/非活性化は、サービス提供セルの活性化/非活性化の概念と同じである。例えば、サービス提供セル1がDL CC 1で構成されていると仮定するとき、サービス提供セル1の活性化は、DL CC 1の活性化を意味する。サービス提供セル2がDL CC 2及びUL CC 2が連結設定されて構成されていると仮定するとき、サービス提供セル2の活性化は、DL CC 2及びUL CC 2の活性化を意味する。このような意味で、各成分搬送波はサービス提供セルに対応する。
ダウンリンクとアップリンクとでは、集約される成分搬送波の数が異なるように設定してもよい。ダウンリンクCC数とアップリンクCC数とが同じ場合を対称的(symmetric)集約といい、その数が異なる場合を非対称的(asymmetric)集約という。また、CCの大きさ(すなわち、帯域幅)は互いに異なる。例えば、70MHz帯域の構成のために、5個のCCが使われるとき、5MHz CC(carrier #0)+20MHz CC(carrier #1)+20MHz CC(carrier #2)+20MHz CC(carrier #3)+5MHz CC(carrier #4)のように構成されることもできる。
前述したように、搬送波集約システムでは、単一搬送波システムと違って、複数の成分搬送波(CC)、すなわち、複数のサービス提供セルをサポートすることができる。
このような搬送波集約システムは、交差搬送波スケジュールをサポートすることができる。交差搬送波スケジュール(cross−carrier scheduling)は、特定成分搬送波を介して送信されるPDCCHを介して、他の成分搬送波を介して送信されるPDSCHのリソース割当て及び/又は前記特定成分搬送波と基本的にリンクされている成分搬送波以外の他の成分搬送波を介して送信されるPUSCHのリソース割当てをすることができるスケジュール方法である。すなわち、PDCCHとPDSCHとを異なるダウンリンクCCを介して送信することもできるし、UL許可を含むPDCCHが送信されたダウンリンクCCと、リンクされたアップリンクCCでない他のアップリンクCCとを介してPUSCHを送信することもできる。このように交差搬送波スケジュールをサポートするシステムでは、PDCCHが制御情報を提供するPDSCH/PUSCHが、いずれのDL CC/UL CCを介して送信されるかを知らせる搬送波指示子が必要である。以下、このような搬送波指示子を含むフィールドを搬送波指示フィールド(carrier indication field、CIF)という。
交差搬送波スケジュールをサポートする搬送波集約システムは、従来のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットに搬送波指示フィールド(CIF)を含むことができる。交差搬送波スケジュールをサポートするシステム、例えば、LTE−Aシステムでは、既存のDCIフォーマット(すなわち、LTEで使用するDCIフォーマット)にCIFが追加されるため、3ビットだけ拡張することができ、PDCCH構造は、既存のコーディング方法、リソース割当て方法(すなわち、CCEに基づくリソースマップ)等を再使用することができる。
図8は、搬送波集約システムにおける交差搬送波スケジュールを例示する。
図8を参照すると、基地局は、PDCCH監視DL CC(監視CC)集合を設定することができる。PDCCH監視DL CC集合は、集約された全体DL CCのうち一部DL CCで構成され、交差搬送波スケジュールが設定されると、端末は、PDCCH監視DL CC集合に含まれているDL CCに対してだけ、PDCCH監視/復号を実行する。すなわち、基地局は、PDCCH監視DL CC集合に含まれているDL CCを介してだけ、スケジュールしようとするPDSCH/PUSCHに関するPDCCHを送信する。PDCCH監視DL CC集合は、端末特定、端末グループ特定、又はセル特定に設定することができる。
図8では、3個のDL CC(DL CC A、DL CC B、DL CC C)が集約され、DL CC AがPDCCH監視DL CCに設定された例を示す。端末は、DL CC AのPDCCHを介してDL CC A、DL CC B、DL CC CのPDSCHに対するDL許可を受信することができる。DL CC AのPDCCHを介して送信されるDCIにはCIFが含まれていずれのDL CCについてのDCIであるかを示すことができる。
CIFの値は、serving cell indexの値と同じである。serving sell indexは、RRC信号を介してUEに送信される。serving sell indexは、サービス提供セル、すなわち、第1セル(1次セル)又は第2セル(2次セル)の識別に使われる値を含む。例えば、値0は、第1セル(1次セル)を示すことができる。
図9は、搬送波集約システムにおいて、交差搬送波スケジュールが設定された場合、スケジュール例を示す。
図9を参照すると、DL CC 0、DL CC 2、DL CC 4がPDCCH監視DL CC集合である。端末は、DL CC 0のCSSで、DL CC 0、UL CC 0(DL CC 0とSIB2にリンクされたUL CC)に対するDL許可/UL許可を検索する。また、DL CC 0のSS 1で、DL CC 1、UL CC 1に対するDL許可/UL許可を検索する。SS 1は、USSの一例である。すなわち、DL CC 0のSS 1は、交差搬送波スケジュールを実行するDL許可/UL許可を検索する検索空間である。
一方、搬送波集約(CA)技術は、前述したように、大きく、帯域間(inter−band)CA技術と帯域内(intra−band)CA技術とに分けられる。帯域間CAは、異なる帯域に存在する各CCを集約して使用する方法であり、帯域内CAは、同じ周波数帯域内の各CCを集約して使用する方法である。また、CA技術は、より詳しくは、再び帯域内連続CA、帯域内非連続CA、帯域間非連続CAに分けられる。
図10は、帯域内搬送波集約を示す概念図である。
図10の(a)は、帯域内連続(continguous)CAを示し、図10の(b)は、帯域内非連続(non−continguous)CAを示す。
LTE−Aの場合、高速無線送信の実現のために、アップリンク多入力多出力(MIMO)及び搬送波集約を含む多様な技法が追加される。LTE−Aで論議されているCAは、図10の(a)に示す帯域内連続CAと、図10の(b)に示す帯域内非連続CAとに分けられる。
図11は、帯域間搬送波集約を示す概念図である。
図11の(a)は、帯域間CAのための低い帯域と高い帯域との結合を示し、図11の(b)は、帯域間CAのための類似の周波数帯域の結合を示す。
すなわち、帯域間搬送波集約は、図11の(a)に示すように、帯域間CAのRF特性が異なる低域(low−band)と高域(high−band)の搬送波間の帯域間CAと、図11の(b)に示すように、無線周波(RF)特性が類似して各成分搬送波別に共通のRF端子を使用することができる類似周波数の帯域間CAとに分けられる。
Figure 2016103828
一方、3GPP LTE/LTE−Aシステムでは、上記の表2のようなアップリンク及びダウンリンクのための運用帯域(operating bands)に対して定義している。表2を基準にして図10及び図11の4種類のCAケースが区分される。
ここで、FUL_lowは、アップリンク運用帯域の最も低い周波数を意味する。また、FUL_highは、アップリンク運用帯域の最も高い周波数を意味する。また、FDL_lowは、ダウンリンク運用帯域の最も低い周波数を意味する。また、FDL_highは、ダウンリンク運用帯域の最も高い周波数を意味する。
表2のように運用帯域が決められているとき、各国の周波数配分機構は、各国の状況に合わせてサービス事業者に特定周波数を配分することができる。
一方、CA帯域クラス及び対応する保護帯域は、次の表のとおりである。
Figure 2016103828
上記の表において、大括弧[ ]は、まだ確実に決められておらず、変更可能であることを示す。FFSは、検討課題(For Further Study)の省略形である。NRB_aggは、集約チャネル帯域内に集約されたRBの個数である。
次の表4は、各々のCA設定(CA configuration)と対応する帯域幅集合を示す。
Figure 2016103828
上記の表において、CA設定は、運用帯域及びCA帯域幅クラスを示す。例えば、CA_1Cは、表2の運用帯域2及び表3のCA帯域クラスCを意味する。上記の表に示されていない帯域に対してはすべてのCA動作クラスを適用することができる。
図12は、不要放射(unwanted emission)の概念を示し、図13は、図12に示す不要放射のうち帯域外での放射を具体的に示し、図14は、図12に示すチャネル帯域(MHz)とリソースブロック(RB)との関係を示す。
図12を参照して分かるように、任意の送信モデムが任意のE−UTRA帯域内で割り当てられたチャネル帯域幅上で信号を送信する。
ここで、チャネル帯域幅は、図14を参照して分かるように定義される。すなわち、送信帯域幅は、チャネル帯域幅(BWChannel)より小さく設定される。送信帯域幅設定は、複数のリソースブロックによって行われる。また、チャネル端は、チャネル帯域幅によって分離された最も高い周波数及び最も低い周波数である。
一方、前述したように、3GPP LTEシステムでは、チャネル帯域幅として1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz及び20MHzをサポートする。このようなチャネル帯域幅とリソースブロックの個数との関係は、次の表のとおりである。
Figure 2016103828
また、図12を参照すると、ΔfOOB帯域で不要放射が発生され、また、図示されたように、スプリアス領域上でも不要放射が発生される。ここで、ΔfOOBは、帯域外(Out Of Band:OOB)の周波数の大きさを意味する。一方、帯域外の放射は、意図された送信帯域に近接した帯域で発生することを意味する。スプリアス放射とは、意図された送信帯域から遠く離れた周波数帯域まで不要波が放射されることを意味する。
一方、3GPPリリース10は、周波数範囲によって、最小限に超えてはならない基本的なSEを定義している。
一方、図13に示すように、E−UTRAチャネル帯域1301で送信を実行すると、帯域外(図示されているΔfOOB領域内の1302、1303、1304)に漏洩し、すなわち、不要放射される。
ここで、図示されているUTRAACLR1は、端末がE−UTRAチャネル1301で送信するとき、隣接チャネル1302がUTRAのためのものである場合、隣接チャネル1302、すなわち、UTRAチャネルに漏洩する比率、すなわち、隣接チャネル漏洩比である。また、UTRAACLR2は、図13に示すように、隣接チャネル1302の隣に位置するチャネル1303がUTRAのためのものである場合、隣接チャネル1303、すなわち、UTRAチャネルに漏洩する比率、すなわち、隣接チャネル漏洩比である。また、E−UTRAACLRは、図13に示すように、端末がE−UTRAチャネル1301で送信するとき、隣接チャネル1304、すなわち、E−UTRAチャネルに漏洩する比率、すなわち、隣接チャネル漏洩比である。
以上説明したように、割り当てられたチャネル帯域で送信を実行すると、隣接チャネルに不要放射が発生する。
説明したように、無線送信によって、互いに隣接した帯域に不要放射が発生する。このとき、基地局送信による放射による干渉は、基地局用に高価で大型のRFフィルタを設計することなどによって、隣接帯域に対する干渉量を許容された基準以下に減らすことができる。それに対し、端末の場合、端末大きさの制限、電力増幅器や前置デュプレックスフィルタRF素子に対する価格制限などのため、隣接帯域に対する干渉を完全に防止しにくい。
したがって、端末の送信電力を制限することが必要である。
LTEシステムにおいて、端末が実際に使用可能な最大電力(Pcmax)を簡単に表現すると、次のとおりである。
Figure 2016103828
ここで、Pcmaxは、端末が該当セルで送信可能な最大電力(実効最大送信電力)を意味し、Pemaxは、基地局が信号通知する該当セル内で使用可能な最大電力を意味する。また、Pumaxは、端末自体の最大電力(PPowerClass)に最大電力削減量(Maximum Power Reduction、以下、MPR)、追加最大電力削減量(Additive−MPR、以下、A−MPR)などを考慮した電力を意味する。
前記端末自体の最大電力(PPowerClass)は、次の表のとおりである。
Figure 2016103828
一方、帯域内連続CAの場合、端末自体の最大電力(PPowerClass)は、次の表のとおりである。
Figure 2016103828
図15は、端末の送信電力を制限する方法を示す例示図である。
図15の(a)を参照して分かるように、端末100は、送信電力を制限して送信を実行する。
送信電力を制限するためのMPR値は、ピーク対平均電力比(PAPR)が大きい場合、これに対する電力増幅器(PA)の線形性が落ちる。このような線形性を維持するために変調方式に応じて最大2dBのMPR値を適用することができる。これは次の表のとおりである。
Figure 2016103828
上記の表8は、電力クラス1及び3に関するMPRの値を示す。
<3GPPリリース11によるMPR>
一方、3GPPリリース11によると、単一CCにおいて、端末が多クラスタ送信(multi−clustered transmission)が採択され、PUSCH及びPUCCHを同時に送信することができる。このように、PUSCH及びPUCCHを同時送信すると、帯域外領域で発生するIM3成分(相互変調によって発生する歪み信号を意味する)の大きさが従来に比べて大きくなることがあり、このため、隣接した帯域でより大きい干渉として作用することがあるため、端末がアップリンク送信によって守らなければならない端末の放射要求事項(emission requirements)である一般スプリアス放射(general Spurious Emission)、隣接チャネル漏洩比(Adjacent Channel Leakage Ratio、ACLR)及び一般スペクトラム放射マスク(general Spectrum Emission Mask、SEM)を満たすことができるように、次のようにMPR値を設定することができる。
Figure 2016103828
ここで、MAは、次のとおりである。
A=[8.0]−[10.12]A;0<A=[0.33]
[5.67]−[3.07]A;[0.33]<A=[0.77]
[3.31];[0.77]<A=[1.0]
ここで、Aは、次のとおりである。
A=NRB_alloc/NRB・
RB_aggは、チャネル帯域内のRBの個数であり、NRB_allocは、同時に送信されるRBの全体個数を示す。
CEIL{MA,0.5}は、0.5dB単位に4捨5入する関数を意味する。すなわち、MPR∈[3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0]である。
式2に示すMPR値は、一般的なPAを使用したとき、適用されるMPR値である。最近研究中である高効率PA(HEPA)を使用する場合は、より大きいレベルのMPR値が必要である。しかし、HEPAは電力消費及び発熱を30%以上減少させることができるという長所があるが、より大きなMPR値が必要になるため、セルのサービス範囲が減少するという短所がある。また、線形性は、現在まで20MHz帯域幅まで保証されるに過ぎないため、搬送波集約(CA)を考慮した場合、線形性が保証されないという短所がある。
<一般MPR>
他方、CAを考慮した場合、アップリンクのチャネル帯域幅は、最大40MHz(20MHz+20MHz)まで増加することができ、このため、より大きいMPR値が必要である。
Figure 2016103828
上記の表9は、電力クラス3に関するMPR値を示す。
上記の表9のように、イントラ連続CAのクラスCの場合、変調方式によって、最大3dBのMPR値を適用することができる。一方、CAクラスC環境下で、多クラスタ送信を考慮した場合、次の式のようなMPR値を満たさなければならない。
Figure 2016103828
ここで、MAは、次のとおりである。
MA=8.2;0≦A<0.025
9.2−40A;0.025≦A<0.05
8−16A;0.05≦A<0.25
4.83−3.33A;0.25≦A≦0.4
3.83−0.83A;0.4≦A≦1
図15の(b)を参照して分かるように、基地局は、網信号(NS)を端末100に送信してA−MPRを適用させることができる。A−MPRは、言及したMPRと違って、隣接した帯域などに干渉などの影響を与えないために、基地局が特定の運用帯域で動作する端末100に網信号(NS)を送信することによって、端末100が追加的に電力削減を実行するようにする。すなわち、MPRを適用した端末が網信号(NS)を受信すると、追加的にA−MPRを適用して送信電力を決定する。
次の表は、網信号によるA−MPRの値を示す。
Figure 2016103828
次の表は、網信号がNS_07のときのA−MPR値を示す。
Figure 2016103828
上記の表において、RBstartは、送信RBの最も低いRBインデクスを示す。また、LCRBは、連続するRB割当ての長さを示す。
例えば、帯域13において、10MHzチャネル帯域幅を使用してサービスの提供を受ける端末が網信号としてNS_07を受信する場合、端末は、上記の表によって送信電力を決定して送信する。すなわち、端末が受信したアップリンク許可(Uplink grant)を復号したとき、RBの開始位置が10番目のRBから5RBを連続的に送ることを指示する場合、端末は、A−MPR値を最大12dBに適用して送信することができる。したがって、端末の送信電力は、次のPcmaxを求める式のように適用できる。
cmaxは、次のの条件を満たさなければならない。
Figure 2016103828
ここで、PCMAX_Lは、次のように求められる。
Figure 2016103828
CMAX_Hは、次のように求められる。
Figure 2016103828
EMAXは、RRC信号を介してP−Maxとして与えられる。PPowerClassは、許容値を考慮する場合、最大UEの電力を示す。P−MPRは、許容可能な最大送信電力削減である。P−MPRは、PCMAXを求める式から求めることができる。DTCは、0dB又は1.5dBである。
<CAによるA−MPR>
他方、CAを考慮した場合、アップリンクのチャネル帯域幅は、最大40MHz(20MHz+20MHz)まで増加することができ、これによって、より大きいMPR値が必要になる。したがって、CA環境で特定帯域を保護するために、基地局が網信号を端末に送信する場合、特定帯域で動作する端末に追加的な電力削減を実行することによって隣接した帯域を保護する。
次の表は、網信号と相応するCA構成を示す。
Figure 2016103828
CS_NS_01のためのA−MPRは、次の表に詳細に整理されている。
Figure 2016103828
CS_NS_02のためのA−MPRは、次の表に詳細に整理されている。
Figure 2016103828
CS_NS_03のためのA−MPRは、次の表に詳細に整理されている。
Figure 2016103828
図16は、大陸別運用帯域の使用例を示す。
図16を参照して分かるように、ヨーロッパでは、表2に示す運用帯域のうち、帯域1、3、7、20、38、40、42、43などが使われる。また、アジアでは表2に示す運用帯域のうち、帯域1、8、9、11、13、18−21、26、33、34、38−42などが使われる。北米では、帯域、2、4、7、12−14、17、23−30、41などが使われ、南米では、帯域2−4、5、7、13、17、38などが使われる。
図16において、注目する点は、3GPPによると、帯域1は、アシア又はヨーロッパで使われる帯域であり、現在南米又は北米などでは使われないということである。同様に、3GPPによると、帯域5は、北米又は南米で使われる帯域であり、アジア又はヨーロッパでは使われない。
このように、各大陸内で使われる帯域に合わせて、スプリアス領域の放射に関する最大値をシミュレーションした。すなわち、アジアでは、アジアのみのための運用帯域(例えば、1、8、9、11、13、18−21、26、33、34、38−42)間のスプリアス放射に関する最大値だけをシミュレーションし、南米では、南米だけのための運用帯域(例えば、2−4、7、13、17、38)間のスプリアス放射に関する最大値だけをシミュレーションした。
しかし、最近、アジアの一部の国(例えば、韓国)で3GPPで勧告されいないため考慮されたことがない帯域(例えば、帯域5)を使用する事業者が生じ、同様に、南米の一部の国(例えば、ブラジル)でも以前には考慮されたことがない帯域(例えば、帯域1)を使用する事業者が生じた。したがって、アジアの一部の国(例えば、韓国)で帯域5を使用すると、他の帯域にスプリアス放射が発生し、それによって、他の帯域に干渉を及ぼす。すなわち、大陸別の周波数使用の境界が崩れることによって、以前に考慮されたことないスプリアス放射問題が発生する。
したがって、既存の大陸間区分を超えて、スプリアス放射に関する最大値を新たに定める必要がある。特に、帯域1及び帯域5が搬送波集約によって使われる場合のために、スプリアス放射に関する最大値を新たに定める必要がある。
<本明細書による開示についての簡略な説明>
次の表は、最近追加された帯域を含む一部の国の状況を示す。
Figure 2016103828
上記の表から分かるように、アジアの韓国で使われる帯域が他の国で運用される帯域を大部分含むため、韓国の帯域を利用してスプリアス放射をシミュレーションし、許容可能な最大値を算出する。
また、ブラジルの場合は、別途にスプリアス放射をシミュレーションし、許容可能な最大値を算出する。
図17a及び17bは、アジアの韓国で使われる帯域を示す例示図である。
まず、韓国において、保護帯域は、帯域1、3、5、8、26、40である。
図17aを参考して分かるように、アジア地域に対して3GPPで勧告されなかった帯域1のアップリンクが韓国の事業者LGU+、KT、SKTの加入者UEによって使われる場合、隣接した帯域3にスプリアス放射が発生する。
隣接した帯域3は、韓国において、事業者LGU+、KT、SKTが使用中である。
図17bを参考すると、アジア地域に対して3GPPで勧告されなかった帯域5のアップリンクが韓国の事業者SKT、LGU+の加入者UEによって使われる場合、隣接した帯域26のダウンリンク、帯域8のアップリンク、帯域5のダウンリンクにスプリアス放射が発生する。隣接した帯域26は、韓国において、事業者KTが使用中であり、同様に、帯域8も、韓国において、事業者KTが使用中である。
図18a及び18bは、南米ブラジルで使われる帯域を示す例示図である。
ブラジルにおいて、保護帯域は、帯域1、3、5、7、8、26、27、28、38、42である。
図18aを参考して分かるように、南米地域に対して3GPPで勧告されなかった帯域1のアップリンクが使われる場合、隣接した帯域3にスプリアス放射が発生する。
図18bを参考すると、南米地域に対して3GPPで勧告されなかった帯域5のアップリンクが使われる場合、隣接した帯域27のダウンリンク、帯域26のダウンリンク、帯域8のアップリンク、帯域5のダウンリンクにスプリアス放射が発生する。
図19aは、帯域1に関する実験結果を示し、図19bは、帯域5に関する実験結果を示す。
基本的なRFシミュレーション仮定及びパラメータに対して説明すると、次のとおりである。
・送信及び受信アーキテクチャ:LTE/LTE−A標準に従うUE
・チャネル帯域幅(PCC+SCC):10MHz、15MHz、20MHz
・変調劣化は、次のとおりである。
I/Q不平衡:25dBc
搬送波漏洩:25dBc
逆相互変調:60dBc
ここで、I/Q不均衡は対称な副搬送波間の拡散として作用して性能低下を起こす。このとき、単位dBcは、搬送周波数の電力強度を基準とした相対的な強度を示す。搬送波漏洩は、変調波の搬送周波数と同じ周波数を有する付加的な正弦波である。
逆相互変調歪み(Counter IM3)は、RFシステムにおいて、混合器及び増幅器のような部品によって誘発される要素を示す。
・PA動作点:Pout=22dBm(QPSKを使用し、100RB全体が割り当てられた場合)
・ノイズフロア:PA出力で−140dBm/Hz
・挿入損失:3dB
・測定帯域:dBm/1MHz
図19aを介して分かるように、帯域1のアップリンクでUEが送信する場合、隣接した帯域3のダウンリンク(1805−1880MHz)へのスプリアス放射の最大値は、およそ−48dBm/MHzである。
また、図19bを介して分かるように、帯域5のアップリンクでUEが送信する場合、帯域5のダウンリンクへのスプリアス放射の最大値は、およそ−35dBm/MHzである。この実験結果とともに、送受信共用器(duplexer)の減衰が約20dBである点を考慮すると、漏洩するスプリアス放射の最大値は、−35−20=−55dBm/MHzとして算出することができる。
また、基本的なUE間の保護のための放射規定値は、現在−50dBmを使用しており、これについての決定論的分析は、下記のような仮定によって算出された値であり、これを3GPPでは、一般UE間共存要求事項(general UE−to−UE coexistence requirements)として使用している。
i)送受信共用器減衰の考慮:犠牲者UE(すなわち、帯域1、3、5、7、8、26、27、38及び40のような隣接帯域を使用するUE)に関する基準感度(REFSENS)レベルを導出するために攻撃者UEのための帯域1及び5で送受信共用器減衰を再使用する。
ii)アンテナ及び人体損失:人当たり最大8dB
iii)最大送信電力:UEの電力クラス3(23dBm)、帯域1及び5でのMPR及びA−MPRを考慮
iv)チャネルモデル:自由空間経路損失モデル
v)UE間離隔距離:1メートルより小さいか、又は等しい
vi)静止条件で3dBより小さい密度
上記の仮定から、最小結合損失(MCL)を使用するUE間のスプリアス放射レベルを導出することができる。
・送信で要求されるスプリアス放射=受信で許容される雑音増加+MCL+侵入損失(penetration loss)
ここで、受信で許容される雑音増加は、次のように推定される干渉レベルである。
・許容可能な雑音増加=−174dB/Hz+60dB/Hz+9dB(NF)=−105dBm/1MHz
また、MCLレベルは、次のように導出される。
・MCL=経路損失+送信/受信アンテナ利得=38.44+8dB*2users=54.44
ここで、経路損失=20*log10(fc[MHz])+20log10(d[m])−27.6=38.44dBである。また、侵入損失は、隣接したUE間で0dBであると仮定する。
決定論的分析を使用することによって、放射レベルは、−50.56dBm/1MHzとして算出される。
結論的に、UE間共存のために要求されるスプリアス放射の最大値は、およそ−50dBm/MHzであると定めることができる。
したがって、図17a及び図17bを介して、アジア、すなわち、韓国において、UE間共存問題に対して整理すると、次のとおりである。
1)帯域1のアップリンク(1920−1980MHz)
帯域3のダウンリンク(1805−1880MHz):帯域1と40MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−40〜−50dBm/MHzである。
帯域40(2300−2400MHz):帯域1と320MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzである。
他の帯域1、5、8、26:高調波成分又は相互変調歪み(intermodulation distortion、IMD)成分がないため、一般的なUE間共存問題を解決することができる。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzである。
2)帯域5のアップリンク(824−849MHz):
帯域26のダウンリンク(859−894MHz):帯域5と10MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−27dBm/MHzである。
帯域8のダウンリンク(925−960MHz):帯域5と76MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzである。
他の帯域1、3、5、40:高調波成分又は相互変調歪み成分がないため、一般UE間共存問題を解決することができる。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzとして算出することができる。
一方、図18a及び図18bを参照すれば、南米、すなわち、ブラジルにおいて、UE間共存問題について整理すると、次のとおりである。
1)帯域1のアップリンク(1920−1980MHz)
帯域3のダウンリンク(1805−1880MHz):帯域1と40MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−40〜−50dBm/MHzとして算出することができる。
帯域40(2300−2400MHz):帯域1と320MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzとして算出することができる。
他の帯域38(2570−2620MHz)、帯域7のダウンリンク(2620−2690MHz)、帯域43(3600−3800MHz):高調波成分又は相互変調歪み成分がないため、一般UE間共存問題を解決することができる。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzとして算出することができる。
他の帯域1、5、8、26、27、28):高調波成分又は相互変調歪み成分がないため、一般UE間共存問題を解決することができる。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzとして算出することができる。
2)帯域5のアップリンク(824−849MHz):
帯域26のダウンリンク(859−894MHz):帯域5と10MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−27dBm/MHzとして算出することができる。
帯域26のダウンリンク(859−894MHz):帯域5と10MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−27dBm/MHzとして算出することができる。
帯域8のダウンリンク(925−960MHz):帯域5と76MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzとして算出することができる。
帯域27のダウンリンク(852−869MHz):帯域5と3MHzほどのギャップがある。したがって、849−854MHzに対してスプリアス放射の最大値は、1.6dBm/5MHzとして算出することができ、854−869MHzに対してスプリアス放射の最大値は、−15.5dBm/5MHzとして算出することができる。
帯域28のダウンリンク(758−803MHz):帯域5と21MHzほどのギャップがある。したがって、スプリアス放射の最大値は、−37dBm/MHzとして算出することができる。
他の帯域1、3、5、7、38、43:高調波成分又は相互変調歪み成分がないため、一般UE間共存問題を解決することができる。したがって、スプリアス放射の最大値は、−50dBm/MHzとして算出することができる。
前に整理した内容によって、帯域1と帯域5が搬送波集約によって使われる場合のためにスプリアス放射に関する最大値を整理すると、次の表16のとおりである。
表16は、韓国、ブラジルとオーストラリアでの保護帯域に関するUE間共存を示し、したがって、本明細書で提案するUE間共存要求条件を設定する第1の方式は、表16のようにCA 1A−5A(帯域1で帯域幅クラスA(NRB,agg=100)及び帯域5で帯域幅クラスA(NRB,agg=100)の搬送波集約)を使用するUEが使われるアジア太平洋地域及び南米地域での保護帯域1、3、5、7、8、26、27、28、38、40、42に関するスプリアス要求条件を設定する方式である。
Figure 2016103828
上記の表において、参考3を参照すると、帯域27の場合、実際には帯域5から3MHz離れているため、送信要求条件のうちスペクトラム放射マスク(SEM)及びUE間共存要求事項のうち、満たしにくいスペクトラム放射マスク(SEM)に関する要求事項を満たせばよい。その理由は、攻撃帯域から3MHz離れた保護帯域に対し、既存は−10dBm/MHzの要求条件を挙げたが、これは一つの搬送波のためのスペクトラム放射マスク(SEM)を満たすと、自動的に満たされる。
本明細書で提案するUE間共存要求条件を設定する第2の方式は、地域別又は国別にUE間共存要求事項を設定することである。このような場合は、韓国及びブラジルなど、国別又は領域(又は、大陸)別に上記のようなスプリアス放射要求事項を設定しなければならず、この場合、ローミング時、他の地域及び他国で干渉問題が発生してCA 1A−5Aを使用することができず、3GPPリリース8又は9の帯域1を使用するUE又は帯域5を使用するときだけ干渉を起こさない。しかし、この方式も2個のアップリンク帯域間CAを行う場合、一つの解決方法になり得る。
これを表で表せば、次のとおりである。
Figure 2016103828
本明細書で提案するUE間共存要求条件を設定する第3の方式は、既存帯域1に関する保護帯域として定義されたすべての帯域と、帯域5の保護帯域のすべてとに関するUE間共存要求事項を設定することである。これはグローバルローミング時、隣接UE間の干渉問題を全部解決することができ、帯域間CA 1A−5Aをすべての地域で使用可能にする。したがって、帯域1の保護帯域であるE−UTRA帯域1、3、7、8、9、11、18、19、20、21、22、26、27、28、33、34、38、39、40、42、43、44、そして、PHS帯域に関する要求事項を設定し、また、Band5の保護帯域であるE−UTRA帯域2、4、5、10、12、13、14、17、22、23、24、25、26、27、28、41、42、43に関する要求事項を設定する。
しかし、実際の運用帯域間で部分的に重なるか、又は完全に部分集合である運用帯域が使われる国及び地域では使用することが不可能である。例えば、帯域2のダウンリンクは、1930−1990MHzであるため、帯域1のアップリンクと1930−1980MHz区間で重なる。このとき、送受信共用器やフィルタでは、帯域2のダウンリンクを区分することができなくなる。したがって、帯域1のUEが隣接した帯域2のUEに深刻な干渉を起こすことになり、したがって、帯域2又は帯域25と帯域1は、同じ地域で使用することができない。
Figure 2016103828
他方、前述した領域(又は、大陸)別CA帯域組合せのために、2個のアップリンク帯域間CAをサポートするUE間共存要求事項を追加する方式以外に、既存の3GPPリリース8又は9のUE間共存要求事項に2個のアップリンクに対して領域(又は、大陸)別要求事項を追加することができる。これは上記の提案した方式のように二つの帯域間CAが使われる地域で保護すべき帯域のリストの和集合で表すことができ、帯域間CA 1A−5A UE及び3A−5Aである場合、アジアで保護すべき帯域は、帯域1、3、5、8、26、40であり、南米地域における保護帯域は、帯域1、3、5、7、8、26、27、28、38、42である。したがって、この和集合は、アジア太平洋地域及び南米地域における保護帯域1、3、5、7、8、26、27、28、38、40、42に関する要求事項を次のように追加することができる。
Figure 2016103828
Figure 2016103828
図20は、本明細書の開示による端末の動作を示す。
図20の(a)を参照すると、事業者A及び事業者Bが特定地域で同時にサービスを提供する例を示す。
このような状況で図20の(b)に示すように、事業者Aの基地局は、主情報ブロック(MIB)とシステム情報ブロック(SIB)とを送信する。
システム情報ブロック(SIB)は、表2に示す運用帯域のうち自分が使用中である運用帯域に関する情報と、アップリンク帯域幅に関する情報と、アップリンク搬送波周波数に関する情報のうち、少なくとも一つを含むことができる。
このとき、事業者AのUEは、搬送波集約が設定され、搬送波集約が活性化された場合、設定された搬送波集約が帯域間搬送波集約に該当するかどうかを判断する。搬送波集約の設定は、2次セルの設定を受信することによって実行することができる。また、搬送波集約の活性化は、2次セルの活性化に関する信号を受信することによって実行することができる。
設定された搬送波集約が帯域間搬送波集約に該当し、各搬送波が帯域1及び5であり、各帯域のリソースブロックの個数が100より小さいか、又は等しい場合、事業者AのUEは、表16乃至表19のうちいずれか一つで示す保護帯域に漏洩するスプリアス放射の最大値が、表16乃至表19のうちいずれか一つで示す値より小さくなるように送信する。
また、事業者AのUEは、搬送波集約が設定されなかったが、システム情報ブロックに基づいて自分が使用する帯域が帯域1及び5のうちいずれか一つである場合、表19に示す保護帯域に漏洩するスプリアス放射の最大値が表19に示す値より小さくなるように送信する。
本発明の実施例は、多様な手段を介して具現することができる。例えば、本発明の実施例は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はそれらの結合などによって具現することができる。
ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、一つ又はそれ以上の特定用途集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラム可能論理デバイス(PLD)、フィールドプログラム可能ゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
ファームウェア又はソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、以上で説明された機能又は動作を実行するモジュール、手続又は関数などの形態で具現することができる。ソフトウェアコードは、メモリ部に記憶され、プロセッサによって駆動することができる。メモリ部は、プロセッサの内部又は外部に位置し、既知の多様な手段によってプロセッサとデータを交換することができる。具体的には、図21を参照して説明する。
図21は、本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
基地局200は、プロセッサ201、メモリ202及び無線周波(RF)部203を含む。メモリ202は、プロセッサ201と接続され、プロセッサ201を駆動するための多様な情報を記憶する。RF部203は、プロセッサ201と接続され、無線信号を送信及び/又は受信する。プロセッサ201は、提案された機能、手続及び/又は方法を具現する。前述した実施例において、基地局の動作は、プロセッサ201によって具現することができる。
無線機器100は、プロセッサ101、メモリ102及びRF部103を含む。メモリ102は、プロセッサ101と接続され、プロセッサ101を駆動するための多様な情報を記憶する。RF部103は、プロセッサ101と接続され、無線信号を送信及び/又は受信する。プロセッサ101は、提案された機能、手続及び/又は方法を具現する。前述した実施例において、無線機器の動作は、プロセッサ101によって具現することができる。
プロセッサは、ASIC、他のチップセット、論理回路及び/又はデータ処理装置を含むことができる。メモリは、ROM、RAM、フラッシュメモリ、メモリカード、記憶媒体及び/又は他の記憶装置を含むことができる。RF部は、無線信号を処理するための基底帯域回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現されるとき、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(手続、機能など)で具現することができる。モジュールは、メモリに記憶され、プロセッサによって実行することができる。メモリは、プロセッサの内部又は外部にあり、よく知られた多様な手段によってプロセッサと接続することができる。
前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップ又はブロックで流れ図に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは、前述と異なるステップと、異なる順序に又は同時に発生できる。また、当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、又は流れ図の一つ又はそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができるであろう。

Claims (15)

  1. ユーザ装置(UE)がスプリアス放射を制限してアップリンク信号を送信する方法であって、
    前記UEの無線周波(RF)部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1を使用するように構成されている場合、同じ地域だけで保護するようになっているUE間保護規定を異なる地域間にも適用するために、E−UTRA帯域5を用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するように前記UEの前記RF部を構成するステップと、
    前記RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域5を使用するように構成されている場合、同じ地域だけで保護するようになっているUE間保護規定を異なる地域間にも適用するために、E−UTRA帯域1、3、7、8、38、40のうちいずれか一つを用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するように前記UEの前記RF部を構成するステップと、
    前記構成されたRF部を介してアップリンク信号を送信するステップと、
    を有する方法。
  2. 前記RF部が前記帯域1及び前記帯域5の帯域間搬送波を集約する場合、前記RF部は、前記スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するように構成される、請求項1に記載の方法。
  3. 3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に関する設定を受信するステップを更に有する、請求項1に記載の方法。
  4. システム情報を受信するステップを更に有し、
    前記システム情報は、前記E−UTRA帯域1及び5のうち少なくとも一つについての情報を有する、請求項1に記載の方法。
  5. アップリンク信号を送信する無線装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサによって制御され、アップリンク信号を送信するように構成されたRF部と、を備え、
    前記RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1を使用するように構成されている場合、同じ地域だけで保護するようになっているUE間保護規定を異なる地域間にも適用するために、E−UTRA帯域5を用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルが−50dBmに制限され、
    前記RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域5を使用するように構成されている場合、同じ地域だけで保護するようになっているUE間保護規定を異なる地域間にも適用するために、E−UTRA帯域1、3、7、8、38、40のうちいずれか一つを用いるほかのUEを保護するために、スプリアス放射の最大レベルが−50dBmに制限される、無線装置。
  6. 前記RF部が前記帯域1及び前記帯域5の帯域間搬送波を集約する場合、前記RF部は、前記スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するように構成される、請求項5に記載の無線装置。
  7. 前記RF部は、3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に関する設定を受信する、請求項5に記載の無線装置。
  8. 前記RF部はシステム情報を受信し、
    前記システム情報は、前記E−UTRA帯域1及び5のうち少なくとも一つについての情報を有する、請求項5に記載の無線装置。
  9. ユーザ装置(UE)がスプリアス放射を制限してアップリンク信号を送信する方法であって、
    3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に関する設定を受信するステップと、
    前記帯域1及び5の各々でリソースブロック(RB)の個数が100個より小さいか、又は等しい場合、E−UTRA帯域1、3、5、7、8、38、40、42のうちいずれか一つを保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−50dBmに制限するように前記RF部を構成するステップと、
    を有する方法。
  10. E−UTRA帯域26を保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−27dBmに制限するように前記RF部を構成するステップを更に有する、請求項9に記載の方法。
  11. E−UTRA帯域28を保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−37dBmに制限するように前記UEの前記RF部を構成するステップを更に有する、請求項9に記載の方法。
  12. システム情報を受信するステップを更に有し、
    前記システム情報は、前記E−UTRA帯域1及び5のうち少なくとも一つについての情報を有する、請求項9に記載の方法。
  13. アップリンク信号を送信する無線装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサによって制御されてアップリンク信号を送信するように構成されたRF部と、を備え、
    前記RF部が3GPP標準に基づくE−UTRA帯域1及び5の搬送波集約に対して構成されている場合、かつ前記帯域1及び5の各々でリソースブロック(RB)の個数が100個より小さいか、又は等しく構成されている場合、E−UTRA帯域1、3、5、7、8、38、40、42のうちいずれか一つを保護するために、スプリアス放射の最大レベルが−50dBmに制限される、無線装置。
  14. 前記RF部は、E−UTRA帯域26を保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−27dBmに制限するように構成される、請求項13に記載の無線装置。
  15. 前記RF部は、E−UTRA帯域28を保護するために、スプリアス放射の最大レベルを−37dBmに制限するように構成される、請求項13に記載の無線装置。
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