JP2017528966A - 多元接続性無線通信において送信の優先順位を設定するための技法 - Google Patents

多元接続性無線通信において送信の優先順位を設定するための技法 Download PDF

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Abstract

本開示の幾つかの態様は、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振ることに関する。デバイスは、第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続をおよび第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立することができる。デバイスは、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することができ、ここにおいて、第1の通信および第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる。さらに、デバイスは、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔において第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することができる。

Description

優先権の主張
[0001]本特許出願は、本明細書の譲受人に譲渡されおよび本明細書における引用によってそれらの全体が明示で本明細書に組み込まれており、2015年6月10日に出願され、「TECHNIQUES FOR PRIORITIZING TRANSMISSIONS IN MULTIPLE CONNECTIVITY WIRELESS COMMUNICATIONS」と題する非仮特許出願第14/735,819号、および、2014年8月5日に出願され、「TECHNIQUES FOR PRIORITIZING TRANSMISSIONS IN MULTIPLE CONNECTIVITY WIRELESS COMMUNICATIONS」と題する仮特許出願第62/033,550号、に対する優先権を主張する。
[0002]本開示は、例えば、無線通信システムに関し、より具体的には、無線通信において送信の優先順位を設定するための技法に関する。
[0003]音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト、等のような様々な通信サービスを提供するために無線通信ネットワークが広く展開されている。これらの無線ネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そのような多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワークと、時分割多元接続(TDMA)ネットワークと、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワークと、直交FDMA(OFDMA)ネットワークと、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークと、を含む。
[0004]無線通信ネットワークは、幾つかのユーザ機器(UE)のための通信をサポートすることができる幾つかの基地局(例えば、eNodeB)を含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを意味し、アップリンク(または逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを意味する。
[0005]多元接続性では、UEは、複数のリンクを使用して複数の基地局によって構成された複数のセルまたはセルグループと通信するように構成されることができる。しかしながら、UEは、電力が制限され得、複数のセルまたはセルグループによって期待される送信電力でそれらのセルまたはセルグループに通信を送信することができないことがある。さらに、例えば、送信時間間隔(TTI)内にトランスポートブロックビットの最大数を送信するためのUE能力が超えられることがある。
[0006]本開示の態様は、概して、無線通信に関し、より具体的には、多元接続性無線通信において送信の優先順位を設定するための技法に関する。
[0007]一態様により、無線デバイス(例えば、ユーザ機器(UE))は、複数のセルまたはセルグループ(例えば、プライマリセルグループ(PCG)またはセカンダリセルグループ(SCG))と通信し得、ここで、セルグループは、無線ネットワークにおいて1つまたは複数の基地局(例えば、マスタeNodeB(MeNodeBまたはMeNB)および/または少なくとも1つのセカンダリeNodeB(SeNodeBまたはSeNB))によって構成されることができる。PCGおよびSCGの各々は、1つまたは複数のセルを含むことができる。一例において、無線デバイスは、PCGとの(例えば、1つまたは複数のキャリアを通じての)第1の接続を構成し得、および、無線デバイスは、SCGとの(例えば、1つまたは複数のキャリアを通じての)第2の接続を構成し得る。無線デバイスは、通信が同様の期間でスケジューリングされている(例えば、PCGおよびSCGとの通信が同時である)ときにPCGとの通信およびSCGとの通信のいずれを優先させるべきかを適宜決定(例えば、送信、関連チャネル、送信電力、等のいずれを優先させるべきかを決定)し得る。例えば、無線デバイスは、PCGまたはSCGに関するランダムアクセスチャネル送信、PCGおよび/またはSCGと通信するための送信電力、PCGおよび/またはSCGと通信するためのトランスポートブロックビット、等のいずれを優先させるべきかを決定し得る。
[0008]一例において、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための方法が提供される。方法は、第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立することと、第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立することと、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定すること、ここにおいて、第1の通信および第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することと、を含む。
[0009]方法はまた、第1の通信が第1のプライマリセルとの第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、第2の通信が第2のプライマリセルとの第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、ことを含み得る。方法は、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することが、第1のランダムアクセスプロシージャにおけるランダムアクセス試行の数に少なくとも部分的に基づいて第1のランダムアクセスプロシージャよりも第2のランダムアクセスプロシージャを優先させることを備える、ことをさらに含み得る。方法は、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することが、第2のランダムアクセスプロシージャにおける次のランダムアクセス送信のために使用すべき電力に少なくとも部分的に基づいて第1のランダムアクセスプロシージャよりも第2のランダムアクセスプロシージャを優先させることを備える、ことをさらに含み得る。さらに、方法は、第1のランダムアクセスプロシージャが第1のタイマに基づき、第2のランダムアクセスプロシージャが第2のタイマに基づき、ここにおいて、第1のタイマおよび第2のタイマが異なるタイマ値を利用する、ことを含み得る。さらに、方法は、第1の通信または第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することが、第1のランダムアクセスプロシージャの第1のアクセスプローブの代わりにTTIにおいて第2のランダムアクセスプロシージャの第2のアクセスプローブを送信することまたはTTIにおいて第1のアクセスプローブよりも高い送信電力を有する第2のアクセスプローブを送信することのうちの少なくとも1つを備える、ことを含み得る。
[0010]方法は、第1のプライマリセルから第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいてTTIにおいて第1のセルグループと通信するための第1の送信電力を設定することと、第1のプライマリセルまたは第2のプライマリセルから第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいてTTIにおいて第2のセルグループと通信するための第2の送信電力を設定することと、をさらに含み得、ここにおいて、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、第1の送信電力および第2の送信電力に基づいて第1の通信または第2の通信を優先させることを決定することを備え、および、ここにおいて、第1の通信または第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することは、TTIにおいて、第1の送信電力に基づいて第1の接続を通じて第1の通信を送信することと、第2の送信電力に基づいて第2の接続を通じて第2の通信を送信することと、を備える。方法はまた、第2の送信電力を受け取ることが、第1のプライマリセルを通じてトンネリング(tunnelling)されたメッセージにおいて第2のプライマリセルから第2の送信電力を受け取ることを備える、ことを含み得る。さらに、方法は、第2の送信電力が受け取られるまでTTIにおいて第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用することを含み得、ここにおいて、異なる送信電力は、第2のセルグループと通信するために使用された以前の送信電力である。方法はまた、第2の送信電力が受け取られるまでTTIにおいて第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用することを含み得、ここにおいて、異なる送信電力は、第1の送信電力プラス第2のセルグループと通信する際に使用される現在の送信電力が利用可能な送信電力を超える場合に第1の送信電力に少なくとも部分的に基づいて設定される。さらに、方法は、第1の送信電力または第2の送信電力のうちの少なくとも1つが、利用可能な送信電力の複数の割合のうちの1つにマッピングする値として受け取られる、ことを含み得る。方法はまた、複数の割合のうちの少なくとも一部分は異なる粒度(granularity)であることを含み得る。
[0011]方法はまた、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することが、トランスポートブロックビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて第1の接続または第2の接続を通じての送信のためのトランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定することを備える、ことを含み得る。さらに、方法は、トランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定することが、新しい送信に関連するトランスポートブロックビットよりも再送信に関連するそれらを優先させることを備える、ことを含み得る。さらに、方法は、トランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定することが、無線リソース制御(RRC)通信に対応するアップリンク制御チャネル上でトランスポートブロックビットの送信電力をスケーリングすることを備える、ことを含み得る。
[0012]別の例において、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置が提供される。装置は、第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立しおよび第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するように構成された通信コンポーネントと、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するように構成された送信優先順位設定コンポーネントと、を含み、ここにおいて、第1の通信および第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされ、ここにおいて、通信コンポーネントは、送信優先順位設定コンポーネントが第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するようにさらに構成される。
[0013]装置は、第1の通信が第1のプライマリセルとの第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、第2の通信が第2のプライマリセルとの第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、ことをさらに含むことができる。装置はまた、送信優先順位設定コンポーネントが、第1のランダムアクセスプロシージャにおけるランダムアクセス試行の数に少なくとも部分的に基づいて第1のランダムアクセスプロシージャよりも第2のランダムアクセスプロシージャを優先させるように構成されたランダムアクセスチャネル(RACH)コンポーネントを備える、ことを含み得る。さらに、装置は、送信優先順位設定コンポーネントが、第2のランダムアクセスプロシージャにおける次のランダムアクセス送信のために使用すべき電力に少なくとも部分的に基づいて第1のランダムアクセスプロシージャよりも第2のランダムアクセスプロシージャを優先させるように構成されたランダムアクセスチャネル(RACH)コンポーネントを備える、ことを含み得る。さらに、装置は、通信コンポーネントが、第1のランダムアクセスプロシージャの第1のアクセスプローブの代わりにTTIにおいて第2のランダムアクセスプロシージャの第2のアクセスプローブを送信することまたはTTIにおいて第1のアクセスプローブよりも高い送信電力を有する第2のアクセスプローブを送信することのうちの少なくとも1つであるように構成される、ことを含み得る。
[0014]装置の送信優先順位設定コンポーネントは、第1のプライマリセルから第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいてTTIにおいて第1のセルグループと通信するための第1の送信電力を設定し、および、第1のプライマリセルまたは第2のプライマリセルから第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいてTTIにおいて第2のセルグループと通信するための第2の送信電力を設定するように構成された送信電力割り振りコンポーネントを含み得、ここにおいて、送信優先順位設定コンポーネントは、第1の送信電力および第2の送信電力に基づいて第1の通信または第2の通信を優先させることを決定するように構成され、および、ここにおいて、通信コンポーネントは、TTIにおいて、第1の送信電力に基づいて第1の接続を通じて第1の通信を送信しおよび第2の送信電力に基づいて第2の接続を通じて第2の通信を送信するように構成される。装置はまた、送信電力割り振りコンポーネントが、第1のプライマリセルを通じてトンネリングされたメッセージにおいて第2のプライマリセルから第2の送信電力を受け取るように構成される、ことを含み得る。装置は、送信電力割り振りコンポーネントが、第2の送信電力が受け取られるまでTTIにおいて第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用するように構成される、ことをさらに含み得、ここにおいて、異なる送信電力は、第2のセルグループと通信するために使用された以前の送信電力である。さらに、装置は、送信電力割り振りコンポーネントが、第2の送信電力が受け取られるまでTTIにおいて第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用するように構成される、ことを含み得、ここにおいて、異なる送信電力は、第1の送信電力プラス第2のセルグループと通信する際に使用される現在の送信電力が利用可能な送信電力を超える場合に第1の送信電力に少なくとも部分的に基づいて設定される。装置はまた、送信電力割り振りコンポーネントが、第1の送信電力または第2の送信電力のうちの少なくとも1つを利用可能な送信電力の複数の割合のうちの1つにマッピングする値として受け取るように構成される、ことを含み得る。
[0015]装置は、送信優先順位設定コンポーネントが、トランスポートブロックビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて第1の接続または第2の接続を通じての送信のためにトランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定するように構成される、ことをさらに含み得る。
[0016]さらに別の例において、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置が提供される。装置は、第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および、第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するための手段と、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための手段、ここにおいて、第1の通信および第2の通信は同時送信のためにスケジューリングされる、と、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための手段に少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するための手段と、を含む。装置はまた、第1の通信が第1のプライマリセルとの第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、第2の通信が第2のプライマリセルとの第2の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関する、ことを含み得る。
[0017]別の例において、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るためのコンピュータによって実行可能なコードを備えるコンピュータ可読媒体が提供される。コードは、第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および、第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するためのコードと、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するためのコード、ここにおいて、第1の通信および第2の通信は同時送信のためにスケジューリングされる、と、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するためのコードに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するためのコードと、を含む。コンピュータ可読記憶媒体はまた、第1の通信が第1のプライマリセルとの第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、第2の通信が第2のプライマリセルとの第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、ことを含むことができる。
[0018]本開示の様々な態様および特徴が、添付される図面において示される様々な例に関連して以下においてさらに詳細に説明される。本開示は様々な例に関連して以下において説明されるが、本開示はそれらには限定されないことが理解されるべきである。本明細書における教示へのアクセスを有する当業者は、本明細書において説明される本開示の適用範囲内にあり、本開示が重要な効用を有し得る追加の実装、変更、および例、並びに他の使用分野を認識するであろう。
[0019]本開示のより完全な理解を容易にするために、今度は添付される図面が参照され、それらにおいて、同様の要素は同様の数字を用いて参照される。これらの図面は、本開示を限定するものであるとは解釈されるべきでなく、例示することのみを目的とすることが意図される。
[0020] 図1は、本開示の様々な態様による、無線通信システムの例を概念的に示したブロック図である。 [0021] 図2は、本開示の様々な態様により構成されたeNodeBおよびUEの例を概念的に示したブロック図である。 [0022] 図3は、本開示の様々な態様による、UEにおける無線アクセス技術のアグリゲーションを概念的に示したブロック図である。 [0023] 図4は、本開示の様々な態様による、UEとPDNとの間のデータ経路の例を概念的に示したブロック図である。 [0024] 図5は、本開示の様々な態様による、多元接続性キャリアアグリゲーションを概念的に示した概略図である。 [0025] 図6は、本開示の様々な態様により構成されたUEおよびコンポーネントの例を概念的に示したブロック図である。 [0026] 図7は、本開示の様々な態様による、通信の優先順位を設定すべきかどうかを決定するための方法を示したフローチャートである。 [0027] 図8は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセスプロシージャを実行するための方法を示したフローチャートである。 [0028] 図9は、本開示の様々な態様による、送信電力を割り振るための方法を示したフローチャートである。 [0029] 図10は、本開示の様々な態様による、トランスポートブロックビットを優先させるための方法を示したフローチャートである。 [0030] 図11は、本開示の様々な態様により構成されたネットワークエンティティおよびコンポーネントの例を概念的に示したブロック図である。 [0031] 図12は、本開示の様々な態様による、送信電力割り振りを示すための方法を示したフローチャートである。 [0032] 図13は、本開示の様々な態様により構成された処理システムを使用する装置に関するハードウェア実装例を概念的に示したブロック図である。
[0033]添付された図面に関連して以下に記載される詳細な説明は、様々な構成の説明として意図され、本明細書において説明される概念が実行され得る唯一の構成を表すことは意図されない。詳細な説明は、様々な概念の徹底的な理解を提供するための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの概念は、これらの具体的な詳細なしで実行され得ることが当業者にとって明らかになるであろう。幾つかの例では、周知の構造およびコンポーネントは、そのような概念を不明瞭にすることを回避するためにブロック図の形で示される。
[0034]多元接続性無線通信において複数のセルまたはセルグループへの送信の優先順位を設定すべきかどうか決定するための方法と、装置と、デバイスと、システムとを含む様々な技法が説明される。幾つかの態様において、無線デバイス(例えば、ユーザ機器(UE))は、多元接続性無線通信を使用する1つまたは複数のネットワークエンティティによって構成された複数のセルと通信することができ、無線デバイスが無線ネットワークにアクセスする際に通信することができる複数のセルの各々から許可されたリソースを受け取ることを含み得る。幾つかの態様において、無線デバイスは、第1のプライマリセル(例えば、マスタセルグループ(MCG)/プライマリセルグループ(PCG)のプライマリセル(PCell)であり、本明細書においてはPCellPCGとも呼ばれる)と通信するために第1の構成情報を受信し得る。無線デバイスはまた、第2のプライマリセル(例えば、セカンダリセルグループ(SCG)の第2のPCellであり、本明細書においてはPCellSCGとも呼ばれる)と通信するために第2の構成情報を受信し得る。多元接続性の場合、PCellは、異なるeNodeB(例えば、PCellPCGを提供するマスタeNodeBまたはMeNodeB、および、PCellSCGを提供するセカンダリeNodeBまたはSeNodeB)によって構成され得る。
[0035]無線デバイスは、1つまたは複数のパラメータに基づいてPCGおよびSCGへの送信の優先順位を設定すべきかどうかを決定し得る。一例において、無線デバイスは、電力が限定されており従って全電力を使用してPCGおよびSCGに送信することができないことに起因してPCGまたはSCGへの同時送信を優先させることを決定し得る。いずれの場合も、送信の優先順位を設定することを決定することは、送信が同様の期間においてスケジューリングされるときにPCGおよびSCGへのランダムアクセスチャネル(RACH)送信に割り振るための送信電力を決定することを含むことができる。別の例において、送信の優先順位を設定することを決定することは、同様の期間での送信に関してPCGおよびSCGに割り振るための送信電力の割合を決定することを含むことができる。別の例において、送信の優先順位を設定することを決定することは、送信されているチャネルの内容に基づいてPCGおよびSCGに関して同様の期間において送信されるべきトランスポートブロック(TB)に関するTBビットを送信することおよび/またはドロップさせる(drop)ことを決定することを含むことができる。
[0036]本明細書において説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、
OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークのような様々な無線通信ネットワークに関して使用され得る。用語「ネットワーク」および「システム」は、互換可能な形でしばしば使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000、等のような無線技術を実装し得る。UTRAは、ワイドバンドCDMA(WCDMA(登録商標))と、CDMAの他の変形と、を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格を網羅する。TDMAネットワークは、グローバル移動通信システム(GSM(登録商標))のような無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュ−OFDMA、等のような無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、UMTSの一部である。3GPP(登録商標) LTE(登録商標)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の団体からの文書において記載される。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体からの文書において記載される。本明細書において説明される技法は、上記の無線ネットワークと無線技術、および、他の無線ネットワークと無線技術に関して使用され得る。明確化のために、技法の幾つかの態様は、以下においてはLTEに関して説明され、以下の説明の多くにおいてLTE用語が使用される。
[0037]図1は、本開示の様々な態様による、無線通信システム100の例を概念的に示したブロック図である。無線通信システム100は、基地局(またはセル)105と、ユーザ機器(UE)115と、コアネットワーク130と、を含む。基地局105は、様々な実施形態におけるコアネットワーク130または基地局105の一部であり得る基地局コントローラ(示されていない)の制御下でUE115と通信し得る。1つまたは複数のUE115は、多元接続性無線通信において構成された複数の基地局105または関連セルとの通信の優先順位を設定すべきかどうかを決定するための通信コンポーネント640を含むことができる。1つまたは複数の基地局105は、1つまたは複数の基地局105または関連セルと同時に通信するために1つまたは複数のUE115に送信電力割合または他のパラメータを提供するための通信コンポーネント1140を含むことができる。基地局105は、第1のバックホールリンク132を通じてコアネットワーク130と制御情報および/またはユーザデータを通信し得る。実施形態において、基地局105は、直接的にまたは有線または無線通信リンクであり得る第2のバックホールリンク134を通じて間接的に互いと通信し得る。無線通信システム100は、複数のキャリア(異なる周波数の波形信号)における動作をサポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時に変調された信号を送信することができる。例えば、各通信リンク125は、上述される様々な無線技術により変調されたマルチキャリア信号であり得る。各々の変調された信号は、異なるキャリア上で送信され得、および、制御情報(例えば、基準信号、制御チャネル、等)、オーバーヘッド情報、データ、等を搬送し得る。無線通信システム100はまた、複数のフローにおける動作を同時にサポートし得る。幾つかの態様において、複数のフローは、複数のワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)またはセルラーフローに対応し得る。他の態様において、複数のフローは、WWANまたはセルラーフローとワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)またはWi−Fiフローの組み合わせに対応し得る。
[0038]基地局105は、1本または複数本の基地局アンテナを介してUE115と無線で通信し得る。基地局105サイトの各々は、各々の地理上のカバレッジエリア110に関する通信カバレッジを提供し得る。幾つかの実施形態において、基地局105は、ベーストランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ベーシックサービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、NodeB、eNodeB、ホームNodeB、ホームeNodeB、または何らかの他の適切な用語と呼ばれ得る。基地局105に関する地理上のカバレッジエリア110は、カバレッジエリア(示されていない)の一部分のみを成すセクタに分割され得る。無線通信システム100は、異なるタイプの基地局105(例えば、マクロ、マイクロ、および/またはピコ基地局)を含み得る。異なる技術に関して重複するカバレッジエリアが存在し得る。
[0039]実装において、無線通信システム100は、LTE/LTE−Aネットワーク通信システムである。LTE/LTE−Aネットワーク通信システムにおいて、用語発展型ノードB(eNodeB)は、概して、基地局105について説明するために使用され得る。無線通信システム100は、異なるタイプのeNodeBが様々な地理上の地域に関するカバレッジを提供するヘテロジェニアスLTE/LTE−Aネットワークであり得る。例えば、各eNodeBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに関する通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、相対的に大きな地理上のエリア(例えば、半径数キロメートル)を網羅し得、および、ネットワークプロバイダとのサービス加入契約を有するUE115による無制限のアクセスを許容し得る。ピコセルは、相対的にそれよりも小さい地理上のエリア(例えば、ビル)を網羅し得、および、ネットワークプロバイダとのサービス加入契約を有するUE115による無制限のアクセスを許容し得る。フェムトセルは、相対的に小さい地理上のエリア(例えば、自宅)を網羅し得、および、無制限のアクセスに加えて、フェムトセルとの関連性を有するUE115(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)内のUE115、自宅内のユーザのためのUE115、および同様の物)による制限されたアクセスも提供し得る。マクロセルに関するeNodeB105は、マクロeNodeBと呼ばれ得る。ピコセルに関するeNodeB105は、ピコeNodeBと呼ばれ得る。および、フェムトセルに関するeNodeB105は、フェムトeNodeBまたはホームeNodeBと呼ばれ得る。eNodeB105は、1つまたは複数(2つ、3つ、4つ、および同様)のセルをサポートし得る。無線通信システム100は、UE115のうちの1つまたは複数によるLTEおよびWLANまたはWi−Fiの使用をサポートし得る。
[0040]コアネットワーク130は、第1のバックホールリンク132(例えば、S1インタフェース、等)を介してeNodeB105または他の基地局105と通信し得る。eNodeB105はまた、例えば、直接的にまたは(例えば、コアネットワーク130を通じて)第2のバックホールリンク134(例えば、X2インタフェース、等)を介しておよび/または第1のバックホールリンク132を介して間接的に互いと通信し得る。無線通信システム100は、同期的または非同期的動作をサポートし得る。同期的動作に関しては、eNodeB105は、同様のフレームタイミングを有し得、異なるeNodeB105からの送信は、時間の点でほぼ整合され得る。非同期的動作に関しては、eNodeB105は、異なるフレームタイミングを有し得、異なるeNodeB105からの送信は、時間的に整合し得ない。本明細書において説明される技法は、同期的動作または非同期的動作のいずれに関しても使用され得る。
UE115は、無線通信システム100全体にわたって分散され得、各UE115は、静止型または移動型であり得る。UE115はまた、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、無線ユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、無線デバイス、無線通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、無線端末、遠隔端末、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適切な用語と呼ばれ得る。UE115は、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、または同様の物であり得る。UE115は、マクロeNodeB、ピコeNodeB、フェムトeNodeB、リレー、および同様の物と通信することができ得る。
[0042]無線通信システム100において示される通信リンク125は、UE115からeNodeB105へのアップリンク(UL)送信、および/または、eNodeB105からUE115へのダウンリンク(DL)送信を含み得る。ダウンリンク送信はまた、順方向リンク送信と呼ばれ得、アップリンク送信はまた、逆方向リンク送信と呼ばれ得る。
[0043]無線通信システム100の幾つかの態様において、UE115は、1つまたは複数のeNodeB105によって提供される2つ以上のセルとのキャリアアグリゲーション(CA)または多元接続性無線通信をサポートするように構成され得る。CA/多元接続性無線通信のために使用されるeNodeB105は、共配置され得、または、高速接続を通じて接続され得るおよび/または共配置され得ない。いずれの場合も、UE115とeNodeB105との間での無線通信のためにコンポーネントキャリア(CC)のアグリゲーションを協調させることは、キャリアアグリゲーションを実行するために使用されている様々なセル間で情報が容易に共有されることができるため、より容易に実行され得る。キャリアアグリゲーションのために使用されるeNodeB105は、共配置されず(例えば、遠く離れているかまたはそれらの間で高速接続を有さない)、コンポーネントキャリアのアグリゲーションを協調させることは、追加の態様を含み得る。例えば、デュアル接続性(例えば、UE115が2つの共配置されないeNodeB105に接続される)に関するキャリアアグリゲーションにおいて、UE115は、第1のeNodeB105(例えば、SeNodeBまたはSeNB)のプライマリセルを通じて第1のeNodeB105と通信するために構成情報を受信し得る。第1のeNodeB105は、セカンダリセルグループまたはSCGと呼ばれるセルのグループを含み得、それは、第1のeNodeB105の1つまたは複数のセカンダリセルおよびプライマリセルまたはPCellSCGを含む。UE115はまた、第2のeNodeB105(例えば、MeNodeBまたはMeNB)の第2のセカンダリセルを通じて第2のeNodeB105と通信するために構成情報を受信し得る。第2のeNodeB105は、プライマリセルグループまたはPCGと呼ばれるセルのグループを含み得、それは、第2のeNodeB105の1つまたは複数のセカンダリセルおよびプライマリセルまたはPCellを含む。
[0044]無線通信システム100の幾つかの態様において、デュアル接続性のためのキャリアアグリゲーションは、セカンダリeNodeB105(例えば、SeNodeBまたはSeNB)がPCellSCGとしてそれのセルのうちの1つを動作させるように構成されることを含み得る。セカンダリeNodeB105は、UE115がマスタeNodeB105(例えば、MeNodeBまたはMeNB)と通信状態にある間にセカンダリeNodeB105と通信するためにUE115に関するPCellSCGを通じて構成情報をUE115に送信し得る。マスタeNodeB105は、同じUE115に、他方のeNodeB105と通信するためにそのUE115に関するPCellを介して構成情報を送信し得る。2つのeNodeB105は、共配置され得ない。
[0045]本明細書で説明される例において、UE115は、同様の期間におけるPCGおよびSCGへの送信の優先順位を設定すべきかどうかを決定するために構成されることができる。例えば、UE115は、電力が限定され得、および、UE115が送信に関するパラメータ、以前の送信、PCCおよび/またはSCGによって設定されたパラメータ、等に基づいてPCGおよび/またはSCGへの送信に送信リソース(例えば、送信電力)を割り振ることができるように同様の期間におけるPCGおよびSCGへの送信をスケジューリングし得る。例えば、これは、SCGとの進行中のRACHプロシージャに少なくとも部分的に基づいてPCGとのRACHプロシージャでRACH信号を送信することおよび/またはその逆を含み得る。別の例において、送信の優先順位を設定することは、PCGとの送信に送信電力のある割合を割り振り、SCGとの送信に送信電力の残りのまたは別の割合を割り振ることを含み得る。これは、一例においては、PCGおよび/またはSCGによって設定された割合に基づくことができる。さらなる例において、送信の優先順位を設定することは、チャネルの内容に少なくとも部分的に基づいてPCGまたはSCGとの1つまたは複数のチャネルを通じてTBビットを送信すべきかまたはブロックすべきかを決定することを含むことができる。例えば、制御および無線リソース制御(RRC)通信に関連するTBビットは、(例えば、ドロップされ得る)他の通信を通じて送信され得る。
[0046]図2は、本開示の態様により構成されたeNodeB210およびUE250の例を概念的に示したブロック図である。例えば、図2において示されるシステム200のeNodeB210およびUE250は、それぞれ、図1のeNodeBのうちの1つおよびUEのうちの1つであり得る。従って、例えば、UE250は、多元接続性無線通信において構成された複数のeNodeB210または関連セルとの通信の優先順位を設定すべきかどうかを決定するための通信コンポーネント640を含むことができる。eNodeB210は、eNodeB210および別のeNodeBまたは関連セルと同時に通信するために1つまたは複数のUE250に送信電力割合または他のパラメータを提供するための通信コンポーネント1140を含むことができる。幾つかの態様において、eNodeB210は、多元接続性(例えば、デュアル接続性)、キャリアアグリゲーション、等をサポートし得る。eNodeB210は、PCellPCGとして構成されたそれのPCG内のセルのうちの1つを有するMeNodeBまたはMeNBまたはPCellSCGとして構成されたそれのSCG内のセルのうちの1つを有するSeNodeBまたはSeNBであり得る。幾つかの態様において、UE250はまた、多元接続性キャリアアグリゲーションをサポートし得る。UE250は、PCellPCGおよび/またはPCellSCGを介してeNodeB210から構成情報を受信し得る。eNodeB210は、アンテナ2341−tが装備され得、UE250は、アンテナ2521−rが装備され得、ここにおいて、tおよびrは、1よりも大きいかまたは1に等しい整数である。
[0047]eNodeB210において、eNodeB送信プロセッサ220は、eNodeBデータソース212からデータをおよびeNodeBコントローラ/プロセッサ240から制御情報を受信し得る。制御情報は、PBCH、PCFICH、物理ハイブリッド自動再送/要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)、PDCCH、等上で搬送され得る。データは、PDSCH、等上で搬送され得る。eNodeB送信プロセッサ220は、データシンボルおよび制御シンボルをそれぞれ得るためにデータおよび制御情報を処理(例えば、符号化およびシンボルマッピング)し得る。eNodeB送信プロセッサ220はまた、例えば、PSS、SSS、およびセル固有の基準信号(RS)に関する基準シンボルを生成し得る。eNodeB送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ230は、該当する場合は、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに関して空間処理(例えば、プリコーディング)を実行し得、および、eNodeB変調器/復調器(MOD/DEMOD)2321−tに出力シンボルストリームを提供し得る。各eNodeB変調器/復調器232は、出力サンプルストリームを得るために(例えば、OFDM、等に関して)各々の出力シンボルストリームを処理し得る。各eNodeB変調器/復調器232は、ダウンリンク信号を得るために出力サンプルストリームをさらに処理し得る(例えば、アナログの変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバージョン)。変調器/復調器2321−tからのダウンリンク信号は、アンテナ2341−tをそれぞれ介して送信され得る。
[0048]UE250において、UEアンテナ2521−rは、eNodeB210からダウンリンク信号を受信し得、および、UE変調器/復調器(MOD/DEMOD)2541−rに受信された信号をそれぞれ提供し得る。各UE変調器/復調器254は、入力サンプルを得るために各々の受信された信号をコンディショニング(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し得る。各UE変調器/復調器254は、受信されたシンボルを得るために(例えば、OFDM、等に関して)入力サンプルをさらに処理し得る。UE MIMO検出器256は、すべての変調器/復調器2541−rから受信されたシンボルを得、該当する場合は受信されたシンボルに関してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供し得る。UE受信プロセッサ258は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UEデータシンク260にUE250に関する復号されたデータを提供し、UEコントローラ/プロセッサ280に復号された制御情報を提供し得る。
[0049]アップリンク上で、UE250において、UE送信プロセッサ264は、UEデータソース262から(例えば、PUSCHに関する)データをおよびUEコントローラ/プロセッサ280から(例えば、PUCCHに関する)制御情報を受信および処理し得る。UE送信プロセッサ264はまた、基準信号に関する基準シンボルを生成し得る。UE送信プロセッサ264からのシンボルは、該当する場合はUE TX MIMOプロセッサ266によってプリコーディングされ、(例えば、SC−FDM、等に関して)UE変調器/復調器2541−rによってさらに処理され、eNodeB210に送信され得る。eNodeB210において、UE250からのアップリンク信号は、UE250によって送信された復号されたデータおよび制御情報を得るために、eNodeBアンテナ234によって受信され、eNodeB変調器/復調器232によって処理され、該当する場合はeNodeB MIMO検出器236によって検出され、eNodeB受信プロセッサ238によってさらに処理され得る。eNodeB受信プロセッサ238は、eNodeBデータシンク246に復号されたデータをおよびeNodeBコントローラ/プロセッサ240に復号された制御情報を提供し得る。
[0050]eNodeBコントローラ/プロセッサ240およびUEコントローラ/プロセッサ280は、eNodeB210およびUE250での動作をそれぞれ指示し得る。UEコントローラ/プロセッサ280および/またはUE250における他のプロセッサおよびモジュールはまた、図6および/または図11において示される機能ブロック、および/または、本明細書において説明される技法に関する他のプロセス(例えば、図7、図8、図9、図10、図12、等において示されるフローチャート)の実行を行い得るまたは実行を指示し得る。幾つかの態様において、これらの機能ブロックおよび/またはプロセスの実行の少なくとも一部分は、UEコントローラ/プロセッサ280内のブロック281によって行われ得る。eNodeBメモリ242およびUEメモリ282は、eNodeB210およびUE250に関するデータおよびプログラムコードをそれぞれ格納し得る。例えば、UEメモリ282は、eNodeB210および/または別のeNodeBによって提供される多元接続性のための構成情報を格納し得る。ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUE250をスケジューリングするためにスケジューラ244が使用され得る。
[0051]一構成において、UE250は、第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立しおよび第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するための手段、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先すべきかを決定するための手段、ここにおいて、第1の通信および第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、および/または、第1の通信または第2の通信のいずれを優先すべきかを決定するための手段に少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するための手段を含み得る。一態様において、上記の手段は、上記の手段によって表される機能を実行するように構成されたUEコントローラ/プロセッサ280、UEメモリ282、UE受信プロセッサ258、UE MIMO検出器256、UE変調器/復調器254、および/またはUEアンテナ252であり得、または、それらを含み得る。別の態様において、上記の手段は、上記の手段によって表される機能を実行するように構成されたモジュール、コンポーネント、またはいずれかの装置であることができる。そのようなモジュール、コンポーネント、または装置の例は、図6および/または図11に関して説明され得る。
[0052]別の構成において、eNodeB210は、ユーザ機器(UE)との第1の接続のための第1の送信電力割り振りを決定するための手段と、UEとセカンダリセルとの間の第2の接続のための第2の送信電力割り振りを決定するための手段と、UEに第1の送信電力割り振りおよび第2の送信電力割り振りを送信するための手段と、を含み得る。一態様において、上記の手段は、上記の手段によって表される機能を実行するように構成されたeNodeBコントローラ/プロセッサ240、eNodeBメモリ242、eNodeB受信プロセッサ238、eNodeB MIMO検出器236、eNodeB変調器/復調器232、および/またはeNodeBアンテナ234であり得、または、それらを含み得る。別の態様において、上記の手段は、上記の手段によって表される機能を実行するように構成されたモジュール、コンポーネント、またはいずれかの装置であることができる。そのようなモジュール、コンポーネント、または装置の例は、図6および/または図11に関して説明され得る。
[0053]図3は、本開示の態様による、UEにおけるキャリアのアグリゲーションおよび/または接続を概念的に示したブロック図である。アグリゲーションは、1つまたは複数のコンポーネントキャリア1乃至N(CC乃至CC)を使用してeNodeB305−aと、および/または、1つまたは複数のコンポーネントキャリアM乃至P(CC乃至CC)を使用してセカンダリeNodeB305−bと通信することができるマルチモードUE315を含むシステム300内において生じ得る。例えば、eNodeB305−aおよび/またはセカンダリeNodeB305−bは、APと、フェムトセルと、ピコセルと、等を含み得る。UE315は、多元無線接続性無線通信において構成された複数のeNodeB305−a/305−bとの通信または関連セルとの通信のいずれを優先すべきかを決定するための通信コンポーネント640を含むことができる。eNodeB305−a(および/またはeNodeB305−b)は、eNodeB305−a(および/または305−b)または別のeNodeB305−b(および/または305−a)または関連セルと同時に通信するために1つまたは複数のUE315に送信電力割合または他のパラメータを提供するための通信コンポーネント1140を含むことができる。UE315は、この例では、2つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートするマルチモードUEであり得る。例えば、UE315は、少なくともWWAN無線アクセス技術(例えば、LTE)および/またはWLAN無線アクセス技術(例えば、Wi−Fi)をサポートし得る。マルチモードUEはまた、本明細書において説明されているように、キャリアアグリゲーションおよび/または多元接続性キャリアアグリゲーションをサポートし得る。UE315は、図1、図2、図4、図5、図6、図11のUEのうちの1つの一例であり得る。eNodeB305−aおよび/またはセカンダリeNodeB305−bは、図1、図2、図4、図5、図6、図11のeNodeB、基地局、ネットワークエンティティ、等のうちの1つの一例であり得る。図3では1つのUE315、1つのeNodeB305−a、および1つのセカンダリeNodeB305−bのみが示されるが、システム300は、任意の数のUE315、eNodeB305−a、および/またはセカンダリeNodeB305−bを含むことができることが認識されるであろう。1つの具体例では、UE315は、別の1つまたは複数のLTEコンポーネントキャリア330−M乃至330−Pを通じて別のeNodeB306−bと通信しつつ1つまたは複数のLTEコンポーネントキャリア330−1乃至330−Nを通じて1つのeNodeB305−aと通信することができる。
[0054]eNodeB305−aは、LTEコンポーネントキャリアCC乃至CC330上で順方向(ダウンリンク)チャネル332−1乃至332−Nを通じてUE315に情報を送信することができる。さらに、UE315は、LTEコンポーネントキャリアCC乃至CC上で逆方向(アップリンク)チャネル334−1乃至334−Nを通じてeNodeB305−aに情報を送信することができる。同様に、eNodeB305−bは、LTEコンポーネントキャリアCC乃至CC330上で順方向(ダウンリンク)チャネル332−m乃至332−pを通じてUE315に情報を送信し得る。さらに、UE315は、LTEコンポーネントキャリアCC乃至CC330上で逆方向(アップリンク)チャネル334−m乃至334−pを通じてeNodeB305−bに情報を送信し得る。
[0055]図3、および、開示された実施形態の一部に関連する他の図の様々なエンティティについて説明する際に、説明する目的上、3GPP LTEまたはLTE−A無線ネットワークに関連する用語が使用される。しかしながら、システム300は、OFDMA無線ネットワーク、CDMAネットワーク、3GPP2 CDMA2000ネットワークおよび同様の物のような他のネットワーク、ただしそれらに限定されない、において動作することができることが認識されるべきである。
[0056]マルチキャリア動作において、異なるUE315に関連するダウンリンク制御情報(DCI)メッセージは、複数のコンポーネントキャリア上で搬送されることができる。例えば、PDCCH上のDCIは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のためにUE315によって使用されるように構成される同じコンポーネントキャリア上に含められることができる(すなわち、同じキャリアのシグナリング)。代替として、またはさらに加えて、DCIは、PDSCH送信のために使用されるターゲットコンポーネントキャリアと異なるコンポーネントキャリア上で搬送され得る(すなわち、クロスキャリアシグナリング)。幾つかの実装において、PDSCH送信(クロスキャリアシグナリング)のためのターゲットキャリア以外のキャリアからのPDCCH制御シグナリングの送信を容易にするために、半静的にイネーブルされ得るキャリアインジケータフィールド(CIF)が幾つかのまたはすべてのDCIフォーマット内に含められ得る。
[0057]本例において、UE315は、1つのeNodeB305−aからデータを受信し得る。しかしながら、セル縁部に存在するユーザは、データレートを制限し得る高いセル間干渉を経験することがある。マルチフローは、UEが2つのeNodeB305−aおよび305−bから同時にデータを受信するのを可能にする。幾つかの態様において、2つのeNodeB305−aは、非共配置され得、および、多元接続性キャリアアグリゲーションをサポートするように構成され得る。マルチフローは、UEが同時に2つの隣接するセル内の2つのセルタワーの範囲内に存在するときに2つの完全に分離されたストリームで2つのeNodeB305−a/305−bからデータを送信するおよび受信することによって機能する(以下の図5を参照)。UEは、デバイスがいずれかのeNodeBの範囲の縁部上に存在するときには同時に2つのeNodeB305−a/305−bに話しかける。2つの異なるeNodeBからモバイルデバイスへの2つの独立したデータストリームを同時にスケジューリングすることによって、マルチフローは、無線通信ネットワークにおける不均等なローディングを利用する。これは、ネットワーク容量を増大させつつセル縁部でのユーザの経験を向上させるのに役立つ。一例において、セル縁部におけるユーザに関するスループットデータ速度が倍増し得る。幾つかの態様において、マルチフローはまた、あるUEがWWANタワー(例えば、セルラータワー)およびWLANタワー(例えば、AP)の両方のタワーの範囲内にあるときにそのUEが同時に両方のタワーに話しかけることができる能力を意味し得る。そのような場合、タワーは、タワーが共配置されていないときに複数の接続を通じてのキャリアアグリゲーションをサポートするように構成され得る。図4は、本開示の態様によるUE415とPDN440(例えば、インターネットまたはインターネットにアクセスするための1つまたは複数のコンポーネント)との間のデータ経路445および450の例を概念的に示したブロック図である。データ経路445、450は、同じRATを使用し得るまたは使用し得ない異なるeNodeB405−aおよび406−bからのデータをアグリゲートするための無線通信システム400に関して示されている。図2のシステム200は、無線通信システム400の一部分の例であり得る。無線通信システム400は、マルチモードUE415と、eNodeB405−aと、(例えば、X2インタフェースに基づいて)バックホールリンク438を介してeNodeB405−aに結合されることができるセカンダリeNodeB405−bと、発展型パケットコア(EPC)480と、PDN440と、ピアエンティティ455と、を含み得る。UE415は、多元接続性無線通信において構成された複数のeNodeB405−a/405−bとの通信または関連セルとの通信のいずれを優先させるべきかを決定するための通信コンポーネント640を含むことができる。eNodeB405−a(および/またはeNodeB405−b)は、eNodeB405−a(および/または405−b)および別のeNodeB405−a(および/または405−b)または関連セルと同時に通信するために1つまたは複数のUE415に送信電力割合または他のパラメータを提供するための通信コンポーネント1140を含むことができる。マルチモードUE415は、キャリアアグリゲーション、多元接続性(例えば、デュアル接続性)キャリアアグリゲーション、および/または同様の物をサポートするように構成され得る。EPC480は、モビリティ管理エンティティ(MME)430と、サービングゲートウェイ(SGW)432と、PDNゲートウェイ(PGW)434と、を含み得る。ホーム加入者システム(HSS)435は、MME430と通信可能な形で結合され得る。UE415は、LTE無線装置420と、LTE無線装置425と、を含み得る。これらの要素は、以前のまたは後続する図に関連して上述されるそれらの相手の物のうちの1つまたは複数の態様を表し得る。例えば、UE415は、図1、図2、図3、図5、図6、図11のUEの例であり得、eNodeB405−aは、図1、図2、図3、図5、図6、図11のeNodeB/基地局/ネットワークエンティティの例であり得、eNodeB405−bは、図1、図2、図3、図5、図6、図11のセカンダリeNodeB/基地局/ネットワークエンティティの例であり得、および/または、EPC480は、図1のコアネットワーク130の例であり得る。図4のeNodeB405−aおよび405−bは、共配置され得ず、または、そうでない場合は、互いと高速通信状態にあり得ない。さらに、一例において、eNodeB405および405−bは、異なるEPC480と通信し得る。
[0058]図4に戻り、eNodeB405−aおよび/または405−bは、(例えば、1つまたは複数のeNodeBとの)1つまたは複数のLTEコンポーネントキャリアのアグリゲーションを使用してPDN440へのアクセスをUE415に提供することが可能であり得る。従って、UE415は、デュアル接続性におけるキャリアアグリゲーションを含み得、ここで、1方の接続は、1つのネットワークエンティティ(eNodeB405−a)への接続であり、他方の接続は、異なるネットワークエンティティ(eNodeB405−b)への接続である。UE415は、複数のeNodeBとの多元接続性無線通信、eNodeBの複数のセルとのキャリアアグリゲーション、等を提供するためにPDN440にアクセスするためにEPC408を横切るまたは横切らない追加のデータ経路445、450を介して追加のeNodeB405−aおよび/または405−bと通信することができることが認識されるべきである。PDN440へのこのアクセスを使用することで、UE415は、ピアエンティティ455と通信し得る。eNodeB405および/または405−bは、EPC480を通じて(例えば、データ経路445を通じて)PDN440へのアクセスを提供し得、eNodeB405−bは、(例えば、データ経路450を通じて)PDN440への直接アクセスを提供し得る。描かれた例において、UE415は、eNodeB固有のベアラを通じてMeNodeBとしてのeNodeB405およびSeNodeBとしてのeNodeB405−bと通信することができる。一例において、eNodeB405および405−bは、EPC480を提供するためにUE415通信をアグリゲートするためにX2接続438を通じて互いと通信することができる。この例において、UE415は、eNodeB405および/またはセカンダリeNodeB405−bとベアラを使用することによってPDN440にアクセスすることができ、それは、PDN440にアクセスするためにデータ経路445および450を通じての通信をマッピングすることができる。
[0059]MME430は、UE415とEPC480との間でのシグナリングを処理する制御ノードであり得る。MME430は、ベアラおよび接続管理を提供し得る。従って、MME430は、アイドルモードUEトラッキングとページング、ベアラアクティベーションとデアクティベーション、およびUE415に関するSGW選択を担い得る。MME430は、S1−MMEインタフェースを通じてeNodeB405−aおよび/または405−bと通信し得る。MME430は、UE415さらに認証し、UE415との非アクセス層(NAS)シグナリングを実装し得る。
[0060]HSS435は、とりわけ、加入者データを格納し、ローミングに関する制限事項を管理し、加入者に関するアクセス可能なアクセスポイント名(APN)を管理し、および、加入者をMME430と関連させ得る。HSS435は、3GPP団体によって標準化された発展型パケットシステム(EPS)アーキテクチャによって定義されたS6aインタフェースを通じてMME430と通信し得る。
[0061]LTEを通じて送信されたすべてのユーザIPパケットは、eNodeB405−aおよび/または405−bを通じてSGW432に転送され得、それは、S5シグナリングインタフェースを通じてPDNゲートウェイ434におよびS11シグナリングインタフェースを通じてMME430に接続され得る。SGW432は、ユーザプレーン内に常在し、eNodeB間ハンドオーバーおよび異なるアクセス技術間でのハンドオーバーのためのモビリティアンカーとして動作し得る。PDNゲートウェイ434は、UE IPアドレス割り振りおよび他の機能を提供し得る。
[0062]PDNゲートウェイ434は、SGiシグナリングインタフェースを通じてPDN440のような1つまたは複数の外部のパケットデータネットワークに接続性を提供し得る。PDN440は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、パケット交換(PS)ストリーミングサービス(PSS)、および/または他のタイプのPDNを含み得る。
[0063]本例において、UE415とEPC480との間でのユーザプレーンデータは、トラフィックがLTEリンクのデータ経路445またはデータ経路450のいずれを通じて流れるかにかかわらず、1つまたは複数のEPSベアラの同じ組を横切り得る。1つまたは複数のEPSベアラの組に関連するシグナリングまたは制御プレーンデータは、eNodeB405−aおよび/または405−bを通じて、UE415のLTE無線装置420とEPC480のMME430との間で送信され得る。
[0064]図4の態様は、LTEに関して説明されたが、アグリゲーションおよび/または複数の接続に関する同様の態様も、UMTSまたは他の同様のシステムまたはネットワーク無線通信無線技術に関して実装され得る。
[0065]図5は、本開示の態様による、多元接続性キャリアアグリゲーションを概念的に示した概略図である。無線通信システム500は、UE515にサービスを提供するように構成され得るPCGと呼ばれるセルの組またはグループを有するマスタeNodeB505−a(MeNodeBまたはMeNB)を含み得る。PCGは、1つのプライマリセル(PCellPCG)510−aと、1つまたは複数のセカンダリセル510−b(1つのみが示される)と、を含み得る。無線通信システム500はまた、UE515にサービスを提供するように構成され得るセカンダリセルグループまたはSCGと呼ばれるセルの組またはグループを有するセカンダリeNodeB505−b(SeNodeBまたはSeNB)を含み得る。SCGは、1つのプライマリセル(PCellSCG)512−aと、1つまたは複数のセカンダリセル510−b(1つのみが示される)とを含み得る。多元接続性無線通信(例えば、デュアル接続性)に関するキャリアアグリゲーションをサポートするUE515も示される。UE515は、通信リンク525−aを介して、MeNodeB505−a、または関連するPCellPCGと、および、通信リンク525−bを介して、SeNodeB505−b、または関連するPCellSCGと、通信し得る。UE515は、多元接続性無線通信において構成された複数のeNodeB505−a/505−bまたは関連セルのいずれとの通信を優先させるべきかを決定するための通信コンポーネント640を含むことができる。eNodeB505−a(および/またはeNodeB505−b)は、eNodeB505−a(および/または505−b)および別のeNodeB505−b(および/または505−a)または関連セルと同時に通信するために1つまたは複数のUE515に送信電力割合または他のパラメータを提供するための通信コンポーネント1140を含むことができる。
[0066]一例において、UE515は、同じeNodeBからのコンポーネントキャリアをアグリゲートし得、または、共配置されたまたは共配置されていないeNodeBからのコンポーネントキャリアをアグリゲートし得る。そのような例において、使用されている様々なセル(例えば、異なるコンポーネントキャリア(CC))は、同じeNodeBによってまたは制御情報を通信することができるeNodeBによって処理されるため、容易に調整されることができる。UE515が、図5の例におけるように、共配置されていない2つのeNodeBと通信しているときにキャリアアグリゲーションを実行するときには、キャリアアグリゲーション動作は、様々なネットワーク状態に起因して異なり得る。この場合は、セカンダリeNodeB505−bにおいてプライマリセル(PCellSCG)を確立することは、セカンダリeNodeB505−bがマスタeNodeB505−aと共配置されていない場合でも適切な構成および制御がUE515において生じるのを可能にし得る。
[0067]図5の例において、キャリアアグリゲーションは、MeNodeB505−aのPCellPCGによる幾つかの機能を含み得る。例えば、PCellPCGは、幾つかの例を挙げると、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、コンテンションをベースにしたランダムアクセス制御チャネル(RACH)、および半永続的なスケジューリングのような幾つかの機能を処理し得る。共配置されていないeNodeBへのデュアルまたは多元接続性無線通信によるキャリアアグリゲーションは、そうでない場合にキャリアアグリゲーションが実行される方法に対して幾つかの拡張および/または変更を行わなければならないことを含み得る。それらの拡張および/または変更のうちの一部は、上述されるように、MeNodeB505−aにおよびSeNodeB505−bにUE515に接続させることを含み得る。他の特徴は、例えば、タイマ調整グループ(TAG)がeNodeBのうちの1つのセルを備えることと、コンテンションをベースにしたおよびコンテンションのないランダムアクセス(RA)をSeNodeB505−bにおいて許容することと、MeNodeB505−aにおよびSeNodeB505−bに関する別々の不連続的受信(DRX)プロシージャと、1つまたは複数のベアラ(例えば、eNodeBに固有のベアラまたはスプリットベアラ)にサービスが提供される場合にeNodeBにバッファ状態レポート(BSR)を送信することをUE515に行わせることと、電力ヘッドルームリポート(PHR)、電力制御、半永続的スケジューリング(SPS)、およびセカンダリeNodeB505−b内のPCellSCGに関連した論理的チャネル優先順位設定のうちの1つまたは複数をイネーブルにすることと、を含み得る。上述される拡張および/または変更は、本開示において提供されるその他と同様に、例示することを目的としており、限定することは意図されない。
[0068]デュアル接続性におけるキャリアアグリゲーションに関して、MeNodeB505−aとSeNodeB505−bとの間で異なる機能が分割され得る。例えば、1つまたは複数のネットワークパラメータに基づいてMeNodeB505−aとSeNodeB505−bとの間で異なる機能が静的に分割され得、または、MeNodeB505−aとSeNodeB505−bとの間で異なる機能が動的に分割され得る。一例において、MeNodeB505−aは、初期構成、セキュリティ、システム情報、および/または無線リンク障害(RLF)に関する機能のような、ただしそれに限定されない、上層(例えば、メディアアクセス制御(MAC)層の上方)機能を、PCellPCGを介して実行し得る。図5の例において説明されるように、PCellPCGは、PCGに属するMeNodeB505−aのセルのうちの1つとして構成され得る。PCellPCGは、PCG内の下層機能(例えば、MAC/PHY層)を提供するように構成され得る。
[0069]一例において、SeNodeB505−bは、SCGに関する下層機能(例えば、MAC/PHY層)の構成情報を提供し得る。構成情報は、例えば、1つまたは複数の無線リソース制御(RRC)メッセージとしてPCellSCGによって提供され得る。PCellSCGは、SCG内のセルの中で最も低いセルインデックス(例えば、識別子またはID)を有するように構成され得る。例えば、PCellSCGを介してSeNodeB505−bによって実行される機能のうちの一部は、PUCCHを搬送することと、PCellSCGのDRX構成に従うためにSCG内のセルを構成することと、SeNodeB505−bにおいてコンテンションをベースにしたおよびコンテンションのないランダムアクセスのためのリソースを構成することと、PUCCHに関する送信電力制御(TPC)コマンドを有するダウンリンク(DL)許可(grant)を搬送することと、SCG内の他のセルに関してPCellSCGに基づいて経路損失を推定することと、SCGに関する共通探索スペースを提供することと、UE515に関するSPS構成情報を提供することと、を含み得る。
[0070]幾つかの態様において、PCellPCGは、例えば、セキュリティ、ネットワークへの接続、初期接続、および/または無線リンク障害のような上層機能をUE515に提供するように構成され得る。PCellPCGは、PCG内のセルに関する物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を搬送するように、PCGの中で最低のセルインデックスを含めるように、PCGセルが同じ不連続的受信(DRX)構成を有するのを可能にするように、MeNodeB505−aにおいてコンテンションをベースにしたまたはコンテンションのないランダムアクセスのうちの1つまたは両方に関するランダムアクセスリソースを構成するように、ダウンリンク許可がPUCCHに関する送信電力制御(TPC)コマンドを搬送するのを可能にするように、PCG内のセルに関する経路損失推定を可能にするように、MeNodeB505−aに関する共通探索スペースを構成するように、および/または、半永続的スケジューリングを構成するように、構成され得る。
[0071]幾つかの態様において、PCellSCGは、SCG内のセルに関するPUCCHを搬送するように、SCGの中で最低のセルインデックスの含めるために、SCGセルが同じDRX構成を有するのを可能にするように、SeNodeB505−bにおいてコンテンションをベースにしたまたはコンテンションのないランダムアクセスのうちの1つまたは両方に関するランダムアクセスリソースを構成するように、ダウンリンク許可がPUCCHに関する送信電力制御(TPC)コマンドを搬送するのを可能にするように、SCG内のセルに関する経路損失推定を可能にするように、SeNodeB505−bに関する共通探索スペースを構成するように、および/または、半永続的スケジューリングを構成するように、構成され得る。
[0072]図5の例に戻り、UE515は、MeNodeB505−aおよびSeNodeB505−bに関する並行するPUCCH構成および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)構成をサポートし得る。幾つかの場合、UE515は、両方のキャリアグループに適用可能であり得る(例えば、UE515をベースにした)構成を使用し得る。これらのPUCCH/PUSCH構成は、例えば、RRCメッセージを通じて提供され得る。
[0073]UE515はまた、MeNodeB505−aおよびSeNodeB505−bに関する肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)およびチャネル品質インジケータ(CQI)の同時送信のためのおよびACK/NACK/サウンディング基準信号(SRS)のための並行構成をサポートし得る。幾つかの場合、UE515は、両方のキャリアグループに適用可能であり得る(例えば、UEをベースにしたおよび/またはPCGまたはSCGをベースにした)構成を使用し得る。これらの構成は、例えば、RRCメッセージを通じて提供され得る。
[0074]図6は、本開示の態様により構成されたUE615およびコンポーネントの例を概念的に示したブロック図600である。本明細書において図6に関連して説明される図7乃至図10は、本開示の態様による方法例700、800、900、および1000を示す。図7乃至図10において後述される動作は、特定の順序でおよび/または1つのコンポーネント例によって実行されるとして提示されるが、動作および動作を実行するコンポーネントの順序設定は、実装に依存して変更される得ることが理解されるべきである。さらに、以下の動作または機能は、特別にプログラミングされたプロセッサ、特別にプログラミングされたソフトウェアを実行するプロセッサまたはコンピュータ可読媒体によって、または、説明された動作または機能を実行することが可能なハードウェアコンポーネントおよび/またはソフトウェアコンポーネントによって、実行され得ることが理解されるべきである。
[0075]図6を参照し、概略図600の(PCellPCGを提供する)MeNodeB605−a、(PCellSCGを提供する)SeNodeB605−b、およびUE615は、様々な図において説明される基地局/eNodeBおよびUEのうちの1つであり得る。MeNodeB605−a、またはそれに関連するPCellPCG、およびUE615は、第1の通信リンク625−aを通じて通信し得る。説明されるように、MeNodeB605−aに関連するPCGはまた、UE615が第1の通信リンク625−aを通じて通信することができるMeNodeB605−aまたは他のeNodeBによって提供される1つまたは複数の他のセル(示されていない)を含み得る。SeNodeB605−b、またはそれに関連するPCellSCG、およびUE615は、第2の通信リンク625−bを通じて通信し得る。説明されるように、SeNodeB605−bに関連するSCGはまた、UE615が第2の通信リンク625−bを通じて通信することができるSeNodeB605−bまたは他のeNodeBによって提供される1つまたは複数の他のセル(示されていない)を含み得る。さらに、MeNodeB605−aおよびSeNodeB605−b(または、PCGおよびSCG内の関連セル)は、バックホールリンク634を通じて通信し得る。UE615は、(例えば、UE615が電力が制限されている場合の同時送信のために)第1および第2の通信リンク625−aおよび625−bを通じてのMeNodeB605−aおよびSeNodeB605−bへの幾つかの送信を優先させるべきかどうかを決定するように構成され得る。
1[0076]この点に関して、UE615は、eNodeB605−aおよび605−bと第1および第2の通信リンク625−aおよび625−bを通じて通信するための通信コンポーネント640を含み得る。通信コンポーネント640は、1つ以上のパラメータに基づいて同様の期間に(例えば、同時に)第1の通信リンクおよび第2の通信リンク625−aおよび625−bを通じて送信される通信のうちのいずれの通信が優先されるべきかを決定するための送信優先順位設定コンポーネント650を含むことができ、または、送信優先順位設定コンポーネント650と通信状態にあることができる。この点に関して、送信優先順位設定コンポーネント650は、任意選択で、複数のセルまたはセルグループとともに実行されるRACHプロシージャにおける送信の優先順位を設定するためのRACHコンポーネント652、複数のセルまたはセルグループへの通信に送信電力の割合を割り振るための送信電力割り振りコンポーネント654、および/または、それの内容に基づいて複数のセルまたはセルグループに通信するためにTBを送信すべきかまたはドロップさせるべきかを決定するためのTBビットコンポーネント656を含むことができ、または、それらと通信状態にあることができる。
[0077]通信コンポーネント640、および/またはそれのコンポーネントは、デバイス間でのデータの有線または無線通信を容易にするためにデバイス(例えば、UE602)の1つまたは複数のコンポーネントを含み得、または、それらによって実装され得る。例えば、通信コンポーネント640は、デバイス上のハードウェア、プロセッサによって実行されるコンピュータ可読媒体、等を含み得、または、それらとして実装され得る。1つの具体例において、通信コンポーネント640は、アンテナ252を通じて信号を送信するための送信プロセッサ264、アンテナ252を通じて信号を受信するための受信プロセッサ258、本明細書において説明される1つまたは複数の機能を実行するためのコントローラ/プロセッサ280(または、プロセッサ280内のブロック281)のうちの少なくとも1つを含み得、または、それらのうちの少なくとも1つによって実装され得る。
[0078]図7は、1つまたは複数の接続を通じての送信の優先順位を設定すべきかどうかを決定することに少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数の接続を通じて送信するための方法例700を示す。方法700は、ブロック710において、第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立することを含む。通信コンポーネント640(図6)は、第1のセルグループ(例えば、PCG)内の第1のプライマリセル(例えば、MeNodeB605−aによって提供されるPCell)と第1の接続(例えば、通信リンク625−aまたはそれの1つまたは複数のコンポーネントキャリア)を確立することができる。例えば、通信コンポーネント640は、少なくても部分的に、(例えば、MeNodeB605−aによって提供されるRACHリソースを通じて)MeNodeB605−aとのランダムアクセスプロシージャを実行することによって第1の接続を確立することができる。MeNodeB605−aは、キャリアアグリゲーションを使用してPCG内の他のセル(例えば、1つまたは複数のSCell)と通信するためのリソースをUE615にさらに提供し得る。さらに、MeNodeB605−aはまた、別のセルグループ(例えば、SCG)と通信するためのリソースをUE615に提供し得、および/または、UE615は、そうでない場合は、多元接続性無線通信においてSCGを検出することに基づいてSCGと通信することも決定し得る。
[0079]いずれの場合も、方法700はまた、ブロック712において、第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立することを含むことができる。通信コンポーネント640は、第2のセルグループ(例えば、SCG)内の第2のプライマリセル(例えば、SeNodeB606−bによって提供されるPCell)と第2の接続(例えば、通信リンク625−bまたはそれの1つまたは複数のコンポーネントキャリア)を確立することができる。例えば、通信コンポーネント640は、少なくとも部分的に、MeNodeB605−aから受信された情報、および/または同様の物に基づいて、(例えば、SeNodeB606−bによって提供されたRACHリソースを通じて)SeNodeB606−bとのランダムアクセスプロシージャを実行することによって第2の接続を確立することができる。SeNodeB605−bは、キャリアアグリゲーションを使用してSCG内の他のセル(例えば、1つまたは複数のSCell)と通信するためのリソースをUE615にさらに提供し得る。従って、UE615は、多元接続性無線通信において各々のPCGおよびSCG内で通信するためにMeNodeB605−aおよびSeNodeB605−bと接続を確立する。
[0080]しかしながら、UE615は、電力が制限され得、従って、(例えば、第1および第2の接続に関して指定された電力を少なくとも使用して)第1および第2の接続の両方を通じて同時に通信することが可能でないことがある。従って、方法700は、ブロック714において、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することを含み得る。例えば、第1の通信および第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされ得る。本明細書においてさらに説明されるように、送信優先順位設定コンポーネント650は、第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することができる。例えば、本明細書においてさらに説明されるように、送信優先順位設定コンポーネント650は、第2の送信の代わりに第1の通信を送信すべきかどうか、第1の通信の代わりに第2の通信を送信すべきかどうか、第2の通信(および/または、第1の通信または第2の通信を送信する際に利用すべき電力の部分)よりも高い電力で第1の通信を送信すべきかどうか、等を決定することができる。具体例において、以下において図8乃至図10に関してさらに詳細に説明されるように、送信優先順位設定コンポーネント650は、同時にスケジューリングされたときに第1の接続または第2の接続のいずれを通じてRACH通信を送信すべきかを決定すること、第1および第2の接続を通じて同時通信を送信するための送信電力の部分を決定すること、トランスポートブロックの内容に基づいて第1および第2の接続を通じて同時通信に関連する幾つかのTBビットを送信すべきかどうかを決定すること、等ができる。
[0081]方法700はまた、ブロック716において、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することを含む。通信コンポーネント640は、第1の通信または第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいてTTIにおいて第1の接続を通じての第1の通信または第2の接続を通じての第2の通信のうちの少なくとも1つを適宜送信することができる。
[0082]図8は、複数のセルとのランダムアクセスプロシージャを実行するための方法例800を示す。方法800は、ブロック810において、少なくとも第1のセルによってサービスが提供される第1の接続を確立することを含む。通信コンポーネント640(図6)は、少なくとも第1のセルによってサービスが提供される第1の接続を確立することができ、それは、MeNodeB605−aまたはそれの関連するセルまたはセルグループ(例えば、PCG)との第1の通信リンク625−aを確立することを含むことができる。方法800はまた、ブロック812において、少なくとも第2のセルによってサービスが提供される第2の接続を確立することを含む。通信コンポーネント640はまた、少なくとも第2のセルによってサービスが提供される第2の接続を確立することができ、それは、SeNodeB605−bまたはそれの関連するセルまたはセルグループ(例えば、SCG)との第2の通信リンク625−bを確立することを含むことができる。前述されるように、接続は、PCGおよびSCGにおいて構成された通信をUE615に提供するために多元接続性無線通信を使用して構成されることができ、ここで、それらの通信は、同時であり得る。
[0083]方法800は、ブロック814において、少なくとも第1のセルとの第1の接続を通じての第1のランダムアクセスプロシージャを実行することをさらに含む。RACHコンポーネント652は、第1の通信リンク625−aを通じて第1のランダムアクセスプロシージャを実行することができる。方法800は、ブロック816において、少なくとも第2のセルとの第2の接続を通じての第2のランダムアクセスプロシージャを実行することをさらに含む。RACHコンポーネント652は、第2の通信リンク625−bを通じての第2のランダムアクセスプロシージャを実行することができる。RACHコンポーネント652は、一例においては、ランダムアクセスプロシージャを同時に実行することができ、従って、UE614が電力が制限されているシナリオでランダムアクセスプロシージャのための電力割り振りを決定することができる。例えば、RACHコンポーネント652は、第2の通信リンク625−aを通じてのMeNodeB605−aとのランダムアクセスプロシージャを実行するための1つまたは複数のパラメータに基づいて第2の通信リンク625−bを通じてのSeNodeB605−bとのランダムアクセスプロシージャを実行することができる。従って、ブロック816において第2のランダムアクセスプロシージャを実行することは、任意選択で、ブロック818において、第1のランダムアクセスプロシージャの1つまたは複数のパラメータに基づいて第2のランダムアクセスプロシージャを実行することを含み得る。
[0084]一例において、ランダムアクセスプロシージャは、増大する送信電力で一連のアクセスプローブを送信することによって実行されるコンテンションをベースにしたランダムアクセスプロシージャであり得、ここで、eNodeBは、アクセスプローブの送信電力がeNodeBによって受け取られる上で十分に強いときにランダムアクセス応答で応答する。一例において、RACHコンポーネント652は、無線リンク障害(RLF)を回避するためにPCGまたはSCGにランダムアクセスプローブを周期的に送り得る。しかしながら、通信コンポーネント640が、PCGおよびSCGが同時に生じるようにランダムアクセスプローブをスケジューリングしており、および、UE615が電力が制限されている場合は、RACHコンポーネント652は、PCGにランダムアクセスプローブを送信するための送信電力および/またはSCGにランダムアクセスプローブを同時に送信するための別の送信電力を(および/または一方のプローブまたは他方のプローブのいずれを送信するべきかを)決定し得る。
[0085]一例において、RACHコンポーネント652は、RACHプロシージャの一部として他方のセルグループに送られるランダムアクセスプローブの数に少なくとも部分的に基づいてセルグループのうちの1つにアクセスプローブを送信するための送信電力および/または例えばRLFを回避するために他方のセルグループに送信されるべき次のアクセスプローブの電力を決定し得る。具体例において、アクセスプローブがPCGおよびSCGへの送信のために同時にスケジューリングされる場合、RACHコンポーネント652は、PCGに関するより高い送信電力のアクセスプローブが応答を受け取ることをもたらさなかった場合は、電力が制限されたシナリオであるときに元来割り振られるよりも大きいSCGへのランダムアクセスプローブのための送信電力(および/または、SCGへのアクセスプローブのための電力の増大を許容するためにPCGに送信すべきランダムアクセスプローブのためのより少ない電力)を使用し得る。従って、PCGとのアクセスプロシージャを完了させる尤度が低下するのに応じて、SCGとのアクセスプロシージャを完了させる尤度を高くするためにSCGとの並行アクセスプロシージャにおいてアクセスプローブのためにより高い送信電力が使用され、その一方で、PCGに関する同時にスケジューリングされたランダムアクセスプローブを送信する際にはより低い電力が使用されることができ(または電力が使用されないことができる)。この点に関して、RACHコンポーネント652は、第1のランダムアクセスプロシージャの1つまたは複数のパラメータに基づいて第2のランダムアクセスプロシージャを実行することができる。
[0086]別の例において、RACHコンポーネント652は、PCGへのランダムアクセスプローブによる送信のために同時にスケジューリングされたときにSCGへのランダムアクセスプローブのためにより大きい送信電力を使用することを決定し得、ここで、SCGへのランダムアクセスプローブはRLFがSCGに関して宣言される前に送信されるべき最後のランダムアクセスプローブ(または、最後からn個のプローブ)でありおよび/またはPCGへのランダムアクセスプローブは、RLFがPCGに関して宣言される前に送信されるべき最初のランダムアクセスプローブ(または、最初からm個のプローブ)である。この例において、SCGに関するRLFがより切迫しているため、RACHコンポーネント652は、ランダムアクセス応答を受信することを試行してSCGへのランダムアクセスプローブのためにより大きい送信電力を使用することができ、他方、RACHコンポーネント652がPCGへのランダムアクセスプローブに対する応答を受信しないことは、RLFを宣言する前にPCGに送信されるべきより多くのより高い電力のランダムアクセスプローブが存在するため懸念事項になり得ない。
[0087]いずれの例においても、SCGとのアクセスプロシージャおよび/または他のアクセスプロシージャ、等に基づいてPCGに関するアクセスプローブの送信電力に対して同様の概念が適用されることができることが認識されるべきである。さらに、RACHコンポーネント652は、複数のセルとの並行するランダムアクセスプロシージャ、従って、連続的な送信において同時ランダムアクセスプローブがスケジューリングされる尤度を低下させるために、PCGとの第1のランダムアクセスプロシージャおよびSCGとの第2のランダムアクセスプロシージャを実行するために異なるタイマ(例えば、それぞれ第1のタイマおよび第2のタイマ)によって構成されることができる。
[0088]図9は、1つまたは複数のeNodeBに1つまたは複数のセルグループ間のタイミング差を報告するための方法例900を示す。方法900は、ブロック910において、少なくとも第1のセルによってサービスが提供される第1の接続を確立することを含む。通信コンポーネント640(図6)は、少なくとも第1のセルによってサービスが提供される第1の接続を確立することができ、それは、MeNodeB605−aまたはそれの関連するセルまたはセルグループ(例えば、PCG)との第1の通信リンク625−aを含むことができる。方法900はまた、ブロック912において、少なくとも第2のセルによってサービスが提供される第2の接続を確立することを含む。通信コンポーネント640はまた、少なくとも第2のセルによってサービスが提供される第2の接続を確立することができ、それは、SeNodeB605−aまたはそれの関連するセルまたはセルグループ(例えば、SCG)との第2の通信リンク625−bを含むことができる。前述されるように、接続は、PCGおよびSCGで構成された通信をUE615に提供するために多元接続性無線通信を使用して構成されることができ、ここで、通信は同時であり得る。
[0089]方法900はまた、ブロック914において、少なくとも第1のセルから第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいてある期間において少なくとも第1のセルと通信するための第1の送信電力を設定することを含む。送信電力割り振りコンポーネント654は、少なくとも第1のセルから(例えば、MeNodeB605−aを介してPCGの1つまたは複数のセルから)第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて期間(例えば、TTI)において少なくとも第1のセル(例えば、MeNodeB605−aによって提供されるPCG内の1つまたは複数のセル)と通信するための第1の送信電力を設定することができる。例えば、送信電力割り振りコンポーネント654は、PCGから利用可能な送信電力の割合として第1の送信電力を受け取ることができる。割合は、示された割合に基づいたある粒度を有する割合にマッピングする値として示され得る。例えば、割合にマッピングされた関連値を使用して、10%乃至90%の間の送信電力は5%粒度で示され得、0%乃至10%の間および90%乃至100%の間の送信電力は、2%粒度で示され得る(例えば、0%、2%、4%、6%、8%、10%、15%、20、25%、...、80%、85%、90%、92%、94%、96%、98%、100%の可能な割合)。従って、上例において、27個の可能な値を使用して、送信電力割り振りコンポーネント654は、5ビットで送信電力を示すことができ、ここで、ビットは、27個の可能な値のうちの1個にマッピングする値を示すことができる。この例は限定するものではなく、あるビット数に制限された粒度の実質上あらゆる設定が送信電力を表すために使用されることができることが認識されるべきである。さらに、割合への値のマッピングは、(例えば、MeNodeB605−aまたは別のネットワークノードによって)UE615において構成されること、UE615のメモリ内に格納されること、等ができる。
[0090]方法900はまた、ブロック916において、少なくとも第1のセルまたは少なくとも第2のセルから第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいてある期間において少なくとも第2のセルと通信するための第2の送信電力を設定することを含む。送信電力割り振りコンポーネント654は、少なくとも第1のセル(例えば、MeNodeB605−aを介してのPCG)または少なくとも第2のセル(例えば、SeNodeB605−bを介してのSCG)から第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて期間(例えば、TTI)において少なくとも第2のセル(例えば、SCG)と通信するための第2の送信電力を設定することができる。一例において、SeNodeB605−bは、UE615に第2の送信電力の割合をシグナリングすることができ、その場合、送信電力割り振りコンポーネント654は、SeNodeB605−bから第2の送信電力の割合を受信し、送信電力を適宜設定する。本明細書においてさらに説明されるように、MeNodeB605−aおよびSeNodeB605−bは、バックホールリンク634を通じてUE615に関する送信電力割合を調整し得る。MeNodeB605−aおよびSeNodeB605−bは、各セルグループからのUE615に関するチャネル品質、UE615のベアラに関する要求事項、等を含む様々な考慮事項に基づいて送信電力割合を調整し得る。
[0091]別の例において、MeNodeB605−aは、(例えば、同じまたは別個の指示メッセージにおいて)PCGおよびSCGの両方に関してUE615に送信電力割合を通信することができる。この例において、本明細書においてさらに説明されるように、MeNodeB605−aは、送信電力割合を決定することができ、および、SeNodeB605−bにSCGの送信電力割合を通信することができる。一例において、図11および図12に関連してさらに説明されるように、SeNodeB605−bは、第2の通信リンク625−bを通じて、または、第1の通信リンク625−aを通じて送信するためにバックホールリンク634を介してMeNodeB605−aにメッセージを通信することによってUE615までトンネリングされたメッセージにおいて、UE615に電力割合を送信し得る。従って、方法900のブロック916において第2の送信電力を設定することはまた、任意選択で、ブロック918において、第1のセルを通じてトンネリングされたメッセージにおいて第2の送信電力を受け取ることを含み得る。送信電力割り振りコンポーネント654は、第1のセル(例えば、MeNodeB605−aによって提供されるPCGのセル)を通じてトンネリングされた(例えば、SeNodeB605−bまたはSCGの関連セルからの)メッセージにおいて第2の送信電力を受け取ることができる。
[0092]さらに、例えば、この点に関して送信電力割合を示すメッセージをトンネリングすることは、UE615に送信電力割合を提供する上での追加の遅延を導入し得る。従って、方法900は、任意選択で、ブロック920において、第1の送信電力を設定することに少なくとも部分的に基づいて期間において少なくとも第2のセルと通信するための第2の送信電力を設定することを含み得る。送信電力割り振りコンポーネント654は、第1の送信電力を設定することに少なくとも部分的に基づいて期間(例えば、TTI)において少なくとも第2のセルと通信するための第2の送信電力を設定することができる。例えば、送信電力割り振りコンポーネント654は、第1の送信電力が設定されることに基づいて新しい送信電力割合が受け取られるまで、SCGと通信するために現在設定されている送信電力割合を使用し得る。しかしながら、PCGに関して受け取られた第1の送信電力の割合プラスSCGに関する現在の送信電力割合が利用可能な送信電力(例えば、100%の送信電力)を超える場合は、送信電力割り振りコンポーネント654は、利用可能な送信電力(例えば、100%)マイナスPCGと通信するために受け取られた第1の送信電力の割合であるSCGに関する送信電力割合を設定することができる。いずれの場合も、送信電力割り振りコンポーネント654は、PCGおよび/またはSCGと通信する際に使用するために第1の通信リンク625−aまたは第2の通信リンク625−bを通じて送信電力割合を受け取ることができる。
[0093]図10は、1つまたは複数のセルに送信するためにTBビットの優先順位を設定するための方法例1000を示す。方法1000は、ブロック1010において、少なくとも第1のセルによってサービスが提供される第1の接続を確立することを含む。通信コンポーネント640(図6)は、少なくとも第1のセルによってサービスが提供される第1の接続を確立することができ、それは、MeNodeB605−aまたはそれの関連するセルまたはセルグループ(例えば、PCG)との第1の通信リンク625−aを含むことができる。方法1000はまた、ブロック1012において、少なくとも第2のセルによってサービスが提供される第2の接続を確立することを含む。通信コンポーネント640はまた、少なくとも第2のセルによってサービスが提供される第2の接続を確立することができ、それは、SeNodeB605−aまたはそれの関連するセルまたはセルグループ(例えば、SCG)との第2の通信リンク625−bを含むことができる。前述されるように、接続は、PCGおよびSCGにおいて構成された通信をUE615に提供するために多元接続性無線通信を使用して構成されることができ、ここで、それらの通信は、同時であり得る。
[0094]方法1000はまた、ブロック1014において、TBビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて少なくとも第1のセルまたは少なくとも第2のセルへの送信のためにTBビットの数の優先順位を設定することを含む。TBビットコンポーネント656は、TBビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて少なくとも第1のセル(例えば、MeNodeB605−aによって提供されるPCGのセル)または少なくとも第2のセル(例えば、SeNodeB605−bによって提供されるSCGのセル)への送信のためにTBビットの数の優先順位を設定することができる。一例において、TBビットコンポーネント656は、共有チャネル(例えば、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)または同様のチャネル)トランスポートブロックビットの最大数がTTI内において超えられていると決定することに少なくとも部分的に基づいてTBビットの数の優先順位を設定することができる。従って、一例において、方法1000は、任意選択で、ブロック1016において、共有チャネルトランスポートブロックビットの最大数が超えられていると決定することを含むことができる。
[0095]例えば、TBビットの数の優先順位を設定する際に、TBビットコンポーネント656は、TBビットが制御データ(例えば、アップリンク制御情報(UCI)または同様のデータ)、RRC層通信、等に関連するかどうかを決定することができ、および、そのような通信を適宜(例えば、および/または制御またはデータチャネル通信を通じて)優先させることができる。例えば、
TBビットコンポーネント656は、TBに関して決定された内容に基づいてアップリンク制御チャネル(例えば、PUSCH)の幾つかのTBビットを送信するかまたはドロップさせることができる。例えば、TBビットがRRCシグナリングに対応するがUE615の電力限度が送信によって超えられる場合は、TBビットコンポーネント656は、別のセルグループに関する他の通信とともにRRC信号を送信するときに電力制限を守るために信号をドロップさせずにRRC信号の電力をスケーリング(例えば、電力をスケールダウン)し得る。
[0096]同様に、例えば、TBビットコンポーネント656は、UE615の電力制限を達成するために通信コンポーネント640が優先されたTBビットを送信し、他のTBビットはドロップされ得るかまたは元の送信電力からスケールダウンされる送信電力が割り当てられ得るようにするために、新しい送信データに関連するTBビットよりも再送信データに関連するそれらを優先させること、半静的なスケジューリングされたデータに関連するTBビットよりも動的なスケジューリングされたデータに関連するそれらを優先させること、等ができる。UE615の電力制限は、MeNodeB605−a、SeNodeB605−b、等によって設定された電力制限、(例えば、モバイルネットワークオペレータまたはデバイスメーカーによって)UE61内において設定された電力制限、等を含むことができる。
[0097]図11は、本開示の態様により構成されたネットワークエンティティ1105およびコンポーネントの例を概念的に示したブロック図1100である。本明細書における図11と連繋して説明される図12は、本開示の態様による方法例1200を示す。以下において図12で説明される動作は、特定の順序でおよび/または1つのコンポーネント例によって実行されるとして提示されるが、動作および動作を実行するコンポーネントの順序設定は、実装に依存して変更される得ることが理解されるべきである。さらに、以下の動作または機能は、特別にプログラミングされたプロセッサ、特別にプログラミングされたソフトウェアを実行するプロセッサまたはコンピュータ可読媒体によって、または、説明された動作または機能を実行することが可能なハードウェアコンポーネントおよび/またはソフトウェアコンポーネントの任意の他の組み合わせによって、実行され得ることが理解されるべきである。
[0098]図11を参照し、概略図1100は、ネットワークエンティティ1105−aおよび1105−bを含み、それらは、1つまたは複数の前述されたUE(例えば、UE615)を含むことができるUE1115とともに、1つまたは複数の前述された基地局/eNodeB(例えば、PCellPCGを有するMeNodeB605−a、PCellSCGを有するSeNodeB、等)、または他のネットワークエンティティを含むことができる。ネットワークエンティティ115−aおよびUE1115は、第1の通信リンク1125−aを通じて通信し得、ネットワークエンティティ1150−bおよびUE1115は、第2の通信リンク1125−bを通じて通信し得る。本明細書において説明されるように、UE1115は、ネットワークエンティティ1105−aおよび1105−bとの通信を優先させるように構成され得る。上述されるように、ネットワークエンティティ1105−aは、UE1115に送信電力割り振り割合を示すための通信コンポーネント1140を含む。
[0099]通信コンポーネント1140は、ネットワークエンティティ1105−aおよび1150−bと通信するためにUE1115に1つまたは複数の送信電力割り振りを示すための電力割り振り指示コンポーネント1150、および/または、任意選択で、UE1115に通信するための送信電力割り振りを含むネットワークエンティティ1105−bからのトンネリングされたメッセージを受信するための電力割り振り受信コンポーネント1152を含むことができ、または、それらと通信状態にあることができる。
[00100]通信コンポーネント1140、および/またはそれのコンポーネントは、デバイス間でのデータの有線または無線通信を容易にするためにデバイス(例えば、ネットワークエンティティ1105−a)の1つまたは複数のコンポーネントを含み得、または、それらによって実装され得る。例えば、通信コンポーネント1140は、デバイス上のハードウェア、プロセッサによって実行されるコンピュータ可読媒体、等を含み得、または、それらとして実装され得る。1つの具体例において、通信コンポーネント1140は、アンテナ234を通じて信号を送信するための送信プロセッサ220、アンテナ234を通じて信号を受信するための受信プロセッサ238、本明細書において説明される1つまたは複数の機能を実行するためのコントローラ/プロセッサ240、等のうちの少なくとも1つを含み得、または、少なくとも1つによって実装され得る。
[00101]図12は、多元接続性において複数のセルと通信するための送信電力割り振りを示すための方法例1200を示す。方法1200は、ブロック1210において、UEとの第1の接続のための第1の送信電力割り振りを決定することを含む。電力割り振り指示コンポーネント1150(図11)は、UE1115との第1の接続(例えば、第1の通信リンク1125−a)のための第1の送信電力割り振りを決定することができる。第1の送信電力割り振りを決定することは、ネットワークエンティティ1105−aおよび/またはネットワーク1105−bにおけるUE1115に関するチャネル品質のような1つまたは複数のパラメータに基づき得、および、以下において説明される第2の送信電力割り振りと関連して決定され得る。さらに、例えば、上述されるように、第1の送信電力割り振りは、送信電力割合にマッピングする値に相関させることができる。
[00102]方法1200はまた、ブロック1212において、UEとセカンダリセルとの間での第2の接続のための第2の送信電力割り振りを決定することを含む。電力割り振り指示コンポーネント1150は、UE1115とセカンダリセル(例えば、ネットワークエンティティ1105−bまたは関連するセルまたはセルグループ)との間の第2の接続(例えば、第2の通信リンク1125−b)のための第2の送信電力割り振りを決定することができる。例えば、電力割り振り指示コンポーネント1150は、UE1115が電力が限定されている場合に第1および第2の電力割り振りを電力の割合として交渉またはその他の方法で決定し得る。この点に関して、一例において、電力割り振り指示コンポーネント1150はまた、バックホールリンク1134を通じてネットワークエンティティ1105−bに第2の送信電力割り振り(例えば、または第2の送信電力割り振りが決定され得る第1の送信電力割り振り)を通信することができる。
[00103]方法1200は、任意選択で、ブロック1214において、UEを提供するためのトンネリングされたメッセージにおいてセカンダリセルから第2の送信電力割り振りを受信することを含み得る。この例において、電力割り振り受信コンポーネント1152は、ネットワークエンティティ1105−bからメッセージを受信することができ、それは、バックホールリンク1134を通じて電力割り振り指示コンポーネント1150によってネットワークエンティティ1105−bに以前に提供された第2の送信電力割り振りを含むことができる。
[00104]方法1200はまた、ブロック1216において、UEに第1の送信電力割り振りおよび第2の送信電力割り振りを送信することを含む。通信コンポーネント1140は、第1および第2の通信リンク1125−aおよび1125−bを通じて通信する際に利用するためにUE1115に第1の送信電力割り振りおよび第2の送信電力割り振りを送信することができる。例えば、第2の送信電力割り振りを送信することは、UE1115にネットワークエンティティ1105−bから受信されたトンネリングされたメッセージを提供することなどを含むことができる。さらに、この点に関して、通信コンポーネント1140は、同じまたは別個の指示メッセージにおいて第1の送信電力割り振りおよび第2の送信電力割り振りを送信することができる。さらに、上述されるように、一例において、通信コンポーネント1140は、第1の送信電力割り振りを送信し得、他方のネットワーク1105−bは、第2の送信電力割り振りを送信することができる。
[00105]図13は、本開示の態様より構成された処理システム1314を使用する装置1300に関するハードウェア実装例を概念的に示したブロック図である。処理システム1314は、通信コンポーネント1340を含む。一例において、装置1300は、同じまたは同様であり得、または様々な図において説明されるUEのうちの1つとともに含められ得る。そのような例において、通信コンポーネント1340は、例えば、UE615の通信コンポーネント640、ネットワークエンティティ1105の通信コンポーネント1140、等に対応し得る。この例において、処理システム1314は、概してバス1302によって表されるバスアーキテクチャとともに実装され得る。バス1302は、処理システム1314の特定の適用例および全体的設計制約に依存し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1302は、1つまたは複数のプロセッサ(例えば、中央処理装置(CPU))と、マイクロコントローラと、特定用途向け集積回路(ASIC)と、概してプロセッサ1304によって表されるフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)と、概してコンピュータ可読媒体1306によって表されるコンピュータ可読媒体と、を含む様々な回路をまとめてリンクする。バス1302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のような様々な他の回路をリンクし得、それらは、当業においては周知であり、従って、それ以上は説明されない。バスインタフェース1308は、バス1302と信号を受信または送信するための1本または複数本のアンテナ1320に接続されるトランシーバ1310との間のインタフェースを提供する。トランシーバ1310および1本または複数本のアンテナ1320は、送信媒体を通じて(例えば、オーバー・ザ・エアで)様々な他の装置と通信するためのメカニズムを提供する。装置の性質に依存して、ユーザインタフェース(UI)1312(例えば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイク、ジョイスティック)も提供され得る。
[00106]プロセッサ1304は、バス1302およびコンピュータ可読媒体1306上に格納されたソフトウェアの実行を含む一般的処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ1304によって実行されると、いずれかの特定の装置に関して本明細書において説明される様々な機能を実行することを処理システム1314に行わせる。コンピュータ可読媒体1306はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1304によって処理されるデータを格納するために使用され得る。上述される通信コンポーネント1340は、プロセッサ1304によって、または、コンピュータ可読媒体1306によって、または、プロセッサ1304とコンピュータ可読媒体1306の任意の組み合わせによって、全体または一部が実装され得る。
[00107]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得ることを当業者は理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることがあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場、磁粒子、光学場、光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表されることができる。
[00108]本明細書における本開示に関連して説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実装され得ることを当業者はさらに認識するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、上記においては、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点で一般的に説明されている。そのような機能がハードウェアとしてまたは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システムに対する設計制約に依存する。当業者は、説明されている機能を各々の特定の適用例に合わせて様々な形で実装し得るが、そのような実装決定は、本開示の適用範囲からの逸脱を生じさせるものであるとは解釈されるべきではない。
[00109]本明細書における開示に関連して説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、本明細書において説明される機能を実行するように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、FPGA、他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート論理、ディスクリートトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意組合せ、を使用して実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替においては、プロセッサは、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、例えば、DSPと、1つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ、DSPコアと関連する1つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、または任意の他のそのような構成、として実装され得る。
[00110]本明細書における開示に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェア内において、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール内において、またはそれらの2つの組み合わせ内において具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能なディスク、CD−ROM、または当業界において既知であるその他の任意の形態の記憶媒体において常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出すことおよび記憶媒体に情報を書き込むことができるような形でプロセッサに結合される。代替において、記憶媒体は、プロセッサと一体化させ得る。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC内に常駐し得る。ASICは、ユーザ端末内に常駐し得る。代替において、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内において個別コンポーネントとして常駐し得る。
[00111]1つまたは複数の例示的な設計において、説明される機能は、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み合わせに実装され得る。ソフトウェアに実装される場合は、それらの機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体において格納され得またはコンピュータ可読媒体を通じて送信され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、1つの場所から他へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と、の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であり得る。例として、および限定することなしに、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたはその他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたはその他の磁気記憶デバイス、または、希望されるプログラムコード手段を命令またはデータ構造の形態で搬送または格納するために使用されることができおよび汎用または専用コンピュータ、または汎用または専用プロセッサによってアクセスされることができる任意の他の媒体、を備えることができる。さらに、任意の接続は、コンピュータ可読媒体であると適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者ライン(DSL)、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、DSLは、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義の中に含まれる。本明細書において用いられるときのディスク(diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(CD)(disc)と、レーザーディスク(登録商標)(disc)と、光ディスク(disc)と、デジタルバーサタイルディスク(DVD)(disc)と、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)と、ブルーレイディスク(disc)と、を含み、ここで、diskは通常は磁気的にデータを再生し、discは、レーザを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせも、コンピュータ可読媒体の適用範囲内に含められるべきである。
[00112]本開示の前の説明は、任意の当業者が本開示を製造または使用することを可能にするために提供される。本開示に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明確になるであろう、およびここにおいて定められる一般原理は、本開示の精神または適用範囲から逸脱せずにその他の変形に対して適用され得る。以上のように、本開示は、本明細書において示される例および設計に限定されるものではなく、本明細書において開示される原理および新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
[00110]本明細書における開示に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェア内において、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール内において、またはそれらの2つの組み合わせ内において具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可能なディスク、CD−ROM、または当業界において既知であるその他の任意の形態の記憶媒体において常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出すことおよび記憶媒体に情報を書き込むことができるような形でプロセッサに結合される。代替において、記憶媒体は、プロセッサと一体化させ得る。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC内に常駐し得る。ASICは、ユーザ端末内に常駐し得る。代替において、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内において個別コンポーネントとして常駐し得る。 [00111]1つまたは複数の例示的な設計において、説明される機能は、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み合わせに実装され得る。ソフトウェアに実装される場合は、それらの機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体において格納され得またはコンピュータ可読媒体を通じて送信され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、1つの場所から他へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と、の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であり得る。例として、および限定することなしに、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたはその他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたはその他の磁気記憶デバイス、または、希望されるプログラムコード手段を命令またはデータ構造の形態で搬送または格納するために使用されることができおよび汎用または専用コンピュータ、または汎用または専用プロセッサによってアクセスされることができる任意の他の媒体、を備えることができる。さらに、任意の接続は、コンピュータ可読媒体であると適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者ライン(DSL)、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、DSLは、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義の中に含まれる。本明細書において用いられるときのディスク(diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(CD)(disc)と、レーザーディスク(登録商標)(disc)と、光ディスク(disc)と、デジタルバーサタイルディスク(DVD)(disc)と、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)と、ブルーレイディスク(disc)と、を含み、ここで、diskは通常は磁気的にデータを再生し、discは、レーザを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせも、コンピュータ可読媒体の適用範囲内に含められるべきである。 [00112]本開示の前の説明は、任意の当業者が本開示を製造または使用することを可能にするために提供される。本開示に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明確になるであろう、およびここにおいて定められる一般原理は、本開示の精神または適用範囲から逸脱せずにその他の変形に対して適用され得る。以上のように、本開示は、本明細書において示される例および設計に限定されるものではなく、本明細書において開示される原理および新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための方法であって、
第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立することと、
第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立することと、
前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定すること、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、
前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することと、を備える、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための方法。
[C2]
前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
C1に記載の方法。
[C3]
前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、前記第1のランダムアクセスプロシージャにおけるランダムアクセス試行の数に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させることを備える、
C2に記載の方法。
[C4]
前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、前記第2のランダムアクセスプロシージャにおける次のランダムアクセス送信のために使用すべき電力に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させることを備える、
C2に記載の方法。
[C5]
前記第1のランダムアクセスプロシージャは、第1のタイマに基づき、前記第2のランダムアクセスプロシージャは、第2のタイマに基づき、ここにおいて、前記第1のタイマおよび前記第2のタイマは、異なるタイマ値を利用する、
C2に記載の方法。
[C6]
前記第1の通信または前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することは、前記第1のランダムアクセスプロシージャの第1のアクセスプローブの代わりに前記TTIにおいて前記第2のランダムアクセスプロシージャの第2のアクセスプローブを送信することまたは前記TTIにおいて前記第1のアクセスプローブよりも高い送信電力を有する前記第2のアクセスプローブを送信することのうちの少なくとも1つを備える、
C2に記載の方法。
[C7]
前記第1のプライマリセルから前記第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第1のセルグループと通信するための第1の送信電力を設定することと、
前記第1のプライマリセルまたは前記第2のプライマリセルから前記第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するための第2の送信電力を設定することと、をさらに備え、
ここにおいて、前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、前記第1の送信電力および前記第2の送信電力に基づいて前記第1の通信または前記第2の通信を優先させることを決定することを備え、および、
ここにおいて、前記第1の通信または前記第2の通信のうちの前記少なくとも1つを送信することは、前記TTIにおいて前記第1の送信電力に基づいて前記第1の接続を通じて前記第1の通信を送信することと、前記第2の送信電力に基づいて前記第2の接続を通じて前記第2の通信を送信することと、を備える、
C1に記載の方法。
[C8]
前記第2の送信電力を受け取ることは、前記第1のプライマリセルを通じてトンネリングされたメッセージにおいて前記第2のプライマリセルから前記第2の送信電力を受け取ることを備える、
C7に記載の方法。
[C9]
前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用することをさらに備え、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第2のセルグループと通信するために使用された以前の送信電力である、
C8に記載の方法。
[C10]
前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用することをさらに備え、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第1の送信電力プラス前記第2のセルグループと通信する際に使用される現在の送信電力が利用可能な送信電力を超える場合に前記第1の送信電力に少なくとも部分的に基づいて設定される、
C8に記載の方法。
[C11]
前記第1の送信電力または前記第2の送信電力のうちの少なくとも1つは、利用可能な送信電力の複数の割合のうちの1つにマッピングする値として受け取られる、
C7に記載の方法。
[C12]
前記複数の割合の少なくとも一部分は、異なる粒度である、
C11に記載の方法。
[C13]
前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、トランスポートブロックビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて前記第1の接続または前記第2の接続を通じての送信のために前記トランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定することを備える、
C1に記載の方法。
[C14]
トランスポートブロックビットの前記数の優先順位を設定することを決定することは、新しい送信に関連するトランスポートブロックビットよりも再送信に関連するそれらを優先させることを備える、
C13に記載の方法。
[C15]
トランスポートブロックビットの前記数の優先順位を設定することを決定することは、無線リソース制御(RRC)通信に対応するアップリンク制御チャネル上のトランスポートブロックビットの送信電力をスケーリングすることを備える、
C13に記載の方法。
[C16]
多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置であって、
第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および、第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するように構成された通信コンポーネントと、
前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するように構成された送信優先順位設定コンポーネント、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、を備え、
ここにおいて、前記通信コンポーネントは、前記送信優先順位設定コンポーネントが前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するようにさらに構成される、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置。
[C17]
前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
C16に記載の装置。
[C18]
前記送信優先順位設定コンポーネントは、前記第1のランダムアクセスプロシージャにおけるランダムアクセス試行の数に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させるように構成されたランダムアクセスチャネル(RACH)コンポーネントを備える、
C17に記載の装置。
[C19]
前記送信優先順位設定コンポーネントは、前記第2のランダムアクセスプロシージにおける次のランダムアクセス送信のために使用すべき電力に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させるように構成されたランダムアクセスチャネル(RACH)コンポーネントを備える、
C17に記載の装置。
[C20]
前記通信コンポーネントは、前記第1のランダムアクセスプロシージャの第1のアクセスプローブの代わりに前記TTIにおいて前記第2のランダムアクセスプロシージャの第2のアクセスプローブを送信することまたは前記TTIにおいて前記第1のアクセスプローブよりも高い送信電力を有する前記第2のアクセスプローブを送信することのうちの少なくとも1つであるように構成される、
C17に記載の装置。
[C21]
前記送信優先順位設定コンポーネントは、
前記第1のプライマリセルから第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第1のセルグループと通信するための前記第1の送信電力を設定し、および、
前記第1のプライマリセルまたは前記第2のプライマリセルから第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するための前記第2の送信電力を設定するように構成された送信電力割り振りコンポーネントを備え、
ここにおいて、前記送信優先順位設定コンポーネントは、前記第1の送信電力および前記第2の送信電力に基づいて前記第1の通信または前記第2の通信を優先させることを決定するように構成され、および、
ここにおいて、前記通信コンポーネントは、前記TTIにおいて前記第1の送信電力に基づいて前記第1の接続を通じて前記第1の通信を送信しおよび前記第2の送信電力に基づいて前記第2の接続を通じて前記第2の通信を送信するように構成される、
C16に記載の装置。
[C22]
前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第1のプライマリセルを通じてトンネリングされたメッセージにおいて前記第2のプライマリセルから前記第2の送信電力を受け取るように構成される、
C21に記載の装置。
[C23]
前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用するように構成され、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第2のセルグループと通信するために使用された以前の送信電力である、
C21に記載の装置。
[C24]
前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用するように構成され、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第1の送信電力プラス前記第2のセルグループと通信する際に使用される現在の送信電力が利用可能な送信電力を超える場合に前記第1の送信電力に少なくとも部分的に基づいて設定される、
C21に記載の装置。
[C25]
前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第1の送信電力または前記第2の送信電力のうちの少なくとも1つを利用可能な送信電力の複数の割合のうちの1つにマッピングする値として受け取るように構成される、
C21に記載の装置。
[C26]
前記送信優先順位設定コンポーネントは、トランスポートブロックビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて前記第1の接続または前記第2の接続を通じての送信のために前記トランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定するように構成される、
C16に記載の装置。
[C27]
多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置であって、
第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するための手段と、
前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための手段、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、
前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための前記手段に少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するための手段と、を備える、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置。
[C28]
前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
C27に記載の装置。
[C29]
多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るためのコンピュータによって実行可能なコードを備えるコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コードは、
第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するためのコードと、
前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するためのコード、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、
前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための前記コードに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するためのコードと、を備える、コンピュータ可読記憶媒。
[C30]
前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
C29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。

Claims (30)

  1. 多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための方法であって、
    第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立することと、
    第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立することと、
    前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定すること、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、
    前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することと、を備える、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための方法。
  2. 前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、前記第1のランダムアクセスプロシージャにおけるランダムアクセス試行の数に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させることを備える、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、前記第2のランダムアクセスプロシージャにおける次のランダムアクセス送信のために使用すべき電力に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させることを備える、
    請求項2に記載の方法。
  5. 前記第1のランダムアクセスプロシージャは、第1のタイマに基づき、前記第2のランダムアクセスプロシージャは、第2のタイマに基づき、ここにおいて、前記第1のタイマおよび前記第2のタイマは、異なるタイマ値を利用する、
    請求項2に記載の方法。
  6. 前記第1の通信または前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信することは、前記第1のランダムアクセスプロシージャの第1のアクセスプローブの代わりに前記TTIにおいて前記第2のランダムアクセスプロシージャの第2のアクセスプローブを送信することまたは前記TTIにおいて前記第1のアクセスプローブよりも高い送信電力を有する前記第2のアクセスプローブを送信することのうちの少なくとも1つを備える、
    請求項2に記載の方法。
  7. 前記第1のプライマリセルから前記第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第1のセルグループと通信するための第1の送信電力を設定することと、
    前記第1のプライマリセルまたは前記第2のプライマリセルから前記第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するための第2の送信電力を設定することと、をさらに備え、
    ここにおいて、前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、前記第1の送信電力および前記第2の送信電力に基づいて前記第1の通信または前記第2の通信を優先させることを決定することを備え、および、
    ここにおいて、前記第1の通信または前記第2の通信のうちの前記少なくとも1つを送信することは、前記TTIにおいて前記第1の送信電力に基づいて前記第1の接続を通じて前記第1の通信を送信することと、前記第2の送信電力に基づいて前記第2の接続を通じて前記第2の通信を送信することと、を備える、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記第2の送信電力を受け取ることは、前記第1のプライマリセルを通じてトンネリングされたメッセージにおいて前記第2のプライマリセルから前記第2の送信電力を受け取ることを備える、
    請求項7に記載の方法。
  9. 前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用することをさらに備え、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第2のセルグループと通信するために使用された以前の送信電力である、
    請求項8に記載の方法。
  10. 前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用することをさらに備え、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第1の送信電力プラス前記第2のセルグループと通信する際に使用される現在の送信電力が利用可能な送信電力を超える場合に前記第1の送信電力に少なくとも部分的に基づいて設定される、
    請求項8に記載の方法。
  11. 前記第1の送信電力または前記第2の送信電力のうちの少なくとも1つは、利用可能な送信電力の複数の割合のうちの1つにマッピングする値として受け取られる、
    請求項7に記載の方法。
  12. 前記複数の割合の少なくとも一部分は、異なる粒度である、
    請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することは、トランスポートブロックビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて前記第1の接続または前記第2の接続を通じての送信のために前記トランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  14. トランスポートブロックビットの前記数の優先順位を設定することを決定することは、新しい送信に関連するトランスポートブロックビットよりも再送信に関連するそれらを優先させることを備える、
    請求項13に記載の方法。
  15. トランスポートブロックビットの前記数の優先順位を設定することを決定することは、無線リソース制御(RRC)通信に対応するアップリンク制御チャネル上のトランスポートブロックビットの送信電力をスケーリングすることを備える、
    請求項13に記載の方法。
  16. 多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置であって、
    第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および、第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するように構成された通信コンポーネントと、
    前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するように構成された送信優先順位設定コンポーネント、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、を備え、
    ここにおいて、前記通信コンポーネントは、前記送信優先順位設定コンポーネントが前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定することに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するようにさらに構成される、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置。
  17. 前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
    請求項16に記載の装置。
  18. 前記送信優先順位設定コンポーネントは、前記第1のランダムアクセスプロシージャにおけるランダムアクセス試行の数に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させるように構成されたランダムアクセスチャネル(RACH)コンポーネントを備える、
    請求項17に記載の装置。
  19. 前記送信優先順位設定コンポーネントは、前記第2のランダムアクセスプロシージにおける次のランダムアクセス送信のために使用すべき電力に少なくとも部分的に基づいて前記第1のランダムアクセスプロシージャよりも前記第2のランダムアクセスプロシージャを優先させるように構成されたランダムアクセスチャネル(RACH)コンポーネントを備える、
    請求項17に記載の装置。
  20. 前記通信コンポーネントは、前記第1のランダムアクセスプロシージャの第1のアクセスプローブの代わりに前記TTIにおいて前記第2のランダムアクセスプロシージャの第2のアクセスプローブを送信することまたは前記TTIにおいて前記第1のアクセスプローブよりも高い送信電力を有する前記第2のアクセスプローブを送信することのうちの少なくとも1つであるように構成される、
    請求項17に記載の装置。
  21. 前記送信優先順位設定コンポーネントは、
    前記第1のプライマリセルから第1の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第1のセルグループと通信するための前記第1の送信電力を設定し、および、
    前記第1のプライマリセルまたは前記第2のプライマリセルから第2の送信電力を受け取ることに少なくとも部分的に基づいて前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するための前記第2の送信電力を設定するように構成された送信電力割り振りコンポーネントを備え、
    ここにおいて、前記送信優先順位設定コンポーネントは、前記第1の送信電力および前記第2の送信電力に基づいて前記第1の通信または前記第2の通信を優先させることを決定するように構成され、および、
    ここにおいて、前記通信コンポーネントは、前記TTIにおいて前記第1の送信電力に基づいて前記第1の接続を通じて前記第1の通信を送信しおよび前記第2の送信電力に基づいて前記第2の接続を通じて前記第2の通信を送信するように構成される、
    請求項16に記載の装置。
  22. 前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第1のプライマリセルを通じてトンネリングされたメッセージにおいて前記第2のプライマリセルから前記第2の送信電力を受け取るように構成される、
    請求項21に記載の装置。
  23. 前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用するように構成され、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第2のセルグループと通信するために使用された以前の送信電力である、
    請求項21に記載の装置。
  24. 前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第2の送信電力が受け取られるまで前記TTIにおいて前記第2のセルグループと通信するために異なる送信電力を使用するように構成され、ここにおいて、前記異なる送信電力は、前記第1の送信電力プラス前記第2のセルグループと通信する際に使用される現在の送信電力が利用可能な送信電力を超える場合に前記第1の送信電力に少なくとも部分的に基づいて設定される、
    請求項21に記載の装置。
  25. 前記送信電力割り振りコンポーネントは、前記第1の送信電力または前記第2の送信電力のうちの少なくとも1つを利用可能な送信電力の複数の割合のうちの1つにマッピングする値として受け取るように構成される、
    請求項21に記載の装置。
  26. 前記送信優先順位設定コンポーネントは、トランスポートブロックビットが関連するチャネルの内容に少なくとも部分的に基づいて前記第1の接続または前記第2の接続を通じての送信のために前記トランスポートブロックビットの数の優先順位を設定することを決定するように構成される、
    請求項16に記載の装置。
  27. 多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置であって、
    第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するための手段と、
    前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための手段、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、
    前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための前記手段に少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するための手段と、を備える、多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るための装置。
  28. 前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
    請求項27に記載の装置。
  29. 多元接続性無線ネットワークにおいて送信電力を割り振るためのコンピュータによって実行可能なコードを備えるコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コードは、
    第1のセルグループ内の第1のプライマリセルと第1の接続を確立し、および第2のセルグループ内の第2のプライマリセルと第2の接続を確立するためのコードと、
    前記第1の接続を通じての第1の通信または前記第2の接続を通じての第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するためのコード、ここにおいて、前記第1の通信および前記第2の通信は、同時送信のためにスケジューリングされる、と、
    前記第1の通信または前記第2の通信のいずれを優先させるべきかを決定するための前記コードに少なくとも部分的に基づいて送信時間間隔(TTI)において前記第1の接続を通じての前記第1の通信または前記第2の通信を通じての前記第2の通信のうちの少なくとも1つを送信するためのコードと、を備える、コンピュータ可読記憶媒。
  30. 前記第1の通信は、前記第1のプライマリセルとの前記第1の接続を通じて実行される第1のランダムアクセスプロシージャに関し、および、ここにおいて、前記第2の通信は、前記第2のプライマリセルとの前記第2の接続を通じて実行される第2のランダムアクセスプロシージャに関する、
    請求項29に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
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