JP2019536351A - 電力割振り方法、電力調整方法、端末、およびアクセスネットワークデバイス - Google Patents

電力割振り方法、電力調整方法、端末、およびアクセスネットワークデバイス Download PDF

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Abstract

本出願の方法は、端末によって、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するステップと、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するステップと、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を取得するステップとを含む。

Description

本出願は、通信技術の分野に関し、詳細には、電力割振り方法、電力調整方法、端末、およびアクセスネットワークデバイスに関する。
ロングタームエボリューションアドバンスト(Long Term Evolution Advanced、略して「LTE−A」)システムは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project、略して「3GPP」)ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、略して「LTE」)システムの発展拡張型(evolved and enhanced)システムである。LTE−Aシステムでは、第4世代通信技術のピークデータレートに関する国際電気通信連合の要件を満たすために、スペクトルアグリゲーション(Spectrum Aggregation)技術または帯域幅拡張(Bandwidth Extension)技術とも呼ばれるキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation、略して「CA」)技術が導入される。キャリアアグリゲーションでは、2つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier)のスペクトルがアグリゲートされて、より大きい送信帯域幅を取得する。
キャリアアグリゲーションシナリオでは、異なるキャリア上のアップリンクサブフレームは互いと重複する。この現象は、主に以下の2つの場合において生じる(2つのキャリアはすべての以下の説明において例として使用され、複数のキャリアが実際に含まれ得る)。
場合1:第1のキャリア上のアップリンクサブフレームの長さと第2のキャリア上のアップリンクサブフレームの長さとの間に比較的大きい差があり、その結果、第2のキャリア上の1つのアップリンクサブフレームは、第1のキャリア上の複数のアップリンクサブフレームに対応している。特に、5G高周波数シナリオでは、最小送信時間粒度(言い換えれば、データ送信の最小時間単位)は異なるキャリア上で異なる。例えば、28GHzの高周波数におけるサブフレームの長さは0.3msであり、2GHzの低周波数におけるサブフレームの長さは1msに設定されることがあり、したがって、1つの低周波数サブフレームは複数の高周波数サブフレームに対応している。
場合2:第1のキャリア上のアップリンクサブフレームおよび第2のキャリア上のアップリンクサブフレームは、近似の長さまたは同一の長さを有する。しかしながら、第1のキャリア上のアップリンクサブフレームの開始時間および第2のキャリア上のアップリンクサブフレームの開始時間は異なり、したがって、第1のキャリア上のアップリンクサブフレームと第2のキャリア上のアップリンクサブフレームとの間にロケーションオフセットがある。したがって、第2のキャリア上の1つのアップリンクサブフレームは、第1のキャリア上の2つのアップリンクサブフレームと重複する。特に、2つのキャリアは2つのタイミングアドバンスグループ(Timing Advance Group、略して「TAG」)に属し、2つのキャリア上のアップリンク送信チャネルは異なるタイミングアドバンスを有する。したがって、2つのキャリア上のアップリンクサブフレームは異なる開始時間を有し、互いと重複する。
2つのキャリア上のアップリンクサブフレームにおいてアップリンクデータを送信する前に、端末は、対応するアップリンクサブフレームのチャネルに電力を割り振る必要がある。通常、電力割振り方法では、各アップリンクサブフレームによって必要とされるチャネル送信電力(言い換えれば、アップリンクサブフレームにおいて送信されるチャネルの送信電力)は、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、略して「DCI」)に基づいて決定され、次いで、2つのキャリア上の重複するアップリンクサブフレームにおける各チャネルの送信電力は、2つのキャリア上の重複するアップリンクサブフレームにおけるチャネルの優先度に基づいて決定される。特に、電力割振りの前に、端末は、それぞれ2つのキャリアに対応する2個のDCIを取得し得る。第2のキャリアの場合、アップリンクサブフレームにおける、電力が割り振られる必要がある、送信されるべきチャネルについての電力割振り情報などを含む情報は、第2のキャリアに対応するDCIに基づいて決定されることができる。第1のキャリアの場合、第2のキャリアに対応するDCIが取得されるとき、第2のキャリア上のアップリンクサブフレームと重複する第1のキャリア上の最初のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおけるチャネルについての情報のみが取得されることができるが、第1のキャリア上の最後のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおけるチャネルについての情報は含まれない。したがって、電力が2つのキャリア上の重複するアップリンクサブフレームにおけるチャネルの優先度に基づいて割り振られるとき、2つのキャリア上で重複する最後のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおける第1のキャリアによって必要とされるチャネル送信電力は考慮されることができない。
上記の理由により、上記の解決策に従って割り振られる電力は、第1のキャリア上の最後のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおけるチャネルの送信電力要件を満たさないことがある。
加えて、第2のキャリア上の1つのアップリンクサブフレーム(ロングサブフレーム)が第1のキャリア上の複数のアップリンクサブフレーム(ショートサブフレーム)と重複するシナリオでは、ショートサブフレームのうちの1つは、おそらく比較的大きい電力を必要とし、したがって、ロングサブフレーム全体の電力割振り要件は、事実上満たされることができない。
第1のキャリア上のアップリンクサブフレームが第2のキャリア上のアップリンクサブフレームと重複するときの不適切な電力割振りの従来技術の問題を解決するために、本発明の実施形態は、電力割振り方法、電力調整方法、端末、およびアクセスネットワークデバイスを提供する。技術的解決策は以下の通りである。
第1の態様によれば、本発明の実施形態は、電力割振り方法を提供する。方法は、
端末によって、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するステップであって、第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含み、第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である、ステップと、
端末によって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するステップと、
第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するステップであって、第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、ステップと
を含む。
本出願では、1つのキャリア上のアップリンクサブフレームが別のキャリア上の複数のアップリンクサブフレームと重複するとき、最小保証電力は重複するエリアの最後の部分のために予約され、その結果、重複するエリアの最後の部分における電力要件は2つのキャリアに対するアップリンク電力割振りの間に満たされて、重複するエリアの最後の部分のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信の性能を保証することができる。これは、アップリンクデータ送信の電力効率およびデータ送信性能の最大化を実装する。
第1の態様の第1の可能な実装では、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するステップは、
端末によって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得するステップと、
端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得するステップと、
端末によって、最小保証電力と第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定するステップと
を含む。
実装では、第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力は最初に、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて決定されて、電力が好ましくはより高い優先度を有するチャネルに割り振られることを保証する。上記のステップが完了した後、電力は、第1の利用可能な送信電力、第2の利用可能な送信電力、および最小保証電力に基づいて再び割り振られて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための適切な電力を保証する。
第1の可能な実装に関して、第1の態様の第2の可能な実装では、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得するステップは、
優先順位に基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を低減して、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得するステップであって、N個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下である、ステップ
を含む。
実装では、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力は、優先順位に基づいて低減されて、2つのキャリアのチャネルに最終的に割り振られる送信電力の合計が端末の最大送信電力を超えないことを保証する。
特に、より低い優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、低減される。
代替として、異なる優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、異なる低減比(より低い優先度を有するチャネルの低減比は、より高い優先度を有するチャネルの低減比よりも大きい)に従って低減される。
第1の態様または第1の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第1の態様の第3の可能な実装では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
実装では、優先順位は、異なる組合せ方式を含み、その結果、端末は、異なるシナリオにおいて異なる優先順位方式で電力を割り振ることができる。
第3の可能な実装に関して、第1の態様の第4の可能な実装では、チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびサウンディング基準信号SRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
特に、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
チャネル状態情報およびスケジューリング要求が共存するとき、チャネル状態情報の優先度はスケジューリング要求の優先度よりも低い、または
ハイブリッド自動再送要求情報およびスケジューリング要求が共存するとき、ハイブリッド自動再送要求情報の優先度はスケジューリング要求の優先度以上である。
特に、チャネルに対応するキャリア間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
キャリアのインデックス番号に基づいて決定される優先順位、上位レイヤにおいて構成されるキャリアの優先順位、キャリアの複信方式に基づいて決定される優先順位、キャリアの無線リソース接続RRC接続状態に基づいて決定される優先順位、およびキャリアに対応する送信ポイントに基づいて決定される優先順位。
キャリアのRRC接続状態に基づいて決定される優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
RRC接続をサポートするキャリアの優先度は、RRC接続をサポートしないキャリアの優先度よりも高い、および
RRC情報を搬送するキャリアの優先度は、RRC情報を搬送しないキャリアの優先度よりも高い。
実装では、チャネルタイプ間の優先順位は、異なる組合せ方式を含み、その結果、端末は、異なるシナリオにおいてチャネルタイプの異なる優先順位方式で電力を割り振ることができる。
第1の態様または第1の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第1の態様の第5の可能な実装では、方法は、
端末によって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信するステップであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、ステップ
をさらに含む。
実装では、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で送信される上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって優先順位ルールを端末に送信して、端末が優先順位ルールに従って電力割振りを成功裏に完了することができることを保証する。
上位レイヤシグナリングは無線リソース制御シグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはダウンリンク制御情報シグナリングであってよい。
第1の態様または第1の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第1の態様の第6の可能な実装では、端末によって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するステップは、
端末によって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信するステップであって、第1のシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、ステップ
を含む。
実装では、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で送信されるシグナリングを使用することによって最小保証電力情報を端末に送信して、端末が最小保証電力情報に基づいて電力割振りを成功裏に完了することができることを保証する。
第6の可能な実装に関して、第1の態様の第7の可能な実装では、第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
実装では、最小保証電力情報を送信するために使用される第1のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する第2のシグナリングと重複して、電力割振りが開始するときに端末が最小保証電力情報を取得することができることを保証する。
任意選択で、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
第2の態様によれば、本発明の実施形態は、電力調整方法を提供する。方法は、
端末によって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するステップと、
端末によって、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するステップであって、サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続き、電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、ステップと
を含む。
本出願では、データ送信の間、サブフレームの2つの部分におけるチャネルの送信電力は、電力調整ファクタを使用することによって調整され、その結果、サブフレームにおけるチャネルの送信電力は、リアルタイムで調整されることができ、サブフレームにおけるチャネルの電力割振りおよび電力効率は、最大化されることができる。
オフセット値は、比率値または差分値であってよい。電力調整ファクタが差分値であるとき、正または負になるようにオフセット値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。電力調整ファクタが比率値であるとき、1よりも大きくなるようにまたは1よりも小さくなるように電力値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。
第2の態様の第1の可能な実装では、端末によって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するステップは、
端末によって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するステップ
を含む。
上位レイヤシグナリングはRRCシグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
第2の態様または第2の態様の第1の可能な実装に関して、第2の態様の第2の可能な実装では、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
第3の態様によれば、本発明の実施形態は、電力割振り方法を提供する。方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するステップであって、最小保証電力情報は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するために端末によって使用され、第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含み、第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力であり、第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、ステップと
を含む。
第3の態様の第1の可能な実装では、アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信するステップであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を含む、ステップ
を含む。
第1の可能な実装に関して、第3の態様の第2の可能な実装では、第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
第3の態様または第3の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第3の態様の第3の可能な実装では、方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信するステップであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、ステップ
をさらに含む。
第3の可能な実装に関して、第3の態様の第4の可能な実装では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
第4の可能な実装に関して、第3の態様の第5の可能な実装では、チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
第4の態様によれば、本発明の実施形態は、電力調整方法を提供する。方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、電力調整ファクタを決定するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、電力調整ファクタを端末に送信するステップであって、電力調整ファクタは、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために端末によって使用され、サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続き、電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、ステップと
を含む。
第4の態様の第1の可能な実装では、アクセスネットワークデバイスによって、電力調整ファクタを端末に送信するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、電力調整ファクタを端末に送信するステップ
を含む。
第4の態様または第4の態様の第1の可能な実装に関して、第4の態様の第2の可能な実装では、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
第5の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第1の態様において説明される方法を実装するように構成された、決定ユニット、受信ユニット、および処理ユニットなどのユニットを含む。
第6の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第2の態様において説明される方法を実装するように構成された、受信ユニットおよび処理ユニットなどのユニットを含む。
第7の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第3の態様において説明される方法を実装するように構成された、決定ユニットおよび送信ユニットなどのユニットを含む。
第8の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第4の態様において説明される方法を実装するように構成された、決定ユニットおよび送信ユニットなどのユニットを含む。
第9の態様によれば、本発明の実施形態は、通信システムを提供する。システムは、端末およびアクセスネットワークデバイスを含む。端末は、第5の態様または第6の態様において提供される通信装置を含む。アクセスネットワークデバイスは、第7の態様または第8の態様において提供される通信装置を含む。
第10の態様によれば、本発明の実施形態は、端末を提供する。端末は、プロセッサ、メモリ、およびトランシーバを含む。プロセッサ、メモリ、およびトランシーバは、バスを使用することによって結合される。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成される。プロセッサは、メモリに記憶されたプログラム命令を実行し、その結果、アクセスネットワークデバイスは、第1の態様または第2の態様において説明される方法を実施することができる。
第11の態様によれば、本発明の実施形態は、アクセスネットワークデバイスによって実行されるべきプログラムコードを記憶するように構成されたコンピュータ可読媒体をさらに提供する。プログラムコードは、第1の態様または第2の態様において説明される方法を実施するために使用される命令を含む。
第12の態様によれば、本発明の実施形態は、アクセスネットワークデバイスを提供する。アクセスネットワークデバイスは、プロセッサ、メモリ、およびトランシーバを含む。プロセッサ、メモリ、およびトランシーバは、バスを使用することによって結合される。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成される。プロセッサは、メモリに記憶されたプログラム命令を実行し、その結果、端末は、第3の態様または第4の態様において説明される方法を実施することができる。
第13の態様によれば、本発明の実施形態は、端末によって実行されるべきプログラムコードを記憶するように構成されたコンピュータ可読媒体をさらに提供する。プログラムコードは、第3の態様または第4の態様において説明される方法を実施するために使用される命令を含む。
第14の態様によれば、本発明の実施形態は、モバイル通信システムデバイスに適用される通信チップをさらに提供する。通信チップは、プロセッサ、メモリ、および通信インターフェースを含む。プロセッサ、メモリ、および通信インターフェースは、バスを使用することによって結合される。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成される。プロセッサは、メモリに記憶されたプログラム命令を実行し、その結果、通信チップによってロードされる通信システムデバイスは、第1の態様、第2の態様、第3の態様、または第4の態様の可能な実装のうちのいずれか1つにおいて提供される方法を実施することができる。
本発明の実施形態による通信システムのアーキテクチャ概略図である。 本発明の実施形態による別の通信システムのアーキテクチャ概略図である。 本発明の実施形態によるチャネルの時間シーケンスの図である。 本発明の実施形態による端末のハードウェア構造の概略図である。 本発明の実施形態によるアクセスネットワークデバイスのハードウェア構造の概略図である。 本発明の実施形態による電力割振り方法のフローチャートである。 本発明の実施形態によるチャネルの時間シーケンスの図である。 本発明の実施形態による電力調整方法のフローチャートである。 本発明の実施形態による通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による別の通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による別の通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による別の通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による通信チップの概略構造図である。
本出願の目的、技術的解決策、および利点をより明確にするために、以下は、添付の図面を参照しながら本出願の実装について詳細にさらに説明する。
図1および図2は、本発明の実施形態による通信システムの概略構造図である。通信システムは、LTEシステムまたは5Gシステムであり得る。通信システムは、少なくとも1つの端末120および少なくとも1つの基地局140を含む。
図1および図2に示されている通信システムは、2つの異なる適用シナリオに対応している。本発明の実施形態において提供される技術的解決策の理解を容易にするために、本出願の適用シナリオは最初に、図1および図2を参照しながら説明される。
適用シナリオ1(図1参照)は、アクセスネットワークデバイス(例えば、基地局)間のキャリアアグリゲーションのシナリオである。
端末120は、2つのアクセスネットワークデバイス140とともにデータを同時に送信して、キャリアアグリゲーションを実装する。図1に示されているように、端末120はキャリアA上でアップリンクデータを1つのアクセスネットワークデバイス140に送信し、端末120はキャリアB上でアップリンクデータを別のアクセスネットワークデバイス140に送信する。このシナリオでは、データがリアルタイムで交換されることが可能であること(理想的なバックホール)およびデータが2つのアクセスネットワークデバイス140間でリアルタイムで交換されることが可能ではないこと(非理想的なバックホール)の2つの場合がある。アップリンクデータおよびダウンリンクデータは、それぞれ、キャリアA(またはキャリアB)のアップリンクサブフレームおよびダウンリンクサブフレームを搬送体として使用することによって送信される。
キャリアAおよびキャリアBが2つの異なるTAGに属する場合、異なるTAGは異なるタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータを2つのアクセスネットワークデバイス140に送信するサブフレームは異なる開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームが比較的大きい長さの差を有するかまたは小さい長さの差を有するかにかかわらず、2つのアクセスネットワークデバイスに対応するアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間および/または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
キャリアAおよびキャリアBが2つの同じTAGに属する場合、同じTAGは同じタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータを2つのアクセスネットワークデバイス140に送信するアップリンクサブフレームは同じ開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームの間に比較的大きい長さの差があるときのみ、2つのアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間および/または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
適用シナリオ2(図2を参照)は、単一のアクセスネットワークデバイスのキャリアアグリゲーションである。
端末120は、少なくとも2つのキャリア上でデータを送信して、キャリアアグリゲーションを実装する。図2に示されているように、端末120は、キャリアAおよびキャリアB上でアップリンクデータをアクセスネットワークデバイス140に同時に送信する。
キャリアAおよびキャリアBが2つの異なるTAGに属する場合、異なるTAGは異なるタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータをアクセスネットワークデバイス140に送信するアップリンクサブフレームは異なる開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームが比較的大きい長さの差を有するかまたは小さい長さの差を有するかにかかわらず、2つのアクセスネットワークデバイスに対応するアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
キャリアAおよびキャリアBが2つの同じTAGに属する場合、同じTAGは同じタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータをアクセスネットワークデバイス140に送信するアップリンクサブフレームは同じ開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームの間に比較的大きい長さの差があるときのみ、2つのアクセスネットワークデバイスに対応する2つのアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間および/または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
以下は、図3を参照しながら、2つのサブフレームの間に比較的大きい長さの差がある場合について説明する。図3に示されているように、端末は、低周波数キャリア(Low−frequency carrier)および高周波数キャリア(High−frequency carrier)上でアクセスネットワークデバイスとのキャリアアグリゲーション送信を実装する。低周波数キャリア上のサブフレームの長さは、高周波数キャリア上のサブフレームの長さよりも大きい。低周波数キャリア上のサブフレームはロングサブフレームであり、高周波数キャリア上のサブフレームはショートサブフレームである。低周波数キャリア上の1つのロングサブフレームは、高周波数キャリア上の複数のショートサブフレームと重複する。
送信電力をロングサブフレームiおよびロングサブフレームiと重複する複数のショートサブフレームに割り振るとき、端末は、これらのショートサブフレームによって必要とされるチャネル送信電力を知る必要があり、ショートサブフレームの各々によって必要とされるチャネル送信電力は、通常、DCIにおいて搬送される情報(例えば、スケジューリング決定および電力制御コマンド)を使用することによって決定される。図3に示されているように、端末は、瞬間tにおいて、送信電力をロングサブフレームiおよびロングサブフレームiと重複するショートサブフレーム(i1からiN)に割り振り、この場合、端末によって受信されるDCIは、DCI1およびDCI2を含む。DCI1は、ロングサブフレームiのチャネル送信電力を決定するために使用される情報を搬送し、DCI2は、ロングサブフレームiと重複するN個のショートサブフレームのうちの最初のM個のショートサブフレームのためのチャネル送信電力を決定するために使用される情報のみを搬送し、最後の(N−M)個のショートサブフレームのためのチャネル送信電力を決定するために使用される情報は、DCI3において搬送される。したがって、電力が従来の方式で瞬間tにおいて割り振られるとき、最後の(N−M)個のショートサブフレームの電力要件は満たされることができない。
加えて、いくつかのシナリオでは、電力が既存の方式のみで割り振られる場合、ロングサブフレームの送信電力も影響される。
例えば、動的な時分割複信(Time Division Duplex、略して「TDD」)では、ロングサブフレームと重複する複数のショートサブフレームの中で、最初の2つのショートサブフレームは、比較的大きいチャネル送信電力を必要とするアップリンクサブフレームであり得るが、最後のいくつかのショートサブフレームは、比較的小さいチャネル送信電力を必要とするダウンリンクサブフレームである。ショートサブフレームのチャネルの優先度がロングサブフレームのチャネルの優先度よりも高い場合、既存の電力割振り方法によれば、電力が制限されているとき、電力は好ましくは、重複するエリア内のショートサブフレームに割り振られる。したがって、ロングサブフレームにおけるアップリンクデータに割振り可能なチャネル送信電力は、必要とされるチャネル送信電力を満たさないことがあるが、ほとんどの場合、ショートサブフレームにおけるアップリンクデータ送信に割り振られるチャネル送信電力は、ショートサブフレームによって実際に必要とされるチャネル送信電力を超える。これはショートサブフレームにおけるアップリンクデータ送信の送信電力の浪費を引き起こし、不十分な電力がロングサブフレームにおけるアップリンクデータ送信に割り振られる。
本出願のすべての実施形態は、適用シナリオ1と適用シナリオ2の両方に適用可能である。
以下は、特定のハードウェア構造を参照しながら、本発明の実施形態において提供される端末およびアクセスネットワークデバイスについて説明する。
図4は、本発明の実施形態による端末120を実装するハードウェア構造を示す。図4に示されているように、端末120は、プロセッサ21、トランシーバ22、およびメモリ23を含む。
プロセッサ21は、1つまたは複数の処理コアを含み、プロセッサ21は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することによって様々な機能アプリケーションおよび情報処理を実行する。
トランシーバ22は、受信機Rxおよび送信機Txを含む。トランシーバ22は、代替として、通信チップとして実装され得る。通信チップは、受信モジュール、送信モジュール、モデムモジュールなどを含んでよく、情報を変調/復調し、無線信号を使用することによって情報を受信/送信するように構成される。
トランシーバ22、メモリ23、およびプロセッサ21は、バスを使用することによって結合される。メモリ23は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを記憶するように構成され得る。メモリは、少なくとも1つの機能によって必要とされるオペレーティングシステム24およびアプリケーションプログラムモジュール25を記憶し得る。
アプリケーションプログラムモジュール25は、情報を決定するように構成された決定モジュール250、情報を受信するように構成された受信モジュール251、および情報を処理するように構成された処理モジュール252を少なくとも含む。
決定モジュール250は、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するように構成される。第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含む。第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。
受信モジュール251は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するように構成される。
処理モジュール252は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するように構成される。
第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
任意選択で、プロセッサ21は、アプリケーションプログラムモジュール25内のモジュールを実行して、端末によって実施される必要がある図6のステップを実装するように構成される。
代替として、受信モジュール251は、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するように構成される。処理モジュール252は、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するように構成される。サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
対応して、プロセッサ21は、アプリケーションプログラムモジュール25内のモジュールを実行して、端末によって実施される必要がある図7のステップを実装するように構成される。
加えて、メモリ23は、コンピュータ可読記憶媒体であり、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、読取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどの、任意のタイプの揮発性もしくは不揮発性記憶デバイスまたはそれらの組合せによって実装され得る。
図4に示されている端末120の構造は、端末に対するいかなる限定ともならず、端末は、図に示されているものよりも多いもしくは少ない構成要素、いくつかの構成要素の組合せ、または別様に配設された構成要素を含み得ることを当業者は理解し得る。
図5は、本発明の実施形態によるアクセスネットワークデバイス140を実装するハードウェア構造を示す。図5を参照すると、アクセスネットワークデバイス140は、プロセッサ31、トランシーバ32、およびメモリ33を含む。
プロセッサ31は、1つまたは複数の処理コアを含み、プロセッサ31は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することによって様々な機能アプリケーションおよび情報処理を実行する。
トランシーバ32は、受信機Rxおよび送信機Txを含む。トランシーバ32は、代替として、通信チップとして実装され得る。通信チップは、受信モジュール、送信モジュール、モデムモジュールなどを含んでよく、情報を変調/復調し、無線信号を使用することによって情報を受信/送信するように構成される。
トランシーバ32、メモリ33、およびプロセッサ31は、バスを使用することによって結合される。メモリ33は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを記憶するように構成され得る。メモリは、少なくとも1つの機能によって必要とされるオペレーティングシステム34およびアプリケーションプログラムモジュール35を記憶し得る。
アプリケーションプログラムモジュール35は、情報を決定するように構成された決定モジュール351および情報を送信するように構成された送信モジュール352を少なくとも含む。決定モジュール351は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するように構成される。
送信モジュール352は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するように構成される。最小保証電力情報は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するために端末によって使用される。
第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含む。第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複する。M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
任意選択で、プロセッサ31は、アプリケーションプログラムモジュール35内のモジュールを実行して、アクセスネットワークデバイスによって実施される必要がある図6のステップを実装するように構成される。
代替として、決定モジュール351は、電力調整ファクタを決定するように構成される。送信モジュール352は、電力調整ファクタを端末に送信するように構成される。電力調整ファクタは、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために端末によって使用される。サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
対応して、プロセッサ31は、アプリケーションプログラムモジュール35内のモジュールを実行して、アクセスネットワークデバイスによって実施される必要がある図7のステップを実装するように構成される。
加えて、メモリ33は、コンピュータ可読記憶媒体であり、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、読取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどの、任意のタイプの揮発性もしくは不揮発性記憶デバイスまたはそれらの組合せによって実装され得る。
図5に示されているアクセスネットワークデバイス140の構造は、アクセスネットワークデバイスに対するいかなる限定ともならず、アクセスネットワークデバイスは、図に示されているものよりも多いもしくは少ない構成要素、いくつかの構成要素の組合せ、または別様に配設された構成要素を含み得ることを当業者は理解し得る。
図6は、本発明の実施形態による電力割振り方法を示す。方法は、図1または図2に示されているシステムを使用することによって実装される。方法は以下のステップを含む。
S100:端末は、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定し、第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含み、第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。
電力割振りの前に、端末はDCI(例えば、図3のDCI1およびDCI2)を受信する。DCI1は、ロングサブフレームiのチャネル送信電力を決定するために使用される情報を搬送し、DCI2は、ロングサブフレームiと重複するN個のショートサブフレームのうちの最初のM個のショートサブフレームのためのチャネル送信電力を決定するために使用される情報のみを搬送する。端末は、DCIに基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定する。
S101:アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定する。
第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、最大送信電力に対する最小保証電力の比のインデックスであり得る。
第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力は0以上であり、最大送信電力PCMAXに対する最小保証電力の比はパーセンテージ(%単位)の形態であり得る。
例えば、最大送信電力に対する、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力の比は、以下の列挙された候補値、すなわち、0%、5%、10%、15%、20%、30%、37%、44%、50%、56%、63%、70%、80%、90%、95%、および100%のうちのいずれか1つであってよい。第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力は、最小保証電力情報内のインデックスに基づいて決定される。例えば、インデックスが6である場合、最大送信電力に対する最小保証電力の対応する比は30%であり、最小保証電力は最大送信電力に基づく計算によって取得されることができる。
第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力が決定されるとき、任意選択で、アクセスネットワークデバイスは、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータのタイプおよび優先度に基づいて、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定し得る。
アクセスネットワークデバイスは、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータのタイプに基づいて、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定し得る。特に、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータのチャネルが比較的高い優先度を有するとき(例えば、最も高い優先度を有するいくつかのデータタイプ)、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力および最大送信電力の比は、指定された値(例えば、50%)以上であり得る。例えば、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータタイプのための物理ランダムアクセスチャネルがあるとき、物理ランダムアクセスチャネルは比較的高い優先度を有すると見なされ、したがって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、50%以上の上記の候補値のうちのいずれか1つであり得る。
実装では、ステップS101における第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、有効期間の間、電力がいくつかの重複するアップリンクサブフレームにおける第1のキャリア上のアップリンクデータに割り振られるときのみ、端末によって使用される。有効期間は回数(例えば、1回または数回)であってよく、または時間(例えば、期間)であってよい。
別の実装では、ステップS101における第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、端末が電力をいくつかの重複するアップリンクサブフレームにおける第1のキャリアに割り振るときはいつでも使用され得る。
S102:アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信する。
実装の間、S102は、アクセスネットワークデバイスによって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を含む、送信することを含み得る。
上位レイヤシグナリングは無線リソース制御(Radio Resource Control、略して「RRC」)シグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
実装の間、S102は、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で、アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を送信することを含み得る。
具体的には、上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングは第2のキャリア上で送信される上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングであってよく、または、上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングは第1のキャリア上で送信される上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングであってよい。
さらに、物理レイヤシグナリングは1次コンポーネントキャリア(例えば、第2のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングであるか、または、物理レイヤシグナリングは2次コンポーネントキャリア(例えば、第1のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングである。例えば、DCIシグナリングは1次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングであるか、または、DCIシグナリングは2次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングである。DCIシグナリングは、特に最小保証電力情報を送信するために使用されるDCIシグナリング(ダウンリンク許可(DL許可)のために使用されるDCIシグナリングとは異なる)であってよい。
任意選択で、アクセスネットワークデバイスは、指示シグナリングを使用することによって、N個の第1のサブフレーム内にあり、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を端末にさらに送信する。指示シグナリングは、N個の第1のサブフレームの各々内にあり、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである。指示シグナリングが物理レイヤシグナリングであるとき、第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複する。第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
例えば、図3に示されているように、DCI2は、N個の第1のサブフレームにおいて第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。代替として、DCI2および/またはDCI2の前に、アクセスネットワークデバイスは2個のDCIを端末に送信する。2個のDCIは、M個の第1のサブフレームにおいて第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報および(N−M)個の第1のサブフレームにおいて第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を示すために別々に使用される。
S103:端末は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信する。
実装の間、S103は、端末によって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信することであって、第1のシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、受信することを含み得る。
第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
図3が例として使用される。第2のシグナリングはDCI1であってよく、第1のシグナリングはDCI2であってよい。DCI1およびDCI2の送信サブフレームは互いと重複する。加えて、DCI2において搬送される、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、後続の電力割振りにおいて使用され得る。
任意選択で、端末は、N個の第1のサブフレーム内にあり、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を受信し、電力割振り情報は、指示シグナリングを使用することによってアクセスネットワークデバイスによって送信される。
S104:第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、端末は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得する。
第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
第1のサブフレームと第2のサブフレームの両方は、アップリンクサブフレームである。M個の第1のサブフレームは同じ長さを有するが、異なるチャネルを送信し得る。
さらに、第2のキャリア上の第2のサブフレームと第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームとの間の重複する時間は、事前設定されたしきい値以上である。重複する時間は、重複する部分の時間長である。しきい値は、時間、またはN個の第1のサブフレームの時間長に対する重複する時間の比であり得る。例えば、重複する時間は、N個の第1のサブフレームの時間長の50%である。
例えば、図6Aを参照すると、低周波数キャリア(第2のキャリア)上の1つのアップリンクサブフレーム(第2のサブフレーム)は、高周波数キャリア(第1のキャリア)上の3つのアップリンクサブフレーム(第1のサブフレーム)と重複する(例えば、低周波数キャリアは2GHzであってよく、高周波数キャリアは28GHzであるが、代替として、低周波数キャリアに対応するアップリンクサブフレーム長および高周波数キャリアに対応するアップリンクサブフレーム長の比が1/3であれば、低周波数キャリアおよび高周波数キャリアは他の値であってよい)。電力割振りの間、端末は、高周波数キャリア上での3つのアップリンクサブフレームにおけるアップリンクデータ送信のための送信電力、および低周波数キャリア上での1つのアップリンクサブフレームにおけるアップリンクデータ送信のための送信電力を、高周波数キャリア上でのアップリンクデータ送信の最小保証電力情報に基づいて、および高周波数キャリア上の最初の2つのアップリンクサブフレームのチャネルと、高周波数キャリア上の最初の2つのアップリンクサブフレームのチャネルと重複する低周波数キャリア上の1つのアップリンクサブフレームのチャネルとの優先度に基づいて取得し得る。
実装の間、S104は以下のステップを含み得る。
S1041:端末は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得する。
例えば、ステップS101における最小保証電力情報は、最小保証電力のインデックスである。端末は、最大送信電力に対する最小保証電力の比のための候補値を記憶する。最小保証電力のインデックスを取得した後、端末は、インデックスに基づくこれらの候補値から、最大送信電力に対する最小保証電力の比を決定し、次いで、比および最大送信電力に基づく計算によって最小保証電力を取得することができる。
S1042:端末は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得する。
ステップS1042において、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために、端末は最初に、優先順位ルールを取得する必要がある。優先順位ルールは、アップリンクサブフレームのチャネルの優先順位を決定するために使用される。
実装では、優先順位ルールは事前定義されてよく、端末に事前記憶され、端末は、優先度を決定するときに優先順位ルールを直接取得することができる。
別の実装では、優先順位ルールはアクセスネットワークデバイスによって端末に送信される。プロセスは、以下のステップを特に含み得る。
ステップ1:アクセスネットワークデバイスは、優先順位ルールを端末に送信する。
実装の間、アクセスネットワークデバイスは、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、優先順位ルールを端末に送信し得る。
上位レイヤシグナリングはRRCシグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
実装の間、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で、優先順位ルールを端末に送信し得る。
具体的には、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを基地局に送信する。上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含む。優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される。異なるシナリオでは、優先順位ルールは異なる。アクセスネットワークデバイスは、異なるシナリオに従って、異なるユーザに対する異なる優先順位ルールを構成し得る。
さらに、物理レイヤシグナリングは1次コンポーネントキャリア(例えば、第2のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングであるか、または、物理レイヤシグナリングは2次コンポーネントキャリア(例えば、第1のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングである。例えば、DCIシグナリングは1次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングであるか、または、DCIシグナリングは2次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングである。
この実施形態では、チャネル優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるアップリンク制御情報(Uplink Control Information、略して「UCI」)間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位。
特に、チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel、略して「PRACH」)があるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、略して「PUCCH」)および物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、略して「PUSCH」)が共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびサウンディング基準信号(Sounding Reference Signal、略して「SRS」)が共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
特に、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
チャネル状態情報およびスケジューリング要求が共存するとき、チャネル状態情報の優先度はスケジューリング要求の優先度よりも低い、または
ハイブリッド自動再送要求情報およびスケジューリング要求が共存するとき、ハイブリッド自動再送要求情報の優先度はスケジューリング要求の優先度以上である。
特に、チャネルに対応するキャリア間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
キャリアのインデックス番号に基づいて決定される優先順位、上位レイヤにおいて構成されるキャリアの優先順位、キャリアの複信方式に基づいて決定される優先順位、キャリアの無線リソース接続RRC接続状態に基づいて決定される優先順位、およびキャリアに対応する送信ポイントに基づいて決定される優先順位。
キャリアのRRC接続状態に基づいて決定される優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
RRC接続をサポートするキャリアの優先度は、RRC接続をサポートしないキャリアの優先度よりも高い、および
RRC情報を搬送するキャリアの優先度は、RRC情報を搬送しないキャリアの優先度よりも高い。
代替として、優先順位は、実際のシナリオに従って、対応して設定され得る。例えば、シナリオでは、1次コンポーネントキャリアはRACHを送信するために使用され、2次コンポーネントキャリアは(PUSCH上で搬送される)肯定応答(Acknowledgment、略して「ACK」)命令を送信するために使用される。この場合、チャネルタイプ間の優先順位は、PRACH>PUSCHである。
さらに、チャネルタイプ間の優先順位は、PRACH>PUCCH>PUSCHであってよく、ただし、UCI>PUSCHであって、UCI>SRSではない。具体的には、複数のキャリア上のアップリンクチャネルの中で、ランダムアクセスチャネルは最も高い優先度を有し、アップリンク制御チャネルは2番目に高い優先度を有し、UCIを送信するアップリンク共有チャネルは3番目に高い優先度を有し、UCIを送信しないアップリンク共有チャネルは4番目に高い優先度を有し、サウンディング基準信号は最も低い優先度を有する。
別のシナリオでは、シナリオはマルチビームスイーピングに関連する。特に、端末は、時分割方式で複数のビームを使用することによって、複数のランダムアクセスチャネル(Random Access Channel、略して「RACH」)を送信する。例えば、10個のRACHが例として使用される。2つのキャリア上のアップリンクサブフレームが互いと重複するシナリオでは、最初の6つのRACHの送信サブフレームが(i−1)番目のロングサブフレームと重複し、最後の6つのRACHの送信サブフレームがi番目のロングサブフレームと重複する場合、チャネル送信電力がi番目のロングサブフレームおよび重複するショートサブフレームに割り振られるとき、チャネルタイプ間の優先順位では、RACHの優先度はPUCCHの優先度よりも低いことがあり、すなわち、PUCCH>PRACHである。
別のシナリオでは、チャネルに対応するキャリアまたはセルグループ間の優先順位は、1次コンポーネントキャリア上のまたはマスタセルグループにおける任意のアップリンクチャネルの優先度が2次コンポーネントキャリア上のまたは2次セルグループにおける任意のアップリンクチャネルの優先度以上であるということであり得る。
実装の間、ステップは以下のステップを含み得る。
アクセスネットワークデバイスは、直ちにスケジュールされるべきデータチャネルのタイプに基づいて対応する優先順位ルールを決定し、アクセスネットワークデバイスは、対応する優先順位ルールを端末に送信する。
ステップ2:端末は、アクセスネットワークデバイスによって送信された優先順位ルールを受信する。
特に、端末は、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信する。上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含む。優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される。
ステップ3:端末は、優先順位ルールに従って、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定する。
実装では、端末は最初に、優先順位ルールに従って第1のキャリア上のM個の第1のサブフレームから第1のサブフレームを選択し、次いで、第1のサブフレームにおいて送信されるチャネルの優先度と第2のサブフレームにおいて送信されるチャネルの優先度を比較する。
第1のキャリア上のM個の第1のサブフレームから第1のサブフレームを選択することは、M個の第1のサブフレームから最も高いチャネル優先度を有する第1のサブフレームを選択すること、またはM個の第1のサブフレームから最も低いチャネル優先度を有する第1のサブフレームを選択すること、またはM個の第1のサブフレームから指定されたチャネル優先度(例えば、2番目に高い優先度)を有する第1のサブフレームを選択することを特に含む。
2つのアップリンクサブフレームのチャネル優先度が比較されるとき、異なる優先順位ルールによる異なる比較方式がある。
優先順位ルールが上記の優先順位のうちの1つのみを含む、例えば、チャネルタイプ間の優先順位のみを含むとき、2つのアップリンクサブフレームのチャネルが同じタイプである場合、優先度は同じである。
優先順位ルールが上記の優先順位のうちの2つ以上を含む、例えば、チャネルタイプ間の優先順位およびチャネルによって搬送されるUCI間の優先順位を含むとき、2つのアップリンクサブフレームのチャネルが同じタイプである場合、例えば、両方のチャネルがアップリンク制御情報を搬送する場合、チャネルによって搬送されるUCIの優先度が比較される。
優先順位ルールが取得され、優先順位が決定された後、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得することは、
優先順位に基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を低減して、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得することであって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下である、取得すること
を含む。
特に、より低い優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、低減される。
代替として、異なる優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、異なる低減比(より低い優先度を有するチャネルの低減比は、より高い優先度を有するチャネルの低減比よりも大きい)に従って低減される。
S1043:端末は、最小保証電力と第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定する。ステップS1043において、端末は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力を以下の方式、すなわち、Maximum{P_priority, P_guaranteed}で決定してよく、P_priorityは、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力であり、P_guaranteedは、最小保証電力である。この場合、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力は、第2の利用可能な送信電力であり得る。
最大値を取る解決策に加えて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力は、最小値または平均値を取ることによって決定され得る。これは本明細書では限定されない。
N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最終的に取得される利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの最終的に取得される利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下であることに留意されたい。
さらに、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
代替として、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力のみがステップS1043において決定されるとき、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
代替として、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のみがステップS1043において決定されるとき、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
本出願では、1つのキャリア上のまたは1つのセルグループにおけるアップリンクサブフレームは別のキャリア上のまたは別のセルグループにおける複数のアップリンクサブフレームと重複し、最小保証電力は重複するエリアにおける最後の部分のために予約され、その結果、重複するエリアの最後の部分における電力要件は2つのキャリアに対するアップリンク電力割振りの間に満たされて、重複するエリアにおける最後の部分のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信の性能を保証することができる。これは、アップリンクデータ送信の電力効率およびデータ送信性能の最大化を実装する。
図7は、本発明の実施形態による電力調整方法を示す。方法は、図1または図2に示されているシステムを使用することによって実装される。方法は以下のステップを含む。
S201:アクセスネットワークデバイスは、電力調整ファクタを決定する。
電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。電力調整ファクタは、端末がアップリンクサブフレームにおいてデータを送信するとき、アップリンクサブフレームにおけるデータの送信電力を調整するように特に構成される。特に、端末は、第1の電力を使用することによってアップリンクサブフレームの第1の部分においてアップリンクデータを送信し、次いで、オフセット値および第1の電力に基づく計算によって第2の電力を取得し、第2の電力を使用することによってアップリンクサブフレームの第2の部分においてアップリンクデータを送信する。
特に、オフセット値は、比率値または差分値であってよい。電力調整ファクタが差分値であるとき、正または負になるようにオフセット値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。電力調整ファクタが比率値であるとき、1よりも大きくなるようにまたは1よりも小さくなるように電力値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。
実装の間、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。具体的には、電力調整ファクタはセルに基づいて設定され、したがって、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。実装の間、ステップS201は以下のステップを含み得る。アクセスネットワークデバイスは、端末が位置するセルを決定し、アクセスネットワークデバイスは、端末が位置するセルに基づいて、対応する電力調整ファクタを決定する。
S202:アクセスネットワークデバイスは、電力調整ファクタを端末に送信する。
実装の間、S202は、アクセスネットワークデバイスによって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、電力調整ファクタを端末に送信することを含み得る。
上位レイヤシグナリングはRRCシグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
さらに、物理レイヤシグナリングは1次コンポーネントキャリア(例えば、第2のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングであるか、または、物理レイヤシグナリングは2次コンポーネントキャリア(例えば、第1のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングである。例えば、DCIシグナリングは1次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングであるか、または、DCIシグナリングは2次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングである。
S203:端末は、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信する。
実装の間、S203は、端末によって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信することを含み得る。
S204:端末は、電力調整ファクタおよびアップリンクサブフレームの第1の部分におけるチャネル上の端末の送信電力に基づいてアップリンクサブフレームの第2の部分におけるチャネル上の端末の送信電力を取得し、アップリンクサブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。
電力調整ファクタに基づいて2つの部分の送信電力を決定した後、端末は、2つの決定された送信電力を使用することによってアップリンクサブフレームを送信する。アップリンクサブフレームの2つの部分はシンボルまたはタイムスロットごとの分割によって取得されることがあり、これは本明細書では限定されない。
本出願では、データ送信の間、アップリンクサブフレームの2つの部分におけるチャネルの送信電力は、電力調整ファクタを使用することによって調整され、その結果、アップリンクサブフレームの2つの部分におけるチャネルの送信電力は、リアルタイムで調整されることができ、アップリンクサブフレームの2つの部分におけるチャネルの電力割振りおよび電力効率は、最大化されることができる。
以下は、本発明の装置実施形態である。装置実施形態において特に説明されない詳細については、上記の対応する方法実施形態を参照されたい。
図8は、本出願の実施形態による通信装置のブロック図である。通信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、端末の全部または一部として実装され得る。通信装置は、決定ユニット801、受信ユニット802、および処理ユニット803を含む。
決定ユニット801は、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するように構成される。第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含む。第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。
受信ユニット802は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するように構成される。
処理ユニット803は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するように構成される。
第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
処理ユニット803は、
第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得し、
N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得し、
最小保証電力と第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定する
ように構成される。
任意選択で、処理ユニット803は、
優先順位に基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を低減して、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得することであって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下である、取得すること
を行うように構成される。
本発明のこの実施形態では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
任意選択で、受信ユニット802は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、受信すること
を行うようにさらに構成される。
任意選択で、受信ユニット802は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信することであって、第1のシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、受信すること
を行うように構成される。
第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
関連する詳細については、図6において説明される方法実施形態を参照されたい。
受信ユニット802は、受信機によって、または受信機と協調するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。決定ユニット801および処理ユニット803は各々、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得る。
図9は、本出願の別の実施形態による通信装置のブロック図である。通信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、アクセスネットワークデバイスの全部または一部として実装され得る。通信装置は、決定ユニット901および送信ユニット902を含む。決定ユニット901は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するように構成される。送信ユニット902は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するように構成される。
特に、送信ユニット902は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を含む、送信すること
を行うように構成される。
第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
任意選択で、送信ユニット902は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、送信すること
を行うようにさらに構成される。
本発明のこの実施形態では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
関連する詳細については、図6において説明される方法実施形態を参照されたい。
決定ユニット901は、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。送信ユニット902は、送信機によって、または送信機と協調するプロセッサによって実装され得る。
図10は、本出願の実施形態による通信装置のブロック図である。通信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、端末の全部または一部として実装され得る。通信装置は、受信ユニット1001および処理ユニット1002を含む。
受信ユニット1001は、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するように構成される。処理ユニット1002は、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するように構成される。
サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
実装では、受信ユニット1001は、
上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信する
ように構成される。
電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
関連する詳細については、図7において説明される方法実施形態を参照されたい。
受信ユニット1001は、受信機によって、または受信機と協調するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。処理ユニット1002は、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得る。
図11は、本出願の実施形態による通信装置のブロック図である。メッセージ送信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、アクセスネットワークデバイスの全部または一部として実装され得る。通信装置は、決定ユニット1101および送信ユニット1102を含む。決定ユニット1101は、電力調整ファクタを決定するように構成される。送信ユニット1102は、電力調整ファクタを端末に送信することであって、電力調整ファクタは、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために端末によって使用される、送信することを行うように構成される。サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
実装では、送信ユニット1102は、
上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、電力調整ファクタを端末に送信する
ように構成される。
電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
関連する詳細については、図7において説明される方法実施形態を参照されたい。
決定ユニット1101は、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。送信ユニット1102は、送信機によって、または送信機と協調するプロセッサによって実装され得る。
図12は、本出願の実施形態による通信チップの構造図である。通信チップは、上記のアクセスネットワークデバイスまたは端末などのモバイル通信システムデバイスに適用される。通信チップは、プロセッサ1210、メモリ1220、および通信インターフェース1230を含む。プロセッサ1210は、バスを使用することによって、メモリ1220と通信インターフェース1230の両方に接続される。
通信インターフェース1230は、別の通信デバイスとの通信を実装するように構成される。
プロセッサ1210は、1つまたは複数の処理コアを含む。プロセッサ1210は、オペレーティングシステムまたはアプリケーションプログラムモジュールを実行する。
任意選択で、メモリ1220は、少なくとも1つの機能によって必要とされるオペレーティングシステム1222およびアプリケーションプログラムモジュール1224を記憶し得る。任意選択で、アプリケーションプログラムモジュール1224は、受信モジュール1224a、処理モジュール1224b、および送信モジュール1224cを含む。受信モジュール1224aは、受信関連ステップを実装するように構成される。処理モジュール1224bは、計算関連または処理関連ステップを実装するように構成される。送信モジュール1224cは、送信関連ステップを実装するように構成される。
加えて、メモリ1220は、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、読取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどの、任意のタイプの揮発性もしくは不揮発性記憶デバイスまたはそれらの組合せによって実装され得る。
図12に示されている構造は、通信チップに対するいかなる限定ともならず、通信チップは、図に示されているものよりも多いもしくは少ない構成要素、いくつかの構成要素の組合せ、または別様に配設された構成要素を含み得ることを当業者は理解し得る。
実施形態のステップのすべてまたはいくつかはハードウェアまたは関連するハードウェアに命令するプログラムによって実装され得ることを当業者は理解し得る。プログラムはコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。記憶媒体は、読取り専用メモリ、磁気ディスク、または光ディスクを含み得る。
上記の説明は本出願の任意選択の実施形態にすぎず、本出願を限定するものではない。本出願の趣旨および原理から逸脱することなく行われるいかなる修正、等価な置換、または改善も、本出願の保護範囲内に入るものとする。
本出願は、通信技術の分野に関し、詳細には、電力割振り方法、電力調整方法、端末、およびアクセスネットワークデバイスに関する。
ロングタームエボリューションアドバンスト(LTE−A)システムは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)システムの発展拡張型(evolved and enhanced)システムである。LTE−Aシステムでは、第4世代通信技術のピークデータレートに関する国際電気通信連合の要件を満たすために、スペクトルアグリゲーション技術または帯域幅拡張技術とも呼ばれるキャリアアグリゲーション(CA)技術が導入される。キャリアアグリゲーションでは、2つ以上のコンポーネントキャリアのスペクトルがアグリゲートされて、より大きい送信帯域幅を取得する。
キャリアアグリゲーションシナリオでは、異なるキャリア上のアップリンクサブフレームは互いと重複する。この現象は、主に以下の2つの場合において生じる(2つのキャリアはすべての以下の説明において例として使用され、複数のキャリアが実際に含まれ得る)。
場合1:第1のキャリア上のアップリンクサブフレームの長さと第2のキャリア上のアップリンクサブフレームの長さとの間に比較的大きい差があり、その結果、第2のキャリア上の1つのアップリンクサブフレームは、第1のキャリア上の複数のアップリンクサブフレームに対応している。特に、5G高周波数シナリオでは、最小送信時間粒度(言い換えれば、データ送信の最小時間単位)は異なるキャリア上で異なる。例えば、28GHzの高周波数におけるサブフレームの長さは0.3msであり、2GHzの低周波数におけるサブフレームの長さは1msに設定されることがあり、したがって、1つの低周波数サブフレームは複数の高周波数サブフレームに対応している。
場合2:第1のキャリア上のアップリンクサブフレームおよび第2のキャリア上のアップリンクサブフレームは、近似の長さまたは同一の長さを有する。しかしながら、第1のキャリア上のアップリンクサブフレームの開始時間および第2のキャリア上のアップリンクサブフレームの開始時間は異なり、したがって、第1のキャリア上のアップリンクサブフレームと第2のキャリア上のアップリンクサブフレームとの間にロケーションオフセットがある。したがって、第2のキャリア上の1つのアップリンクサブフレームは、第1のキャリア上の2つのアップリンクサブフレームと重複する。特に、2つのキャリアは2つのタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、2つのキャリア上のアップリンク送信チャネルは異なるタイミングアドバンスを有する。したがって、2つのキャリア上のアップリンクサブフレームは異なる開始時間を有し、互いと重複する。
2つのキャリア上のアップリンクサブフレームにおいてアップリンクデータを送信する前に、端末は、対応するアップリンクサブフレームのチャネルに電力を割り振る必要がある。通常、電力割振り方法では、各アップリンクサブフレームによって必要とされるチャネル送信電力(言い換えれば、アップリンクサブフレームにおいて送信されるチャネルの送信電力)は、ダウンリンク制御情報(DCI)に基づいて決定され、次いで、2つのキャリア上の重複するアップリンクサブフレームにおける各チャネルの送信電力は、2つのキャリア上の重複するアップリンクサブフレームにおけるチャネルの優先度に基づいて決定される。特に、電力割振りの前に、端末は、それぞれ2つのキャリアに対応する2個のDCIを取得し得る。第2のキャリアの場合、アップリンクサブフレームにおける、電力が割り振られる必要がある、送信されるべきチャネルについての電力割振り情報などを含む情報は、第2のキャリアに対応するDCIに基づいて決定されることができる。第1のキャリアの場合、第2のキャリアに対応するDCIが取得されるとき、第2のキャリア上のアップリンクサブフレームと重複する第1のキャリア上の最初のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおけるチャネルについての情報のみが取得されることができるが、第1のキャリア上の最後のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおけるチャネルについての情報は含まれない。したがって、電力が2つのキャリア上の重複するアップリンクサブフレームにおけるチャネルの優先度に基づいて割り振られるとき、2つのキャリア上で重複する最後のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおける第1のキャリアによって必要とされるチャネル送信電力は考慮されることができない。
上記の理由により、上記の解決策に従って割り振られる電力は、第1のキャリア上の最後のいくつかの(または1つの)アップリンクサブフレームにおけるチャネルの送信電力要件を満たさないことがある。
加えて、第2のキャリア上の1つのアップリンクサブフレーム(ロングサブフレーム)が第1のキャリア上の複数のアップリンクサブフレーム(ショートサブフレーム)と重複するシナリオでは、ショートサブフレームのうちの1つは、おそらく比較的大きい電力を必要とし、したがって、ロングサブフレーム全体の電力割振り要件は、事実上満たされることができない。
第1のキャリア上のアップリンクサブフレームが第2のキャリア上のアップリンクサブフレームと重複するときの不適切な電力割振りの従来技術の問題を解決するために、本発明の実施形態は、電力割振り方法、電力調整方法、端末、およびアクセスネットワークデバイスを提供する。技術的解決策は以下の通りである。
第1の態様によれば、本発明の実施形態は、電力割振り方法を提供する。方法は、
端末によって、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するステップであって、第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含み、第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である、ステップと、
端末によって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するステップと、
第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するステップであって、第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、ステップと
を含む。
本出願では、1つのキャリア上のアップリンクサブフレームが別のキャリア上の複数のアップリンクサブフレームと重複するとき、最小保証電力は重複するエリアの最後の部分のために予約され、その結果、重複するエリアの最後の部分における電力要件は2つのキャリアに対するアップリンク電力割振りの間に満たされて、重複するエリアの最後の部分のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信の性能を保証することができる。これは、アップリンクデータ送信の電力効率およびデータ送信性能の最大化を実装する。
第1の態様の第1の可能な実装では、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するステップは、
端末によって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得するステップと、
端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得するステップと、
端末によって、最小保証電力と第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定するステップと
を含む。
実装では、第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力は最初に、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて決定されて、電力が好ましくはより高い優先度を有するチャネルに割り振られることを保証する。上記のステップが完了した後、電力は、第1の利用可能な送信電力、第2の利用可能な送信電力、および最小保証電力に基づいて再び割り振られて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための適切な電力を保証する。
第1の可能な実装に関して、第1の態様の第2の可能な実装では、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得するステップは、
優先順位に基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を低減して、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得するステップであって、N個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下である、ステップ
を含む。
実装では、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力は、優先順位に基づいて低減されて、2つのキャリアのチャネルに最終的に割り振られる送信電力の合計が端末の最大送信電力を超えないことを保証する。
特に、より低い優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、低減される。
代替として、異なる優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、異なる低減比(より低い優先度を有するチャネルの低減比は、より高い優先度を有するチャネルの低減比よりも大きい)に従って低減される。
第1の態様または第1の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第1の態様の第3の可能な実装では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
実装では、優先順位は、異なる組合せ方式を含み、その結果、端末は、異なるシナリオにおいて異なる優先順位方式で電力を割り振ることができる。
第3の可能な実装に関して、第1の態様の第4の可能な実装では、チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびサウンディング基準信号SRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
特に、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
チャネル状態情報およびスケジューリング要求が共存するとき、チャネル状態情報の優先度はスケジューリング要求の優先度よりも低い、または
ハイブリッド自動再送要求情報およびスケジューリング要求が共存するとき、ハイブリッド自動再送要求情報の優先度はスケジューリング要求の優先度以上である。
特に、チャネルに対応するキャリア間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
キャリアのインデックス番号に基づいて決定される優先順位、上位レイヤにおいて構成されるキャリアの優先順位、キャリアの複信方式に基づいて決定される優先順位、キャリアの無線リソース制御RRC接続状態に基づいて決定される優先順位、およびキャリアに対応する送信ポイントに基づいて決定される優先順位。
キャリアのRRC接続状態に基づいて決定される優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
RRC接続をサポートするキャリアの優先度は、RRC接続をサポートしないキャリアの優先度よりも高い、および
RRC情報を搬送するキャリアの優先度は、RRC情報を搬送しないキャリアの優先度よりも高い。
実装では、チャネルタイプ間の優先順位は、異なる組合せ方式を含み、その結果、端末は、異なるシナリオにおいてチャネルタイプの異なる優先順位方式で電力を割り振ることができる。
第1の態様または第1の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第1の態様の第5の可能な実装では、方法は、
端末によって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信するステップであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、ステップ
をさらに含む。
実装では、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で送信される上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって優先順位ルールを端末に送信して、端末が優先順位ルールに従って電力割振りを成功裏に完了することができることを保証する。
上位レイヤシグナリングは無線リソース制御シグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはダウンリンク制御情報シグナリングであってよい。
第1の態様または第1の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第1の態様の第6の可能な実装では、端末によって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するステップは、
端末によって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信するステップであって、第1のシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、ステップ
を含む。
実装では、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で送信されるシグナリングを使用することによって最小保証電力情報を端末に送信して、端末が最小保証電力情報に基づいて電力割振りを成功裏に完了することができることを保証する。
第6の可能な実装に関して、第1の態様の第7の可能な実装では、第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
実装では、最小保証電力情報を送信するために使用される第1のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する第2のシグナリングと重複して、電力割振りが開始するときに端末が最小保証電力情報を取得することができることを保証する。
任意選択で、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
第2の態様によれば、本発明の実施形態は、電力調整方法を提供する。方法は、
端末によって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するステップと、
端末によって、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するステップであって、サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続き、電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、ステップと
を含む。
本出願では、データ送信の間、サブフレームの2つの部分におけるチャネルの送信電力は、電力調整ファクタを使用することによって調整され、その結果、サブフレームにおけるチャネルの送信電力は、リアルタイムで調整されることができ、サブフレームにおけるチャネルの電力割振りおよび電力効率は、最大化されることができる。
オフセット値は、比率値または差分値であってよい。電力調整ファクタが差分値であるとき、正または負になるようにオフセット値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。電力調整ファクタが比率値であるとき、1よりも大きくなるようにまたは1よりも小さくなるように電力値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。
第2の態様の第1の可能な実装では、端末によって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するステップは、
端末によって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するステップ
を含む。
上位レイヤシグナリングはRRCシグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
第2の態様または第2の態様の第1の可能な実装に関して、第2の態様の第2の可能な実装では、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
第3の態様によれば、本発明の実施形態は、電力割振り方法を提供する。方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するステップであって、最小保証電力情報は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するために端末によって使用され、第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含み、第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力であり、第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、ステップと
を含む。
第3の態様の第1の可能な実装では、アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信するステップであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を含む、ステップ
を含む。
第1の可能な実装に関して、第3の態様の第2の可能な実装では、第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
第3の態様または第3の態様の第1のもしくは第2の可能な実装に関して、第3の態様の第3の可能な実装では、方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信するステップであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、ステップ
をさらに含む。
第3の可能な実装に関して、第3の態様の第4の可能な実装では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
第4の可能な実装に関して、第3の態様の第5の可能な実装では、チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
第4の態様によれば、本発明の実施形態は、電力調整方法を提供する。方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、電力調整ファクタを決定するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、電力調整ファクタを端末に送信するステップであって、電力調整ファクタは、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために端末によって使用され、サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続き、電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、ステップと
を含む。
第4の態様の第1の可能な実装では、アクセスネットワークデバイスによって、電力調整ファクタを端末に送信するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、電力調整ファクタを端末に送信するステップ
を含む。
第4の態様または第4の態様の第1の可能な実装に関して、第4の態様の第2の可能な実装では、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
第5の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第1の態様において説明される方法を実装するように構成された、決定ユニット、受信ユニット、および処理ユニットなどのユニットを含む。
第6の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第2の態様において説明される方法を実装するように構成された、受信ユニットおよび処理ユニットなどのユニットを含む。
第7の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第3の態様において説明される方法を実装するように構成された、決定ユニットおよび送信ユニットなどのユニットを含む。
第8の態様によれば、本発明の実施形態は、通信装置を提供する。装置は、第4の態様において説明される方法を実装するように構成された、決定ユニットおよび送信ユニットなどのユニットを含む。
第9の態様によれば、本発明の実施形態は、通信システムを提供する。システムは、端末およびアクセスネットワークデバイスを含む。端末は、第5の態様または第6の態様において提供される通信装置を含む。アクセスネットワークデバイスは、第7の態様または第8の態様において提供される通信装置を含む。
第10の態様によれば、本発明の実施形態は、端末を提供する。端末は、プロセッサ、メモリ、およびトランシーバを含む。プロセッサ、メモリ、およびトランシーバは、バスを使用することによって結合される。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成される。プロセッサは、メモリに記憶されたプログラム命令を実行し、その結果、端末は、第1の態様または第2の態様において説明される方法を実施することができる。
第11の態様によれば、本発明の実施形態は、端末によって実行されるべきプログラムコードを記憶するように構成されたコンピュータ可読媒体をさらに提供する。プログラムコードは、第1の態様または第2の態様において説明される方法を実施するために使用される命令を含む。
第12の態様によれば、本発明の実施形態は、アクセスネットワークデバイスを提供する。アクセスネットワークデバイスは、プロセッサ、メモリ、およびトランシーバを含む。プロセッサ、メモリ、およびトランシーバは、バスを使用することによって結合される。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成される。プロセッサは、メモリに記憶されたプログラム命令を実行し、その結果、端末は、第3の態様または第4の態様において説明される方法を実施することができる。
第13の態様によれば、本発明の実施形態は、端末によって実行されるべきプログラムコードを記憶するように構成されたコンピュータ可読媒体をさらに提供する。プログラムコードは、第3の態様または第4の態様において説明される方法を実施するために使用される命令を含む。
第14の態様によれば、本発明の実施形態は、モバイル通信システムデバイスに適用される通信チップをさらに提供する。通信チップは、プロセッサ、メモリ、および通信インターフェースを含む。プロセッサ、メモリ、および通信インターフェースは、バスを使用することによって結合される。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成される。プロセッサは、メモリに記憶されたプログラム命令を実行し、その結果、通信チップによってロードされる通信システムデバイスは、第1の態様、第2の態様、第3の態様、または第4の態様の可能な実装のうちのいずれか1つにおいて提供される方法を実施することができる。
本発明の実施形態による通信システムのアーキテクチャ概略図である。 本発明の実施形態による別の通信システムのアーキテクチャ概略図である。 本発明の実施形態によるチャネルの時間シーケンスの図である。 本発明の実施形態による端末のハードウェア構造の概略図である。 本発明の実施形態によるアクセスネットワークデバイスのハードウェア構造の概略図である。 本発明の実施形態による電力割振り方法のフローチャートである。 本発明の実施形態によるチャネルの時間シーケンスの図である。 本発明の実施形態による電力調整方法のフローチャートである。 本発明の実施形態による通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による別の通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による別の通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による別の通信装置の概略構造図である。 本発明の実施形態による通信チップの概略構造図である。
本出願の目的、技術的解決策、および利点をより明確にするために、以下は、添付の図面を参照しながら本出願の実装について詳細にさらに説明する。
図1および図2は、本発明の実施形態による通信システムの概略構造図である。通信システムは、LTEシステムまたは5Gシステムであり得る。通信システムは、少なくとも1つの端末120および少なくとも1つの基地局140を含む。
図1および図2に示されている通信システムは、2つの異なる適用シナリオに対応している。本発明の実施形態において提供される技術的解決策の理解を容易にするために、本出願の適用シナリオは最初に、図1および図2を参照しながら説明される。
適用シナリオ1(図1参照)は、アクセスネットワークデバイス(例えば、基地局)間のキャリアアグリゲーションのシナリオである。
端末120は、2つのアクセスネットワークデバイス140とともにデータを同時に送信して、キャリアアグリゲーションを実装する。図1に示されているように、端末120はキャリアA上でアップリンクデータを1つのアクセスネットワークデバイス140に送信し、端末120はキャリアB上でアップリンクデータを別のアクセスネットワークデバイス140に送信する。このシナリオでは、データがリアルタイムで交換されることが可能であること(理想的なバックホール)およびデータが2つのアクセスネットワークデバイス140間でリアルタイムで交換されることが可能ではないこと(非理想的なバックホール)の2つの場合がある。アップリンクデータおよびダウンリンクデータは、それぞれ、キャリアA(またはキャリアB)のアップリンクサブフレームおよびダウンリンクサブフレームを搬送体として使用することによって送信される。
キャリアAおよびキャリアBが2つの異なるTAGに属する場合、異なるTAGは異なるタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータを2つのアクセスネットワークデバイス140に送信するサブフレームは異なる開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームが比較的大きい長さの差を有するかまたは小さい長さの差を有するかにかかわらず、2つのアクセスネットワークデバイスに対応するアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間および/または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
キャリアAおよびキャリアBが2つの同じTAGに属する場合、同じTAGは同じタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータを2つのアクセスネットワークデバイス140に送信するアップリンクサブフレームは同じ開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームの間に比較的大きい長さの差があるときのみ、2つのアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間および/または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
適用シナリオ2(図2を参照)は、単一のアクセスネットワークデバイスのキャリアアグリゲーションである。
端末120は、少なくとも2つのキャリア上でデータを送信して、キャリアアグリゲーションを実装する。図2に示されているように、端末120は、キャリアAおよびキャリアB上でアップリンクデータをアクセスネットワークデバイス140に同時に送信する。
キャリアAおよびキャリアBが2つの異なるTAGに属する場合、異なるTAGは異なるタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータをアクセスネットワークデバイス140に送信するアップリンクサブフレームは異なる開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームが比較的大きい長さの差を有するかまたは小さい長さの差を有するかにかかわらず、2つのアクセスネットワークデバイスに対応するアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
キャリアAおよびキャリアBが2つの同じTAGに属する場合、同じTAGは同じタイミングアドバンスを有するので、端末120がアップリンクデータをアクセスネットワークデバイス140に送信するアップリンクサブフレームは同じ開始時間を有する。したがって、2つのサブフレームの間に比較的大きい長さの差があるときのみ、2つのアクセスネットワークデバイスに対応する2つのアップリンクサブフレームの間に整合されていない時間および/または重複する時間がある。代替として、一方のアクセスネットワークデバイスに対応する1つのアップリンクサブフレームは、他方のアクセスネットワークデバイスに対応する少なくとも2つのアップリンクサブフレームと重複する。
以下は、図3を参照しながら、2つのサブフレームの間に比較的大きい長さの差がある場合について説明する。図3に示されているように、端末は、低周波数キャリア(Low−frequency carrier)および高周波数キャリア(High−frequency carrier)上でアクセスネットワークデバイスとのキャリアアグリゲーション送信を実装する。低周波数キャリア上のサブフレームの長さは、高周波数キャリア上のサブフレームの長さよりも大きい。低周波数キャリア上のサブフレームはロングサブフレームであり、高周波数キャリア上のサブフレームはショートサブフレームである。低周波数キャリア上の1つのロングサブフレームは、高周波数キャリア上の複数のショートサブフレームと重複する。
送信電力をロングサブフレームiおよびロングサブフレームiと重複する複数のショートサブフレームに割り振るとき、端末は、これらのショートサブフレームによって必要とされるチャネル送信電力を知る必要があり、ショートサブフレームの各々によって必要とされるチャネル送信電力は、通常、DCIにおいて搬送される情報(例えば、スケジューリング決定および電力制御コマンド)を使用することによって決定される。図3に示されているように、端末は、瞬間tにおいて、送信電力をロングサブフレームiおよびロングサブフレームiと重複するショートサブフレーム(i1からiN)に割り振り、この場合、端末によって受信されるDCIは、DCI1およびDCI2を含む。DCI1は、ロングサブフレームiのチャネル送信電力を決定するために使用される情報を搬送し、DCI2は、ロングサブフレームiと重複するN個のショートサブフレームのうちの最初のM個のショートサブフレームのためのチャネル送信電力を決定するために使用される情報のみを搬送し、最後の(N−M)個のショートサブフレームのためのチャネル送信電力を決定するために使用される情報は、DCI3において搬送される。したがって、電力が従来の方式で瞬間tにおいて割り振られるとき、最後の(N−M)個のショートサブフレームの電力要件は満たされることができない。
加えて、いくつかのシナリオでは、電力が既存の方式のみで割り振られる場合、ロングサブフレームの送信電力も影響される。
例えば、動的な時分割複信(Time Division Duplex、略して「TDD」)では、ロングサブフレームと重複する複数のショートサブフレームの中で、最初の2つのショートサブフレームは、比較的大きいチャネル送信電力を必要とするアップリンクサブフレームであり得るが、最後のいくつかのショートサブフレームは、比較的小さいチャネル送信電力を必要とするダウンリンクサブフレームである。ショートサブフレームのチャネルの優先度がロングサブフレームのチャネルの優先度よりも高い場合、既存の電力割振り方法によれば、電力が制限されているとき、電力は好ましくは、重複するエリア内のショートサブフレームに割り振られる。したがって、ロングサブフレームにおけるアップリンクデータに割振り可能なチャネル送信電力は、必要とされるチャネル送信電力を満たさないことがあるが、ほとんどの場合、ショートサブフレームにおけるアップリンクデータ送信に割り振られるチャネル送信電力は、ショートサブフレームによって実際に必要とされるチャネル送信電力を超える。これはショートサブフレームにおけるアップリンクデータ送信の送信電力の浪費を引き起こし、不十分な電力がロングサブフレームにおけるアップリンクデータ送信に割り振られる。
本出願のすべての実施形態は、適用シナリオ1と適用シナリオ2の両方に適用可能である。
以下は、特定のハードウェア構造を参照しながら、本発明の実施形態において提供される端末およびアクセスネットワークデバイスについて説明する。
図4は、本発明の実施形態による端末120を実装するハードウェア構造を示す。図4に示されているように、端末120は、プロセッサ21、トランシーバ22、およびメモリ23を含む。
プロセッサ21は、1つまたは複数の処理コアを含み、プロセッサ21は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することによって様々な機能アプリケーションおよび情報処理を実行する。
トランシーバ22は、受信機Rxおよび送信機Txを含む。トランシーバ22は、代替として、通信チップとして実装され得る。通信チップは、受信モジュール、送信モジュール、モデムモジュールなどを含んでよく、情報を変調/復調し、無線信号を使用することによって情報を受信/送信するように構成される。
トランシーバ22、メモリ23、およびプロセッサ21は、バスを使用することによって結合される。メモリ23は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを記憶するように構成され得る。メモリは、少なくとも1つの機能によって必要とされるオペレーティングシステム24およびアプリケーションプログラムモジュール25を記憶し得る。
アプリケーションプログラムモジュール25は、情報を決定するように構成された決定モジュール250、情報を受信するように構成された受信モジュール251、および情報を処理するように構成された処理モジュール252を少なくとも含む。
決定モジュール250は、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するように構成される。第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含む。第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。
受信モジュール251は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するように構成される。
処理モジュール252は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するように構成される。
第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
任意選択で、プロセッサ21は、アプリケーションプログラムモジュール25内のモジュールを実行して、端末によって実施される必要がある図6のステップを実装するように構成される。
代替として、受信モジュール251は、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するように構成される。処理モジュール252は、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するように構成される。サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
対応して、プロセッサ21は、アプリケーションプログラムモジュール25内のモジュールを実行して、端末によって実施される必要がある図7のステップを実装するように構成される。
加えて、メモリ23は、コンピュータ可読記憶媒体であり、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、読取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどの、任意のタイプの揮発性もしくは不揮発性記憶デバイスまたはそれらの組合せによって実装され得る。
図4に示されている端末120の構造は、端末に対するいかなる限定ともならず、端末は、図に示されているものよりも多いもしくは少ない構成要素、いくつかの構成要素の組合せ、または別様に配設された構成要素を含み得ることを当業者は理解し得る。
図5は、本発明の実施形態によるアクセスネットワークデバイス140を実装するハードウェア構造を示す。図5を参照すると、アクセスネットワークデバイス140は、プロセッサ31、トランシーバ32、およびメモリ33を含む。
プロセッサ31は、1つまたは複数の処理コアを含み、プロセッサ31は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することによって様々な機能アプリケーションおよび情報処理を実行する。
トランシーバ32は、受信機Rxおよび送信機Txを含む。トランシーバ32は、代替として、通信チップとして実装され得る。通信チップは、受信モジュール、送信モジュール、モデムモジュールなどを含んでよく、情報を変調/復調し、無線信号を使用することによって情報を受信/送信するように構成される。
トランシーバ32、メモリ33、およびプロセッサ31は、バスを使用することによって結合される。メモリ33は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを記憶するように構成され得る。メモリは、少なくとも1つの機能によって必要とされるオペレーティングシステム34およびアプリケーションプログラムモジュール35を記憶し得る。
アプリケーションプログラムモジュール35は、情報を決定するように構成された決定モジュール351および情報を送信するように構成された送信モジュール352を少なくとも含む。決定モジュール351は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するように構成される。
送信モジュール352は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するように構成される。最小保証電力情報は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するために端末によって使用される。
第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含む。第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複する。M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
任意選択で、プロセッサ31は、アプリケーションプログラムモジュール35内のモジュールを実行して、アクセスネットワークデバイスによって実施される必要がある図6のステップを実装するように構成される。
代替として、決定モジュール351は、電力調整ファクタを決定するように構成される。送信モジュール352は、電力調整ファクタを端末に送信するように構成される。電力調整ファクタは、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために端末によって使用される。サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
対応して、プロセッサ31は、アプリケーションプログラムモジュール35内のモジュールを実行して、アクセスネットワークデバイスによって実施される必要がある図7のステップを実装するように構成される。
加えて、メモリ33は、コンピュータ可読記憶媒体であり、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、読取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどの、任意のタイプの揮発性もしくは不揮発性記憶デバイスまたはそれらの組合せによって実装され得る。
図5に示されているアクセスネットワークデバイス140の構造は、アクセスネットワークデバイスに対するいかなる限定ともならず、アクセスネットワークデバイスは、図に示されているものよりも多いもしくは少ない構成要素、いくつかの構成要素の組合せ、または別様に配設された構成要素を含み得ることを当業者は理解し得る。
図6は、本発明の実施形態による電力割振り方法を示す。方法は、図1または図2に示されているシステムを使用することによって実装される。方法は以下のステップを含む。
S100:端末は、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定し、第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含み、第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。
電力割振りの前に、端末はDCI(例えば、図3のDCI1およびDCI2)を受信する。DCI1は、ロングサブフレームiのチャネル送信電力を決定するために使用される情報を搬送し、DCI2は、ロングサブフレームiと重複するN個のショートサブフレームのうちの最初のM個のショートサブフレームのためのチャネル送信電力を決定するために使用される情報のみを搬送する。端末は、DCIに基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定する。
S101:アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定する。
第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、最大送信電力に対する最小保証電力の比のインデックスであり得る。
第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力は0以上であり、最大送信電力PCMAXに対する最小保証電力の比はパーセンテージ(%単位)の形態であり得る。
例えば、最大送信電力に対する、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力の比は、以下の列挙された候補値、すなわち、0%、5%、10%、15%、20%、30%、37%、44%、50%、56%、63%、70%、80%、90%、95%、および100%のうちのいずれか1つであってよい。第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力は、最小保証電力情報内のインデックスに基づいて決定される。例えば、インデックスが6である場合、最大送信電力に対する最小保証電力の対応する比は30%であり、最小保証電力は最大送信電力に基づく計算によって取得されることができる。
第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力が決定されるとき、任意選択で、アクセスネットワークデバイスは、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータのタイプおよび優先度に基づいて、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定し得る。
アクセスネットワークデバイスは、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータのタイプに基づいて、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定し得る。特に、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータのチャネルが比較的高い優先度を有するとき(例えば、最も高い優先度を有するいくつかのデータタイプ)、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最小保証電力および最大送信電力の比は、指定された値(例えば、50%)以上であり得る。例えば、いくつかの重複するアップリンクショートサブフレームにおける送信されるべきデータタイプのための物理ランダムアクセスチャネルがあるとき、したがって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力は、50%以上の上記の候補値のうちのいずれか1つであり得る。
実装では、ステップS101における第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、有効期間の間、電力がいくつかの重複するアップリンクサブフレームにおける第1のキャリア上のアップリンクデータに割り振られるときのみ、端末によって使用される。有効期間は回数(例えば、1回または数回)であってよく、または時間(例えば、期間)であってよい。
別の実装では、ステップS101における第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、端末が電力をいくつかの重複するアップリンクサブフレームにおける第1のキャリアに割り振るときはいつでも使用され得る。
S102:アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信する。
実装の間、S102は、アクセスネットワークデバイスによって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を含む、送信することを含み得る。
上位レイヤシグナリングは無線リソース制御(Radio Resource Control、略して「RRC」)シグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
実装の間、S102は、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で、アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を送信することを含み得る。
具体的には、上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングは第2のキャリア上で送信される上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングであってよく、または、上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングは第1のキャリア上で送信される上位レイヤシグナリングもしくは物理レイヤシグナリングであってよい。
さらに、物理レイヤシグナリングは1次コンポーネントキャリア(例えば、第2のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングであるか、または、物理レイヤシグナリングは2次コンポーネントキャリア(例えば、第1のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングである。例えば、DCIシグナリングは1次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングであるか、または、DCIシグナリングは2次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングである。DCIシグナリングは、特に最小保証電力情報を送信するために使用されるDCIシグナリング(ダウンリンク許可(DL許可)のために使用されるDCIシグナリングとは異なる)であってよい。
任意選択で、アクセスネットワークデバイスは、指示シグナリングを使用することによって、N個の第1のサブフレーム内にあり、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を端末にさらに送信する。指示シグナリングは、N個の第1のサブフレームの各々内にあり、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである。指示シグナリングが物理レイヤシグナリングであるとき、第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複する。第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
例えば、図3に示されているように、DCI2は、N個の第1のサブフレームにおいて第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。代替として、DCI2および/またはDCIの前に、アクセスネットワークデバイスは2個のDCIを端末に送信する。2個のDCIは、M個の第1のサブフレームにおいて第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報および(N−M)個の第1のサブフレームにおいて第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を示すために別々に使用される。
S103:端末は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信する。
実装の間、S103は、端末によって、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信することであって、第1のシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、受信することを含み得る。
第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
図3が例として使用される。第2のシグナリングはDCI1であってよく、第1のシグナリングはDCI2であってよい。DCI1およびDCI2の送信サブフレームは互いと重複する。加えて、DCI2において搬送される、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報は、後続の電力割振りにおいて使用され得る。
任意選択で、端末は、N個の第1のサブフレーム内にあり、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を受信し、電力割振り情報は、指示シグナリングを使用することによってアクセスネットワークデバイスによって送信される。
S104:第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、端末は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得する。
第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
第1のサブフレームと第2のサブフレームの両方は、アップリンクサブフレームである。M個の第1のサブフレームは同じ長さを有するが、異なるチャネルを送信し得る。
さらに、第2のキャリア上の第2のサブフレームと第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームとの間の重複する時間は、事前設定されたしきい値以上である。重複する時間は、重複する部分の時間長である。しきい値は、時間、またはN個の第1のサブフレームの時間長に対する重複する時間の比であり得る。例えば、重複する時間は、N個の第1のサブフレームの時間長の50%である。
例えば、図6Aを参照すると、低周波数キャリア(第2のキャリア)上の1つのアップリンクサブフレーム(第2のサブフレーム)は、高周波数キャリア(第1のキャリア)上の3つのアップリンクサブフレーム(第1のサブフレーム)と重複する(例えば、低周波数キャリアは2GHzであってよく、高周波数キャリアは28GHzであるが、代替として、低周波数キャリアに対応するアップリンクサブフレーム長および高周波数キャリアに対応するアップリンクサブフレーム長の比が1/3であれば、低周波数キャリアおよび高周波数キャリアは他の値であってよい)。電力割振りの間、端末は、高周波数キャリア上での3つのアップリンクサブフレームにおけるアップリンクデータ送信のための送信電力、および低周波数キャリア上での1つのアップリンクサブフレームにおけるアップリンクデータ送信のための送信電力を、高周波数キャリア上でのアップリンクデータ送信の最小保証電力情報に基づいて、および高周波数キャリア上の最初の2つのアップリンクサブフレームのチャネルと、高周波数キャリア上の最初の2つのアップリンクサブフレームのチャネルと重複する低周波数キャリア上の1つのアップリンクサブフレームのチャネルとの優先度に基づいて取得し得る。
実装の間、S104は以下のステップを含み得る。
S1041:端末は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得する。
例えば、ステップS101における最小保証電力情報は、最小保証電力のインデックスである。端末は、最大送信電力に対する最小保証電力の比のための候補値を記憶する。最小保証電力のインデックスを取得した後、端末は、インデックスに基づくこれらの候補値から、最大送信電力に対する最小保証電力の比を決定し、次いで、比および最大送信電力に基づく計算によって最小保証電力を取得することができる。
S1042:端末は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得する。
ステップS1042において、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために、端末は最初に、優先順位ルールを取得する必要がある。優先順位ルールは、アップリンクサブフレームのチャネルの優先順位を決定するために使用される。
実装では、優先順位ルールは事前定義されてよく、端末に事前記憶され、端末は、優先度を決定するときに優先順位ルールを直接取得することができる。
別の実装では、優先順位ルールはアクセスネットワークデバイスによって端末に送信される。プロセスは、以下のステップを特に含み得る。
ステップ1:アクセスネットワークデバイスは、優先順位ルールを端末に送信する。
実装の間、アクセスネットワークデバイスは、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、優先順位ルールを端末に送信し得る。
上位レイヤシグナリングはRRCシグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
実装の間、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で、優先順位ルールを端末に送信し得る。
具体的には、アクセスネットワークデバイスは、第1のキャリアまたは第2のキャリア上で、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信する。上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含む。優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される。異なるシナリオでは、優先順位ルールは異なる。アクセスネットワークデバイスは、異なるシナリオに従って、異なるユーザに対する異なる優先順位ルールを構成し得る。
さらに、物理レイヤシグナリングは1次コンポーネントキャリア(例えば、第2のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングであるか、または、物理レイヤシグナリングは2次コンポーネントキャリア(例えば、第1のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングである。例えば、DCIシグナリングは1次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングであるか、または、DCIシグナリングは2次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングである。
この実施形態では、チャネル優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるアップリンク制御情報(Uplink Control Information、略して「UCI」)間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位。
特に、チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel、略して「PRACH」)があるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、略して「PUCCH」)および物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、略して「PUSCH」)が共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびサウンディング基準信号(Sounding Reference Signal、略して「SRS」)が共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
特に、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
チャネル状態情報およびスケジューリング要求が共存するとき、チャネル状態情報の優先度はスケジューリング要求の優先度よりも低い、または
ハイブリッド自動再送要求情報およびスケジューリング要求が共存するとき、ハイブリッド自動再送要求情報の優先度はスケジューリング要求の優先度以上である。
特に、チャネルに対応するキャリア間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
キャリアのインデックス番号に基づいて決定される優先順位、上位レイヤにおいて構成されるキャリアの優先順位、キャリアの複信方式に基づいて決定される優先順位、キャリアの無線リソース制御RRC接続状態に基づいて決定される優先順位、およびキャリアに対応する送信ポイントに基づいて決定される優先順位。
キャリアのRRC接続状態に基づいて決定される優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
RRC接続をサポートするキャリアの優先度は、RRC接続をサポートしないキャリアの優先度よりも高い、および
RRC情報を搬送するキャリアの優先度は、RRC情報を搬送しないキャリアの優先度よりも高い。
代替として、優先順位は、実際のシナリオに従って、対応して設定され得る。例えば、シナリオでは、1次コンポーネントキャリアはRACHを送信するために使用され、2次コンポーネントキャリアは(PUSCH上で搬送される)肯定応答(Acknowledgment、略して「ACK」)命令を送信するために使用される。この場合、チャネルタイプ間の優先順位は、PRACH>PUSCHである。
さらに、チャネルタイプ間の優先順位は、PRACH>PUCCH>PUSCHであってよく、ただし、UCI>PUSCHであって、UCI>SRSではない。具体的には、複数のキャリア上のアップリンクチャネルの中で、ランダムアクセスチャネルは最も高い優先度を有し、アップリンク制御チャネルは2番目に高い優先度を有し、UCIを送信するアップリンク共有チャネルは3番目に高い優先度を有し、UCIを送信しないアップリンク共有チャネルは4番目に高い優先度を有し、サウンディング基準信号は最も低い優先度を有する。
別のシナリオでは、シナリオはマルチビームスイーピングに関連する。特に、端末は、時分割方式で複数のビームを使用することによって、複数のランダムアクセスチャネル(Random Access Channel、略して「RACH」)を送信する。例えば、10個のRACHが例として使用される。2つのキャリア上のアップリンクサブフレームが互いと重複するシナリオでは、最初の6つのRACHの送信サブフレームが(i−1)番目のロングサブフレームと重複し、最後の6つのRACHの送信サブフレームがi番目のロングサブフレームと重複する場合、チャネル送信電力がi番目のロングサブフレームおよび重複するショートサブフレームに割り振られるとき、チャネルタイプ間の優先順位では、RACHの優先度はPUCCHの優先度よりも低いことがあり、すなわち、PUCCH>PRACHである。
別のシナリオでは、チャネルに対応するキャリアまたはセルグループ間の優先順位は、1次コンポーネントキャリア上のまたはマスタセルグループにおける任意のアップリンクチャネルの優先度が2次コンポーネントキャリア上のまたは2次セルグループにおける任意のアップリンクチャネルの優先度以上であるということであり得る。
実装の間、ステップは以下のステップを含み得る。
アクセスネットワークデバイスは、直ちにスケジュールされるべきデータチャネルのタイプに基づいて対応する優先順位ルールを決定し、アクセスネットワークデバイスは、対応する優先順位ルールを端末に送信する。
ステップ2:端末は、アクセスネットワークデバイスによって送信された優先順位ルールを受信する。
特に、端末は、第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信する。上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含む。優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される。
ステップ3:端末は、優先順位ルールに従って、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定する。
実装では、端末は最初に、優先順位ルールに従って第1のキャリア上のM個の第1のサブフレームから第1のサブフレームを選択し、次いで、第1のサブフレームにおいて送信されるチャネルの優先度と第2のサブフレームにおいて送信されるチャネルの優先度を比較する。
第1のキャリア上のM個の第1のサブフレームから第1のサブフレームを選択することは、M個の第1のサブフレームから最も高いチャネル優先度を有する第1のサブフレームを選択すること、またはM個の第1のサブフレームから最も低いチャネル優先度を有する第1のサブフレームを選択すること、またはM個の第1のサブフレームから指定されたチャネル優先度(例えば、2番目に高い優先度)を有する第1のサブフレームを選択することを特に含む。
2つのアップリンクサブフレームのチャネル優先度が比較されるとき、異なる優先順位ルールによる異なる比較方式がある。
優先順位ルールが上記の優先順位のうちの1つのみを含む、例えば、チャネルタイプ間の優先順位のみを含むとき、2つのアップリンクサブフレームのチャネルが同じタイプである場合、優先度は同じである。
優先順位ルールが上記の優先順位のうちの2つ以上を含む、例えば、チャネルタイプ間の優先順位およびチャネルによって搬送されるUCI間の優先順位を含むとき、2つのアップリンクサブフレームのチャネルが同じタイプである場合、例えば、両方のチャネルがアップリンク制御情報を搬送する場合、チャネルによって搬送されるUCIの優先度が比較される。
優先順位ルールが取得され、優先順位が決定された後、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得することは、
優先順位に基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を低減して、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得することであって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下である、取得すること
を含む。
特に、より低い優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、低減される。
代替として、異なる優先度を有するチャネルの初期送信電力は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計が最大送信電力以下であるまで、異なる低減比(より低い優先度を有するチャネルの低減比は、より高い優先度を有するチャネルの低減比よりも大きい)に従って低減される。
S1043:端末は、最小保証電力と第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定する。ステップS1043において、端末は、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力を以下の方式、すなわち、Maximum{P_priority, P_guaranteed}で決定してよく、P_priorityは、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力であり、P_guaranteedは、最小保証電力である。この場合、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力は、第2の利用可能な送信電力であり得る。
最大値を取る解決策に加えて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力は、最小値または平均値を取ることによって決定され得る。これは本明細書では限定されない。
N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための最終的に取得される利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの最終的に取得される利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下であることに留意されたい。
さらに、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
代替として、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力のみがステップS1043において決定されるとき、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
代替として、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のみがステップS1043において決定されるとき、方法は、端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力に基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルを送信するステップとをさらに含み得る。
本出願では、1つのキャリア上のまたは1つのセルグループにおけるアップリンクサブフレームは別のキャリア上のまたは別のセルグループにおける複数のアップリンクサブフレームと重複し、最小保証電力は重複するエリアにおける最後の部分のために予約され、その結果、重複するエリアの最後の部分における電力要件は2つのキャリアに対するアップリンク電力割振りの間に満たされて、重複するエリアにおける最後の部分のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信の性能を保証することができる。これは、アップリンクデータ送信の電力効率およびデータ送信性能の最大化を実装する。
図7は、本発明の実施形態による電力調整方法を示す。方法は、図1または図2に示されているシステムを使用することによって実装される。方法は以下のステップを含む。
S201:アクセスネットワークデバイスは、電力調整ファクタを決定する。
電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。電力調整ファクタは、端末がアップリンクサブフレームにおいてデータを送信するとき、アップリンクサブフレームにおけるデータの送信電力を調整するように特に構成される。特に、端末は、第1の電力を使用することによってアップリンクサブフレームの第1の部分においてアップリンクデータを送信し、次いで、オフセット値および第1の電力に基づく計算によって第2の電力を取得し、第2の電力を使用することによってアップリンクサブフレームの第2の部分においてアップリンクデータを送信する。
特に、オフセット値は、比率値または差分値であってよい。電力調整ファクタが差分値であるとき、正または負になるようにオフセット値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。電力調整ファクタが比率値であるとき、1よりも大きくなるようにまたは1よりも小さくなるように電力値を制御して、第1の電力を増加または低減し、第2の電力を取得する。
実装の間、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。具体的には、電力調整ファクタはセルに基づいて設定され、したがって、電力調整ファクタはセル固有パラメータである。実装の間、ステップS201は以下のステップを含み得る。アクセスネットワークデバイスは、端末が位置するセルを決定し、アクセスネットワークデバイスは、端末が位置するセルに基づいて、対応する電力調整ファクタを決定する。
S202:アクセスネットワークデバイスは、電力調整ファクタを端末に送信する。
実装の間、S202は、アクセスネットワークデバイスによって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、電力調整ファクタを端末に送信することを含み得る。
上位レイヤシグナリングはRRCシグナリングであってよく、物理レイヤシグナリングはDCIシグナリングであってよい。
さらに、物理レイヤシグナリングは1次コンポーネントキャリア(例えば、第2のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングであるか、または、物理レイヤシグナリングは2次コンポーネントキャリア(例えば、第1のキャリア)上で送信される物理レイヤシグナリングである。例えば、DCIシグナリングは1次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングであるか、または、DCIシグナリングは2次コンポーネントキャリア上で送信されるDCIシグナリングである。
S203:端末は、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信する。
実装の間、S203は、端末によって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信することを含み得る。
S204:端末は、電力調整ファクタおよびアップリンクサブフレームの第1の部分におけるチャネル上の端末の送信電力に基づいてアップリンクサブフレームの第2の部分におけるチャネル上の端末の送信電力を取得し、アップリンクサブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。
電力調整ファクタに基づいて2つの部分の送信電力を決定した後、端末は、2つの決定された送信電力を使用することによってアップリンクサブフレームを送信する。アップリンクサブフレームの2つの部分はシンボルまたはタイムスロットごとの分割によって取得されることがあり、これは本明細書では限定されない。
本出願では、データ送信の間、アップリンクサブフレームの2つの部分におけるチャネルの送信電力は、電力調整ファクタを使用することによって調整され、その結果、アップリンクサブフレームの2つの部分におけるチャネルの送信電力は、リアルタイムで調整されることができ、アップリンクサブフレームの2つの部分におけるチャネルの電力割振りおよび電力効率は、最大化されることができる。
以下は、本発明の装置実施形態である。装置実施形態において特に説明されない詳細については、上記の対応する方法実施形態を参照されたい。
図8は、本出願の実施形態による通信装置のブロック図である。通信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、端末の全部または一部として実装され得る。通信装置は、決定ユニット801、受信ユニット802、および処理ユニット803を含む。
決定ユニット801は、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するように構成される。第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を含む。第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である。
受信ユニット802は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するように構成される。
処理ユニット803は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて、および第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて取得するように構成される。
第2のキャリア上の第2のサブフレームは、第1のキャリア上のN個の第1のサブフレームと重複し、M個の第1のサブフレームは、N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である。
処理ユニット803は、
第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得し、
N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位に基づいて取得し、
最小保証電力と第1の利用可能な送信電力および第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定する
ように構成される。
任意選択で、処理ユニット803は、
優先順位に基づいて第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を低減して、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得することであって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための第1の利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの第2の利用可能な送信電力の合計は、最大送信電力以下である、取得すること
を行うように構成される。
本発明のこの実施形態では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
任意選択で、受信ユニット802は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、受信すること
を行うようにさらに構成される。
任意選択で、受信ユニット802は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上でアクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信することであって、第1のシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、受信すること
を行うように構成される。
第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
関連する詳細については、図6において説明される方法実施形態を参照されたい。
受信ユニット802は、受信機によって、または受信機と協調するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。決定ユニット801および処理ユニット803は各々、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得る。
図9は、本出願の別の実施形態による通信装置のブロック図である。通信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、アクセスネットワークデバイスの全部または一部として実装され得る。通信装置は、決定ユニット901および送信ユニット902を含む。決定ユニット901は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するように構成される。送信ユニット902は、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を端末に送信するように構成される。
特に、送信ユニット902は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を含む、送信すること
を行うように構成される。
第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、第2のシグナリングは、第2のサブフレームにおいて第2のキャリアによって搬送されるチャネルの電力割振り情報を搬送する。
任意選択で、送信ユニット902は、
第1のキャリアまたは第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを端末に送信することであって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを含み、優先順位ルールは、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位を決定するために使用される、送信すること
を行うようにさらに構成される。
本発明のこの実施形態では、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルとの間の優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを含む。
チャネルタイプ間の優先順位は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、PRACHは最も高い優先度を有する、
物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、PUCCHの優先度は、PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送するPUSCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高い、または
PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、SRSは最も低い優先度を有する。
関連する詳細については、図6において説明される方法実施形態を参照されたい。
決定ユニット901は、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。送信ユニット902は、送信機によって、または送信機と協調するプロセッサによって実装され得る。
図10は、本出願の実施形態による通信装置のブロック図である。通信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、端末の全部または一部として実装され得る。通信装置は、受信ユニット1001および処理ユニット1002を含む。
受信ユニット1001は、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するように構成される。処理ユニット1002は、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するように構成される。
サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
実装では、受信ユニット1001は、
上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信する
ように構成される。
電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
関連する詳細については、図7において説明される方法実施形態を参照されたい。
受信ユニット1001は、受信機によって、または受信機と協調するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。処理ユニット1002は、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得る。
図11は、本出願の実施形態による通信装置のブロック図である。通信装置は、専用ハードウェア回路またはソフトウェアとハードウェアの組合せを使用することによって、アクセスネットワークデバイスの全部または一部として実装され得る。通信装置は、決定ユニット1101および送信ユニット1102を含む。決定ユニット1101は、電力調整ファクタを決定するように構成される。送信ユニット1102は、電力調整ファクタを端末に送信することであって、電力調整ファクタは、電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいてサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために端末によって使用される、送信することを行うように構成される。サブフレームは第1の部分および第2の部分を含み、第2の部分は第1の部分の後に続く。電力調整ファクタは、サブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力とサブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される。
実装では、送信ユニット1102は、
上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、電力調整ファクタを端末に送信する
ように構成される。
電力調整ファクタはセル固有パラメータである。
関連する詳細については、図7において説明される方法実施形態を参照されたい。
決定ユニット1101は、プロセッサによって、またはメモリ内のプログラム命令を実行するプロセッサによって実装され得ることに留意されたい。送信ユニット1102は、送信機によって、または送信機と協調するプロセッサによって実装され得る。
図12は、本出願の実施形態による通信チップの構造図である。通信チップは、上記のアクセスネットワークデバイスまたは端末などのモバイル通信システムデバイスに適用される。通信チップは、プロセッサ1210、メモリ1220、および通信インターフェース1230を含む。プロセッサ1210は、バスを使用することによって、メモリ1220と通信インターフェース1230の両方に接続される。
通信インターフェース1230は、別の通信デバイスとの通信を実装するように構成される。
プロセッサ1210は、1つまたは複数の処理コアを含む。プロセッサ1210は、オペレーティングシステムまたはアプリケーションプログラムモジュールを実行する。
任意選択で、メモリ1220は、少なくとも1つの機能によって必要とされるオペレーティングシステム1222およびアプリケーションプログラムモジュール1224を記憶し得る。任意選択で、アプリケーションプログラムモジュール1224は、受信モジュール1224a、処理モジュール1224b、および送信モジュール1224cを含む。受信モジュール1224aは、受信関連ステップを実装するように構成される。処理モジュール1224bは、計算関連または処理関連ステップを実装するように構成される。送信モジュール1224cは、送信関連ステップを実装するように構成される。
加えて、メモリ1220は、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、読取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどの、任意のタイプの揮発性もしくは不揮発性記憶デバイスまたはそれらの組合せによって実装され得る。
図12に示されている構造は、通信チップに対するいかなる限定ともならず、通信チップは、図に示されているものよりも多いもしくは少ない構成要素、いくつかの構成要素の組合せ、または別様に配設された構成要素を含み得ることを当業者は理解し得る。
実施形態のステップのすべてまたはいくつかはハードウェアまたは関連するハードウェアに命令するプログラムによって実装され得ることを当業者は理解し得る。プログラムはコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。記憶媒体は、読取り専用メモリ、磁気ディスク、または光ディスクを含み得る。
上記の説明は本出願の任意選択の実施形態にすぎず、本出願を限定するものではない。本出願の原理から逸脱することなく行われるいかなる修正、等価な置換、または改善も、本出願の保護範囲内に入るものとする。

Claims (40)

  1. 電力割振り方法であって、
    端末によって、第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するステップであって、前記第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を備え、前記第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である、ステップと、
    前記端末によって、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するステップと、
    前記第1の初期送信電力のいずれかおよび前記第2の初期送信電力の合計が前記端末の最大送信電力よりも大きいとき、前記端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの利用可能な送信電力を、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の優先順位に基づいて、および前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報に基づいて取得するステップであって、前記第2のキャリア上の前記第2のサブフレームは、前記第1のキャリア上の前記N個の第1のサブフレームと重複し、前記M個の第1のサブフレームは、前記N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、ステップと
    を備える方法。
  2. 前記端末によって、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの利用可能な送信電力を、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の優先順位に基づいて、および前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報に基づいて取得する前記ステップは、
    前記端末によって、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得するステップと、
    前記端末によって、前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための第1の利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの第2の利用可能な送信電力を、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位に基づいて取得するステップと、
    前記端末によって、前記最小保証電力と前記第1の利用可能な送信電力および前記第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための前記利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定するステップと
    を備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記端末によって、前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための第1の利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの第2の利用可能な送信電力を、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位に基づいて取得する前記ステップは、
    前記優先順位に基づいて前記第1の初期送信電力および前記第2の初期送信電力を低減して、前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための前記第1の利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得するステップであって、前記N個の第1のサブフレームの各々において送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記第1の利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記第2の利用可能な送信電力の合計は、前記最大送信電力以下である、ステップ
    を備える請求項2に記載の方法。
  4. 前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを備える請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
  5. チャネルタイプ間の前記優先順位は、
    物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、前記PRACHは最も高い優先度を有する、
    物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、前記PUCCHの優先度は、前記PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、前記PUCCHの優先度は、アップリンク制御情報UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
    アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送する前記PUSCHの優先度は、UCIを搬送しない前記PUSCHの優先度よりも高い、または
    PRACH、PUCCH、PUSCH、およびサウンディング基準信号SRSが共存するとき、前記SRSは最も低い優先度を有する、
    のうちの少なくとも1つを備える請求項4に記載の方法。
  6. 前記方法は、
    前記端末によって、前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で前記アクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信するステップであって、前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを備え、前記優先順位ルールは、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位を決定するために使用される、ステップ
    をさらに備える請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記端末によって、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信する前記ステップは、
    前記端末によって、前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で前記アクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信するステップであって、前記第1のシグナリングは、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、ステップ
    を備える請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記第1のキャリア上で送信される前記第1のシグナリングの送信サブフレームは、前記第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、前記第2のシグナリングは、前記第2のサブフレームにおいて前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの電力割振り情報を搬送する請求項7に記載の方法。
  9. 電力調整方法であって、
    端末によって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するステップと、
    前記端末によって、前記電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて前記サブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するステップであって、前記サブフレームは前記第1の部分および前記第2の部分を備え、前記第2の部分は前記第1の部分の後に続き、前記電力調整ファクタは、前記サブフレームの前記第1の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力と前記サブフレームの前記第2の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、ステップと
    を備える方法。
  10. 端末によって、アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信する前記ステップは、
    前記端末によって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、前記アクセスネットワークデバイスによって送信された前記電力調整ファクタを受信するステップ
    を備える請求項9に記載の方法。
  11. 前記電力調整ファクタはセル固有パラメータである請求項9または10に記載の方法。
  12. 電力割振り方法であって、
    アクセスネットワークデバイスによって、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するステップと、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報を端末に送信するステップであって、前記最小保証電力情報は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が前記端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の優先順位に基づいて、および前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報に基づいて取得するために前記端末によって使用され、前記第1の初期送信電力は、前記M個の第1のサブフレームの各々において送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの初期送信電力を備え、前記第2の初期送信電力は、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの初期送信電力であり、前記第2のキャリア上の前記第2のサブフレームは、前記第1のキャリア上の前記N個の第1のサブフレームと重複し、前記M個の第1のサブフレームは、前記N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、ステップと
    を備える方法。
  13. 前記アクセスネットワークデバイスによって、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの最小保証電力情報を端末に送信する前記ステップは、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを前記端末に送信するステップであって、前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングは、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報を備える、ステップ
    を備える請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、前記第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、前記第2のシグナリングは、前記第2のサブフレームにおいて前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの電力割振り情報を搬送する請求項13に記載の方法。
  15. 前記方法は、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングを前記端末に送信するステップであって、前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを備え、前記優先順位ルールは、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位を決定するために使用される、ステップ
    をさらに備える請求項12乃至14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを備える請求項15に記載の方法。
  17. チャネルタイプ間の前記優先順位は、
    物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、前記PRACHは最も高い優先度を有する、
    物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、前記PUCCHの優先度は、前記PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、前記PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
    アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送する前記PUSCHの優先度は、UCIを搬送しない前記PUSCHの優先度よりも高い、または
    PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、前記SRSは最も低い優先度を有する、
    のうちの少なくとも1つを備える請求項16に記載の方法。
  18. 電力調整方法であって、
    アクセスネットワークデバイスによって、電力調整ファクタを決定するステップと、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、前記電力調整ファクタを端末に送信するステップであって、前記電力調整ファクタは、前記電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて前記サブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために前記端末によって使用され、前記サブフレームは前記第1の部分および前記第2の部分を備え、前記第2の部分は前記第1の部分の後に続き、前記電力調整ファクタは、前記サブフレームの前記第1の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力と前記サブフレームの前記第2の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、ステップと
    を備える方法。
  19. 前記アクセスネットワークデバイスによって、前記電力調整ファクタを端末に送信する前記ステップは、
    前記アクセスネットワークデバイスによって、上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、前記電力調整ファクタを前記端末に送信するステップ
    を備える請求項18に記載の方法。
  20. 前記電力調整ファクタはセル固有パラメータである請求項18または19に記載の方法。
  21. 端末であって、
    第1の初期送信電力および第2の初期送信電力を決定するように構成された決定ユニットであって、前記第1の初期送信電力は、M個の第1のサブフレームの各々において送信され、第1のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力を備え、前記第2の初期送信電力は、第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの初期送信電力である、決定ユニットと、
    前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのものであり、アクセスネットワークデバイスによって送信される最小保証電力情報を受信するように構成された受信ユニットと、
    前記第1の初期送信電力のいずれかおよび前記第2の初期送信電力の合計が前記端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの利用可能な送信電力を、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の優先順位に基づいて、および前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報に基づいて取得するように構成された処理ユニットであって、前記第2のキャリア上の前記第2のサブフレームは、前記第1のキャリア上の前記N個の第1のサブフレームと重複し、前記M個の第1のサブフレームは、前記N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、処理ユニットと
    を備える端末。
  22. 前記処理ユニットは、
    前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報に基づいて最小保証電力を取得し、
    前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための第1の利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの第2の利用可能な送信電力を、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位に基づいて取得し、
    前記最小保証電力と前記第1の利用可能な送信電力および前記第2の利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つとに基づいて、前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための前記利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記利用可能な送信電力のうちの少なくとも1つを決定する
    ように構成される請求項21に記載の端末。
  23. 前記処理ユニットは、
    前記優先順位に基づいて前記第1の初期送信電力および前記第2の初期送信電力を低減して、前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための前記第1の利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記第2の利用可能な送信電力をそれぞれ取得することであって、前記N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルのための前記第1の利用可能な送信電力、および前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記第2の利用可能な送信電力の合計は、前記最大送信電力以下である、取得すること
    を行うように構成される請求項22に記載の端末。
  24. 前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを備える請求項21乃至23のいずれか一項に記載の端末。
  25. チャネルタイプ間の前記優先順位は、
    物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、前記PRACHは最も高い優先度を有する、
    物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、前記PUCCHの優先度は、前記PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、前記PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
    アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送する前記PUSCHの優先度は、UCIを搬送しない前記PUSCHの優先度よりも高い、または
    PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、前記SRSは最も低い優先度を有する、
    のうちの少なくとも1つを備える請求項24に記載の端末。
  26. 前記受信ユニットは、
    前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で前記アクセスネットワークデバイスによって送信された上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを受信することであって、前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを備え、前記優先順位ルールは、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位を決定するために使用される、受信することを行うようにさらに構成される請求項21乃至23のいずれか一項に記載の端末。
  27. 前記受信ユニットは、
    前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で前記アクセスネットワークデバイスによって送信された第1のシグナリングを受信することであって、前記第1のシグナリングは、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報を搬送する上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングである、受信することを行うように構成される請求項21乃至23のいずれか一項に記載の端末。
  28. 前記第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、前記第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、前記第2のシグナリングは、前記第2のサブフレームにおいて前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの電力割振り情報を搬送する請求項21乃至23のいずれか一項に記載の端末。
  29. 端末であって、
    アクセスネットワークデバイスによって送信された電力調整ファクタを受信するように構成された受信ユニットと、
    前記電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて前記サブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するように構成された処理ユニットであって、前記サブフレームは前記第1の部分および前記第2の部分を備え、前記第2の部分は前記第1の部分の後に続き、前記電力調整ファクタは、前記サブフレームの前記第1の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力と前記サブフレームの前記第2の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、処理ユニットと
    を備える端末。
  30. 前記受信ユニットは、
    上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、前記アクセスネットワークデバイスによって送信された前記電力調整ファクタを受信するように構成される請求項29に記載の端末。
  31. 前記電力調整ファクタはセル固有パラメータである請求項29または30に記載の端末。
  32. アクセスネットワークデバイスであって、
    第1のキャリアによって搬送されるチャネルの最小保証電力情報を決定するように構成された決定ユニットと、
    前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報を端末に送信するように構成された送信ユニットであって、前記最小保証電力情報は、第1の初期送信電力のいずれかおよび第2の初期送信電力の合計が前記端末の最大送信電力よりも大きいとき、N個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルのための利用可能な送信電力、および第2のサブフレームにおいて送信され、第2のキャリアによって搬送されるチャネルの利用可能な送信電力を、M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送されるチャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の優先順位に基づいて、および前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報に基づいて取得するために前記端末によって使用され、前記第1の初期送信電力は、前記M個の第1のサブフレームの各々において送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの初期送信電力を備え、前記第2の初期送信電力は、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの初期送信電力であり、前記第2のキャリア上の前記第2のサブフレームは、前記第1のキャリア上の前記N個の第1のサブフレームと重複し、前記M個の第1のサブフレームは、前記N個の第1のサブフレームのうちの最初のM個の第1のサブフレームであり、NはMよりも大きく、MおよびNは正の整数である、送信ユニットと
    を備えるアクセスネットワークデバイス。
  33. 前記送信ユニットは、
    前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを前記端末に送信することであって、前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングは、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルの前記最小保証電力情報を備える、送信することを行うように構成される請求項32に記載のアクセスネットワークデバイス。
  34. 前記第1のキャリア上で送信される第1のシグナリングの送信サブフレームは、前記第2のキャリア上で送信される第2のシグナリングの送信サブフレームと重複し、前記第2のシグナリングは、前記第2のサブフレームにおいて前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルの電力割振り情報を搬送する請求項33に記載のアクセスネットワークデバイス。
  35. 前記送信ユニットは、
    前記第1のキャリアまたは前記第2のキャリア上で前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングを前記端末に送信することであって、前記上位レイヤシグナリングまたは前記物理レイヤシグナリングは、優先順位ルールを備え、前記優先順位ルールは、前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位を決定するために使用される、送信することを行うようにさらに構成される請求項32乃至34のいずれか一項に記載のアクセスネットワークデバイス。
  36. 前記M個の第1のサブフレームにおいて送信され、前記第1のキャリアによって搬送される前記チャネルと、前記第2のサブフレームにおいて送信され、前記第2のキャリアによって搬送される前記チャネルとの間の前記優先順位は、チャネルタイプ間の優先順位、チャネルによって搬送されるUCI間の優先順位、およびチャネルに対応するキャリア間の優先順位のうちの少なくとも1つを備える請求項35に記載のアクセスネットワークデバイス。
  37. チャネルタイプ間の前記優先順位は、
    物理ランダムアクセスチャネルPRACHがあるとき、前記PRACHは最も高い優先度を有する、
    物理アップリンク制御チャネルPUCCHおよび物理アップリンク共有チャネルPUSCHが共存するとき、前記PUCCHの優先度は、前記PUSCHの優先度よりも高い、もしくは、前記PUCCHの優先度は、UCIを搬送しないPUSCHの優先度よりも高く、UCIを搬送するPUSCHの優先度と同じである、
    アップリンク制御情報UCIを搬送するPUSCHおよびUCIを搬送しないPUSCHが共存するとき、UCIを搬送する前記PUSCHの優先度は、UCIを搬送しない前記PUSCHの優先度よりも高い、または
    PRACH、PUCCH、PUSCH、およびSRSが共存するとき、前記SRSは最も低い優先度を有する、
    のうちの少なくとも1つを備える請求項36に記載のアクセスネットワークデバイス。
  38. アクセスネットワークデバイスであって、
    電力調整ファクタを決定するように構成された決定ユニットと、
    前記電力調整ファクタを端末に送信するように構成された送信ユニットであって、前記電力調整ファクタは、前記電力調整ファクタおよびサブフレームの第1の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力に基づいて前記サブフレームの第2の部分におけるチャネルの利用可能な送信電力を取得するために前記端末によって使用され、前記サブフレームは前記第1の部分および前記第2の部分を備え、前記第2の部分は前記第1の部分の後に続き、前記電力調整ファクタは、前記サブフレームの前記第1の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力と前記サブフレームの前記第2の部分における前記チャネルの前記利用可能な送信電力との間のオフセット値を決定するために使用される、送信ユニットと
    を備えるアクセスネットワークデバイス。
  39. 前記送信ユニットは、
    上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングを使用することによって、前記電力調整ファクタを前記端末に送信するように構成される請求項38に記載のアクセスネットワークデバイス。
  40. 前記電力調整ファクタはセル固有パラメータである請求項38または39に記載のアクセスネットワークデバイス。
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