JP2016532326A - デュアルコネクティビティにおける電力制御および電力ヘッドルーム報告 - Google Patents
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Abstract
Description
WCDMA(登録商標)無線アクセス技術をベースとする第3世代の移動通信システム(3G)は、世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化または発展・進化させる上での最初のステップとして、HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)と、エンハンストアップリンク(HSUPA(High Speed Uplink Packet Access)とも称する)とが導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
図1は、LTEの全体的なアーキテクチャを示し、図2は、E−UTRANのアーキテクチャをより詳細に示している。E−UTRANは、eNodeBから構成され、eNodeBは、UE向けの、E−UTRAのユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルを終端処理する。eNodeB(eNB)は、物理(PHY)レイヤ、メディアアクセス制御(MAC:Media Access Control)レイヤ、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤ、およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP:Packet Data Control Protocol)レイヤ(これらのレイヤはユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含む)をホストする。eNBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)機能も提供する。eNBは、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉によるアップリンクQoS(サービス品質)の実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化/復号、ダウンリンク/アップリンクのユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/復元など、多くの機能を実行する。複数のeNodeBは、X2インタフェースによって互いに接続されている。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、時間−周波数領域において、いわゆるサブフレームに分割される。3GPP LTEでは、図3に示したように、各サブフレームが2つのダウンリンクスロットに分割されており、第1のダウンリンクスロットは、最初のいくつかのOFDMシンボルにおける制御チャネル領域(PDCCH領域)を含む。各サブフレームは、時間領域における特定の数のOFDMシンボルからなり(3GPP LTE(リリース8)では12個または14個のOFDMシンボル)、OFDMシンボルそれぞれが、コンポーネントキャリアの帯域幅全体を範囲としている。したがって、OFDMシンボルそれぞれは、図4にも示したように、NDL RB*NRB sc本のそれぞれのサブキャリア上で送信される複数の変調シンボルからなる。
World Radio communication Conference 2007(WRC−07)において、IMT−Advancedの周波数スペクトルが決定された。IMT−Advancedのための全体的な周波数スペクトルは決定されたが、実際に利用可能な周波数帯域幅は、地域または国によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトルのアウトラインの決定に続いて、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において無線インタフェースの標準化が開始された。3GPP TSG RAN #39会合では、「Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)」に関するStudy Itemの記述が承認された。このStudy Itemは、E−UTRAを進化・発展させるうえで(例えば、IMT−Advancedの要求条件を満たすために)考慮すべき技術要素をカバーしている。
− SCellごとに、ダウンリンクリソースに加えてアップリンクリソースのUEによる使用を設定することができる。したがって、設定されるDL SCCの数はUL SCCの数よりも常に大きいかまたは等しく、アップリンクリソースのみを使用するようにSCellを設定することはできない。
− アップリンクPCellは、レイヤ1のアップリンク制御情報を送信するために使用される。
− ダウンリンクPCellは、SCellとは異なり非アクティブ化することはできない。
− UEの観点からは、各アップリンクリソースは1つのサービングセルのみに属す。
− 設定することのできるサービングセルの数は、UEのアグリゲーション能力に依存する。
− ダウンリンクPCellにおいてレイリーフェージング(RLF)が発生すると再確立がトリガーされるが、ダウンリンクSCellにRLFが発生しても再確立はトリガーされない。
− ダウンリンクPCellは、ハンドオーバーによって(すなわちセキュリティキー変更およびRACH手順)によって変更されうる。
− 非アクセスレイヤ情報はダウンリンクPCellから取得される。
− PCellは、ハンドオーバー手順(すなわちセキュリティキー変更およびRACH手順)によってのみ変更することができる。
− PCellは、PUCCHの送信に使用される。
アップリンク送信においては、カバレッジを最大にするため、ユーザ端末による電力効率の高い送信が必要である。E−UTRAのアップリンク送信方式としては、シングルキャリア伝送と、動的な帯域幅割当てのFDMAとを組み合わせた方式が選択されている。シングルキャリア伝送が選択された主たる理由は、マルチキャリア信号(OFDMA)と比較して、ピーク対平均電力比(PAPR)が低く、これに対応して電力増幅器の効率が改善され、カバレッジの向上が見込まれるためである(与えられる端末ピーク電力に対してデータレートが高い)。NodeBは、各時間間隔において、ユーザデータを送信するための固有の時間/周波数リソースをユーザに割り当て、これによってセル内の直交性が確保される。アップリンクにおける直交アクセスによって、セル内干渉が排除されることでスペクトル効率が高まる。マルチパス伝搬に起因する干渉については、送信信号にサイクリックプレフィックスを挿入することにより基地局(NodeB)において対処する。
アップリンクの方式として、スケジューリング制御式の(すなわちeNBによって制御される)アクセスと、コンテンションベースのアクセスの両方を使用することができる。
− 送信を許可する(1つまたは複数の)UE
− 物理チャネルリソース(周波数)
− 移動端末が送信に使用するべきトランスポートフォーマット(変調・符号化方式(MCS))
・ 優先順位の低いサービスのリソース不足を避けるべきである。
・ 個々の無線ベアラ/サービスにおいてQoSが明確に区別されるべきである。
・ どの無線ベアラ/サービスのデータが送信されるのかをeNBのスケジューラが識別できるように、アップリンク報告において、きめ細かいバッファ報告(例えば、無線ベアラごとの報告、または無線ベアラグループごとの報告)を可能にするべきである。
・ 異なるユーザのサービスの間でQoSを明確に区別できるようにするべきである。
・ 無線ベアラごとに最小限のビットレートを提供できるようにするべきである。
RRC_IDLEの場合にDRX機能を設定することができ、この場合、UEは、自身に固有なDRX値またはデフォルトのDRX値(defaultPagingCycle)のいずれかを使用する。デフォルト値は、システム情報の中でブロードキャストされ、値として、32個、64個、128個、および256個の無線フレームを有することができる。固有な値とデフォルト値の両方が利用可能である場合、UEは2つのうち短い方の値を選択する。UEは、DRXサイクルあたり1回のページング機会において起動する必要があり、ページング機会は1つのサブフレームである。
− オン期間:UEがDRXから起動した後、PDCCHを受信および監視する期間(単位:ダウンリンクサブフレーム)。UEは、PDCCHを正常に復号した場合、起動状態を維持し、インアクティビティタイマ(inactivity timer)を起動する。[1〜200個のサブフレーム、16ステップ:1〜6、10〜60、80、100、200]
− DRXインアクティビティタイマ:UEが、PDCCHを最後に正常に復号してから、さらなるPDCCHを正常に復号するのを待機する期間(単位:ダウンリンクサブフレーム)。UEは、この期間の間にPDCCHを正常に復号できないとき、再びDRXに入る。UEは、最初の送信(すなわち再送信ではない)のみについてPDCCHを1回正常に復号した後に、インアクティビティタイマを再起動する。[1〜2560個のサブフレーム、22ステップ、10予備:1〜6、8、10〜60、80、100〜300、500、750、1280、1920、2560]
− DRX再送信タイマ:最初の利用可能な再送信時間の後にUEがダウンリンク再送信を予測する、連続するPDCCHサブフレームの数を指定する。[1〜33個のサブフレーム、8ステップ:1、2、4、6、8、16、24、33]
− 短DRXサイクル:短DRXサイクルにおいてオン期間の後に非アクティブ期間が続く周期的な反復を指定する。このパラメータはオプションである。[2〜640個のサブフレーム、16ステップ:2、5、8、10、16、20、32、40、64、80、128、160、256、320、512、640]
− 短DRXサイクルタイマ:DRXインアクティビティタイマが切れた後にUEが短DRXサイクルに従う、連続するサブフレームの数を指定する。このパラメータはオプションである。[1〜16個のサブフレーム]
− 長DRXサイクル開始オフセット:長DRXサイクルにおいてオン期間の後に非アクティブ期間が続く周期的な反復と、オン期間が開始するときのオフセット(単位:サブフレーム)を指定する(非特許文献2の第5.7節に定義されている式によって求められる)。[サイクル長10〜2560個のサブフレーム、16ステップ:10、20、30、32、40、64、80、128、160、256、320、512、640、1024、1280、2048、2560。オフセットは[0〜選択されたサイクルのサブフレーム長]の間の整数]
移動通信システムにおけるアップリンク送信電力制御は重要な目的を果たす。アップリンク送信電力制御は、要求されるサービス品質(QoS)が達成されるようにビットあたり十分なエネルギを送信する必要性と、システムの別のユーザとの干渉を最小限にし、かつ移動端末のバッテリ寿命を最大にする必要性との間でバランスをとる。この目的を達成する中で、電力制御(PC)の役割は、要求されるSINRを提供すると同時に、隣接セルに引き起こされる干渉を制御するうえで極めて重要となる。アップリンクにおける古典的な電力制御方式の発想では、すべてのユーザが同じSINRで受信する(完全な補償(full compensation)として知られている)。3GPPでは、これに代えて、LTEにおいて部分電力制御(FPC:Fractional Power Control)の使用を採用した。この新しい機能では、パスロスの大きいユーザは低いSINR要件で動作し、したがって多くの場合、隣接セルに引き起こされる干渉が小さい。
eNodeBが複数のUEに対してアップリンク送信リソースを適切にスケジューリングすることを支援する目的で、UEは、利用可能な電力ヘッドルームをeNodeBに報告できることが重要である。
− 前回の電力ヘッドルーム報告以降に、推定されるパスロスが大きく変化した。
− 前回の電力ヘッドルーム報告から、設定されている以上の時間が経過した。
− 設定されている数を超える閉ループTPCコマンドがUEによって実行された。
PH(i)=PCMAX−{10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+a(j)・PL+ΔTF(i)+f(i)} (式1)
電力ヘッドルームは、範囲[40;−23]dB(1dB間隔)の中の最も近い値に丸められる。PCMAXは、最大総UE送信電力(またはUEの最大総送信電力)であり、PCMAX_L〜PCMAX_Hの所定の範囲内で、以下の制約に基づいてUEによって選択される値である。
PCMAX_L≦PCMAX≦PCMAX_H
PCMAX_L=min(PEMAX−ΔTC,PPowerClass−MPR−AMPR−ΔTC)
PCMAX_H=min(PEMAX,PPowerClass)
PEMAXはネットワークによってシグナリングされる値であり、MPR、AMPR(A−MPRとも表される)、およびΔTCは、ΔTC、MPR、およびA−MPR(追加最大電力低減:Additional Maximum Power Reduction、A−MPRとも表される)は、非特許文献5(3GPPのウェブサイトにおいて入手可能であり、参照によって本明細書に組み込まれている)の6.2節に定義されている。
LTE−Advanceにおけるアップリンク電力制御の1つの主要ポイントは、コンポーネントキャリアに固有なアップリンク電力制御がサポートされることであり、すなわち、ユーザに設定されているアップリンクコンポーネントキャリアごとに1つの独立した電力制御ループが存在する。さらには、コンポーネントキャリアごとに電力ヘッドルームが報告される。
PCMAX_L≦PCMAX≦PCMAX_H
PCMAX_L=MIN{PEMAX−ΔTC,PPowerClass−max(MPR+A−MPR,P−MPR)−ΔTC}
PCMAX_H=MIN{PEMAX,PPowerClass}
PCMAX_L,c≦PCMAX,c≦PCMAX_H,c
同一周波数帯域の連続的なキャリアアグリゲーションの場合:
PCMAX_L,c=MIN{PEMAX,c−ΔTC,c,PPowerClass−MAX(MPRc+A−MPRc+ΔTIB,c,P−MPRc)−ΔTC,c}
異周波数帯域のキャリアアグリゲーションの場合:
PCMAX_L,c=MIN{PEMAX,c−ΔTC,c,PPowerClass−MAX(MPRc+A−MPRc+ΔTIB,c,P−MPRc)−ΔTC,c}
PCMAX_H,c=MIN(PEMAX,c,PPowerClass)
PEMAX,cは、非特許文献6においてサービングセルcのIE P−Maxによって与えられる値である。
PCMAX_L_CA≦PCMAX≦PCMAX_H_CA
同一周波数帯域の連続的なキャリアアグリゲーションの場合:
PCMAX_L_CA=MIN{10・log10ΣpEMAX,c−ΔTC,PPowerClass−MAX(MPR+A−MPR+ΔTIB,c,P−MPR)−ΔTC}
PCMAX_H_CA=MIN{10・log10ΣpEMAX,c,PPowerClass}
式中、pEMAX,cは、RRCシグナリングによって与えられるPEMAX,cの線形値(linear value)である(詳細については参照によって本明細書に組み込まれている非特許文献6を参照)。
動作帯域ごとに最大で1つのサービングセルcを含む異周波数帯域キャリアアグリゲーションの場合:
PCMAX_L_CA=MIN{10・log10ΣMIN[pEMAX,c/(ΔtC,c),pPowerClass/(mprc・a−mprc・ΔtC,c・ΔtIB,c),pPowerClass/(p−mprc・ΔtC,c)],PPowerClass}
PCMAX_H_CA=MIN{10・log10ΣpEMAX,c,PPowerClass}
式中、pEMAX,cは、非特許文献6によって与えられるPEMAX,cの線形値である。MPRcおよびA−MPRcは、サービングセルcごとに適用され、それぞれ、非特許文献5(参照によって本明細書に組み込まれている)の6.2.3節および6.2.4節に規定されている。mprcはMPRcの線形値であり、a−mprcはA−MPRcの線形値である。P−MPRcは、サービングセルcの電力管理を考慮する。p−mprcはP−MPRcの線形値である。
PCMAX_L≦PCMAX≦PCMAX_H
PHvirtual,c(i)=PCMAX,H,c−{P0_PUSCH(j)+a(j)+PLc+f(i)}
キャリアに固有な最大送信電力P~CMAX,c(i)は、以下を想定して計算される。
MPR=0dB
A−MPR=0dB
P−MPR=0dB
ΔTC=0dB
本質的に、P~CMAX,c(i)は、PCMAX_H,c=MIN{PEMAX,c,PPowerClass}に等しい。
モバイルデータの爆発的な需要によって、移動体事業者が、より高い容量およびユーザ体感品質(QoE)の向上という難しい要求に応えていくために必要な方策が変わりつつある。現在、3G/3.5Gシステムよりも低いレイテンシかつ高い効率でのより高速なアクセスを提供する目的で、LTEを使用した第4世代の無線アクセスシステムが世界中の多くの事業者によって配備されつつある。それにもかかわらず、予測される今後のトラフィックの拡大は極めて大きく、特に、最大量のトラフィックが発生する高トラフィックエリア(ホットスポットエリア)においては、要求される容量に対処するため、ネットワークをさらに高密度化する必要性が大幅に高まる。ネットワークの高密度化(ネットワークノードの数を増やすことによって、ユーザ端末からネットワークノードまでの物理的距離を縮める)は、トラフィック容量を向上させて無線通信システムの達成可能なユーザデータ速度を高めるうえで鍵を握る方策である。
モビリティ(移動性)の堅牢性(ロバスト性)に関して:
− RRC_CONNECTED状態のUEにおいては、スモールセルの配備によって達成されるモビリティのパフォーマンスは、マクロセルのみのネットワークにおけるモビリティのパフォーマンスに匹敵するべきである。
頻繁なハンドオーバーに起因するシグナリング負荷の増大に関して:
− 新しい解決策は、コアネットワークに向かうシグナリング負荷が過度に増大する結果とならないようにするべきである。しかしながら、スモールセルの機能強化に起因する追加のシグナリング負荷およびユーザプレーントラフィック負荷も考慮するべきである。
ユーザあたりのスループットおよびシステム容量の改善に関して:
− QoS要件を考慮しながら、理想的バックホールの配備の場合に近いユーザあたりのスループットおよびシステム容量を達成する目的で、マクロセルおよびスモールセルにまたがって無線リソースを利用することを目標とするべきである。
3GPP RANワーキンググループにおいて現在検討されている問題に対する1つの有望な解決策は、いわゆる「デュアルコネクティビティ」のコンセプトである。用語「デュアルコネクティビティ」は、1つのUEが、非理想的バックホールを介して接続されている少なくとも2つの異なるネットワークノードによって提供される無線リソースを消費する動作を意味する。本質的には、UEは、マクロセル(マクロeNB)とスモールセル(セカンダリeNBまたはスモールeNB)の両方に接続される。さらに、UEのデュアルコネクティビティに関与する各eNBは、異なる役割を担うことができる。これらの役割は必ずしもeNBの電力クラスに依存せず、またUEごとに異なっていてよい。
− 各パケットを処理するセルをベアラレベルで決定し、制御プレーンとユーザプレーンを分割する。一例として、UEへのRRCシグナリングと、VoLTEなど高いQoSのデータは、マクロセルによって処理することができ、ベストエフォート型データはスモールセルが処理する。
− ベアラ間の結合は行わない。したがって、マクロセルとスモールセルとの間に共通のPDCPやRLCは要求されない。
− RANノード間の協調は緩い。
− スモールeNB(SeNB)はサービングゲートウェイ(S−GW)に接続しない(すなわちパケットはマクロeNB(MeNB)によって転送される)。
− スモールセルはコアネットワーク(CN)に透過的である。
− オプション1:S1−UがスモールeNBにおいても終端する(図15Aに示した)。
− オプション2:S1−UがマクロeNBにおいて終端し、ベアラはRAN内で分割されない(図15Bに示した)。
− オプション3:S1−UがマクロeNBにおいて終端し、ベアラはRAN内で分割される(図15Cに示した)。
前のセクションで説明したように、スモールセルおよびデュアルコネクティビティは最近開発されたばかりであり、効率的なシステムを可能にするために対処する必要のあるいくつかの問題点が依然として存在する。
− 移動局とマスター基地局との間の第1の無線リンクの第1の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、マスター基地局に提供される。
− 所定の時間値、または、
− 第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する情報が、移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値の形でマスター基地局に提供され、所定の電力ヘッドルーム値が、好ましくは、第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブであることが予測される時間長に関する時間情報を符号化する所定の負の値である場合、所定の負の電力ヘッドルーム値を含む受信されるセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中で移動局によって示される時間値、
を使用して設定されることが好ましい。
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクの第2の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、セカンダリ基地局に提供される。
− 所定の時間値、または、
− 第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する情報が、移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値の形でセカンダリ基地局に提供される。所定の電力ヘッドルーム値は、好ましくは、第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブであることが移動局によって予測される時間長に関する時間情報を符号化する所定の負の値である場合、所定の負の電力ヘッドルーム値を含む受信されるセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中で移動局によって示される時間値、
を使用して設定されることが好ましい。
− 移動局とマスター基地局との間の第1の無線リンクの第1の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、マスター基地局に提供する。
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクの第2の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、セカンダリ基地局に提供する。
− 移動局とマスター基地局との間の第1の無線リンクの第1の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、マスター基地局に提供する。
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクの第2の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、セカンダリ基地局に提供する。
− 移動局とマスター基地局との間の第1の無線リンクの第1の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、マスター基地局に提供する。
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクの第2の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
− 移動局とセカンダリ基地局との間の第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、セカンダリ基地局に提供する。
− UEとマスター基地局/セカンダリ基地局との間の2本の無線リンクにおけるパスロス。このパスロスは、UEがマスター基地局またはセカンダリ基地局からどれだけ離れているか(UEからマスター基地局またはセカンダリ基地局までの距離)の1つの指標となる。したがって、パスロスは、UEがマスター基地局およびセカンダリ基地局にデータを送信するのに必要な電力と、最適な電力分配比率とを決定することを可能にする。
− マスター基地局およびセカンダリ基地局によって処理されるトラフィック負荷に関する情報
− 2本の無線リンクに利用可能なアップリンクリソース
PHvirtual,c(i)=PCMAX,H,c−{P0_PUSCH(j)+a(j)+PLc+f(i)}
パラメータf(i)は、UEに固有なTPCコマンドを表し、このコマンドは累積モードまたは絶対モードのいずれかにおいて設定することができる。マスター基地局は、セカンダリ基地局によって送られるTPCコマンドを認識していないため、さらなる代替実施形態においては、セカンダリリンクの仮想電力ヘッドルーム値を計算する場合にf(i)を0に設定することができる。
本開示の別の実施形態は、上述したさまざまな実施形態を、ハードウェアおよびソフトウェア、またはハードウェアのみを使用して実施することに関する。これに関連して、本開示は、UE(移動端末)と、マスターeNodeB(基地局)およびセカンダリeNodeB(基地局)とを提供する。本UEおよび本基地局は、本発明の方法を実行する。
Claims (15)
- 移動通信システムにおける電力ヘッドルーム報告の方法であって、移動局が、第1の無線リンクを介してマスター基地局に接続されており、かつ、第2の無線リンクを介して少なくとも1つのセカンダリ基地局に接続されており、前記方法は、
前記移動局と前記マスター基地局との間の前記第1の無線リンクの第1の電力ヘッドルーム報告を前記移動局によって計算するステップと、
前記計算された第1の電力ヘッドルーム報告を、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクのパスロスに関する情報を前記マスター基地局が決定することを可能にする情報とともに、前記移動局から前記マスター基地局に送信するステップと、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの第2の電力ヘッドルーム報告を前記移動局によって計算し、前記計算された第2の電力ヘッドルーム報告を前記移動局から前記セカンダリ基地局に送信するステップと、
を含む、方法。 - 前記マスター基地局が前記パスロスに関する前記情報を決定するときに基づく前記情報が、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の形で送信され、
前記方法は、
前記セカンダリ基地局への前記第2の無線リンクを対象に事前に設定される仮想アップリンクリソース割当てに基づいて、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告を、前記移動局によって計算するステップ、
をさらに含む、
請求項1に記載の方法。 - 前記マスター基地局と前記セカンダリ基地局との間での、前記移動局の利用可能な最大送信電力の初期分配を、前記マスター基地局によって決定するステップであって、前記マスター基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の最大出力電力(PEMAX,MeNB)と、前記セカンダリ基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の最大出力電力(PEMAX,SeNB)と、を決定するステップと、
前記セカンダリ基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の前記決定された最大出力電力(PEMAX,SeNB)を、好ましくは、前記マスター基地局と前記セカンダリ基地局との間のインタフェースを介して送信されるシグナリングメッセージにおいて、前記マスター基地局から前記セカンダリ基地局に送信するステップと、
をさらに含み、前記方法が、
前記マスター基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の前記決定された最大出力電力(PEMAX,MeNB)と、前記セカンダリ基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の前記決定された最大出力電力(PEMAX,SeNB)とを、好ましくは、無線リソース制御(RRC)メッセージにおいて、またはメディアアクセス制御(MAC)制御エレメントにおいて、前記マスター基地局から前記移動局に送信するステップ、または、
前記マスター基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の前記決定された最大出力電力(PEMAX,MeNB)を、好ましくは、無線リソース制御(RRC)メッセージにおいて、またはメディアアクセス制御(MAC)制御エレメントにおいて、前記マスター基地局から前記移動局に送信し、前記セカンダリ基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の前記決定された最大出力電力(PEMAX,SeNB)を、前記セカンダリ基地局から前記移動局に送信するステップ、
をさらに含む、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記移動局が前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることを認識したとき、前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する情報を前記移動局が前記マスター基地局に提供し、
好ましくは、前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する前記情報が、
前記移動局と前記マスター基地局との間の前記第1の無線リンクの前記第1の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、前記マスター基地局に提供される、
請求項1から3のいずれかに記載の方法。 - 前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブであることが予測される時間長を前記移動局によって決定するステップ、
をさらに含み、
前記決定された時間長が所定の時間長を超える場合にのみ、前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する情報を前記移動局が前記マスター基地局に提供する前記ステップ、が実行される、
請求項4に記載の方法。 - 前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する前記情報が、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値の形で、前記マスター基地局に提供され、
前記所定の電力ヘッドルーム値は、好ましくは、前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブであることが前記移動局によって予測される時間長に関する時間情報を符号化する所定の負の値である、
請求項4または5に記載の方法。 - 前記マスター基地局と前記セカンダリ基地局の間での、前記移動局の前記利用可能な最大送信電力の更新された分配を、前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する前記受信された情報、に基づいて、前記マスター基地局によって決定するステップであって、少なくとも、前記マスター基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の前記最大出力電力の更新された値(PEMAX,MeNB)を決定するステップと、
前記マスター基地局へのアップリンク送信用の前記移動局の前記更新された最大出力電力(PEMAX,MeNB)を、前記マスター基地局によって前記移動局に送信するステップと、
をさらに含む、
請求項4から6のいずれかに記載の方法。 - 前記移動局が前記移動局と前記マスター基地局との間の前記第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることを認識したとき、前記第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する情報を前記移動局が前記セカンダリ基地局に提供し、
好ましくは、前記第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する前記情報が、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記第2の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、前記セカンダリ基地局に提供される、
請求項1から7のいずれかに記載の方法。 - 前記第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブであることが予測される時間長を前記移動局によって決定するステップ、
をさらに含み、
前記決定した時間長が所定の時間長を超える場合にのみ、前記第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する情報を前記移動局が前記セカンダリ基地局に提供する前記ステップ、が実行される、
請求項8に記載の方法。 - 前記第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する前記情報が、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値の形で、前記セカンダリ基地局に提供され、
前記所定の電力ヘッドルーム値が、好ましくは、前記第1の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブであることが前記移動局によって予測される時間長に関する時間情報を符号化する所定の負の値である、
請求項8または9に記載の方法。 - 移動通信システムにおいて電力ヘッドルームを報告する移動局であって、前記移動局が、第1の無線リンクを介してマスター基地局に接続可能であり、かつ、第2の無線リンクを介して少なくとも1つのセカンダリ基地局に接続可能であり、
前記移動局と前記マスター基地局との間の前記第1の無線リンクの第1の電力ヘッドルーム報告を計算するプロセッサと、
前記計算された第1の電力ヘッドルーム報告を、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクのパスロスに関する情報を前記マスター基地局が決定することを可能にする情報とともに、前記マスター基地局に送信する送信器と、
を備えており、
前記プロセッサは、さらに、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの第2の電力ヘッドルーム報告を計算し、
前記送信器は、さらに、前記計算された第2の電力ヘッドルーム報告を前記セカンダリ基地局に送信する、
移動局。 - 前記マスター基地局が前記パスロスに関する前記情報を決定するときに基づく前記情報が、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクのセカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の形で送信され、
前記プロセッサは、前記セカンダリ基地局への前記第2の無線リンクを対象に事前に設定される仮想アップリンクリソース割当てに基づいて、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告を計算する、
請求項11に記載の移動局。 - 前記プロセッサが前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることを認識したとき、前記送信器は、前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する情報を、好ましくは、
前記移動局と前記マスター基地局との間の前記第1の無線リンクの前記第1の電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の中の、所定の値を有するビットフラグ、または、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値、
の形で、前記マスター基地局に提供する、
請求項11または請求項12に記載の移動局。 - 前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブになることに関する前記情報が、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクの前記セカンダリ仮想電力ヘッドルーム報告の所定の電力ヘッドルーム値の形で、前記マスター基地局に提供され、
前記プロセッサは、前記所定の電力ヘッドルーム値を、好ましくは、前記第2の無線リンクがアップリンクにおいて非アクティブであることが前記移動局によって予測される時間長に関する時間情報を符号化する所定の負の値に設定する、
請求項13に記載の移動局。 - 移動通信システムにおいて移動局から電力ヘッドルーム報告を受信するマスター基地局であって、前記移動局が、第1の無線リンクを介して前記マスター基地局に接続されており、かつ、第2の無線リンクを介して少なくとも1つのセカンダリ基地局に接続されており、前記マスター基地局は、
第1の電力ヘッドルーム報告を、前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクのパスロスに関する情報を前記マスター基地局が決定することを可能にする情報とともに、前記移動局から受信する受信器と、
前記移動局と前記セカンダリ基地局との間の前記第2の無線リンクのパスロスに関する情報を、前記受信された情報に基づいて決定するプロセッサと、
を備えているマスター基地局。
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