JP2017537505A - 電力制御、報告、及びアップリンク送信のための装置及び方法 - Google Patents

電力制御、報告、及びアップリンク送信のための装置及び方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、事物インターネット(IoT)のための技術を使用して第4世代(4G)システムより高いデータレートをサポートする第5世代(5G)通信システムを融合する通信方法及びシステムに関する。本発明は、スマートホーム、スマートビルディング、スマートシティ、スマートカー、コネクテッドカー、ヘルスケア、デジタル教育、スマートリテール、セキュリティ及び安全サービスのようなIoT関連技術及び5G通信技術に基づいた知能型サービスに適用することができる。本発明は、電力調整方法及び該当制御ノード及びUEを提供する。本発明によると、同一の又は異なる無線アクセス技術の隣接装置に対する干渉を防止し、UEのアップリンクスケジューリング効率が増加するため、全体ネットワーク効率が増加する。

Description

本発明は、移動通信技術、より具体的に電力制御方法、電力報告方法、アップリンク送信方法、及び該当UE及び制御ノードに関する。
4G通信システムの展開以後に増加した無線データトラフィックに対する需要を満たすために、改善された5G又は5G以前の通信システムを開発するための努力がなされた。したがって、5G又は5G以前の通信システムは‘4Gネットワーク以後’又は‘ポストLTEシステム’とも呼ばれる。5G通信システムは、より高いデータレートを達成するためにより高い周波数(ミリメートル波)帯域、例えば60GHz帯域から実現されると見なされる。ラジオ波の電波損失を減少し、伝送距離を増加するために、ビームフォーミング、大規模多重入力多重出力(MIMO)、全次元MIMO(FD-MIMO)、アレイアンテナ、アナログビームフォーミング、大規模アンテナ技術が5G通信システムで議論される。さらに、5G通信システムにおいて、進歩した小型セル、クラウド無線アクセスネットワーク(RAN)、超高密度ネットワーク、デバイス間(D2D)通信、無線バックホール、移動ネットワーク、協力通信、CoMP(Coordinated Multi-Point)、受信側干渉除去などに基づいてシステムネットワークの改善のための開発が進められている。5Gシステムにおいて、進歩したコーディング変調(ACM)としてのハイブリッドFSK及びQAM変調(FQAM)及びスライディングウィンドウ重複コーディング(SWSC)、及び進歩したアクセス技術としてのフィルタバンクマルチキャリア(FBMC)、非直交多重アクセス(NOMA)、及びスパース符号多重アクセス(SCMA)が開発された。
人間が情報を生成し消費する、人間中心の接続ネットワークであるインターネットは、事物のような分散されたエンティティが人間の介入なしに情報を交換し処理する事物インターネット(IoT)に進化している。クラウドサーバとの接続を通じるビックデータ処理技術とIoT技術の組み合わせである万物インターネット(IoE)が登場した。“感知技術”、“有線/無線通信及びネットワークインフラ構造”、“サービスインターフェース技術”、及び“セキュリティ技術”のような技術要素は、IoT実現のために必要であることによって、最近、センサネットワーク、機械対機械(M2M)通信、機械タイプ通信(MTC)などが研究された。このようなIoT環境は、接続した事物間に生成されたデータを収集して分析することによって人間生活に新たな価値を生成する知能型インターネット技術サービスを提供できる。IoTは、既存情報技術(IT)と多様な産業的アプリケーションの融合及び結合を通じてスマートホーム、スマートビルディング、スマートシティ、スマートカー又はコネクテッドカー、スマートグリッド、ヘルスケア、スマート家電及び進歩した医療サービスを含む多様な分野に適用されることができる。
それによって、5G通信システムをIoTネットワークに適用するための多様な試みがなされた。例えば、センサネットワーク、機械タイプ通信(MTC)、及び機械対機械(M2M)通信のような技術がビームフォーミング、MIMO、及びアレイアンテナにより実現され得る。上記したビックデータ処理技術としてのクラウド無線アクセスネットワーク(RAN)の適用は、IoT技術と5G技術との間の融合の一例としても見なされることができる。
制限されたスペクトルリソースとユーザーの無線サービス要求事項の急増との間の矛盾が一層大きくなっている。モバイルオペレータは、アンライセンスバンドをライセンスバンドに対する補完として考慮し始めた。したがって、アンライセンスバンドでLTEを展開することに関する研究が課題に載せられる。3GPPは、アンライセンスバンドでの他の技術が明確に影響を受けないことを前提として、ライセンスバンド及びアンライセンスバンドでの効果的なキャリアアグリゲーションを通じて全体ネットワークのスペクトル利用率を増加させる方法を研究し始めた。図1は、ライセンスバンド及びアンライセンスバンドの共同ネットワークシナリオを概略的に示す。
アンライセンスバンドは、一般的に他の目的、例えば802.11シリーズWiFi(Wireless Fidelity)のために割り当てられる。したがって、アンライセンスバンドでは、干渉レベルが固定されないため、LTE伝送のサービス品質(QoS)を保証することが難しい。しかしながら、アンライセンスバンドは、低いQoS要求事項でデータを伝送するために今でも使用できる。ここで、アンライセンスバンドで配置されるLTEシステムは、LTE-Uシステムと称される。アンライセンスバンドで、WiFi又はレーダーのような他の無線システムとLTE-Uシステムとの間の干渉を防止する方法は重要な問題である。クリアチャンネル評価(CCA)は、アンライセンスバンドから一般的に採択される衝突防止メカニズムである。一つのステーション(STA)は、信号を伝送する前に無線チャンネルを検出しなければならない。無線チャンネルは、チャンネルがクリアすると検出される場合にのみ信号を伝送するために占有できる。また、LTE-Uは、他の信号に対する低い干渉を保証するために類似したメカニズムに従う。比較的簡単な方法で、LTE-U装置(基地局又はユーザー端末)は、CCA結果により動的にオン/オフされる、すなわちチャンネルがクリアすると検出される場合には信号を伝送し、チャンネルが占有されていると検出される場合には信号を伝送しない。しかしながら、LTE-Uシステムがフレキシブルな自体適応型伝送、例えば、自体適応型電力制御をサポートできることを考慮すれば、LTE-U装置は、その送信電力を調整して他の信号に対する高い干渉の生成を防ぐことができる。例えば、チャンネルが使用中であると検出される場合、LTE-U装置は、そのアップリンク送信電力を減少させる。このような方法を通じて、LTE-Uシステムの伝送効率は増加する。LTE-U基地局がUEの効果的なスケジューリングを実現するために、関連情報を獲得する方法及びUEがアップリンク電力制御を実行する方法は解決しなければならないという緊急な問題であった。
したがって、上記した従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、同一の又は異なる無線アクセス技術を使用する隣接装置に対する干渉を防止し、UEのアップリンクスケジューリング効率を増加させることによって、全体ネットワーク効率を増加させるために電力制御方法、電力報告方法、アップリンク送信方法、及び該当UE及び制御ノードを提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、制御ノードから電力制御表示情報をユーザー端末(UE)により受信し、電力制御モード又は電力制御メカニズムを獲得するステップと、電力制御モード又は電力制御メカニズムに従ってアンライセンスバンドでのUEのアップリンク送信に対する電力制御をUEにより実行するステップとを有する電力制御方法が提供される。
一実施形態において、電力制御モードは、制御ノードにより表示された電力制御モードに従うことを示す電力制御モード及びUE自己調整電力制御モードのうちいずれか一つを含む。
一実施形態において、制御ノードにより表示される電力制御モードは、所定の電力制御メカニズムの固有なセットを含み、あるいは制御ノードにより表示される電力制御モードは、少なくとも2セットの電力制御メカニズムのうちいずれか一つを含み、UE自己調整電力制御モードは少なくとも2セットのUE自己調整電力制御メカニズムのうちいずれか一つを含み、あるいはUE自己調整電力制御モードはUEにより送信電力を減少させるか否かを判定するステップを有する。
一実施形態において、電力制御メカニズムは、少なくとも2セットの電力制御メカニズムのうちいずれか一つを含む。
本発明の他の態様によれば、アンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報をUEにより報告するステップを有し、アップリンク送信電力制御関連情報は、アンライセンスバンドでUEをスケジューリングするために使用される電力報告方法が提供される。
一実施形態では、アップリンク送信電力制御関連情報は、最大送信電力とUE予想送信電力又は前記UEの実際送信電力との間の差と、UE予想送信電力と制御ノードによりスケジューリングされたUEのアップリンク送信電力との間の差と、UE予想送信電力と、最大送信電力と所定の計算方法によるUEのアップリンク送信電力との間の差のうちいずれか一つを含み、UE予想送信電力は、他の装置に対する干渉を減少するためにUEにより検出された他の無線アクセス技術信号のエネルギーレベルに従ってUEにより決定されたアップリンク送信電力である。
一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、電力ヘッドルームレポート(PHR)メディアアクセス制御制御要素(MAC CE)により表示される。
一実施形態において、UEは、少なくとも2つのタイプのPHRを報告し、2つのタイプのPHRのうちいずれか一つは、アンライセンスバンドに対して指定され、各々のPHRタイプのPHR構成パラメータ及び/又はPHRトリガーイベントは独立的に構成され、制御ノードにアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報をUEにより報告するステップは、アンライセンスバンドに対応するPHR構成パラメータによってアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報をUEにより報告するステップと、アンライセンスバンドに対応するPHRトリガーイベントによってアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報をUEにより報告するステップと、PHRを報告する場合にPHRのタイプをUEにより表示するステップとを有する。
一実施形態では、アップリンク送信電力制御関連情報はUEにより推薦された送信電力オフセットであり、送信電力オフセットは、UEにより測定された同一のキャリアでの他の無線技術信号のエネルギーレベルである。
一実施形態において、同一のキャリアでの他の無線技術信号のエネルギーレベルは同一のキャリアでのすべての他の無線技術信号のエネルギーレベル、又は同一のキャリアでの条件を満たす他の無線技術信号のエネルギーレベルを含み、他の無線技術信号のエネルギーレベルは信号エネルギー、信号電力、電力スペクトル又は同一の形態、又は所定のしきい値と比較する他の無線技術信号のエネルギーレベルのオフセットを含む。
一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、UEにより採用される電力制御モード又は電力制御メカニズムである。
一実施形態において、報告がイベントトリガーされる場合、電力制御モードが変更される場合、UEは、アップリンク送信電力制御関連情報を報告する。
一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、UEの実際送信電力と、UEが送信電力を減少させるか否かと、UEにより採用された2セットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法のうちいずれか一つを含む。
一実施形態において、UEは、アンライセンスバンドのキャリアの条件を満たす第1の使用可能なサブフレーム又はライセンスバンドのキャリアのアップリンク送信電力制御関連情報を伝送する。
一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報の報告は周期的又はイベントトリガーされる。
一実施形態において、累積が可能である場合、f(i)=f(i-1)+δ(i-K)によりサービングセルcに対するサブフレームiでの伝送のための送信電力制御調整状態変数f(i)をUEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-KでUEにより受信されたTPCコマンドを表し、次の条件1乃至6に対して、
1.UEは、サブフレームi-KPUSCHで該当TPCコマンドを受信しない。
2.UEは、DRX状態にある。
3.TDDシステムにおいて、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
4.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しない。
5.アンライセンスキャリアcで、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
6.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク送信のためにスケジューリングされない。
上記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0であり、
累積が可能でない場合、f(i)=δ(i-K)によってサービングセルcに対するサブフレームiでのUEの伝送のための電力制御調整状態変数f(i)をUEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-KでUEにより受信されたTPCコマンドを表し、条件1乃至6に対して、
上記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)であり、
上記UEにより報告されたアップリンク送信電力制御関連情報は電力ヘッドルームレポート(PHR)であり、UEは計算されたf(i)によりPHRを報告する。
また、本発明は、ユーザー端末(UE)最大送信電力に従ってキャリアクリア評価(CCA)しきい値をUEにより決定するステップと、アンライセンスバンドの同一のキャリアでの他の信号のエネルギーレベルをUEにより測定するステップと、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高いか否かによってキャリアでのUEのアップリンク送信モードをUEにより決定するステップとを有するアップリンク送信方法が提供される。
一実施形態では、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高いか否かによってキャリアでのUEのアップリンク送信モードをUEにより決定するステップは、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高い場合、UEは、アップリンク信号を伝送せず、又は伝送を延期するステップと、あるいはアップリンク送信電力を調整し、調整したアップリンク送信電力でアップリンク信号を伝送するステップと、そうでない場合には、制御ノードのスケジューリング後にアップリンク信号をUEにより伝送するステップを有する。
一実施形態において、上記方法は、アンライセンスバンドでUEのアップリンク送信のために制御ノードにより構成されるアップリンク送信電力範囲を受信するステップをさらに有し、アップリンク送信電力を調整するステップは、構成されたアップリンク送信電力範囲内でキャリアでのアップリンク送信電力をUEにより調整するステップを有する。
一実施形態において、アップリンク送信電力を調整するステップは、アップリンク送信電力をX1に調整するステップを有し、ここで、X1=min{X2,X3}であり、X2は、制御ノードによりスケジューリングされたアップリンク送信電力を示し、X3は、検出されたエネルギーによりUEに従って決定されたアップリンク送信電力を示す。
一実施形態において、上記方法は、X1がアップリンク送信電力の所定の最小値より低いか否かを判定し、はいである場合、アップリンク信号を伝送せず、そうでない場合には、電力X1でアップリンク信号を伝送するステップをさらに有する。
10
一実施形態において、UE最大送信電力構成情報は、UE最大送信電力を決定するためのN種類の方法のうちいずれか一つを示すために使用されるタイプ表示情報をさらに含み、ここで、Nは2以上である。
また、本発明は、CCAしきい値をUEにより獲得し、表示されたCCAしきい値に従ってアップリンク送信のためのCCAしきい値をUEにより決定するステップと、アンライセンスバンドのキャリアのエネルギーレベルをUEにより測定するステップと、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高いか否かに従ってキャリアでのUEのアップリンク送信モードをUEにより決定するステップと、を有するアップリンク送信方法が提供される。
一実施形態において、CCAしきい値は制御ノードにより、例えば基地局により準静的に構成される。
一実施形態において、準静的に構成されたCCAしきい値はRRCシグナリング又はMACシグナリングにより表示される。
一実施形態において、準静的に構成されたCCAしきい値Zは、Yより大きくなく、及び/又は準静的に構成されたCCAしきい値ZはY+(Y-PCMAX)より大きくなく、あるいは準静的に構成されたCCAしきい値ZはY+(Y-Pcmax_c)より大きくなく、あるいは準静的に構成されたCCAしきい値ZはY+(Y-P電力クラス)より大きくない。
一実施形態において、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高いか否かによってキャリアでのUEのアップリンク送信モードを決定するステップは、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高い場合、UEは、アップリンク信号を伝送せず、あるいはアップリンク信号の伝送を延期するステップと、またはアップリンク送信電力を調整し、調整したアップリンク送信電力でアップリンク信号を伝送するステップと、そうでない場合、UEは、制御ノードのスケジューリング後にアップリンク信号を伝送するステップとを有する。
一実施形態において、UEにより決定されたアップリンク送信のためのCCAしきい値は、基地局により構成されたCCAしきい値であるか、あるいは基地局により構成されたCCAしきい値より低い値、すなわち基地局により構成されたCCAしきい値はUEにより使用可能なCCAしきい値の最大値と見なされる。最後に使用されたCCAしきい値の決定は、UEの実現によって、地域ポリシーに従ってUEにより決定される。
本発明は、電力制御表示モジュール及び通信モジュールを含む制御ノードをさらに提供し、電力制御表示モジュールは電力制御モード又は電力制御メカニズムを表示する電力制御表示情報を生成するように構成され、電力制御モード又は電力制御メカニズムは、アンライセンスバンドでのUEのアップリンク送信に対する電力制御を実行するために使用され、通信モジュールはUEに電力制御表示情報を伝送するように構成される。
本発明は、通信モジュール及び電力制御モジュールを含むUEをまた提供して、通信モジュールは制御ノードから電力制御表示情報を受信するように構成されて、電力制御モジュールは電力制御表示情報から電力制御モードまたは電力制御メカニズムを獲得して、電力制御モードまたは電力制御メカニズムによってアンライセンスバンドでのUEのアップリンク送信に対する電力制御を実行するように構成される。
本発明は、報告モジュール及び通信モジュールを含むUEをさらに提供し、報告モジュールは、通信モジュールにアンライセンスバンドでのUEのアップリンク送信電力制御関連情報を報告するように構成され、通信モジュールは、制御ノードにUEのアンライセンスバンドでのUEのアップリンク送信電力制御関連情報を報告するように構成される。
本発明は、測定モジュール及び電力制御モジュールを含むUEをさらに提供し、測定モジュールは、アンライセンスバンドの同一のキャリアでの干渉信号のエネルギーレベルを測定するように構成され、電力制御モジュールは、UE最大送信電力によりキャリアクリア評価(CCA)しきい値を決定し、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高いか否かに従ってキャリアでのUEのアップリンク送信モードを決定するように構成される。
本発明は、CCAしきい値制御モジュール及び通信モジュールを含む制御ノードをさらに提供し、CCAしきい値制御表示モジュールは、CCAしきい値を表示するために使用されるCCAしきい値表示情報を生成するように構成され、通信モジュールは、UEにCCAしきい値表示情報を伝送するように構成される。
本発明は、通信モジュール及び電力制御モジュールを含むUEをさらに提供し、通信モジュールは、制御ノードからCCAしきい値表示情報を受信するように構成され、電力制御モジュールは、CCAしきい値表示情報からCCAしきい値を獲得し、CCAしきい値に従ってアンライセンスバンドでのUEのアップリンク送信に対する電力制御を実行するように構成される。
さらに、本発明の他の態様によれば、制御ノードから電力制御表示情報をユーザー端末(UE)により受信し、送信電力制御(TPC)コマンドを獲得するステップと、TPCコマンドに従ってアンライセンスバンドでのUEのアップリンク送信に対する電力制御調整をUEにより実行するステップとを有し、累積が可能である場合、f(i)=f(i-1)+δ(i-K)によりサービングセルcに対するサブフレームiでの伝送のための送信電力制御調整状態変数f(i)をUEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-KでUEにより受信されたTPCコマンドを表し、次の条件1乃至6に対して、
1.UEは、サブフレームi-KPUSCHで該当TPCコマンドを受信しない。
2.UEは、DRX状態にある。
3.TDDシステムにおいて、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
4.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しない。
5.アンライセンスキャリアcで、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
6.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク送信のためにスケジューリングされない。
上記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0であり、
累積が可能でない場合、f(i)=δ(i-いいK)によってサービングセルcに対するサブフレームiでのUEの伝送のための電力制御調整状態変数f(i)をUEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-KでUEにより受信されたTPCコマンドを表し、条件1乃至6に対して、
上記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
上記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
上記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
上記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
上記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
上記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
上記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)である。
アンライセンスバンドで、本発明は、UEの助けで制御ノードによりUEに適切な送信電力を割り当て、UE自体により送信電力を調整することによって同一であり、あるいは異なる無線アクセス技術に基づいて隣接した装置に対する干渉を防止し、UEのアップリンクスケジューリング効率を増加させるため、全体ネットワークの効率を増加させることができる。
ライセンスバンド及びアンライセンスバンドの共同ネットワークシナリオを示す概略図である。 本発明の一実施形態による電力制御方法を示すフローチャートである。 本発明の他の実施形態による電力制御方法を示すフローチャートである。 本発明のもう一つの実施形態による電力制御方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態による電力調整方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態による電力制御、調整、及び報告方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態による制御ノードの構造を示す概略図である。 本発明の他の実施形態による制御ノードの構造を示す概略図である。 本発明の一実施形態によるUEの構造を示す概略図である。 本発明の他の実施形態によるUEの構造を示す概略図である。 本発明のまた他の実施形態によるUEの構造を示す概略図である。 本発明の一実施形態によるアップリンク送信方法を示すフローチャートである。 本発明の他の実施形態によるアップリンク送信方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態によるUEの構造を示す概略図である。
以下、本発明は、その目的、技術的解決方法及び長所をより明らかにするために実施形態及び添付の図面を参照してより詳細に説明する。
<第1の実施形態>
本発明の実施形態は、電力制御方法を提供する。上記方法は、制御ノードから電力制御表示情報をUEにより受信し、電力制御モード又は電力制御メカニズムを獲得するステップと、及び電力制御モード又は電力制御メカニズムによってアンライセンスバンドでUEのアップリンク送信に対する電力制御をUEにより実行するステップとを有する。
制御ノードは、通信中に制御機能を実行するUE又は基地局であり得る。本実施形態において、基地局は、例示的な制御ノードと見なされる。
以下、電力制御表示情報は、2つの異なるケースについて説明される。
第1のケースにおいて、電力制御表示情報は電力制御モードであり得る。電力制御モードは、複数の電力制御モードのうちいずれか一つであり得る。一実施形態では、2つのモードがあり、そのうちの一つは、制御ノードにより表示された電力制御モードに従うように示し、他の一つはUE自己調整電力制御モードである。
ここで、
- 制御ノードにより表示された電力制御モードは、固有な所定の電力制御メカニズムであって、このメカニズムは、既存の電力制御メカニズム又は新しく定義された電力制御メカニズムであり得る。
- 制御ノードにより表示された電力制御モードは、複数の電力制御メカニズムのうちいずれか一つであり得る。例えば、2セットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法が定義され、ここで一つのセットの電力制御パラメータ及び計算方法は、既存の電力制御メカニズムと同一であり、他のセットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法は新たに定義される。基地局は、シグナリングを通じて利用される電力制御メカニズムのセットを示す。例えば、基地局は、ULグラントを通じてどのセットの電力制御メカニズムが利用されるかを示すことができる。電力制御パラメータは、基地局により構成されるか、あるいは事前に定義される。計算方法は予め定義される。基地局及びUEは、電力制御パラメータ及び計算方法に対する同一の知識を有する。
- UE自己調整電力制御モードは、UEが独立的に複数の電力制御メカニズムのうちいずれか一つを使用することに決定することである。例えば、一つのセットの電力制御パラメータ及び計算方法は既存の電力制御メカニズムと同一であり、他のセットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法は新たに定義される、2セットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法が定義される。UEは、どのセットが使用されるかを独立的に決定する。電力制御パラメータは、基地局により構成されたり事前に定義されたりする。計算方法は、予め定義される。電力制御パラメータ及び/又は計算方法の選択は、所定のしきい値に従ってUEにより実行され、しきい値は基地局により構成されてUEに伝えられ、基地局及びUEは、電力制御パラメータ及び/又は計算方法に対する同一の知識を有する。
- UE自己調整電力制御モードは、UEが送信電力を減少させるか否かを独立的に判定することであり得る。
電力制御表示情報は、ダウンリンクRRCシグナリング、ダウンリンクMACシグナリング、又は物理レイヤシグナリングを通じて伝送できる。
UEにより受信された電力制御表示情報が電力制御モード表示情報である場合、
- 図2を参照すると、電力制御モード表示情報が制御ノードにより表示された電力制御モードに従うことを示し、1セットの所定の電力制御メカニズムAのみが存在する場合、UEは、(201乃至203に示すように)所定の電力制御メカニズムによりアップリンク送信に対する電力制御を実行する。電力制御モード表示情報がUE自己調整電力制御メカニズムを示す場合、UEは、(201,202,及び204に示すように)アップリンク信号に対する電力制御を実行するために他の装置の検出された信号エネルギーレベルに従って所定の電力制御メカニズムA又は電力制御メカニズムBを独立的に選択する。一実施形態において、UEは、所定のしきい値に従って電力制御メカニズムA又はBを独立的に選択し、電力制御メカニズムBは、事前に定義され、予め定義されないUE実現方法であり得る。
- 図3を参照すると、電力制御モード表示情報が基地局により表示された電力制御モードに従うことを示し、複数の電力制御メカニズムが存在する場合、UEは、基地局により伝送された各々のULグラントに示した電力制御メカニズムによりアップリンクに対する電力制御を実行する。表示した電力制御メカニズムが電力制御メカニズムAである場合、UEは、(301乃至304に示すように)電力制御メカニズムAによりアップリンク信号に対する電力制御を実行する。表示された電力制御メカニズムが電力制御メカニズムBである場合、UEは、(301乃至303、及び306に示すように)電力制御メカニズムBによりアップリンク信号に対する電力制御を実行する。電力制御モード表示情報がUE自己調整モードを表示する場合、UEは、電力制御を実行するために他の装置の検出された信号エネルギーレベルにより所定の電力制御メカニズムA又は電力制御メカニズムCを独立的に選択する。一実施形態において、UEは、(301,302,及び305に示すように)所定のしきい値に従って電力制御メカニズムA又はCを独立的に選択できる。電力制御メカニズムCは、電力制御メカニズムB又は予め定義されないUE実現方法であり得る。
第2のケースにおいて、電力制御表示情報は、電力制御メカニズムであり得る。一実施形態において、一つのセットの電力制御パラメータ及び計算方法は、既存の電力制御メカニズムと同一であり、他のセットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法は新たに定義される、2セットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法が定義できる。図4に示すように、基地局は、ULグラントを通じてどのセットの電力制御メカニズムが利用されるかを示すことができる。電力制御パラメータは、基地局により構成され、あるいは事前に定義される。計算方法は、予め定義される。基地局及びUEは、電力制御パラメータ及び計算方法に対する同一の知識を有する。本実施形態の前半での方法と上記方法との差は、上記方法がシグナリングによりアップリンク電力制御モードを構成しないことである。すなわち、アップリンク電力制御モードは、事前に定義され、制御ノードにより表示された電力制御モードに従い、UE自己調整電力制御モードは存在しないと仮定することに留意しなければならない。
<第2の実施形態>
本発明の実施形態は、電力報告方法を提供する。上記方法は、制御ノードにアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報をUEにより報告するステップと、UEにより報告されたアップリンク送信電力制御関連情報によってアンライセンスバンドでUEを制御ノードによりスケジューリングするステップと、を有する。例えば、制御ノードは、アップリンク送信電力制御関連情報に基づいて次にアンライセンスバンドでUEをスケジューリングするための送信電力、変調及び符号化方式(MCS)及び物理的リソースブロック(PRB)を割り当てることができる。
制御ノードは、通信の際に制御機能を遂行するUE又は基地局であり得る。本実施形態において、基地局は、例示的な制御ノードと見なされる。
以下、アップリンク送信電力制御関連情報のいくつかのケースが記述される。
第1のケースにおいて、アップリンク送信電力制御関連情報は次のとおりである。
1)最大送信電力とUE予想送信電力又はUEの実際のアップリンク送信電力との間の差。最大送信電力Pcmax_cはTS36.213のセクション5.1でのPcmax_cのように定義される。UEがそれ自体で送信電力を減少させる場合、実際のアップリンク送信電力は、減少したアップリンク送信電力である。UE予想送信電力は、他の装置に対する干渉を減少させるために検出された他の装置のエネルギーによりUEにより決定されたアップリンク送信電力である。
・ アップリンク送信電力制御関連情報は、メディアアクセス制御制御要素(MAC CE)により表示され得る。一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、電力ヘッドルームレポート(PHR)MAC CEにより表示できる。アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても表示できる。
・ 基地局は、既存のPHR及び新たに定義されたPHRを含み、UEに対する多様な種類のPHRを構成し、あるいは予め定義することができる。既存のPHRと新たに定義されたPHRが両方とも報告される場合、一つのPcmax_cのみを報告することが可能である。
2)UE自己制御予想送信電力Pcmax_aと基地局によりスケジューリングされたUEアップリンク送信電力との間の差。UE自己制御予想送信電力は、他の装置に対する干渉を減少させるために検出された他の装置のエネルギーに従ってUEにより決定される最大アップリンク送信電力であり得る。
・ アップリンク送信電力制御関連情報は、MACCEにより生成できる。一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、PHR MAC CEにより表示できる。アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても表示できる。
・ 基地局は、既存のPHR及び新たに定義されたPHRを含み、UEに対する多様な種類のPHRを構成し、あるいは予め定義することができる。既存のPHRと新たに定義されたPHRが両方とも報告される場合、Pcmax_c及びPcmax_aは各々報告される。
3)UE自己制御予想送信電力Pcmax_a。UE自己制御予想送信電力は、他の装置に対する干渉を減少させるために検出された他の装置のエネルギーに従ってUEにより決定された最大アップリンク送信電力であり得る。
・ アップリンク送信電力制御関連情報は、MAC CEにより表示され得る。一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、PHR MAC CEにより表示できる。アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても表示できる。
4)最大送信電力と所定の計算方法により獲得したUEアップリンク送信電力との間の差。最大送信電力Pcmax_cは、TS36.213のセクション5.1でのPcmax_cと同様に定義される。所定の計算方法は、予め定義された計算公式、予め定義されたパラメータ構成であって、基地局及びUEは、所定の計算方法に関する同一の知識を有する。例えば、UEアップリンク送信電力は、スケジューリング情報と無関係なパラメータを含むと定義できる。
・ アップリンク送信電力制御関連情報は、MACCEにより生成できる。一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、PHR MAC CEにより表示できる。アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても表示できる。
アップリンク送信電力制御関連情報の報告は、周期的及び/又はイベントトリガーされ得る。
アップリンク送信電力制御関連情報は、アンライセンスバンドのキャリアで条件を満たす第一に利用可能なアップリンクサブフレーム、またはライセンスバンドのキャリアで伝送できる。
- アップリンク送信電力制御関連情報(すなわち、電力情報)がPHR MAC CEにより表示される場合、UEは、少なくとも2つのタイプのPHRを報告でき、少なくとも一つのPHRタイプは、アンライセンスバンドに対するPHRレポートに対応する。例えば、ライセンスバンドのキャリアのPHRは、先行技術と同様に報告でき、アンライセンスバンドのキャリアのPHRは、新たに定義されたPHRとして報告される。同時に、同一のキャリアで既存のPHRと新たに定義されたPHRが報告することも可能である。
UEにより報告されたPHRのタイプは、システムにより定義できる。例えば、既存のPHRのみがライセンスバンドのキャリアで報告されるか、新たに定義されたPHRのみがアンライセンスバンドのキャリアで報告されるか、あるいは既存のPHRと新たに定義されたPHRが両方ともアンライセンスバンドのキャリアで報告される。
UEにより報告されたPHRのタイプは、基地局により構成され得る。
基地局は、各タイプのPHRに対してPHR構成パラメータ及び/又はPHRトリガーイベントを独立的に構成できる。UEは、アンライセンスバンドに対応するPHR構成パラメータ及び/又はPHRトリガーイベントに従ってアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報を報告する。例えば、従来のPHRは、PHR構成パラメータ1を使用し、新たに定義されたPHRはPHR構成パラメータ2を使用する。従来のPHRを報告する場合、UEは、PHR構成パラメータ1により報告する一方で、新たに定義されたPHRを報告する場合、UEはPHR構成パラメータ2により報告する。特に、
・ 電力情報に対する独立的なPHR構成パラメータ、例えば、periodicPHR-Timer、prohit-Timer、dl-PathlossChangeなどを構成することが可能である。
・ 電力情報に対する独立的なPHRトリガーイベントを構成することが可能である。例えば、トリガーイベントは、XdBを超えるUE自己制御予想送信電力の変化、またはXdBを超えるUEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルの変化であり得る。UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルは、信号エネルギー、信号電力、信号電力スペクトル又は他の同等の形態であり得る。例えば、UEが時間nでPHRを報告する場合、検出された他の装置のエネルギーレベルは、YdBm/MHzである。時間nで、検出された他の装置の信号エネルギーレベルは、YdBm/MHzである。Y-Y>Xである場合、トリガー条件が満たされると見なされ、UEは、条件を満たす最も最近の利用可能なアップリンクサブフレームで、又は時間nで報告する。
・ UE自己制御予想送信電力は、他の装置に対する干渉を減少させるために、検出された他の装置のエネルギーレベルに従ってUEにより決定された最大アップリンク送信電力であり得る。例えば、UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルがYdBmである場合、UE自己制御予想送信電力はYdBmより小さい。例えば、UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルがYdBmである場合、UE自己制御予想送信電力はY+Y-Yであって、ここでY及びYは、アンライセンスバンドで他の無線アクセス技術との共存を実現するための所定のパラメータである。例えば、Y=-73dBm/MHz、Y=23である。UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルがY=-70dBm/MHzである場合、UE自己制御予想送信電力は20dBmである。
・ PHRのタイプは、PHRが報告される場合に表示される。
- アップリンク送信電力制御関連情報(すなわち、電力情報)が他のシグナリングにより表示される場合、
・ 基地局は、電力情報に関する報告周期性及び/又はイベントトリガー報告パラメータ、例えばperiodicX-Timer、prohitX-Timer、dl-PathlossChange又はul-powerChangeなどを構成できる。
・ トリガーイベントは、電力情報に対して構成できる。例えば、トリガーイベントは、XdBを超えるUE自己制御予想送信電力の変化、又はXdBを超えるUEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルの変化であり得る。UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルは、信号エネルギー、信号電力、信号電力スペクトルまたは他の同等の形態であり得る。UE自己制御予想送信電力は、他の装置に対する干渉を減少させるために、検出された他の装置のエネルギーによってUEにより決定された最大アップリンク送信電力であり得る。
第2の状況で、アップリンク送信電力制御関連情報は、次のとおりである。
- UEにより推奨される送信電力オフセット。送信電力オフセットは、UEによって測定されるキャリアでの他の無線技術の信号エネルギーレベル、例えばWiFi信号のエネルギーレベルであり得る。UEが異なるWiFi信号を区別する場合、UEは、異なるWiFi信号のエネルギーレベルを各々報告できる。他の無線技術のエネルギーレベルは、信号エネルギー、信号電力、信号電力スペクトルまたは他の同等の形態、又は所定のしきい値と他の無線技術の信号エネルギーレベルとの間のオフセットであり得る。例えば、他の無線技術の信号エネルギーレベルYdBm/MHz、又はYdBm、又はY-Yを報告でき、ここでYは、所定のしきい値、例えば-73dBm/MHzである。UEは、予め定められた規則、例えば報告されるWiFi信号の最大数であるしきい値に従って要求事項を満たすWiFi信号のエネルギーレベルを報告するか、あるいはすべての検出されたWiFi信号のエネルギーレベルを報告する。
・ しきい値が非常に小さい値、例えば負の無限大である場合、報告される情報は、WiFi信号が検出されるか否かを表示できる。
・ 報告されるWiFi信号の最大数が1である場合、報告された情報は、最も高い干渉レベルを有するWiFi信号のエネルギーレベルを表示できる。
・ 一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリングにより表示できる。アップリンク送信電力制御関連情報は、MACシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても表示できる。
・ アップリンク送信電力制御関連情報は、アンライセンスバンドのキャリアで条件を満たす第一に利用可能なアップリンクサブフレームで伝送され、あるいはライセンスバンドのキャリアで伝送され得る。
・ アップリンク送信電力制御関連情報の報告は、周期的又はイベントトリガーできる。
第3の状況で、アップリンク送信電力制御関連情報は、次のとおりである。
- UEがキャリアでの他の無線技術信号に対する干渉を避けるために電力を減少させる確率及び/又は電力減少の分布。一実施形態において、UEは、観測時間内での送信電力減少の累積分布関数(CDF)又は送信電力を減少させる確率を報告できる。送信電力が減少する時間インスタンスを報告するか、あるいは確率値を報告することができる。例えば、観測期間はXmsであり、各々のYmsは観測時間の最小単位として見なされる。電力が観測時間の各々の最小単位で減少するか否かが判定される。値1は、電力が減少することを意味し、値0は、電力が減少しないことを意味する。UEは、長さ[X/Y]のビットシーケンスを生成し、それぞれのビットは、観測時間の一つの最小単位内での電力状況に対応する。一例として、UEは、それぞれの送信電力に対応する確率を報告し、例えば、所定のステップで送信電力の減少を数値化してそれぞれの減少比率を計算できる。
- 基地局にUEにより推奨されるスケジューリング時間パターン。一例として、UEは、基地局が通常電力でUEのアップリンク送信をスケジューリングできるサブフレーム及び基地局がより低い電力でUEのアップリンク送信をスケジューリングする必要があるサブフレームを示すために推奨されるスケジューリング時間パターンを報告する。言い換えると、スケジューリング時間パターンは、UEのアップリンク送信が減少する電力でスケジューリングされるサブフレーム及び通常電力でスケジューリングされるサブフレームを示す。例えば、観測期間がXmsである場合、UEは、長さXのビットシーケンスを生成し、各々のビットは値0又は1で示される。基地局が通常電力でUEのアップリンク送信をスケジューリングする場合、ビット値は1である。基地局が通常電力でUEのアップリンク送信をスケジューリングする必要がある場合、ビット値は0である。
- アップリンク送信電力制御関連情報の報告は、周期的であり、及び/又はイベントトリガーされ得る。基地局は、情報に対する周期的レポート及び/又はイベントトリガーレポートパラメータ、例えばperiodicX-Timer、prohitX-Timer、ul-powerChange又はinterference-powerChangeなどを構成できる。基地局は、電力情報に対するトリガーイベントを構成できる。例えば、トリガーイベントは、XdBを超えるUEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルの変化、又はXdBを超えるUE予想減少送信電力の変化であり得る。UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルは、信号エネルギー、信号電力、信号電力スペクトル又は他の同等の形態であり得る。UE予想減少送信電力は、他の装置に対する干渉を減少させるために検出された他の装置のエネルギーに従ってUEにより決定された減少するアップリンク送信電力であり得る。
- アップリンク送信電力制御関連情報は、ライセンスバンドのキャリアで伝送され、アンライセンスバンドのキャリアで条件を満たす第一に利用可能なアップリンクサブフレームで伝送され得る。
- 一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリングにより示される。アップリンク送信電力制御関連情報は、MACシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても生成され得る。
第4のケースにおいて、アップリンク送信電力制御関連情報は次のとおりである。
- UEにより採用された電力制御モード又は電力制御メカニズム。電力制御モードは、複数の電力制御モードのうち一つであり得る。一実施形態において、2つのモードが存在する。一つは、制御ノードにより表示された電力制御モードに従う。他の一つは、UE自己調整電力制御モードである。
- 報告情報は、イベントトリガーできる。例えば、電力制御モードが変更される場合、UEが報告する。
- アップリンク送信電力制御関連情報は、ライセンスバンドのキャリアで伝送され、アンライセンスバンドのキャリアで条件を満たす第一に利用可能なアップリンクサブフレームで伝送され得る。
- 一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリングにより示される。アップリンク送信電力制御関連情報は、MACシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても生成され得る。
第5のケースにおいて、アップリンク送信電力制御関連情報は次のとおりである。
- UEの実際送信電力。基地局によりスケジューリングされたUEアップリンク送信電力と実際送信電力との間の数値化されたオフセット、すなわち電力減少値であり、あるいはUEの数値化された実際送信電力であり得る。
- UEが送信電力を減少させるか否か、すなわち他の無線技術装置に対する干渉を減少させるためにUEが送信電力を減少させるか、あるいは基地局によりスケジューリングされたUEアップリンク送信電力により伝送するか。
- UEにより採用された複数セットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法の一つ。複数セットの電力制御及び/又は計算方法は、事前に基地局により構成される。
- アップリンク送信電力制御関連情報は、PUSCH、SRS、又はPUCCHのアップリンク信号送信電力状況であり得る。
- アップリンク送信電力制御関連情報の報告は、周期的であり、あるいはイベントトリガーされ得る。
- アップリンク送信電力制御関連情報は、ライセンスバンドのキャリアで伝送され、あるいはアンライセンスバンドのキャリアで条件を満たす第一に利用可能なアップリンクサブフレームで伝送できる。
・ 一実施形態において、アップリンク送信電力制御関連情報は、RRCシグナリングにより示される。アップリンク送信電力制御関連情報は、MACシグナリング又は物理レイヤシグナリングによっても示される。
・ 物理レイヤシグナリングにより示される場合、これは、PUCCH又はPUSCHにより搬送され、PUCCHのリソースは、上位レイヤにより構成される。
・ 物理レイヤシグナリングにより示される場合、これは、異なるプリアンブルを採用し、例えば復調基準信号に+1又は-1を掛け、あるいは異なるシーケンスを採用して表すことができる。
<第3の実施形態>
本発明の実施形態は、UE最大送信電力によってCCAしきい値をUEにより決定するステップと、アンライセンスバンドの同一のキャリアでの干渉信号のエネルギーレベルを検出するステップと、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高いか否かに基づいてキャリアでのUEのアップリンク送信モードを決定するステップとを有するアップリンク送信方法について説明する。
干渉信号は、他の無線アクセス技術を使用する装置の信号、例えばWiFi信号であるか、あるいは同一の無線アクセス技術を使用する他の装置の信号、例えば同一のオペレータ又は異なるオペレータのLTE-U装置の信号であり得る。
一つのアップリンク送信モードにおいて、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高い場合、UEは、アップリンク信号を伝送せず、あるいはアップリンク信号の伝送を延期する。検出されたエネルギーがCCAしきい値以下である場合、UEは、制御ノードのスケジューリング後にアップリンク信号を伝送する。このような伝送方式は、LBT(Listen Before Talk)方式と称される。
他のアップリンク送信モードにおいて、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高い場合、UEは、送信電力を調整し、調整したアップリンク送信電力でアップリンク信号を伝送する。検出されたエネルギーがCCAしきい値以下である場合、UEは、制御ノードのスケジューリング後にアップリンク信号を伝送する。アップリンク送信電力を調整する場合、次のいくつかの解決方法がある。
第1の解決方法では、制御ノードは、UEのアップリンク送信電力に対する最小値及び最大値を構成できる。したがって、アップリンク送信電力を決定する場合、UEは、アップリンク送信電力の構成された範囲内でそのアップリンク送信電力を調整するか否かを判定できる。特に、検出されたエネルギーがCCAしきい値より高い場合、UEは、構成されたアップリンク送信電力範囲内でキャリアでのアップリンク送信電力を調整し、そうでない場合、UEは、制御ノードによりスケジューリングされたアップリンク送信電力によってキャリアで伝送する。
第2の解決方法において、(図5の501,502,504に示すように)アップリンク送信電力を調整して電力Xで伝送し、ここでX=min{X,X}であり、Xは、制御ノードによりスケジューリングされたアップリンク送信電力であり、Xは他の装置の検出された信号エネルギーレベルに従ってUEにより決定されたアップリンク送信電力である。例えば、X=Y+Y-Yであり、ここでY、Yは、アンライセンスバンドでの他の無線アクセス技術装置とUEの共存を実現するための所定のパラメータである。制御ノードXによりスケジューリングされたアップリンク送信電力がXより小さい場合、これは、UEがアップリンク送信電力を調整せず、伝送が制御ノードによりスケジューリングされたアップリンク送信電力により実行されることを示すことに留意しなければならない。図5のステップ501、502、及び503は、検出されたエネルギーY>Zである場合、すなわち、上記“第1のアップリンク送信モード”である場合、UEがアップリンク送信を断念又は延期する状況を示す。
第3の解決方法において、Xは、第2の解決方法を採用して計算され、Xは、アップリンク送信電力の所定の最小値Xと比較され、X<Xである場合、アップリンク信号は伝送されず、そうでない場合、アップリンク信号は、電力Xで伝送される。
以下、本発明の実施形態は、図12を参照して説明される。
ステップ1201において、UEは、UE最大送信電力構成情報を獲得する。
UE最大送信電力構成情報は、アンライセンスバンドでの他の装置の信号エネルギーレベルを検出する場合にキャリアクリア評価(CCA)能力を有し、アンライセンスバンドでオペレーティングするUEにより言及される最大送信電力を含むことができる。
一実施形態において、UE最大送信電力はYで表すと仮定する場合、Yの値は、次の方法によって決定できる。
(1)構成されたUE最大送信電力は、PCMAX、すなわち、UEの全体構成された最大出力電力であり得る。UEが一つのキャリアのみで伝送する場合、PCMAXは、このキャリアでの送信電力を制限するために使用される。UEが複数のキャリアで伝送する場合、PCMAXは、同時伝送を有するキャリアの全体送信電力を制限するために使用される。例えば、基地局は、UEに対してM個のキャリアを構成し、ここでN(N≦M)個のキャリアが活性化される。時間n1で、UEは、同時にL(L≦N)個のキャリアでアップリンク送信を有する。このとき、L個のキャリアでのUEの全体送信電力は、PCMAXより小さいか、あるいは等しくなければならない。
(2)キャリアcでのアップリンク送信である場合、構成されたUE最大送信電力は、最大送信電力Pcmx_c、すなわち、キャリアc(又はサービングセルc)でのUE最大送信電力であり得る。
(3)構成されたUE最大送信電力は、サービングセル最大送信電力Pcmax_groupx、すなわちキャリアのグループでのUEの最大全体送信電力であり得る。どのキャリアがサービングセルグループに含まれるかは予め定義できる。例えば、アンライセンスバンドでのキャリア及びライセンスバンドでのキャリアは、異なるサービングセルグループに属する。あるいは、これは、制御ノードにより、例えば明示的又は暗示的上位レイヤシグナリングを通じて基地局により構成できる。
一つの実施形態において、ライセンスバンドでのすべてのキャリアは、一つのグループgに含まれ、アンライセンスバンドでのすべてのキャリアはグループgに含まれる。これら2個のサービングセルグループでUEの全体送信電力は、各々Pcmax_groupx1及びPcmax_groupx2である。
他の実施形態において、アンライセンスバンドでのキャリアは、複数のグループにさらに分けられる。例えば、キャリア1及びキャリア2は、隣接したキャリアであるため、グループgに分類できる。キャリア3は、キャリア1及びキャリア2と隣接しないため、個別的にグループgに含まれる。
本発明は、すべての活性化されたキャリア又はUEに対して基地局により構成されたすべてのキャリアが同一のグループに属しなければならないと制限するものではない。一部キャリアをグループに分けること、例えばアンライセンスバンドでキャリアを一つ以上のPcmax_groupxに各々対応する一つ以上のグループに分けることが可能である。
(4)構成されたUE最大送信電力は、基地局によりスケジューリングされたUEのアップリンク送信電力であり得る。例えば、基地局によりスケジューリングされたUEのアップリンク送信電力は、TS36.213のセクション5.1の式に従って決定できる。
(5)構成されたUE最大送信電力は、UEの電力クラスであり得る。例えば、最大送信電力は、TS36.101のセクション6.2.2での電力クラス又は新たに定義された電力クラスに従って決定できる。このような状況で、UEは、それ自体で電力クラスを決定してUE最大送信電力を決定できる。基地局は、最大送信電力を明示的に構成するために追加シグナリングを伝送する必要がない。この方法を除き、上記方法(1)乃至(4)及び次の方法(6)及び(7)を含む他の方法は、制御ノードの構成を必要とする。
(6)構成されたUE最大送信電力は、予め定義された規則に従ってCCA結果に基づいてUEにより獲得した結果である。例えば、UE最大送信電力Yは、UEのCCA結果を含む関数Y=Y+Y-Yにより決定される。Y及びYは、アンライセンスバンドでの他の無線アクセス技術装置との共存を実現するための所定のパラメータである。例えば、Y=-73dBm/MHz、Y=23であり、Yは、他の装置の検出された信号エネルギーレベルである。例えば、キャリアCでのCCAを通じて、-Y=-70dBm/MHzが得られる。したがって、最大送信電力Y=-73+23+70=20dBmである。
(7)構成されたUE最大送信電力は、制御ノードにより構成され、あるいは事前に定義されたオフセット及び上記方法(1)乃至(6)のうちいずれか一つに従って決定さたUE最大送信電力により決定できる。UE最大送信電力がZであり、したがってZ=Y+Oであると仮定する。例えば、最大送信電力Zは、(3)のPcmax_groupx及び構成されたオフセット、すなわちZ=Pcmax_groupx+Oによって決定され得る。
(8)構成されたUE最大送信電力は、単にCCAしきい値を決定するために基地局により構成された最大送信電力値であり得る。
一実施形態において、UE最大送信電力構成情報は、独立的なシグナリング、例えば上記方法(8)での新たに定義されたシグナリングにより示され、あるいは他の既存シグナリングにより、例えば上記方法(2)により示され、UE最大送信電力が最大送信電力Pcmax_cであると定義される場合、UEは、最大送信電力がキャリアでの最大送信電力であることを示し、あるいは最大送信電力を構成するための追加シグナリングなしにPcmax_cを構成する情報を受信する場合、UE最大送信電力を決定できる。もう一つの例としては、上記方法(4)によると、UE最大送信電力が基地局によりスケジューリングされたUEのアップリンク送信電力として定義される場合、UEは、最大送信電力が基地局によりスケジューリングされるUEのアップリンク送信電力であることを示し、あるいは最大送信電力を構成するための追加シグナリングなしにアップリンクスケジューリングシグナリングを受信することによって最大送信電力を決定できる。
一実施形態において、UE最大送信電力を決定するための方法は、事前に定義されるか、あるいは構成可能である。構成可能な特徴は、次の事項を含む。UE最大送信電力構成情報は、UE最大送信電力を決定するための複数の方法のうち一つを示すためのタイプインジケータをさらに含むことができる。例えば、UE最大送信電力を決定するための2つの方法、例えば上記方法(3)及び(4)が定義される。タイプインジケータは、UE最大送信電力が方法(3)又は(4)に基づいて決定されることを示すことができる。タイプインジケータは、UE特定であり、例えば異なるUEは、異なる方法を使用するように表示できる。もう一つの例として、一部UEは、最大送信電力を決定するための固定した所定の方法を使用する一方で、他の一部UEは、タイプインジケータによって最大送信電力を決定するための方法を決定できる。
ステップ1202において、ステップ1201で決定された最大送信電力に基づき、UEは、所定の値に従ってCCAしきい値を計算する。
所定の規則は、少なくともUE最大送信電力を含む関数であり得る。例えば、CCAしきい値Z=Y+Y-Yである。Y=-73dBm/MHz、Y=23、Y=20であり、ステップ1201の方法(3)でのUE最大送信電力である。したがって、しきい値Z=-70dBm/MHzである。他の例として、Z=Y+Y-(Y+O)であり、ここでY=-82dBm/MHz、Y=23、Y=23であり、ステップ1201の方法(1)での最大送信電力であり、O=3dBであり、ステップ1201の方法(7)でのオフセットであるので、しきい値Z=-85dBm/MHzである。
UEは、CAAしきい値を計算するためのパラメータが変更される場合にのみCCAしきい値を再計算できる。例えば、ステップ1201で決定された最大送信電力が上位レイヤシグナリングにより準静的に示される場合、UEは、上位レイヤ準静的表示が変更される場合にのみ、CCAしきい値を再計算する必要がある。例えば、ステップ1201の方法(7)で決定された最大送信電力が各々のCCAにより獲得した他の装置の信号エネルギーレベルにより決定される場合、UEは、CCAを実行する度にCCAしきい値を再計算する必要がある。もう一つの例として、ステップ1201の方法(5)で最大送信電力が毎回基地局によりスケジューリングされるUEのアップリンク送信電力により決定される場合、UEは、各々の伝送前にCCAしきい値を再計算する必要がある。
ステップ1203において、UEは、アンライセンスバンドの同一のキャリアでのCCAを実行し、検出された干渉信号のエネルギーレベルがステップ1202で決定されたCCAしきい値より高いか否かを判定し、判定結果によってキャリアでのUEのアップリンク送信モードを決定する。上記したように、検出された値(すなわち、干渉信号のエネルギーレベル)がCCAしきい値以下、すなわちY≦Zである場合、UEは、基地局のスケジューリング後に信号を伝送する。検出された値がCCAしきい値より高い場合、すなわちY>Zである場合、UEは、信号を伝送せず、あるいは伝送を延期し、あるいはアップリンク送信電力を調整し、調整したアップリンク送信電力でアップリンク信号を伝送する。
一実施形態において、検出された値がCCAしきい値より高い場合、UEは、信号を伝送せず、あるいは伝送を延期するために、
- UEは、CCAを継続して実行し、検出された値がCCAしきい値以下である場合にアップリンク信号を伝送できる。
あるいは、
- UEは、制御ノードにより伝送されたスケジューリング情報を次に受信した後にCCAを実行する。UEは、検出された値がしきい値より高い場合にはアップリンク送信を断念し、検出された値がCCAしきい値以下である場合にはアップリンク信号を伝送する。
あるいは
- UEは、所定の時間ウィンドウ内でCCAを継続して実行できる。検出された値がCCAしきい値以下である場合、UEは、アップリンク信号を伝送し、そうでない場合には、アップリンク送信を中断する。時間ウィンドウが終了する場合、UEは、CCAを中断する。
あるいは
- UEは、所定の時間ウィンドウ内でCCAを継続して実行できる。検出された値がCCAしきい値以下である場合、UEは、アップリンク信号を伝送し、そうでない場合には、アップリンク送信を中断する。時間ウィンドウが終了する場合、UEは、CCAなしに直接アップリンク信号を伝送できる。
一実施形態において、検出された値がCCAしきい値より高い場合、UEは、アップリンク送信電力を調整する。
このとき、
- UEは、構成されたアップリンク送信電力の最小値及び最大値により決定された範囲内でアップリンク送信電力を調整し、すなわち上記した第1の解決方法を採用する。
あるいは、
- UEは、アップリンク送信電力X=min(Y+Y-Y,X)を調整し、ここで、Y及びYは、アンライセンスバンドアクセス技術装置との共存を実現するための所定のパラメータであり、Yは、CCAを実行して獲得した干渉信号のエネルギーレベルを意味し、Xは、制御ノードによりスケジューリングされたUEのアップリンク送信電力を意味する。UEは、電力Xでアップリンク信号を伝送する。この方法は、図5に示すように、上記した第2の解決方法である。
あるいは、
- UEは、所定の基準、例えばX=min(Y+Y-Y,X)によってアップリンク送信電力Xを計算し、アップリンク送信電力の所定の最小値Xと比較する。X≦Xである場合、UEは、信号を伝送せず、そうでない場合、電力Xでアップリンク信号を伝送する。この方法は、上記した第3の解決方法である。
ステップ1201でUEにより獲得された最大送信電力構成情報が準静的に構成された値である場合、例えば最大送信電力Yがステップ1201の(8)でCCAしきい値を決定するために使用される最大送信電力として構成されるか、(1)で全体最大出力電力(PCMAX)として構成されるか、(2)でキャリアでの最大送信電力(Pcmax_c)として構成されるか、(3)でサービングセルグループ最大送信電力として構成されるか、あるいは(7)で最大送信電力オフセットとして構成される場合、ステップ1202で構成された最大送信電力に従ってUEによりCCAしきい値を計算するプロセスは、基地局によりUEに対してCCAしきい値を構成するステップと同様であることに留意すべきである。CCAしきい値Zの計算式Z=Y+Y-Yにおいて、Y及びYは固定値であり、Yのみが準静的に基地局により構成される変数である。したがって、基地局によりUEに対してYを構成するプロセスは、UEに対してZを構成するプロセスと同様である。基地局は、該当CCAしきい値を推論して適切なUE最大アップリンク電力によってUEに対するCCAしきい値を構成でき、例えば、キャリアの干渉レベルに従ってUE最大アップリンク電力を決定できる。また、基地局は、適切なCCAしきい値を直接に決定し、UEに対してCCAしきい値を直接構成できる。詳細な実施形態では、基地局の実現に基づき、本発明で制限されない。上記分析に基づき、本実施形態の他の実施形態は、図13に示すとおりであり、次の事項を含む。
ステップ1301において、UEは、CCAしきい値を獲得し、CCAしきい値は、制御ノードにより構成され、例えば基地局により準静的に構成される。
一実施形態において、準静的に構成されたCCAしきい値は、RRCシグナリング又はMACシグナリングにより表示できる。
一実施形態において、準静的に構成されたCCAしきい値ZはYより大きくなく、及び/又は準静的に構成されたCCAしきい値ZはY2+(Y-PCMAX)より大きくなく、又は準静的に構成されたCCAしきい値ZはY+(Y-Pcmax_c)より大きくなく、又は準静的に構成されたCCAしきい値ZはY+(Y-P電力クラス)より大きくない。
ステップ1302において、UEは、アンライセンスバンドの同一のキャリアでCCAを実行し、検出された干渉信号のエネルギーレベルがステップ1301で決定されたCCAしきい値より高いか否かを判定し、判定結果によってキャリアでのUEのアップリンク送信モードを決定する。上記したように、検出された値(すなわち、干渉信号のエネルギーレベル)がCCAしきい値以下である場合、例えばY≦Zである場合、UEは、基地局のスケジューリング後に信号を伝送し、検出された値がCCAしきい値より高い場合、すなわちY>Zである場合、UEは、信号を伝送せず、あるいは信号伝送を延期し、又はアップリンク送信電力を調整し、調整したアップリンク送信電力でアップリンク信号を伝送する。
このステップで、UEはCCAしきい値としてステップ1301で決定されたCCAしきい値より低い値を選択し、すなわちステップ1301で決定されたCCAしきい値は、UEにより使用できるCCAしきい値の最大値として見なされる。UEにより利用されるCCAしきい値の決定は、UEの実施に依存する。UEは、地域ポリシーに従って決定できる。
<第4の実施形態>
本発明の実施形態は、電力制御方法を提供する。上記方法は、制御ノードから電力制御表示情報をUEにより受信し、送信電力制御(TPC)コマンドを獲得するステップと、TPCコマンドに従ってアンライセンスバンドでのUEの伝送のための送信電力をUEにより調整するステップを有する。
制御ノードは、通信中に制御機能を遂行するUE又は基地局であり得る。この実施形態において、基地局は、例示的な制御ノードとして見なされる。
第1のケースにおいて、UEが累積電力制御モードでオペレーティングするように構成される場合、例えば上位レイヤにより提供されるパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が可能である場合、又はTPCコマンドδPUSCH,c(i-KPUSCH)がCRCが臨時C-RNTIによりスクランブルされるサービングセルcに対してDCIフォーマット0を有するPDCCH/EPDCCHに含まれる場合、サービングセルcに対するサブフレームiでのPUSCH伝送のための送信電力PPUSCH,c(i)のようにUEの伝送のための送信電力でのPUSCH電力制御調整状態変数f(i)は、f(i)=f(i-1)+δPUSCH,c(i-KPUSCH)により定義できる。
参照のために、3GPP TS36.213のセクション5.1.1.1のPUSCH電力制御式を参照する。
δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、サブフレームi-KPUSCHでUEにより受信されたTPCコマンドを表す。TPCコマンドは、サブフレームiのアップリンク送信をスケジューリングするDCI、例えばDCIフォーマット0/4に含まれるか、あるいは電力調整を示すための専用DCI、例えばDCIフォーマット3/3Aに含まれる。次の条件に対して、
(1)UEは、サブフレームi-KPUSCHで該当TPCコマンドを受信しない。
(2)UEは、DRX状態にある。
(3)TDDシステムにおいて、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
(4)アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しない。
(5)アンライセンスキャリアcで、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
(6)アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク送信のためにスケジューリングされない。
上記条件(1),(2),(3),(4)のうちいずれか一つが満たされる場合、δPUSCH,c=0、又は
上記条件(1),(2),(3),(5)のうちいずれか一つが満たされる場合、δPUSCH,c=0、又は
上記条件(1),(2),(3),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、δPUSCH,c=0、又は
上記条件(1),(2),(3),(4),(5)のうちいずれか一つが満たされる場合、δPUSCH,c=0、又は
上記条件(1),(2),(3),(4),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、δPUSCH,c =0、又は
上記条件(1),(2),(3),(5),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、δPUSCH,c=0、又は
上記条件(1),(2),(3),(4),(5),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、δPUSCH,c=0である。
LAAシステムにおいて、一つの慣れたアプリケーションシナリオは、次のようにアンライセンスバンドのキャリアで半永久的なサービス(SPS)伝送がサポートされず、すなわち、ULグラントに基づいた動的スケジューリングされたサービスの伝送のみがサポートされる。例えば、基地局は、サブフレームiでUEのアップリンク送信をスケジューリングするためにサブフレームi-KPUSCHで新たなDCIフォーマット又はDCIフォーマット0/4を有するULグラントを伝送する。同時に、アンライセンスバンドのキャリアで、非適応再伝送はサポートされず、すなわちPHICHに基づいた再伝送はサポートされず、ULグラントに基づいた動的スケジューリングされたサービスの伝送のみがサポートされる。したがって、アンライセンスバンドで、TPCコマンドは、ULグラントにより生成されるが、電力調整を示すために使用される従来のDCIフォーマット3/3Aにより生成されない。この場合、UEがULグラントを検出しない場合、UEは、アップリンクスケジューリング情報を獲得できず、TPC情報も獲得できない。したがって、UEは、該当サブフレームでアップリンク送信を実行しない。この場合、関連技術によれば、UEは、TPC情報を受信しないため、δPUSCH,c=0である。
他のケースにおいて、UEは、ULグラントを検出し、アップリンクスケジューリング情報及びTPC情報を獲得する。しかしながら、UEは、UEがスケジューリングされるサブフレームでCCAを通過せず、アップリンク送信を実行できない。したがって、UEは、該当サブフレームでアップリンク送信を実行しない。このような場合、関連技術によると、UEは、受信されたδPUSCH,c、すなわちδPUSCH,c≠0に従ってf(i)をアップデートする。しかしながら、この場合、UEは、アップリンク信号を伝送しない。f(i)のアップデートは無意味である。一方、これは、基地局及びUEがTPCに対する異なる理解を有するようにする。基地局がアップリンク送信を検出しない場合、基地局は、ULグラントを受信せず、あるいはULグラントを受信するがCCAを通過しないことによってUEがアップリンク信号を伝送しないか否かを判定できないため、UEがTPCを受信して電力を累積したか否かを判定できず、これは、基地局及びUEにより計算されたf(i)の非同期化を招く。例えば、サブフレームi-4、i-5、i-6、及びi-7で、基地局は、各々サブフレームi、i-1、i-2、及びi-3でアップリンク信号を伝送するためにUE1をスケジューリングするための4個のULグラントを伝送し、TPCコマンドは、+1、+2、+1、及び+0dBである。UE1は、サブフレームi-5ではULグラントを検出するのに失敗し、サブフレームi-4、i-6、及びi-7ではULグラントを正確に検出するが、サブフレームiでのみCCAを通過し、すなわちUEはサブフレームiでのみアップリンク信号を伝送する。関連技術によると、UEは、δPUSCH,c(i-4)、δPUSCH,c(i-6)、及びδPUSCH,c(i-7)のTPCによってf(i)をアップデートし、すなわち、f(i)=f(i-4)+1+1+0である。しかしながら、基地局は、サブフレームiのみでアップリンク信号を検出するため、基地局は、UEがサブフレームi-4のTPCのみを受信するか否かを判定するが、UEが他のサブフレームのTPCを受信するか否かは判定しないことがある。したがって、基地局は、UEにより採用されたf(i)=f(i-4)+AでAがδPUSCH,c(i-4)のみをを含むか、あるいはδPUSCHh,c(i-4)+δPUSCH,c(i-5)を含むか、あるいはδPUSCH,c(i-4)+δPUSCH,c(i-6)を含むか、あるいはδPUSCH,c(i-4)+δPUSCH,c(i-7)を含むか、またはδPUSCH,c(i-4)+δPUSCH,c(i-5)+δPUSCH,c(i-6)を含むか、あるいはδPUSCH,c(i-4)+δPUSCH,c(i-5)+δPUSCH,c(i-7)を含むか、またはδPUSCH,c(i-4)+δPUSCH,c(i-6)+δPUSCH,c(i-7)を含むか、またはδPUSCH,c(i-4)+δPUSCH,c(i-5)+δPUSCH,c(i-6)+(i-7)を含むか否かを判定できない。最大2の可能性があり、nは、UEがスケジューリングされるが、アップリンク信号が検出されないサブフレームの数を意味する。ここで、n=3である。第4の実施形態の方法によると、UEがf(i)をアップデートする場合、アップリンク信号が伝送されるサブフレームに対応するδPUSCH,cのみが考慮される。すなわち、アップリンク信号が伝送されないサブフレームに対してδPUSCH,c=0である。したがって、本実施形態において、f(i)=f(i-4)+AでのAはδPUSCH,c(i-4)のみを含み、δPUSCH,c(i-5)、δPUSCH,c(i-6)、及びδPUSCH,c(i-7)は0に設定される。したがって、基地局はA値を決定できる。
本実施形態における上記条件(4)の方法は、次の2つの状況をさらに含むことに留意しなければならない。
(4.a)基地局がサブフレームiでアップリンク信号を伝送するためにUEをスケジューリングする場合、基地局及び/又はUEは、UEがサブフレームiでアップリンク信号を伝送できるか否かを予測できない。
例えば、アンライセンスバンドで、UEにより検出される必要があるアイドルCCAスロットの数NがUEによって決定される。基地局は、N値がわからないため、サブフレームi以前にUEがCCAを通過できるか否かは事前にわからない。一方、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送できるか否か、例えばアップリンクスケジューリング信号を受信した後にUEにより生成されたNの値が比較的大きく、UEにより検出される必要のあるアイドルCCAスロットの数Nに該当する期間がUEがCCAを実行できる期間より長いか否かを予測でき、例えば、UEは、UEがスケジューリングされるサブフレームの以前OFDMシンボルのみでCCAを実行できるが、Nに対応する期間が一つのOFDMシンボルより長いため、UEと基地局は、両方ともUEがスケジューリングされるサブフレームiでUEがアップリンク送信を実行しないと決定できる。確実に、UEにより生成されたNの値が比較的小さい場合、UEは、サブフレームi以前にUEがCCAを通過するか否かを予測できない。
(4.b)基地局がサブフレームiでアップリンク信号を伝送するためにUEをスケジューリングする場合、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しないことを基地局及び/又はUEが既に知っている。
例えば、アンライセンスバンドで、UEにより検出される必要があるアイドルCCAスロットの数Nは、基地局により決定され、スケジューリングされており、例えばUEをスケジューリングするULグラントに示されたUEにシグナリングされる。UEにより検出される必要があるアイドルCCAスロットの数Nに対応する期間が、UEがCCAを実行できる時間より長い場合、例えば、UEが、Nに対応する期間は一つのOFDMシンボルを超えるが、UEがスケジューリングされるサブフレーム内の以前OFDMシンボルのみでCCAを実行できる場合、UEと基地局は両方とも、UEがスケジューリングされるサブフレームiでアップリンク送信を実行しないと判定できる。
本実施形態において、(4.a)及び(4.b)の状況は、また区別されず、2つの状況両方ともに対して、UEがサブフレームiでアップリンク信号を伝送しない場合、f(i)はδPUSCH,c(i-KPUSCH)によりアップデートされない。本実施形態において、(4.a)及び(4.b)の状況を区別することも可能であり、例えば(4.a)状況ではUEがサブフレームiでアップリンク信号を伝送しない場合に、f(i)がδPUSCH,c(i-KPUSCH)によってもアップデートされる一方で、(4.b)状況ではUEがサブフレームiでアップリンク信号を伝送しない場合、f(i)がδPUSCH,c(i-KPUSCH)によってアップデートされない。
LAAシステムにおいて、アンライセンスキャリアのアップリンク-ダウンリンクサブフレーム構成がサブフレームレベルから動的に変更する他のアプリケーションシナリオが存在する。例えば、基地局は、アップリンクサブフレームとしてサブフレームiを構成した後に、ダウンリンクサブフレームとしてサブフレームiを構成する。この場合、UEがサブフレームiがアップリンクサブフレームでないと決定される場合、UEがサブフレームi-KPUSCHでδPUSCH,c(i-KPUSCH)の値を示すTPCを受信する場合にもδPUSCH,c=0とし、これは、本実施形態の上記条件(5)の方法に対応して、すなわちアンライセンスキャリアcでサブフレームiがアップリンクサブフレームでない場合に、δPUSCH,c=0である。
LAAシステムにおいて、アンライセンスキャリアのアップリンク-ダウンリンクサブフレーム構成がサブフレームレベルで動的に変更可能な他のアプリケーションシナリオが、さらに存在する。基地局は、サブフレームiがアップリンクサブフレームであるか否かを示すシグナリングを伝送できないが、UEは、基地局がサブフレームiでアップリンク信号を伝送するためにUEをスケジューリングするか否かによってサブフレームiがアップリンクサブフレームであるか否かを決定でき、すなわち基地局がサブフレームiでアップリンク信号を伝送するためにUEをスケジューリングする場合、UEは、サブフレームiがアップリンクサブフレームであると決定できる一方で、基地局がサブフレームiでアップリンク信号を伝送するためにUEをスケジューリングしない場合、UEは、サブフレームiがアップリンクサブフレームであるか否かを判定できず、例えばUEは、基地局がサブフレームiで他のユーザーをスケジューリングするか否かを判定できない。この場合、本実施形態の条件(6)の上記方法によると、アンライセンスキャリアcで、UEがサブフレームiでアップリンク信号を伝送するためにスケジューリングされない場合、δPUSCH,c=0である。
第2のケースにおいて、UEが累積電力制御モードでオペレーティングするように構成されない場合、例えば上位レイヤにより提供されたパラメータAccumulation-enabledに基づいてサービングセルcに対して累積が可能でない場合、サービングセルcに対するサブフレームiでのPUSCH伝送のための送信電力 δPUSCH,c(i)のようなUEの伝送のための送信電力でのPUSCH電力制御調整状態パラメータf(i)は、f(i)=δPUSCH,c(i-KPUSCH)により定義できる。
δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、サブフレームi-KPUSCHでUEにより受信されたTPCコマンドを意味する。TPCコマンドは、サブフレームiのアップリンク送信をスケジューリングするDCI、例えばDCIフォーマット0/4に含まれる。次の条件に対して、
(1)UEは、サブフレームi-KPUSCHで該当TPCコマンドを受信しない。
(2)UEは、DRX状態にある。
(3)TDDシステムにおいて、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
(4)アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しない。
(5)アンライセンスキャリアcで、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
(6)アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク送信のためにスケジューリングされない。
上記条件(1),(2),(3),(4)のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件(1),(2),(3),(5)のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件(1),(2),(3),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件(1),(2),(3),(4),(5)のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件(1),(2),(3),(4),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件(1),(2),(3),(5),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件(1),(2),(3),(4),(5),(6)のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)である。
上記した説明は、一例としてPUSCHの電力制御を選択する。上記方法は、アンライセンスバンドのキャリアで伝送された他のアップリンク信号、例えばSRS又はPUCCHの電力制御にも適用可能である。
本発明の実施形態により提供された上記電力制御方法において、UEは、次の2つの方式を通じてPHRを報告できる。
一つの方式で、UEがPHRを報告する場合、利用されたf(i)は、本実施形態で記述されたアップリンク送信のための送信電力を決定するためのものと同一である。
他の方式では、UEがPHRを報告する場合、利用されたf(i)は、本実施形態で記述されたアップリンク送信のための送信電力を決定するためのものと異なる。例えば、PHRを報告するためのf(i)は、上記条件(1)〜(3)により決定される。アンライセンスバンドで、基地局がサブフレームiでアップリンク信号を伝送するためにUEをスケジューリングし、UEがサブフレームi-KPUSCHコマンドを受信するが、UEがCCAを通過しなくてサブフレームiでアップリンク信号を伝送しない場合、UEは、PHRを計算する場合にδPUSCH,c(i-KPUSCH)によって仮定した送信電力でf(i)をアップデートする。しかしながら、アップリンク信号を伝送する場合に計算されたアップリンク送信電力でf(i)は、上記条件(1)〜(4)により決定されるので、δPUSCH,c(i-KPUSCH)=0である。
4つの実施形態を参照して、本発明により提供される電力制御方法、電力報告方法、及びアップリンク送信方法が記述される。実際のアプリケーションにおいて、上記方法は、独立的に使用され、組み合わせで使用される。
例えば、第1の実施形態の解決方法に基づいて、基地局は、UEに電力制御モード又は電力制御メカニズムを示すためにUEに電力制御表示情報を伝送する。電力制御表示情報がUE自己調整電力制御モードを示す場合、UEは、第3の実施形態の解決方法により、所定のしきい値に従って送信電力を減少させるか、伝送を放棄するか、あるいは伝送を延期するかを判定する。所定のしきい値がZであると仮定すると、UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルY≦Zである場合、UEは、アップリンク送信電力を調整してエネルギーレベルXで伝送し、ここでX=min{X,X}であり、Xは、基地局によりスケジューリングされるアップリンク送信電力であり、Xは、UEにより検出された他の装置の信号エネルギーレベルに従ってUEにより決定されるアップリンク送信電力である。例えば、X=Y+Y-Yであり、ここでY及びYは、アンライセンスバンドで他の無線アクセス技術装置との共存を実現するためのパラメータである。さらに、UEは、第2の実施形態の解決方法により基地局に実際の送信電力を報告し、例えば、Xを報告し、あるいは(図6の601,602,604,605,607に示すように)X-Xを報告することができる。
本発明は、UEの助けで基地局によりUEに適切な送信電力を割り当てるか、あるいはUEにより送信電力を独立的に調整して同一の、又は異なる無線アクセス技術の隣接した装置に対する干渉を防止し、UEのアップリンクスケジューリング効率を増加させることで、全体ネットワークの効率を増加させることを上記技術的解決方法からわかる。
上記した方法によると、本発明は、図7に示すように、制御ノードをさらに提供し、この制御ノードは、電力制御表示モジュール及び通信モジュールを含み、電力制御表示モジュールは、アンライセンスバンドでUEのアップリンク送信電力を制御するために使用される電力制御モード又は電力制御メカニズムを示すために使用される電力制御表示情報を生成するように構成され、通信モジュールは、UEに電力制御表示情報を伝送するように構成される。
上記方法によると、本発明は、図8に示すような制御ノードをさらに提供し、制御ノードは、処理モジュール及びスケジューリングモジュールを含み、報告書処理モジュールは、UEのアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報をUEから受信するように構成され、スケジューリングモジュールは、アップリンク送信電力制御関連情報によりアンライセンスバンドでUEをスケジューリングするように構成される。
上記方法によると、本発明は、UEをさらに提供する。図9に示すように、UEは、通信モジュール及び電力制御モジュールを含み、通信モジュールは、制御ノードから電力制御表示情報を受信するように構成され、電力制御モジュールは、電力制御表示情報から電力制御モード又は電力制御メカニズムを獲得し、電力制御モード又は電力制御メカニズムによりアンライセンスバンドでUEのアップリンク送信に対する電力制御を実行するように構成される。
上記方法によると、本発明は、図10に示すようにUEをさらに提供する。UEは、モジュール及び通信モジュールを含み、報告モジュールは、通信モジュールにUEのアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報を伝送するように構成され、通信モジュールは、制御ノードにUEのアンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報を報告するように構成される。
上記方法によると、本発明は、図11に示すようなUEをさらに提供し、UEは、測定モジュール及び電力制御モジュールを含み、測定モジュールは、アンライセンスバンドの同一のキャリアでの他の無線アクセス技術信号のエネルギーレベルを測定するように構成され、電力制御モジュールは、他の無線アクセス技術信号のエネルギーレベルに従ってキャリアでのUEのアップリンク送信電力を決定するように構成される。
第4の実施形態の方法によると、本発明は、図14に示すようにUEをさらに提供する。UEは、表示受信モジュール及び電力調整モジュールを含み、表示受信モジュールは、制御ノードから電力制御表示情報を受信してTPCコマンドを獲得するように構成され、電力調整モジュールは、TPCコマンドによってアンライセンスバンドでのUEの伝送のために送信電力調整を実行するように構成される。累積が可能である場合、電力調整モジュールf(i)=f(i-1)+δ(i-K)によりサービングセルcに対するサブフレームiでの伝送のための送信電力制御調整状態変数f(i)をUEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-KでUEにより受信されたTPCコマンドを表し、次の条件1乃至6に対して、
1.UEは、サブフレームi-KPUSCHで該当TPCコマンドを受信しない。
2.UEは、DRX状態にある。
3.TDDシステムにおいて、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
4.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しない。
5.アンライセンスキャリアcで、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
6.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク送信のためにスケジューリングされない。
上記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
上記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0である。
累積が可能でない場合、電力調整モジュールは、f(i)=δ(i-K)によりサービングセルcに対するサブフレームiでのUEの伝送のための電力制御調整状態変数f(i)を計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-KでUEにより受信されたTPCコマンドを表し、上記条件1乃至6に対して、
上記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
上記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)である。
以上、詳細な説明は、本発明の好ましい実施形態を提供するだけであって、その特許請求の範囲を限定するために使用されない。特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められる本発明の範囲及び精神を逸脱することなく、様々な変更又は修正が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。

Claims (15)

  1. 制御ノードから電力制御表示情報をユーザー端末(UE)により受信し、電力制御モード又は電力制御メカニズムを獲得するステップと、
    前記電力制御モード又は前記電力制御メカニズムに従ってアンライセンスバンドでの前記UEのアップリンク送信に対する電力制御を前記UEにより実行するステップと、
    を有することを特徴とする電力制御方法。
  2. 前記電力制御モードは、前記制御ノードにより表示された電力制御モードに従うことを示す電力制御モード及びUE自己調整電力制御モードのうちいずれか一つを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. アンライセンスバンドのアップリンク送信電力制御関連情報をユーザー端末(UE)により報告するステップを有し、
    前記アップリンク送信電力制御関連情報は、前記アンライセンスバンドで前記UEをスケジューリングするために使用されることを特徴とする電力報告方法。
  4. 前記アップリンク送信電力制御関連情報は、
    最大送信電力とUE予想送信電力又は前記UEの実際送信電力との間の差と、
    前記UE予想送信電力と制御ノードによりスケジューリングされた前記UEのアップリンク送信電力との間の差と、
    前記UE予想送信電力と、
    最大送信電力と所定の計算方法による前記UEのアップリンク送信電力との間の差のうちいずれか一つを含み、
    前記UE予想送信電力は、他の装置に対する干渉を減少するために前記UEにより検出された他の無線アクセス技術信号のエネルギーレベルに従って前記UEにより決定されたアップリンク送信電力であることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記アップリンク送信電力制御関連情報は前記UEにより推薦された送信電力オフセットであり、
    前記送信電力オフセットは、前記UEにより測定された同一のキャリアでの他の無線技術信号のエネルギーレベルであることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  6. 前記アップリンク送信電力制御関連情報は、
    前記UEの実際送信電力と、
    前記UEが前記実際送信電力を減少させるか否かと、
    前記UEにより採用された2セットの電力制御パラメータ及び/又は計算方法のうちいずれか一つを含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  7. 累積が可能である場合、f(i)=f(i-1)+δ(i-K)によりサービングセルcに対するサブフレームiでの伝送のための送信電力制御調整状態変数f(i)を前記UEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-Kで前記UEにより受信されたTPCコマンドを表し、次の条件1乃至6に対して、
    1.UEは、サブフレームi-KPUSCHで該当TPCコマンドを受信しない。
    2.UEは、DRX状態にある。
    3.TDDシステムにおいて、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
    4.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しない。
    5.アンライセンスキャリアcで、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
    6.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク送信のためにスケジューリングされない。
    前記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0であり、
    累積が可能でない場合、f(i)=δ(i-K)によって前記サービングセルcに対するサブフレームiでの前記UEの伝送のための前記電力制御調整状態変数f(i)を前記UEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-Kで前記UEにより受信された前記TPCコマンドを表し、前記条件1乃至6に対して、
    前記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
    前記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
    前記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
    前記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
    前記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
    前記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、又は
    前記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)であり、
    前記UEにより報告された前記アップリンク送信電力制御関連情報は電力ヘッドルームレポート(PHR)であり、前記UEは計算されたf(i)により前記PHRを報告することを特徴とする請求項3に記載の方法。
  8. ユーザー端末(UE)最大送信電力に従ってキャリアクリア評価(CCA)しきい値をUEにより決定するステップと、
    アンライセンスバンドの同一のキャリアでの他の信号のエネルギーレベルを前記UEにより測定するステップと、
    前記検出されたエネルギーが前記CCAしきい値より高いか否かによって前記キャリアでの前記UEのアップリンク送信モードを前記UEにより決定するステップと、
    を有することを特徴とするアップリンク送信方法。
  9. 前記検出されたエネルギーが前記CCAしきい値より高いか否かによって前記キャリアでの前記UEの前記アップリンク送信モードを前記UEにより決定するステップは、前記検出されたエネルギーが前記CCAしきい値より高い場合、前記UEは、アップリンク信号を伝送せず、又は伝送を延期するステップと、あるいは前記アップリンク送信電力を調整し、前記調整したアップリンク送信電力でアップリンク信号を伝送するステップと、そうでない場合には、制御ノードのスケジューリング後にアップリンク信号を前記UEにより伝送するステップを有することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記UE最大送信電力は、制御ノードから受信されたUE最大送信電力構成情報により決定され、次のような
    全体構成された最大出力電力、
    キャリアでの構成された最大送信電力、
    構成されたサービングセルグループ最大送信電力、
    前記制御ノードによりスケジューリングされたUE送信電力、
    構成された最大送信電力オフセット、
    前記CCAしきい値を決定するための構成された最大送信電力のうち一つ以上を含み、
    あるいは、前記UE最大送信電力は前記UEの電力クラスに従って決定されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 受信されたキャリアクリア評価(CCA)しきい値構成情報によりCCAしきい値をユーザー端末(UE)により決定するステップと、
    アンライセンスバンドの同一のキャリアのエネルギーレベルを前記UEにより測定するステップと、
    前記検出されたエネルギーが前記CCAしきい値より高いか否かによって前記キャリアでの前記UEのアップリンク送信モードを前記UEにより決定するステップと、
    を有することを特徴とするアップリンク送信方法。
  12. 前記検出されたエネルギーが前記CCAしきい値より高いか否かによって前記キャリアでの前記UEの前記アップリンク送信モードを決定するステップは、前記検出されたエネルギーが前記CCAしきい値より高い場合、前記UEは、アップリンク信号を伝送せず、あるいは前記アップリンク信号の伝送を延期するステップと、またはアップリンク送信電力を調整し、前記調整したアップリンク送信電力でアップリンク信号を伝送するステップと、そうでない場合、前記UEは、制御ノードのスケジューリング後に前記アップリンク信号を伝送するステップと、を有することを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. アップリンク制御情報を伝送する方法であって、
    アップリンク送信のためのキャリアクリア評価(CCA)を制御するために使用される制御情報を制御ノードにより生成するステップと、
    受信するノードに前記制御情報を前記制御ノードにより伝送するステップと、
    を有することを特徴とする方法。
  14. 前記制御ノードにより生成された前記CCAを制御するために使用される前記制御情報は、アップリンク送信のためのCCAしきい値の決定に使用されるUE最大送信電力を決定するために使用され、あるいは
    前記制御ノードにより生成された前記CCAの制御に使用される前記制御情報はアップリンク送信のためのCCAしきい値であることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. 制御ノードから電力制御表示情報をユーザー端末(UE)により受信し、送信電力制御(TPC)コマンドを獲得するステップと、
    前記TPCコマンドに従ってアンライセンスバンドでの前記UEのアップリンク送信に対する電力制御調整を前記UEにより実行するステップと、を有し、
    累積が可能である場合、f(i)=f(i-1)+δ(i-K)によりサービングセルcに対するサブフレームiでの伝送のための送信電力制御調整状態変数f(i)を前記UEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-Kで前記UEにより受信されたTPCコマンドを表し、次の条件1乃至6に対して、
    1.UEは、サブフレームi-KPUSCHで該当TPCコマンドを受信しない。
    2.UEは、DRX状態にある。
    3.TDDシステムにおいて、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
    4.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク信号を伝送しない。
    5.アンライセンスキャリアcで、サブフレームiは、アップリンクサブフレームでない。
    6.アンライセンスキャリアcで、UEは、サブフレームiでアップリンク送信のためにスケジューリングされない。
    前記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0、又は
    前記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、δ=0であり、
    累積が可能でない場合、f(i)=δ(i-K)によって前記サービングセルcに対するサブフレームiでの前記UEの伝送のための前記電力制御調整状態変数f(i)を前記UEにより計算し、δ(i-K)は、サブフレームi-Kで前記UEにより受信された前記TPCコマンドを表し、前記条件1乃至6に対して、
    前記条件1,2,3,4のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
    前記条件1,2,3,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
    前記条件1,2,3,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
    前記条件1,2,3,4,5のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
    前記条件1,2,3,4,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
    前記条件1,2,3,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)、あるいは
    前記条件1,2,3,4,5,6のうちいずれか一つが満たされる場合、f(i)=f(i-1)であることを特徴とする電力制御方法。
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