JP5384739B2 - Mimo通信システムにおけるアップリンク電力制御 - Google Patents

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Description

関連出願
関連出願の相互参照
本出願は、米国特許法第119条(e)項に従って、その出願の全体が参照によって本明細書に明確に組み込まれる、2009年8月4日に出願された米国仮出願第61/231,289号の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおける複数の送信アンテナにわたるアップリンク送信電力制御と電力割り当てとに関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)は、セルラー技術における大きな進歩を表し、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)およびUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の自然な流れとしての、セルラー3Gサービスにおける次のステップへの前進である。LTEは、最高50メガビット毎秒(Mbps)のアップリンク速度および最高100Mbpsのダウンリンク速度を提供し、セルラーネットワークに多くの技術的利益をもたらす。LTEは、次の10年間に及ぶ、高速データおよびメディアトランスポートならびに大容量ボイスサポートのためのキャリアニーズを満たすように設計されている。帯域幅は、1.25MHzから20MHzまでスケーラブルである。これは、様々な帯域幅割り当てを有する様々なネットワーク事業者のニーズに適し、また、事業者がスペクトルに基づいて様々なサービスを提供することを可能にする。LTEはまた、3Gネットワーク中のスペクトル効率を改善し、キャリアが所与の帯域幅にわたってより多くのデータおよびボイスサービスを提供することを可能にすると予想される。LTEは、高速データ、マルチメディアユニキャストおよびマルチメディアブロードキャストサービスを包含する。
LTE物理レイヤ(PHY)は、進化型ノードB(eノードB)とユーザ機器(UE)との間でデータと制御情報の両方を搬送する高効率な手段である。LTE PHYは、セルラーアプリケーションにとって新規のいくつかの先進技術を採用する。これらは、直交周波数分割多重(OFDM)および多入力多出力(MIMO)データ送信を含む。さらに、LTE PHYは、ダウンリンク(DL)上では直交周波数分割多元接続(OFDMA)を使用し、アップリンク(UL)上ではシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を使用する。OFDMAは、指定された数のシンボル期間の間、データがサブキャリアごとに複数のユーザに向けられるまたは複数のユーザから向けられることを可能にする。
最近では、LTE Advancedが、4Gサービスを提供するための発展的モバイル通信規格である。3G技術として定義されるLTEは、最高1Gbit/sのピークデータレートなど、国際電気通信連合(International Telecommunication Union)によって定義された、IMT Advancedとも呼ばれる4Gの要件を満たさない。ピークデータレートの他に、LTE Advancedはまた、電力状態間のより高速なスイッチングと、セルエッジにおける性能の改善とを目標にする。
以下で、開示する態様のいくつかの態様の基本的理解を与えるために簡略化された概要を提示する。この概要は、包括的な概観ではなく、主要なまたは重要な要素を識別するものでも、そのような態様の範囲を定めるものでもない。その目的は、後で提示するより詳細な説明の導入として、説明する特徴のいくつかの概念を簡略化された形態で提示することである。
一態様では、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器(UE)の複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御するためのいくつかの行為を実行するための、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを採用することによる、ワイヤレス通信ネットワークにおけるアップリンクの複数のアンテナ送信電力制御のための方法であって、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にあると判断したことに応答して複数のアップリンクアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するようにUEに命令することと、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にないと判断したことに応答して複数のアップリンクアンテナに対する総電力制御を実行するようにUEに命令することとを備える方法が提供される。
別の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるアップリンクの複数のアンテナ送信電力制御のためのコンピュータプログラム製品が提供される。少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、実行されると、アップリンク送信が干渉制限状態にあると判断したことに応答して、複数の送信アンテナ間のAGIを補償するようにUEに命令する信号を与える行為と、アップリンク送信が干渉制限状態にないと判断したことに応答して、複数の送信アンテナのための総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与える行為とをコンピュータに実行させるコンピュータ実行可能命令を記憶する。
追加の態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるアップリンクの複数のアンテナ送信電力制御のための装置が提供される。本装置は、アップリンク送信電力が近隣セルに対して干渉制限状態にあると判断したことに応答して、複数の送信アンテナ間のAGIを補償するようにUEに命令するための第1の手段を備える。本装置は、アップリンク送信電力が近隣セルに対して干渉制限状態にないと判断したことに応答して、複数の送信アンテナに対する総電力制御を実行するようにUEに命令するための第2の手段をさらに備える。
さらなる態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおけるアップリンクの複数のアンテナ送信電力制御のための装置が提供される。本装置は、複数のアップリンクアンテナを有するユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるという判断に応答して、複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するようにUEに命令する信号を与えるための命令を保持するメモリを備える。メモリはまた、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にないという判断に応答して、複数のアップリンクアンテナに対する総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えるための命令を保持する。本装置は、これらの命令を実行するプロセッサをさらに備える。
さらに別の態様では、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEから、複数のアップリンクアンテナの総電力ヘッドルームとアンテナ利得不均衡(AGI)とを特徴づけるレポートを受信するために、UEと通信しているプロセッサを使用して、UEの複数のアップリンクアンテナからのアップリンク送信の制御パラメータを与えるための方法が提供される。本方法は、レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とを判断するためにプロセッサを使用することをさらに備える。本方法は、アップリンク送信のために使用する電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とをユーザ機器に送信するためにプロセッサを使用することをさらに備える。
さらに別の態様では、少なくとも1つのプロセッサによって実行されたとき、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器から、ユーザ機器の複数のアップリンクアンテナの総電力ヘッドルームとアンテナ利得不均衡(AGI)とを特徴づけるレポートを受信する行為と、レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とを判断する行為と、アップリンク送信のために使用する電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とをユーザ機器に送信する行為とをワイヤレス通信デバイスに実行させる実行可能命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラム製品が提供される。
さらなる追加の態様では、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器において受信される総電力ヘッドルームと受信アンテナ利得不均衡(AGI)とに関するレポートを受信するための受信手段を備える、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用されるアップリンクの複数のアンテナの送信電力制御のための装置が提供される。本装置は、レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、アップリンク送信ランクのためのプリコーディング行列とを判断するための判断手段と、アップリンク送信のために使用する電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とをユーザ機器に送信するための送信手段とをさらに備える。
またさらなる態様では、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用されるアップリンクの複数のアンテナの送信電力制御のための装置が提供される。本装置は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器から、ユーザ機器の複数のアップリンクアンテナの総電力ヘッドルームとAGIとを特徴づけるレポートを受信するための命令を保持するメモリを備える。メモリは、レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とを判断するためのさらなる命令を保持する。メモリは、アップリンク送信のために使用する電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とをユーザ機器に送信するためのさらなる命令を保持する。本装置は、これらの命令を実行するプロセッサをさらに備える。
上記および関連する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、いくつかの例示的な態様を詳細に記載し、本態様の原理が使用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものである。他の利点および新規の特徴は、以下の詳細な説明を図面とともに検討すれば明らかになり、開示する態様は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
本開示の特徴、性質、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のものを指す図面とともに、以下に記載する詳細な説明を読めばより明らかになろう。
複数の送信(Tx)アンテナにわたるアップリンクに対する送信電力制御から利益を得る多入力多出力(MIMO)通信システムの図。 ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用されるアップリンクの複数のアンテナの送信電力制御のための方法のフローチャート。 いくつかのユーザをサポートするように構成されたワイヤレス通信システムの図。 マクロセル、フェムトセルおよびピコセルを備えるワイヤレス通信システムの図。 1つまたは複数のフェムトノードがネットワーク環境内に展開された通信システムの図。 いくつかの追跡エリア、ルーティングエリアまたはロケーションエリアが定義されたカバレージマップの図。 多元接続ワイヤレス通信システムの図。 多入力多出力(MIMO)通信システムの概略図。 アップリンクMIMOシステムにおける電力制御関係のグラフィカルプロット。 干渉制限ネットワークのための電力制御シナリオの図。 非干渉制限ネットワークのための電力制御シナリオ。 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)電力制御を実行する単一アンテナユーザ機器(UE)の図。 PUSCH電力制御を実行する複数の送信アンテナUEの図。 総電力制御を実行する複数の送信アンテナUEの図。 ランク2送信のための干渉制限電力割り当ての容量比較のグラフィカルプロット。 ランク2送信のための非干渉制限電力割り当ての容量比較のグラフィカルプロット。 例示的な電力増幅器(PA)効率曲線のグラフィカルプロット。 アンテナ利得不均衡(AGI)がないランク1送信のための非干渉制限電力割り当ての容量比較のグラフィカルプロット。 アンテナ利得不均衡(AGI)があるランク1送信のための非干渉制限電力割り当ての容量比較のグラフィカルプロット。 単一アンテナPUCCH電力制御装置の図。 複数の送信アップリンクのためのPUCCHフォーマット1a Txダイバーシティ性能のグラフィカルプロット。 複数の送信アップリンクのためのPUCCHフォーマット2Txダイバーシティ性能のグラフィカルプロット。 ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用されるアップリンクの複数のアンテナの送信電力制御のための方法の例示的な特徴を示すフローチャート。 図23の方法を実行するための装置を示す図。 図23の方法の一部としてまたはそれに加えて実行され得る例示的なさらなる行為を示すフローチャート。 図25のさらなる行為を実行するための装置を示す図。 図23の方法の一部としてまたはそれに加えて実行され得る例示的なさらなる行為を示すフローチャート。 図27のさらなる行為を実行するための装置を示す図。 図23の方法の一部としてまたはそれに加えて実行され得る例示的なさらなる行為を示すフローチャート。 図29のさらなる行為を実行するための装置を示す図。 ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用される複数のアンテナのアップリンク送信電力を制御するための方法の例示的な特徴を示すフローチャート。 図32の方法を実行するための装置を示す図。
次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的で、1つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。ただし、様々な態様は、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることは明らかであろう。他の例では、これらの態様の説明を円滑にするために、周知の構造およびデバイスをブロック図の形態で示す。
図1に、進化型ノードB(eNB)102とユーザ機器(UE)104との間の多入力多出力(MIMO)通信システム100が示されている。通信システム100は、複数の送信(Tx)アンテナ106a〜106zにわたるアップリンク105に対する送信電力制御から利益を得ることがある。特に、UE104の送信機108は、アップリンク送信電力が近隣セル114への干渉112によって制限される、すなわち、干渉制限状態にあるとコンピューティングプラットフォーム110が判断したことに応答して、複数の送信アンテナ106a〜106z間で個別のアンテナ制御ループを介してアンテナ利得不均衡(AGI)を補償する。別の例では、送信機108は、アップリンク送信電力が近隣セル114への干渉112によって制限されない、すなわち、干渉制限状態にないとコンピューティングプラットフォーム110が判断したことに応答して、複数の送信アンテナ106a〜106zのための総電力制御ループを実行する。UE104の受信機(Rx)116は、eNB102からのダウンリンク118などからの干渉112に関する情報を受信することができる。
本明細書で使用する「総電力制御」は、単体制御ループを使用して、複数の送信アンテナに伝導される総電力を制御することを指す。AGI補償を実行するために追加のシグナリングが必要である。総電力制御は、最適電力割り当て、たとえば、ウォーターフィリングを実行するために使用され得る。AGIを実行する場合、個々のアンテナのための個別の専用電力制御ループが使用され得る。
図2に、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用されるアップリンクの複数のアンテナの送信電力制御のための方法200が与えられている。アップリンク電力が干渉制限される場合(ブロック202)、アップリンク送信電力制御を実行する際に複数の送信アンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償する(ブロック204)。他の場合、複数の送信アンテナに対する総電力制御を実行する(ブロック206)。
いくつかの態様では、本明細書の教示は、大規模カバレージ(たとえば、一般にマクロセルネットワークと呼ばれる、3G(第3世代)ネットワークなどの広域セルラーネットワーク)、およびより小規模のカバレージ(たとえば、住居ベースまたは建築物ベースのネットワーク環境)を含むネットワークにおいて採用され得る。アクセス端末(AT)がそのようなネットワーク中を移動するとき、アクセス端末は、あるロケーションでは、大規模カバレージを与えるアクセスノード(AN)によってサービスされ、他のロケーションでは、より小規模のカバレージを与えるアクセスノードによってサービスされることがある。いくつかの態様では、より小さいカバレージノードを使用して、(たとえば、よりロバストなユーザエクスペリエンスのために)増分キャパシティの増大と、屋内カバレージと、様々なサービスとを与え得る。本明細書での説明では、比較的大きいエリアにわたるカバレージを与えるノードを、マクロノードと呼ぶことがある。比較的小さいエリア(たとえば、住居)にわたるカバレージを与えるノードを、フェムトノードと呼ぶことがある。マクロエリアよりも小さく、フェムトエリアよりも大きいエリアにわたるカバレージを与える(たとえば、商業建築物内のカバレージを与える)ノードを、ピコノードと呼ぶことがある。
マクロノード、フェムトノード、またはピコノードに関連付けられたセルを、それぞれ、マクロセル、フェムトセル、またはピコセルと呼ぶことがある。いくつかの実装形態では、各セルをさらに1つまたは複数のセクタに関連付ける(たとえば、分割する)ことがある。
様々な適用例では、マクロノード、フェムトノード、またはピコノードを指すために他の用語を使用することがある。たとえば、マクロノードを、アクセスノード、基地局、アクセスポイント、eノードB、マクロセルなどとして構成すること、またはそのように呼ぶことがある。また、フェムトノードを、ホームノードB、ホームeノードB、アクセスポイント基地局、フェムトセルなどとして構成すること、またはそのように呼ぶことがある。
図3に、本明細書で開示する教示が実装され得る、いくつかのユーザをサポートするように構成されたワイヤレス通信システム300を示す。システム300は、たとえば、マクロセル302a〜302gなど、複数のセル302の通信を可能にし、各セルは、対応するアクセスノード304(たとえば、アクセスポイント304a〜304g)によってサービスされる。図3に示すように、アクセス端末306(たとえば、アクセス端末306a〜306l)は、時間とともにシステム300全体にわたって様々なロケーションに分散され得る。各アクセス端末306は、たとえば、アクセス端末306がアクティブかどうか、およびアクセス端末306がソフトハンドオフ中かどうかに応じて、所与の瞬間に順方向リンク(FL)および/または逆方向リンク(RL)上で1つまたは複数のアクセスノード304と通信し得る。ワイヤレス通信システム300は大きい地理的領域にわたってサービスを提供し得る。たとえば、マクロセル302a〜302gは、近傍中の数ブロックをカバーし得る。
図4に示す例では、ワイヤレスネットワーク400は、それぞれ、マクロセル402a、402bおよび402cのためのマクロ基地局などの基地局410a、410bおよび410cを含み得る。基地局410xは、端末420xと通信しているピコセル402xのためのピコ基地局であり得る。基地局410yは、端末420yと通信しているフェムトセル402yのためのフェムト基地局であり得る。簡単のために図4には示されていないが、マクロセルはエッジにおいて重なることがある。ピコセルおよびフェムトセルは、(図4に示すように)マクロセル内に位置し得るか、あるいはマクロセルおよび/または他のセルと重なることがある。
ワイヤレスネットワーク400はまた、中継局、たとえば、端末420zと通信する中継局410zを含み得る。中継局は、上流局からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局に送信する局である。上流局は、基地局、別の中継局、または端末であり得る。下流局は、端末、別の中継局、または基地局であり得る。中継局はまた、他の端末に対する送信を中継する端末であり得る。中継局は、低再使用プリアンブルを送信および/または受信し得る。たとえば、中継局は、ピコ基地局と同様の方法で低再使用プリアンブルを送信し得、端末と同様の方法で低再使用プリアンブルを受信し得る。
ネットワークコントローラ430は、基地局のセットに結合され、これらの基地局の調整および制御を行い得る。ネットワークコントローラ430は、単一のネットワークエンティティまたはネットワークエンティティの集合であり得る。ネットワークコントローラ430はバックホールを介して基地局410と通信し得る。バックホールネットワーク通信434は、そのような分散アーキテクチャを採用する基地局410a〜410c間のポイントツーポイント通信を可能にすることができる。また、基地局410a〜410cは、たとえば、直接またはワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して間接的に、互いに通信し得る。
他の実施形態では、ワイヤレスネットワーク400は、マクロ基地局(図4に図示せず)のみを含む同種ネットワークであり得る。本例では、ワイヤレスネットワーク400は、たとえば、マクロ基地局、ピコ基地局、ホーム基地局、中継局など、異なるタイプの基地局を含む異種ネットワークであり得る。これらの様々なタイプの基地局は、様々な送信電力レベル、様々なカバレージエリア、およびワイヤレスネットワーク400中の干渉に対する様々な影響を有し得る。たとえば、マクロ基地局は、高い送信電力レベル(たとえば、20ワット)を有し得るが、ピコ基地局、フェムト基地局は、低い送信電力レベル(たとえば、9ワット)を有し得る。本明細書で説明する技法は同種ネットワークおよび/または異種ネットワークのために使用され得る。
端末420は、ワイヤレスネットワーク400全体にわたって分散され得、各端末は固定でも移動でもよい。端末は、アクセス端末(AT)、移動局(MS)、ユーザ機器(UE)、加入者ユニット、または他の適切な用語で呼ばれることもある。端末は、セルラー電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、ネットブック、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などであり得る。端末は、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。
端末は、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、および/または他のタイプの基地局と通信することが可能であり得る。図4では、両矢印の実線は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上の、端末と端末にサービスするように指定された基地局であるサービング基地局との間の所望の送信を示す。両矢印の破線は、端末と基地局との間の干渉送信を示す。干渉基地局は、ダウンリンク上で端末への干渉を引き起こし、および/またはアップリンク上で端末からの干渉を観測する基地局である。
ワイヤレスネットワーク400は、同期または非同期動作をサポートし得る。同期動作では、基地局は同じフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は時間的に整合され得る。非同期動作では、基地局は異なるフレームタイミングを有することがあり、異なる基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。非同期動作は、屋内に展開され得るピコ基地局およびフェムト基地局ではより一般的であり得、GPS(Global Positioning System)などの同期ソースにアクセスできないことがある。
一態様では、システム容量を改善するために、それぞれの基地局410a〜410cに対応するカバレージエリア402a、402b、または402cは、複数のより小さいエリア(たとえば、エリア404a、404b、および404c)に区分され得る。より小さいエリア404a、404b、および404cの各々は、それぞれのベーストランシーバサブシステム(BTS、図示せず)によってサービスされ得る。本明細書および当技術分野で一般に使用する「セクタ」という用語は、この用語が使用される文脈に応じて、BTSおよび/またはそのカバレージエリアを指すことがある。一例では、セル402a、402b、402c中のセクタ404a、404b、404cは、基地局410におけるアンテナのグループ(図示せず)によって形成され得、アンテナの各グループは、セル402a、402b、または402cの一部分において端末420との通信を受け持つ。たとえば、セル402aにサービスする基地局410は、セクタ404aに対応する第1のアンテナグループと、セクタ404bに対応する第2のアンテナグループと、セクタ404cに対応する第3のアンテナグループとを有することができる。だたし、本明細書で開示する様々な態様は、セクタ化されたセルおよび/またはセクタ化されていないセルを有するシステムにおいて使用され得ることを諒解されたい。さらに、任意の数のセクタ化されたセルおよび/またはセクタ化されていないセルを有するすべての好適なワイヤレス通信ネットワークは、本明細書に添付の特許請求の範囲内に入るものとすることを諒解されたい。簡単のために、本明細書で使用する「基地局」という用語は、セクタにサービスする局ならびにセルにサービスする局の両方を指すことがある。本明細書で使用する、独立リンクシナリオにおけるダウンリンクセクタはネイバーセクタであることを諒解されたい。以下の説明は、概して、各端末が簡単のために1つのサービングアクセスポイントと通信するシステムに関するが、端末は任意の数のサービングアクセスポイントと通信することができることを諒解されたい。
図5に、1つまたは複数のフェムトノードがネットワーク環境内に展開された例示的な通信システム500を示す。特に、システム500は、比較的小規模のネットワーク環境中に(たとえば、1つまたは複数のユーザ住居530中に)設置された複数のフェムトノード510(たとえば、フェムトノード510aおよび510b)を含み得る。各フェムトノード510は、DSLルータ、ケーブルモデム、ワイヤレスリンク、または他の接続手段(図示せず)を介して、ワイドエリアネットワーク540(たとえば、インターネット)およびモバイル事業者コアネットワーク550に結合され得る。以下で説明するように、各フェムトノード510は、関連するアクセス端末520(たとえば、アクセス端末520a)、および、オプションとして、外来アクセス端末520(たとえば、アクセス端末520b)をサービスするように構成され得る。言い換えれば、フェムトノード510へのアクセスを制限し得、それによって、所与のアクセス端末520を、指定された(1つまたは複数の)(たとえば、ホーム)フェムトノード510のセットがサービスすることはあり得るが、指定されていないフェムトノード(たとえば、ネイバーのフェムトノード)がサービスすることはできない。
図6に、いくつかの追跡エリア602(またはルーティングエリアもしくはロケーションエリア)が画定されたカバレージマップ600の例を示し、そのエリアの各々はいくつかのマクロカバレージエリア604を含む。本例では、追跡エリア602a、602b、および602cに関連付けられたカバレージのエリアは太線によって示され、マクロカバレージエリア604は六角形によって表される。追跡エリア602はフェムトカバレージエリア606をも含む。この例では、フェムトカバレージエリア606の各々(たとえば、フェムトカバレージエリア606c)は、マクロカバレージエリア604(たとえば、マクロカバレージエリア604b)内に示されている。ただし、フェムトカバレージエリア606は、完全にマクロカバレージエリア604内にあるわけではないことを諒解されたい。実際には、多数のフェムトカバレージエリア606が所与の追跡エリア602またはマクロカバレージエリア604とともに画定され得る。また、1つまたは複数のピコカバレージエリア(図示せず)が所与の追跡エリア602またはマクロカバレージエリア604内に画定され得る。
再び図5を参照すると、フェムトノード510の所有者は、たとえば、3Gモバイルサービスなど、モバイル事業者コアネットワーク550を介して提供されるモバイルサービスに加入し得る。さらに、アクセス端末520は、マクロ環境と、より小規模の(たとえば、宅内)ネットワーク環境の両方で動作することが可能であり得る。言い換えれば、アクセス端末520の現在のロケーションに応じて、アクセス端末520は、モバイル事業者コアネットワーク550アクセスノード560によって、または、フェムトノード510のセットのいずれか1つ(たとえば、対応するユーザ住居530内に常駐するフェムトノード510aおよび510b)によってサービスされることがある。たとえば、加入者が自宅の外にいるとき、標準のマクロアクセスノード(たとえば、ノード560)によってサービスされ、自宅の中にいるとき、フェムトノード(たとえば、ノード510a)によってサービスされる。ここで、フェムトノード510は既存のアクセス端末520と後方互換性があることを諒解されたい。
フェムトノード510は、単一の周波数上に展開され得、または代替として、複数の周波数上に展開され得る。特定の構成に応じて、単一の周波数、あるいは複数の周波数のうちの1つまたは複数は、マクロノード(たとえば、ノード560)によって使用される1つまたは複数の周波数と重複することがある。
いくつかの態様では、アクセス端末520は、そのような接続性が可能であるときはいつでも、好適なフェムトノード(たとえば、アクセス端末520のホームフェムトノード)に接続するように構成され得る。たとえば、アクセス端末520がユーザの住居530内にあるときはいつでも、アクセス端末520がホームフェムトノード510のみと通信することが望ましいことがある。
いくつかの態様では、アクセス端末520がモバイル事業者コアネットワーク550内で動作しているが、(たとえば、好適ローミングリスト中で定義された)その最も好適なネットワーク上に常駐していない場合、アクセス端末520は、ベターシステムリセレクション(BSR)を使用して、最も好適なネットワーク(たとえば、好適なフェムトノード510)を探索し続け、ベターシステムリセレクションでは、より良好なシステムが現在利用可能であるかどうかを判断するために利用可能なシステムの周期的スキャニングを行い、その後、そのような好適なシステムに関連付けようとする。捕捉エントリを用いて、アクセス端末520は、特定の帯域およびチャネルの探索を制限し得る。たとえば、最も好適なシステムの探索が周期的に繰り返され得る。好適なフェムトノード510が発見されると、アクセス端末520は、そのカバレージエリア内にキャンプするためにフェムトノード510を選択する。
フェムトノードは、いくつかの態様では、制限されることがある。たとえば、所与のフェムトノードは、いくつかのサービスをいくつかのアクセス端末のみに提供し得る。いわゆる制限(または限定)された関連付けを用いた展開では、所与のアクセス端末は、マクロセルモバイルネットワークと、フェムトノードの定義されたセット(たとえば、対応するユーザ住居530内に常駐するフェムトノード510)とによってのみサービスされ得る。いくつかの実装形態では、ノードは、少なくとも1つのノードにシグナリング、データアクセス、登録、ページング、またはサービスのうちの少なくとも1つを与えないように制限され得る。
いくつかの態様では、(限定加入者グループホームノードBと呼ばれることもある)制限フェムトノードは、制限されたプロビジョニングされたアクセス端末のセットにサービスを提供するノードである。このセットは、必要に応じて、一時的にまたは永続的に拡大され得る。いくつかの態様では、限定加入者グループ(CSG)は、アクセス端末の共通のアクセス制御リストを共有するアクセスノード(たとえば、フェムトノード)のセットとして定義され得る。領域中のすべてのフェムトノード(またはすべての制限フェムトノード)が動作するチャネルをフェムトチャネルと呼ぶことがある。
したがって、所与のフェムトノードと所与のアクセス端末との間には様々な関係が存在し得る。たとえば、アクセス端末の観点から、オープンフェムトノードは、制限された関連付けをもたないフェムトノードを指すことがある。制限フェムトノードは、何らかの形で制限された(たとえば、関連付けおよび/または登録について制限された)フェムトノードを指すことがある。ホームフェムトノードは、アクセス端末がアクセスし、その上で動作することを許可されるフェムトノードを指すことがある。ゲストフェムトノードは、アクセス端末がアクセスし、またはその上で動作することを一時的に許可されるフェムトノードを指すことがある。外来フェムトノードは、おそらく非常事態(たとえば、911番)を除いて、アクセス端末がアクセスし、またはその上で動作することを許可されないフェムトノードを指すことがある。
制限フェムトノードの観点から、ホームアクセス端末は、制限フェムトノードへのアクセスを許可されるアクセス端末を指すことがある。ゲストアクセス端末は、制限フェムトノードへの一時的アクセスをもつアクセス端末を指すことがある。外来アクセス端末は、たとえば、おそらく911番などの非常事態を除いて、制限フェムトノードにアクセスする許可を有していないアクセス端末(たとえば、制限フェムトノードに登録する証明書または許可を有していないアクセス端末)を指すことがある。
便宜のために、本明細書の開示では、フェムトノードの文脈で様々な機能について説明する。ただし、ピコノードは、同じまたは同様の機能をより大きいカバレージエリアに提供し得ることを諒解されたい。たとえば、所与のアクセス端末に対して、ピコノードを制限すること、ホームピコノードを定義することなどが行われ得る。
ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレスアクセス端末のための通信を同時にサポートし得る。上述のように、各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での送信を介して1つまたは複数の基地局と通信し得る。順方向リンク(またはダウンリンク)は基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク)は端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力システム(SISO)、多入力多出力(MIMO)システム、または何らかの他のタイプのシステムを介して確立され得る。
図7を参照すると、一態様による多元接続ワイヤレス通信システムが示されている。アクセスポイント(AP)700は、複数のアンテナグループを含み、あるアンテナグループは707と706とを含み、別のアンテナグループは、708と710とを含み、追加のアンテナグループは、712と714とを含む。図7では、アンテナグループごとに2つのアンテナのみが示されているが、アンテナグループごとにより多いまたはより少ないアンテナが利用され得る。アクセス端末(AT)716はアンテナ712および714と通信中であり、アンテナ712および714は、順方向リンク(またはダウンリンク)720上でアクセス端末716に情報を送信し、逆方向リンク(またはアップリンク)718上でアクセス端末716から情報を受信する。アクセス端末(AT)722はアンテナ706および708と通信中であり、アンテナ706および708は、順方向リンク(またはダウンリンク)726上でアクセス端末722に情報を送信し、逆方向リンク(またはアップリンク)724上でアクセス端末722から情報を受信する。FDDシステムでは、通信リンク718、720、724および726は、通信のための異なる周波数を使用し得る。たとえば、順方向リンク720は、逆方向リンク718によって使用される周波数とは異なる周波数を使用し得る。
アンテナの各グループ、および/またはアンテナが通信するために設計されたエリアは、しばしば、アクセスポイントのセクタと呼ばれる。本態様では、アンテナグループはそれぞれ、アクセスポイント700によってカバーされるエリアのセクタ内でアクセス端末に通信するように設計される。
順方向リンク720および726上の通信では、アクセスポイント700の送信アンテナは、異なるアクセス端末716および722に対して順方向リンクの信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを利用し得る。また、アクセスポイントが、ビームフォーミングを使用して、そのカバレージ中にランダムに分散されたアクセス端末に送信するほうが、アクセスポイントが単一のアンテナを介してすべてのそのアクセス端末に送信するよりも、隣接セル中のアクセス端末への干渉が小さくなる。
アクセスポイントは、端末との通信に使用される固定局でもよく、アクセスポイント、ノードB、進化型ノードB(eNB)、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。アクセス端末は、ユーザ機器(UE)、モバイルデバイス、ワイヤレス通信デバイス、端末、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。
MIMOシステムは、データ伝送のために複数(NT)個の送信アンテナと複数(NR)個の受信アンテナとを使用する。NT個の送信アンテナとNR個の受信アンテナとによって形成されるMIMOチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるNS個の独立チャネルに分解され得、NS≦min{NT,NR}である。NS個の独立チャネルの各々は1つの次元に対応する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生じる追加の次元数が利用された場合、MIMOシステムは改善された性能(たとえば、より高いスループットおよび/またはより大きい信頼性)を与え得る。
MIMOシステムは時分割複信(TDD)および周波数分割複信(FDD)をサポートし得る。TDDシステムでは、順方向および逆方向リンク送信が同一周波数領域上で行われるので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチャネルの推定が可能である。これにより、複数のアンテナがアクセスポイントで利用可能なとき、アクセスポイントは順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得を抽出することが可能になる。
本明細書の教示は、少なくとも1つの他のノードと通信するための様々な構成要素を採用するノードに組み込まれ得る。図8に、ノード間の通信を可能にするために採用され得るいくつかの例示的な構成要素を示す。特に、図8に、MIMOシステム800のワイヤレスデバイス810(たとえば、アクセスポイント)とワイヤレスデバイス850(たとえば、アクセス端末またはUE)とを示す。デバイス810では、いくつかのデータストリームのトラフィックデータが、データソース812から送信(TX)データプロセッサ814に供給される。
いくつかの態様では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される。TXデータプロセッサ814は、符号化データを供給するために、そのデータストリーム用に選択された特定の符号化方式に基づいて、データストリームごとにトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インターリーブする。
各データストリームのコード化されたデータは、OFDM技法を使用してパイロットデータで多重化され得る。パイロットデータは、典型的には、既知の方法で処理され、チャネル応答値を推定するために受信機システムにおいて使用され得る、既知のデータパターンである。次いで、各データストリームの多重化されたパイロットデータおよび符号化データは、変調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式(たとえば、2相位相変調(BPSK)、4相位相変調(QPSK)、多値位相変調(M−PSK)、多値直交振幅変調(M−QAM))に基づいて変調(すなわち、シンボルマッピング)される。各データストリームのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ830によって実行される命令によって判断され得る。データメモリ832は、プロセッサ830またはデバイス810の他の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および他の情報を記憶し得る。
次いで、すべてのデータストリームの変調シンボルがTX MIMOプロセッサ820に供給され、TX MIMOプロセッサ820はさらに(たとえば、直交周波数分割多重(OFDM)用に)その変調シンボルを処理し得る。次いで、TX MIMOプロセッサ820は、NT個の変調シンボルストリームを、各々が送信機(TMTR)と受信機(RCVR)とを有するNT個のトランシーバ(「XCVR」)822a〜822tに供給する。いくつかの態様では、TX MIMOプロセッサ820は、データストリームのシンボルと、シンボルの送信元のアンテナとにビームフォーミング重みを適用する。
各トランシーバ822a〜822tは、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、1つまたは複数のアナログ信号を生成し、さらに、それらのアナログ信号を調整(たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介して送信するのに適した変調信号を与える。次いで、トランシーバ822a〜822tからのNT個の変調信号は、それぞれ、NT個のアンテナ824a〜824tから送信される。
デバイス850では、送信された変調信号はNR個のアンテナ852a〜852rによって受信され、各アンテナ852a〜852rからの受信信号は、受信機(RCVR)と送信機(TMTR)とを有するそれぞれのトランシーバ854a〜854rに供給される。各トランシーバ854a〜854rは、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート)し、調整された信号をデジタル化して、サンプルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを与える。
次いで、受信(RX)データプロセッサ860は、特定の受信機処理技法に基づいてNR個のトランシーバ854a〜854rからNR個の受信シンボルストリームを受信し、処理して、NT個の「検出」シンボルストリームを与える。次いで、RXデータプロセッサ860は、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号化して、データストリームのトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ860による処理は、デバイス810におけるTX MIMOプロセッサ820およびTXデータプロセッサ814によって実行される処理を補足するものである。
プロセッサ870は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを定期的に判断する。プロセッサ870は、行列インデックス部とランク値部とを備える逆方向リンクメッセージを作成する。データメモリ872は、プロセッサ870またはデバイス850の他の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および他の情報を記憶し得る。
逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を備え得る。次いで、逆方向リンクメッセージは、データソース836からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するTXデータプロセッサ838によって処理され、変調器880によって変調され、トランシーバ854a〜854rによって調整され、デバイス810に戻される。
デバイス810では、デバイス850からの変調信号は、アンテナ824a〜824tによって受信され、トランシーバ822a〜822tによって調整され、復調器(DEMOD)840によって復調され、RXデータプロセッサ842によって処理されて、デバイス850によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。次いで、プロセッサ830は、ビームフォーミング重みを判断するためにどのプリコーディング行列を使用すべきかを判断し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
図8はまた、通信構成要素が、干渉制御動作を実行する1つまたは複数の構成要素を含み得ることを示す。たとえば、干渉(INTER)制御構成要素890は、デバイス810のプロセッサ830および/または他の構成要素と協働して、別のデバイス(たとえば、デバイス850)との間で信号を送信/受信し得る。同様に、干渉制御構成要素892は、プロセッサ870および/またはデバイス850の他の構成要素と協働して、別のデバイス(たとえば、デバイス810)との間で信号を送信/受信し得る。各デバイス810および850について、説明する構成要素の2つ以上の機能が単一の構成要素によって与えられ得ることを諒解されたい。たとえば、単一の処理構成要素が干渉制御構成要素890およびプロセッサ830の機能を提供し得、また、単一の処理構成要素が干渉制御構成要素892およびプロセッサ870の機能を提供し得る。
図9に、異なる電力制御方式が同じ総伝導電力を維持する場合、発生される他のセルへの干渉の量が異なり得ることを示す、アップリンク(UL)MIMO電力制御問題に関する電力制御関係900を示す。たとえば、次のように、UL電力制御問題の抽象化について考える。一般的な電力制御シナリオを記述するための単純なモデルが次式によって与えられ得る。
Figure 0005384739
上式で、Cは電力制御関数を指し、P1は第1のアンテナのTx伝導電力を指し、P2は第2のアンテナのTx伝導電力を指し、「s.t.」は付帯条件(subject to)を示し、Ptotは総Tx電力を指し、Pmax1およびPmax2は、それぞれP1およびP2に対する最大限界を指し、Ioは経験される干渉レベルを指す。
一般的な最適化問題への有効なソリューションは、現在の電力制御設定が与えられれば、最適リンク性能を取得し得る。また、システムに注入される干渉が考慮され得る。また、バッテリー効率がモデル化され得る。
より特殊な最適化問題は様々な目的を対象とし得る。たとえば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための目的電力制御関数は、平均リンク容量を最大にすることを対象とし得る。さらなる例では、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための目的電力制御関数は、平均ブロック誤り率(BLER)を最小限に抑えることを対象とし得る。アップリンクにおいて、電力制御は、セル間干渉制御とセル内リンク適応の両方のために使用され得る。
図10に、干渉制限ネットワーク1000のための電力制御シナリオを示す。UE1002は、一般に、サービングセル1004に低電力で送信する。他のセル1006への干渉は緊密に制御されるべきである。総放射電力制御が重要であることを、本開示の利益とともに諒解されたい。開ループダイバーシティまたは閉ループ空間多重化が活用されるときに、均衡放射電力、すなわち、均衡Rx信号対干渉雑音比(SINR)が最良の性能を達成することが示され得る。
干渉制限シナリオにおける電力制御を記述するための単純なモデルが次式によって与えられ得る。
Figure 0005384739
上式で、シンボルは、一般的な電力制御について上記で説明したように解釈され、αは電力制御係数を指す。干渉(Io)はP1+αP2に比例する。特に、干渉制限状態が適用するとき、総受信(Rx)信号対雑音比(SINR)は一定になる。干渉制限状態の下で動作するとき、UEは、近隣セルへの干渉を制限するために比較的低い電力レベルで送信すべきである。
図11に、アップリンク電力が干渉によって制限されない状態の下のネットワーク1100のための電力制御シナリオを示す。UE1102は、サービングセル1104に総伝導電力の効率的な使用において送信する。他のセル1106への干渉は小さく、したがって送信電力を制限しない。この状態の下で、リンク容量と電力増幅器(PA)効率との間でトレードオフするために送信電力制御が制御され得る。アップリンク送信電力が干渉によって制限されない状態の下で、AGIの補償は、必ずしも実行すべき最適戦略ではない。
サービングセル1104は、たとえば、性能評価のためのベースラインとして2ビットの量子化を使用して、UE1102に最適電力割り当てをシグナリングし得る。電力割り当ては、2つの送信アンテナをもつUEに、たとえば、座標ペア[0.7,0.3]、[0.5,0.5]、[0.3,0.7]、[0.1,0.9]のいずれか1つとしてシグナリングされ得、そのペアの第1の数は、第1の送信アンテナに向けられる電力の比率を示し、第2の数は、第2の送信アンテナに向けられる電力の比率を示す。
非干渉制限シナリオにおける電力制御を記述するための単純なモデルが次式によって与えられ得る。
Figure 0005384739
上式で、シンボルは、一般的な電力制御および干渉制限制御シナリオについて上記で説明したように解釈される。特に、干渉および総送信(Tx)SINRは一定であり得る。
総送信電力制御方式とeNBシグナリング電力制御方式とをサポートするために、UE1002、1102は、各Txアンテナがそれ自体の電力制御ループを有し、したがってAGI補償をサポートすることができる、個別アンテナ電力制御を含むことができる。以下で説明する本開示の重点である総電力制御では、電力制御ループは、総伝導電力を制御する。AGI補償を行うために追加のシグナリングが使用される。また、「ウォーターフィリング」などによる最適電力割り当てが実行され得る。
電力制御は、基地局、eNBまたはセルからの制御信号に応答してUEにおいて実行され得る。したがって、基地局は、電力制御がUEにおいてどのように実行されるかを判断し得る。
PUSCH/SRS電力制御:図12において比較のために、3GPP LTE(Rel.8)物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)電力制御を実行する単一アンテナUE1200について考える。UE PUSCH Tx電力は次のように定義され得る。
Figure 0005384739
上式で、Pcmaxは、UEクラスに応じて最大許容電力を指し、MPUSCH(i)は、アップリンク許可中で示される割り当てられたリソースブロックの数を指し、PO_PUSCH(j)は、UE固有のパラメータを指し、α(j)は、0.4から0.1ステップで1までと0との8つの値を有するセル固有のパスロス補償係数を指し、PLは、基準信号受信電力(RSRP)測定値とシグナリングされた基準信号送信電力とからUEにおいて計算されるダウンリンクパスロスを指し、ΔTF(i)は、無線リソース制御(RRC)においてシグナリングされる値を指し、f(i)は、スケジューリングに応答して定義されるUE固有の補正値を指す。
電力ヘッドルーム(PH)は、PcmaxとPPUSCHとの差として定義され得る。UEからの電力ヘッドルームレポートは、次のように、UE Tx電力に関する情報をサービングeNBに与えるために使用され得る。
Figure 0005384739
上式で、シンボルは上記のように定義される。
単一の送信アンテナ1202があるので、総電力は、複数のTxアンテナによって与えられる選択肢なしに、そのTxアンテナ1202に伝導される。
サウンディング基準信号(SRS)(広帯域チャネルサウンディング、ブロードバンドパイロットチャネル(BPICH)とも呼ばれる)に対する電力制御は、次のようにPUSCHに従うことができる。
Figure 0005384739
上式で、シンボル表記法は上記の式における使用に従う。
図13に、それぞれのTxアンテナ1306、1308に対する異なるアンテナ利得をもつ対応する電力増幅器(PA)1302、1304を用いてLTE Advanced(LTE−A)におけるPUSCH電力制御を実行する複数の送信アンテナUE1300を示す。Txアンテナ「2」1308の利得がTxアンテナ「1」1306の利得の「X」倍であり、0<X<1である、AGIの存在下で、2つのTxアンテナ1306、1308からの2つのチャネルが直交し、アップリンク送信が干渉制限されないと仮定すると、ウォーターフィリングによって最適電力割り当てが達成され得る。たとえば、Txアンテナ「1」1306により多くの電力が投入され、Txアンテナ「2」1308により少ない電力が投入される。したがって、「X」が極めて小さいとき、Txアンテナ「1」1306にすべての電力が投入され得、これはほぼ最適である。AGIを緩和するための電力割り当ては、おそらく、Txアンテナ「1」1306により少ない電力を供給し、Txアンテナ「2」1308により多くの電力を供給して試みられ得るが、これは有効な手法であるとは考えられない。
図14において、複数のTxアンテナUE1400は、総伝導電力を制御することによって次のように総電力制御を実行する。
Figure 0005384739
上式で、PLは、AGIが測定可能な非ゼロであるときは、受信アンテナのうちの1つにおけるDLパスロス推定値であり得、または、AGIが測定可能な非ゼロでないときは、すべての受信アンテナにわたるパスロス推定値の平均であり得る。送信アンテナの間での電力割り当ては、たとえば、両方のTxアンテナ1404、1406がアクティブであることを意味するデフォルト電力割り当て(0.5,0.5)であるか、Txアンテナ「2」1406のためのPA2(図示せず)のみがアクティブであることを意味する(0.0,1.0)であるか、またはTxアンテナ「1」1404のためのPA1(図示せず)のみがアクティブであることを意味する(1.0,0.0)であり得る。
追加の電力割り当て方式は、UL MIMOのためのダウンリンク制御情報(DCI)においてL2レイヤを使用すること、またはグループ通知のための3/3Aフォーマットを変更することなどによって動的に、あるいは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を介してL3シグナリングを使用することなどによって半静的に、eNBによってシグナリングされ得る。たとえば、(0.7,0.3)、(0.5,0.5)、(0.3,0.7)、(0.2,0.8)などの2ビットコードブックが使用され得、各ベクトルは、各送信アンテナに割り振られる電力の比率を示す。
より一般的には、LTE−AにおけるTxアンテナpの伝導電力は次のように計算され得る。
Figure 0005384739
上式で、[η(0),η(1),...,η(NT−1)]Tは、上記の例によって示されるように、
Figure 0005384739
を満たすシグナリングされた電力割り当てベクトルである。
この態様では、電力ヘッドルームレポートは、単一アンテナ(Rel.8)の場合について上記で説明したように、すべてのアンテナにわたる総電力のヘッドルームに関するものであり得る。さらに、UEは、L3シグナリングまたは他の手段を介して、サービングeNBとサービングeNBに対する干渉近隣eNBとからの各アンテナのRxパスロスをレポートし得る。そのようなレポートは、サービングeNBにおけるTx AGIの推定のためにeNBにおいて使用され、アップリンク送信によってUEが近隣eNBに注入するであろう干渉レベルをサービングeNBに通知し得る。したがって、eNBは、UEへの電力制御シグナリングのために、レポートされた情報を使用し得る。
一態様では、TxアンテナpからのSRSの送信電力の制御は、2つのオプションのうちの1つを使用して実行され得る。第1のオプションによれば、サウンディング電力の制御は、一度に1つのTxアンテナに対して実行され、SRSは次のように総PUSCH電力に従う。
Figure 0005384739
第2のオプションによれば、サウンディング電力の制御は、次のように、等電力分割を使用して一度に2つ以上のTxアンテナ(すなわち、Nactiveアンテナ)に対して実行される。
Figure 0005384739
レポートされた電力ヘッドルームに従って、特定の電力割り当て方式の下で最適送信ランクとそのランクのための最良のプリコーディング行列とを選択するeNBスケジューリングが実行され得る。それらのアンテナ選択ベクトルは正規化され、特殊プリコーディングベクトルとして扱われるべきである。
図15に、X軸が総Rx SINRである、ランク2送信のための干渉制限電力割り当てのグラフィカル容量比較1500が示されている。AGIを補償すると容量が最大になることが観測され得る。
図16に、X軸が総Rx SINRである、ランク2送信のための非干渉制限電力割り当てのグラフィカル容量比較1600が示されている。AGIを補償すると容量損失が生じ、UEにおけるバッテリー電力消費がより多くなり得ることが観測され得る。
いくつかの実施形態では、UEは、そのPAの動作効率をサービングeNBにレポートし得る。eNBは、より大きいUE電力消費効率を求めて、サービングeNBにおいてスケジューリングを判断する際にPA動作効率情報を使用し得る。たとえば、UEがそれの最大値に近接して動作している場合、UEは、オプションとしてそれ自体のPA効率特性をレポートし得る。UEは、詳細な特性をレポートする必要はなく、たとえば、効率曲線全体の代わりに、PA効率曲線中のほんのいくつかの主要なスイッチングポイントがレポートされ得る。たとえば、図17に、例示的な電力増幅器(PA)効率曲線のグラフィカルプロット1700を示す。選択されたポイント、たとえば、ポイント1702、1704、1706および1708をレポートすることは、電力制御のための十分な情報を与え得る。
図18に、X軸がアンテナ当たりの平均トーンRx SINRである、AGIがないランク1送信のための非干渉制限電力割り当てのグラフィカル容量比較1800が示されている。図19に、X軸がアンテナごとの平均トーンRx SINRである、−3dBのAGIがあるランク1送信のための非干渉制限電力割り当てのグラフィカル容量比較1900が示されている。AGIを補償すると電力損失が生じ得、これは、3dBのAGIの例示的な例では、約1.76dBの電力損失であることが観測され得る。
上記の利益によって、動的または半静的Tx電力割り当てを用いる総送信電力制御(TotTPC)は、MIMO動作を用いるPUSCH電力制御のためのフレキシブルなソリューションを提供すると結論され得る。
干渉制限の場合、AGI補償が望ましい。対照的に、非干渉制限の場合、最適電力割り当ては一般にAGIを補償しない。
電力制御はまた、物理アップリンク制御チャネルを使用するアップリンク送信のために実行され得る。ベースラインとして、3GPP LTE(Rel−8)におけるPUCCH電力制御について考え、UE PUCCH Tx電力は、図20に示す単一TxアンテナUE2000の場合、
Figure 0005384739
によって与えられる。そのTxアンテナに総電力が伝導される。
LTE−AにおけるPUCCH電力制御はMIMOアップリンク送信に対処することができる。図21に、複数の送信アップリンクのためのPUCCHフォーマット1a Txダイバーシティ性能のグラフィカルプロット2100が与えられている。図22に、複数の送信アップリンクのためのPUCCHフォーマット2Txダイバーシティ性能のグラフィカルプロット2200が与えられている。上記のシミュレーションにおいて、AGIは0であると仮定されることに留意されたい。一態様では、各アンテナが単入力多出力(SIMO)方式としてRxにおいて同じ平均SNIRを有することができるとき、ダイバーシティ方式が適用されるべきである。
同じ総伝導電力において、AGIが0よりも大きいとき、ダイバーシティ方式には受信機側SNR損失がある。たとえば、各PAにおいて等しい電力が伝導される場合、3dBのAGIはRxにおいて1.25dBのSNIR損失を与える。さらに、3dBのAGIの補償は1.76dBのSNR損失を生じる。
LTE−Aにおいて、PUCCH電力制御は、
Figure 0005384739
に従って実行され得、Ischemeは、「モード」とも呼ばれる様々なPUCCH送信方式を指す。パスロス(PL)は、AGIが測定可能非ゼロである場合は、主アンテナにおいて推定され、AGIが測定可能非ゼロでない場合、たとえば、AGIが0である場合は、すべてのアンテナにわたって平均され得る。
可能なPUCCH Tx方式は、
モード1:23dBmの主アンテナを使用する単一アンテナ送信(Rel−8モード)、
モード2:ダイバーシティのための複数のアンテナ送信(SORT−異なるアンテナ上で情報を反復する)、
モード3:異なるアンテナ上でジョイントコーディングが適用されるか、または単に各アンテナ上で情報の一部に対してRel−8フォーマットを適用する、多重化のための複数のアンテナ送信、および
モード4:プリコーディングがチャネル相関に依拠する、長期ランク1プリコーディングを用いる複数のアンテナ送信
を含む。
PUCCH Txモード選択および電力制御は、UEが干渉制限状態にあること、または干渉制限状態にないことに応答して実行され得る。干渉制限UEの場合、電力制御は、AGIを補償する適切な電力割り当てとともにモード2、3、4のうちの1つを使用することによって同じ平均Rx SINRを生じる。あらかじめ定義されたしきい値を下回るAGIがある非干渉制限UEの場合、eNBシグナリング電力割り当てとともにモード2、3、4のうちの1つが使用される。あらかじめ定義されたしきい値を上回るAGIの場合、モード1が使用される。あらかじめ定義されたしきい値は、Rx SNIR損失とダイバーシティ利得との間のトレードオフとして判断され得る。
一態様では、総電力制御および電力割り当ては、eNBによって半静的にシグナリング(L3)され得、これは、たとえば、2ビット電力割り当てコードブックによってサポートされ得る。PUCCHに対する電力割り当ては別個に送られるべきであり、Tx方式が異なるため、PUSCHに対する電力割り当てとは異なり得る。eNBは、UEの状態とTxモードとに従って、AGIを補償すべきか否かを判断した。
上記の開示に一致して、アップリンク送信電力を制御するための方法2300は、図23によって示されるステップおよび動作を含み得る。方法2300は、UEと通信している基地局によって、または基地局と通信しているUEによって実行され得る。本方法は、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEと通信しているプロセッサを使用して、そのUEの複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御する。プロセッサは、UEからの送信が近隣基地局との干渉制限状態にあるかどうかの判断に応答する(2302)。干渉制限状態が適用すると判断したことに応答して、プロセッサは、複数のアップリンクアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するようにUEに命令する信号を与える(2304)。干渉制限状態が適用しないと判断したことに応答して、プロセッサは、複数のアップリンクアンテナに対する総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与える(2306)。
方法2300に一致して、図24によってさらに示されるように、装置2400は、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEの複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御するように機能し得る。装置2400は、アップリンク送信電力が近隣セルに対して干渉制限状態にあると判断したことに応答して、複数の送信アンテナ間のAGIをUEに補償させるための電子構成要素またはモジュール2402を備え得る。装置2400は、アップリンク送信電力が近隣セルに対して干渉制限状態にないと判断したことに応答して、複数の送信アンテナに対する総電力制御をUEに実行させるための電子構成要素またはモジュール2404を備え得る。
装置2400は、オプションとして、装置2400が汎用マイクロプロセッサとしてではなく通信ネットワークエンティティとして構成された場合、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサモジュール2410を含み得る。そのような場合、プロセッサ2410は、バス2412または同様の通信結合を介してモジュール2402〜2404と動作可能に通信し得る。プロセッサ2410は、電気構成要素2402〜2404によって実行されるプロセスまたは機能の起動とスケジューリングとを実施し得る。
関連する態様では、装置2400は、移動局と通信するためのトランシーバモジュール2414を含み得る。トランシーバ2414の代わりにまたはトランシーバ2414とともに、スタンドアロンの受信機および/またはスタンドアロンの送信機が使用され得る。さらなる関連する態様では、装置2400は、たとえば、メモリデバイス/モジュール2416など、情報を記憶するためのモジュールをオプションとして含み得る。コンピュータ可読媒体またはメモリモジュール2416は、バス2412などを介して装置2400の他の構成要素に動作可能に結合され得る。メモリモジュール2416は、モジュール2402〜2404のプロセスおよびふるまい、およびそのサブコンポーネント、またはプロセッサ2410、または本明細書では開示する方法、およびワイヤレス通信のための他の動作を実施するためのコンピュータ可読命令およびデータを記憶するように適応され得る。メモリモジュール2416は、モジュール2402〜2404に関連する機能を実行するための命令を保持し得る。メモリ2416の外部のあるものとして図示されているが、モジュール2402〜2404は少なくとも部分的にメモリ2416の内部に存在し得ることを理解されたい。
さらなる関連する態様では、メモリ2416は、プロセッサモジュール2410および/またはモジュール2402〜2404のうちのモジュールが、(a)複数のアップリンクアンテナを有するユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあると判断したことに応答して、複数のアップリンクアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するようにUEに命令する信号を与えるステップと、(b)UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にないと判断したことに応答して、複数のアップリンクアンテナに対する総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えるステップとを備える方法を装置2400に実行させるための実行コードをオプションとして含み得る。同様に、メモリ2416は、プロセッサモジュール2410が、図23に関して上記で説明した方法2300を装置2400に実行させるための実行コードをオプションとして含み得る。
上記の開示にさらに一致して、アップリンク送信電力を制御するための追加の動作2500は、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にあるとプロセッサが判断した場合、図25によって示されるステップおよび動作を含み得る。これらの追加の動作2500は、方法2300の一部としてまたはそれに加えて実行され得る。したがって、動作2500は、UEと通信している基地局によって、または基地局と通信しているUEによって実行され得る。本方法および追加の動作は、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEと通信しているプロセッサを使用して、そのUEの複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御するために使用され得る。
追加の動作は、UEからのアップリンク送信が近隣セルに対して干渉制限状態にあると判断する(2502)ことを含み得る。追加の動作は、受信機SINRに応じて各送信アンテナからの放射電力を均衡させるようにUEに命令する(2504)信号を与えることを含み得る。追加の動作は、開ループダイバーシティ、閉ループ空間多重化を実行するようにUEに命令する(2508)信号を与えることを含み得る。
追加の動作は、PUCCHに対する送信電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えることをさらに含み得る。UEからのアップリンク送信が近隣セルに対して干渉制限状態にあると判断したことに応答して、追加の動作は、送信アンテナからの放射電力を均衡させるためにAGI補償を実行するようにUEに命令する(2509)ことを含み得る。
追加の動作2500に一致して、図26によってさらに示されるように、装置2600は、図25に示す追加の動作を実行するように機能し得る。装置2600は、上記で説明した装置2400と統合され得、すなわち、単体装置の一部をなし得る。装置2600は、UEからのアップリンク送信が近隣セルに対して干渉制限状態にあると判断するための電子構成要素またはモジュール2602を備え得る。装置2600は、受信機SINRに応じて各送信アンテナからの放射電力を均衡させるようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2604を備え得る。装置2600は、開ループダイバーシティ、閉ループ空間多重化を実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2608を備え得る。装置2600は、PUCCHに対する送信電力制御を実行するために、送信アンテナからの放射電力を均衡させるためにAGI補償を実行するようにUEに命令するための電子構成要素またはモジュール2609を備え得る。
装置2600は、装置2600が汎用マイクロプロセッサとしてではなく通信ネットワークエンティティとして構成された場合、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサモジュール2610をオプションとして含み得る。そのような場合、プロセッサ2610は、バス2612または同様の通信結合を介してモジュール2602〜2609と動作可能に通信し得る。プロセッサ2610は、電気構成要素2602〜2609によって実行されるプロセスまたは機能の起動とスケジューリングとを実施し得る。
関連する態様では、装置2600は、移動局と通信するためのトランシーバモジュール2614を含み得る。トランシーバ2614の代わりにまたはトランシーバ2614とともに、スタンドアロンの受信機および/またはスタンドアロンの送信機が使用され得る。さらなる関連する態様では、装置2600は、たとえば、メモリデバイス/モジュール2616など、情報を記憶するためのモジュールをオプションとして含み得る。コンピュータ可読媒体またはメモリモジュール2616は、バス2612などを介して装置2600の他の構成要素に動作可能に結合され得る。メモリモジュール2616は、モジュール2602〜2604のプロセスおよび振る舞い、およびそのサブコンポーネント、またはプロセッサ2610、または本明細書では開示する方法、およびワイヤレス通信のための他の動作を実施するためのコンピュータ可読命令およびデータを記憶するように適応され得る。メモリモジュール2616は、モジュール2602〜2604に関連する機能を実行するための命令を保持し得る。メモリ2616の外部のあるものとして図示されているが、モジュール2602〜2604は少なくとも部分的にメモリ2616の内部に存在し得ることを理解されたい。
さらなる関連する態様では、メモリ2616は、プロセッサモジュール2610および/またはモジュール2602〜2604のうちのモジュールが、図25に関して説明した1つまたは複数の追加の行為2500とともに、図23に関して上記で説明した方法2300を装置2600に実行させるための実行コードをオプションとして含み得る。
上記の開示にさらに一致して、アップリンク送信電力を制御するための追加の動作2700は、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にないとプロセッサが判断した場合、図27によって示されるステップおよび動作を含み得る。これらの追加の動作2700は、方法2300の一部としてまたはそれに加えて実行され得る。したがって、動作2700は、基地局とUEとの間で実行され得る。本方法および追加の動作は、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEと通信しているプロセッサを使用して、そのUEの複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御するために使用され得る。
追加の動作は、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にないと判断すること(2702)を含み得る。追加の動作は、総電力制御(TPC)を実行するようにUEに命令する信号を与えること(2704)を含み得る。追加の動作は、送信SINRを維持するために総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えること(2706)を含み得る。追加の動作は、複数の送信アンテナ間の電力割り当てを示すためにシグナリングすること(2708)を含み得る。追加の動作は、電力割り当てを示すために量子化信号を与えること(2720)を含み得る。追加の動作は、ウォーターフィリング手法によって複数の送信アンテナに対する電力割り当てを実行するようにUEに命令する(2722)信号を与えることを含み得る。追加の動作は、PUSCHの総送信電力に従うサウンディング基準信号を用いて一度に1つの送信アンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するようにUEに命令する(2724)信号を与えることを含み得る。追加の動作は、等電力分割を用いて一度に2つ以上の送信アンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するようにUEに命令する(2726)信号を与えることを含み得る。追加の動作は、受信機SINR損失とダイバーシティ利得との間のトレードオフを達成するために、AGIが所定のしきい値を下回ると判断したことに応答して複数の送信アンテナに対する電力割り当てを実行するようにUEに命令する(2728)信号を与えることを含み得る。さらに、追加の動作は、AGIが所定のしきい値を上回ると判断したことに応答して単一アンテナ送信を実行するようにUEに命令する(2730)信号を与えることを含み得る。追加の動作は、ノードからのL3レイヤシグナリングを介して半静的にシグナリングされる総電力制御と電力割り当てとを実行するようにUEに命令する(2732)信号を与えることを含み得る。
追加の動作2700に一致して、図28によってさらに示されるように、装置2800は、図27に示す追加の動作を実行するように機能し得る。装置2800は、上記で説明した装置2400と統合され得、すなわち、装置2400とともに単体装置の一部をなし得る。装置2800は、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にないと判断するための電子構成要素またはモジュール2802を備え得る。装置2800は、総電力制御(TPC)を実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2804を備え得る。装置2800は、送信SINRを維持するために総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2806を備え得る。装置2800は、複数の送信アンテナ間の電力割り当てを示す信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2808を備え得る。装置2800は、電力割り当てを示す量子化信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2820を備え得る。装置2800は、ウォーターフィリング手法によって複数の送信アンテナに対する電力割り当てを実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2822を備え得る。装置2800は、PUSCHの総送信電力に従うサウンディング基準信号を用いて一度に1つの送信アンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与える電子構成要素またはモジュール2724を備え得る。装置2800は、等電力分割を用いて一度に2つ以上の送信アンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2826を備え得る。装置2800は、受信機SINRロスとダイバーシティ利得との間のトレードオフを達成するために、AGIが所定のしきい値を下回ると判断したことに応答して複数の送信アンテナに対する電力割り当てを実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2828を備え得る。さらに、装置2800は、AGIが所定のしきい値を上回ると判断したことに応答して単一アンテナ送信を実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2830を備え得る。装置2800は、ノードからのL3レイヤシグナリングを介して半静的にシグナリングされる総電力制御と電力割り当てとを実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール2832を備え得る。
装置2800は、装置2800が汎用マイクロプロセッサとしてではなく通信ネットワークエンティティとして構成された場合、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサモジュール2810をオプションとして含み得る。そのような場合、プロセッサ2810は、バス2812または同様の通信結合を介してモジュール2802〜2832と動作可能に通信し得る。プロセッサ2810は、電気構成要素2802〜2832によって実行されるプロセスまたは機能の起動とスケジューリングとを実施し得る。
関連する態様では、装置2800は、移動局と通信するためのトランシーバモジュール2814を含み得る。トランシーバ2814の代わりにまたはトランシーバ2814とともに、スタンドアロン受信機および/またはスタンドアロン送信機が使用され得る。さらなる関連する態様では、装置2800は、たとえば、メモリデバイス/モジュール2816など、情報を記憶するためのモジュールをオプションとして含み得る。コンピュータ可読媒体またはメモリモジュール2816は、バス2812などを介して装置2800の他の構成要素に動作可能に結合され得る。メモリモジュール2816は、モジュール2802〜2832のプロセスおよび振る舞い、およびそのサブコンポーネント、またはプロセッサ2810、または本明細書では開示する方法、およびワイヤレス通信のための他の動作を実施するためのコンピュータ可読命令およびデータを記憶するように適応され得る。メモリモジュール2816は、モジュール2802〜2832に関連する機能を実行するための命令を保持し得る。メモリ2816の外部のあるものとして図示されているが、モジュール2802〜2832は少なくとも部分的にメモリ2816の内部に存在し得ることを理解されたい。
さらなる関連する態様では、メモリ2816は、プロセッサモジュール2810および/またはモジュール2802〜2832のうちのモジュールが、図27に関して説明した1つまたは複数の追加の行為2700とともに、図23に関して上記で説明した方法2300を装置2800に実行させるための実行コードをオプションとして含み得る。
上記の開示にさらに一致して、アップリンク送信電力を制御するための追加の動作2900は、UEからのアップリンク送信が干渉制限状態にあるか、そのような状態にないかをプロセッサが判断するか否かにかかわらず、図29によって示されるステップおよび動作を含み得る。これらの追加の動作2900は、方法2300の一部としてまたはそれに加えて実行され得る。したがって、動作2900は、UEと通信している基地局によって、または基地局と通信しているUEによって実行され得る。本方法および追加の動作は、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEと通信しているプロセッサを使用して、そのUEの複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御するために使用され得る。
追加の動作は、PUSCHに対する送信電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えること(2902)を含み得る。追加の動作は、PUCCHに対する送信電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えること(2904)を含み得る。追加の動作は、複数の受信アンテナにおける総電力ヘッドルームと受信AGIとに関するレポートを送信するようにUEに命令する信号を与えること(2906)を含み得る。追加の動作は、複数の受信アンテナの間の測定されたダウンリンクパスロス差に関するレポートを送信するようにUEに命令する信号を与えること(2908)を含み得る。
追加の動作2900に一致して、図30によってさらに示されるように、装置3000は、図29に示す追加の動作を実行するように機能し得る。装置3000は、上記で説明した装置2400と統合され得、すなわち、装置2400とともに単体装置の一部をなし得る。装置3000は、PUSCHに対する送信電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール3002を備え得る。装置3000は、PUCCHに対する送信電力制御を実行するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール3004を備え得る。装置3000は、複数の受信アンテナにおける総電力ヘッドルームと受信AGIとに関するレポートを送信するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール3006を備え得る。装置3000は、複数の受信アンテナの間の測定されたダウンリンクパスロス差に関するレポートを送信するようにUEに命令する信号を与えるための電子構成要素またはモジュール3008を備え得る。
装置3000は、装置3000が汎用マイクロプロセッサとしてではなく通信ネットワークエンティティとして構成された場合、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサモジュール3010をオプションとして含み得る。そのような場合、プロセッサ3010は、バス3012または同様の通信結合を介してモジュール3002〜3008と動作可能に通信し得る。プロセッサ3010は、電気構成要素3002〜3008によって実行されるプロセスまたは機能の起動とスケジューリングとを実施し得る。
関連する態様では、装置3000は、移動局と通信するためのトランシーバモジュール3014を含み得る。トランシーバ3014の代わりにまたはトランシーバ3014とともに、スタンドアロン受信機および/またはスタンドアロン送信機が使用され得る。さらなる関連する態様では、装置3000は、たとえば、メモリデバイス/モジュール3016など、情報を記憶するためのモジュールをオプションとして含み得る。コンピュータ可読媒体またはメモリモジュール3016は、バス3012などを介して装置3000の他の構成要素に動作可能に結合され得る。メモリモジュール3016は、モジュール3002〜3008のプロセスおよび振る舞い、およびそのサブコンポーネント、またはプロセッサ3010、または本明細書では開示する方法、およびワイヤレス通信のための他の動作を実施するためのコンピュータ可読命令およびデータを記憶するように適応され得る。メモリモジュール3016は、モジュール3002〜3008に関連する機能を実行するための命令を保持し得る。メモリ3016の外部のあるものとして図示されているが、モジュール3002〜3008は少なくとも部分的にメモリ3016の内部に存在し得ることを理解されたい。
さらなる関連する態様では、メモリ3016は、プロセッサモジュール3010および/またはモジュール3002〜3008のうちのモジュールが、図29に関して説明した1つまたは複数の追加の行為2900とともに、図23に関して上記で説明した方法2300を装置3000に実行させるための実行コードをオプションとして含み得る。
上記の開示に一致して、アップリンク送信電力を制御するための方法3100は、図23によって示されるステップおよび動作を含み得る。方法3100は、UEと通信している基地局によって、または基地局と通信しているUEによって実行され得る。方法3100は、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEと通信しているプロセッサを使用して、たとえば、UEの複数のアップリンクアンテナからのアップリンク送信においてアンテナ電力を制御するための制御パラメータをUEに与えることによって、そのUEの複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御するために使用され得る。方法3100は、UEから、複数のアップリンクアンテナの総電力ヘッドルームとAGIとを特徴づけるレポートを受信すること(3102)を含み得る。方法3100は、上記の説明でより詳細に説明したように、レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とを判断すること(3104)を含み得る。方法3100は、アップリンク送信のために使用する電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とをユーザ機器に送信すること(3106)を含み得る。オプションとして、方法3100はまた、正規化ベクトルを与えるために複数のアンテナ選択ベクトルを正規化し、その正規化ベクトルを特殊プリコーディングベクトルとして使用すること(3108)を含み得る。
方法3100に一致して、図32によってさらに示されるように、装置3200は、ワイヤレス通信ネットワーク中のUEの複数のアップリンクアンテナの送信電力を制御するように機能し得る。装置3200は、UEから、複数のアップリンクアンテナの総電力ヘッドルームとAGIとを特徴づけるレポートを受信するための電子構成要素またはモジュール3202を備え得る。装置2400は、上記の説明中の詳細に従って、レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とを判断するための電子構成要素またはモジュール3204を備え得る。装置2400は、アップリンク送信のために使用する電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とをユーザ機器に送信するための電子構成要素またはモジュール3206を備え得る。オプションとして、装置3200はまた、正規化ベクトルを与えるために複数のアンテナ選択ベクトルを正規化し、その正規化ベクトルを特殊プリコーディングベクトルとして使用するための電子構成要素またはモジュール3208を備え得る。
装置3200は、装置3200が汎用マイクロプロセッサとしてではなく通信ネットワークエンティティとして構成された場合、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサモジュール3210をオプションとして含み得る。そのような場合、プロセッサ3210は、バス3212または同様の通信結合を介してモジュール3202〜3208と動作可能に通信し得る。プロセッサ3210は、電気構成要素3202〜3208によって実行されるプロセスまたは機能の起動とスケジューリングとを実施し得る。
関連する態様では、装置3200は、移動局と通信するためのトランシーバモジュール3214を含み得る。トランシーバ3214の代わりにまたはトランシーバ3214とともに、スタンドアロン受信機および/またはスタンドアロン送信機が使用され得る。さらなる関連する態様では、装置3200は、たとえば、メモリデバイス/モジュール3216など、情報を記憶するためのモジュールをオプションとして含み得る。コンピュータ可読媒体またはメモリモジュール3216は、バス3212などを介して装置3200の他の構成要素に動作可能に結合され得る。メモリモジュール3216は、モジュール3202〜3208のプロセスおよび振る舞い、およびそのサブコンポーネント、またはプロセッサ3210、または本明細書では開示する方法、およびワイヤレス通信のための他の動作を実施するためのコンピュータ可読命令およびデータを記憶するように適応され得る。メモリモジュール3216は、モジュール3202〜3208に関連する機能を実行するための命令を保持し得る。メモリ3216の外部のあるものとして図示されているが、モジュール3202〜3208は少なくとも部分的にメモリ3216の内部に存在し得ることを理解されたい。
さらなる関連する態様では、メモリ3216は、プロセッサモジュール3210および/またはモジュール3202〜3206のうちのモジュールが、(a)UEから、複数のアップリンクアンテナの総電力ヘッドルームとAGIとを特徴づけるレポートを受信するステップと、(b)レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とを判断するステップと、(c)アップリンク送信のために使用する電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とをユーザ機器に送信するステップとを備える方法を装置3200に実行させるための実行コードをオプションとして含み得る。同様に、メモリ3216は、プロセッサモジュール3210が、図31に関して上記で説明した方法3100を装置3200に実行させるための実行コードをオプションとして含み得る。
明快のために、調整された伝導電力制御を用いる2つのTxアンテナをもつ様々な図を記載した。本明細書で説明した態様は、4つなど、他の数のTxアンテナに適用可能であることを本開示の利益とともに諒解されたい。さらに、本明細書で開示したいくつかの態様は、他のプロトコル、スケジュールされたシステムにおけるダウンリンク、またはアドホックネットワークにおけるピアリンクへの適用を有することができる。
さらに、本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを当業者なら諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本出願で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティを指すものとする。たとえば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピュータであり得るが、これらに限定されない。例として、サーバ上で動作するアプリケーションと、そのサーバの両方を構成要素とすることができる。1つまたは複数の構成要素がプロセスおよび/または実行スレッド内に常駐し得、1つの構成要素を1つのコンピュータ上に配置し、および/または2つ以上のコンピュータ間に分散し得る。
「例示的」という単語は、本明細書では、例、事例、または例示の働きをすることを意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様または設計も、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利なものと解釈すべきではない。
様々な態様を、いくつかの構成要素やモジュールなどを含み得るシステムに関して提示する。様々なシステムは、追加の構成要素やモジュールなどを含むことも、および/または各図に関連して論じる構成要素やモジュールなどのすべてを含まないこともあることを理解および諒解されたい。本明細書で開示した様々な態様は、タッチスクリーンディスプレイ技術および/またはマウスおよびキーボードタイプインターフェースを利用するデバイスを含む、電気デバイス上で実行され得る。そのようなデバイスの例には、コンピュータ(デスクトップおよびモバイル)、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、およびワイヤードとワイヤレスの両方の他の電子デバイスがある。
さらに、本明細書で開示した態様に関連して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
さらに、標準的なプログラミングおよび/またはエンジニアリング技法を使用して、開示した態様を実装するようにコンピュータを制御するためのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意の組合せを生成する方法、装置、または製造品として1つまたは複数のバージョンを実装し得る。本明細書で使用する「製造品」(または代替的に「コンピュータプログラム製品」)という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。たとえば、コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体を含み得、磁気記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ、または他の媒体)、光ディスク(たとえば、コンパクトディスク(CD)、デジタル多用途ディスク(DVD)、または他の媒体)、スマートカード、およびフラッシュメモリデバイス(たとえば、カード、スティック)に限定されない。
本明細書で開示した態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で既知の任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
開示した態様の前述の説明は、当業者が本開示を製作または使用できるように提供したものである。これらの態様への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で示した実施形態に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与られるべきである。
上記で説明した例示的なシステムに鑑みて、開示した主題に従って実装され得る方法について、いくつかのフローチャートを参照しながら説明した。説明を簡単にするために、方法を一連のブロックとして図示および説明したが、いくつかのブロックは、本明細書で図示および説明したブロックとは異なる順序で、および/または他のブロックと同時に、行われ得るので、請求する主題はブロックの順序によって限定されないことを理解および諒解されたい。さらに、本明細書で説明した方法を実装するために、図示のすべてのブロックが必要とされるわけではない。さらに、本明細書で開示した方法は、そのような方法をコンピュータに移送および転送することを可能にするために製造品に記憶することが可能であることをさらに諒解されたい。本明細書で使用する製造品という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。
全体的または部分的に、参照により本明細書に組み込まれると言われる任意の特許、公報、または他の開示資料は、その組み込まれる資料が本開示で説明した既存の定義、記述、または他の開示資料と競合しない限り、本明細書に組み込まれることを諒解されたい。したがって、必要な限り、本明細書で明示的に説明した開示は、参照により本明細書に組み込まれる任意の競合する資料に取って代わる。参照により本明細書に組み込まれると言われるが、本明細書で説明した既存の定義、記述、または他の開示資料と競合する、いかなる資料またはその部分も、その組み込まれる資料と既存の開示資料との間に競合が生じない限り、組み込まれる。
以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるかどうかを判断することと、
前記アップリンク送信が前記干渉制限状態にあると判断したことに応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令することと、
前記アップリンク送信が前記干渉制限状態にないと判断したことに応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[C2]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断したことに応答して、
受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令することと、
開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令することと
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C3]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断したことに応答して、
送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C4]
前記複数のアンテナに対する電力割り当てを示すためにシグナリングすることをさらに備える、
[C3]に記載の方法。
[C5]
前記電力割り当てを示すために量子化信号を与えることをさらに備える、
[C4]に記載の方法。
[C6]
ウォーターフィリング手法によって前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C7]
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C8]
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の総送信電力に従うサウンディング基準信号を用いて一度に1つのアンテナをサウンディングすることによって、前記サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C9]
等電力分割を用いて一度に2つ以上のアンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C10]
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C11]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断したことに応答して、
受信機信号対干渉雑音比(SINR)損失とダイバーシティ利得との間のトレードオフを達成するために、前記AGIが所定のしきい値を下回る場合、前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令することと、
前記AGIが前記所定のしきい値を上回る場合、単一アンテナ送信を実行するように前記UEに命令することと
をさらに備える、[C10]に記載の方法。
[C12]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断したことに応答して、
前記アンテナからの放射電力を均衡させるためにAGI補償を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C10]に記載の方法。
[C13]
L3レイヤシグナリングを介して総電力制御と電力割り当てとを半静的に実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
[C10]に記載の方法。
[C14]
前記UEから、複数の受信アンテナにおける総電力ヘッドルームと受信AGIとに関するレポートを受信することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C15]
前記UEから、複数の受信アンテナの間の測定されたダウンリンクパスロス差に関するレポートを受信することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C16]
ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるという判断に応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令することと、
前記UEからのアップリンク送信が前記干渉制限状態にないという判断に応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することと
をコンピュータに行わせるためのコード化された命令を保持するコンピュータ可読記憶媒体。
[C17]
前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断することと、
受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令することと、
開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令することと
をコンピュータに行わせるためのコード化された命令をさらに保持する、[C16]に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[C18]
前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断することと、
送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令することと
をコンピュータに行わせるためのコード化された命令をさらに保持する、[C16]に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
[C19]
ユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるという判断に応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令するための手段と、
前記UEからのアップリンク送信が前記干渉制限状態にないという判断に応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C20]
前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断するための手段と、
受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令するための手段と、
開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令するための手段と
をさらに備える、[C19]に記載の装置。
[C21]
前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断するための手段と、
送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令するための手段と
をさらに備える、[C19]に記載の装置。
[C22]
ユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるという判断に応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と、前記UEからのアップリンク送信が前記干渉制限状態にないという判断に応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令とを保持するメモリと、
前記命令を実行するプロセッサと
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C23]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあるという前記判断に応答して、前記メモリは、
受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令する信号を与えるための命令と、
開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と
をさらに保持する、[C22]に記載の装置。
[C24]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないという前記判断に応答して、前記メモリは、
送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
[C22]に記載の装置。
[C25]
前記メモリは、前記複数のアンテナ間の電力割り当てを示すための信号を前記UEに与えるための命令をさらに保持する、
[C22]に記載の装置。
[C26]
前記メモリは、ウォーターフィリング手法によって前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
[C22]に記載の装置。
[C27]
前記メモリは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
[C22]に記載の装置。
[C28]
前記メモリは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の総送信電力に従うサウンディング基準信号を用いて一度に1つのアンテナをサウンディングすることによって、前記サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
[C22]に記載の装置。
[C29]
前記メモリは、等電力分割を用いて一度に2つ以上のアンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
[C22]に記載の装置。
[C30]
前記メモリは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
[C22]に記載の装置。
[C31]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないという前記判断に応答して、前記メモリは、
受信機信号対干渉雑音比(SINR)損失とダイバーシティ利得との間のトレードオフを達成するために、AGIが所定のしきい値を下回るという判断に応答して前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と、
AGIが前記所定のしきい値を上回るという判断に応答して単一アンテナ送信を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と
をさらに保持する、[C30]に記載の装置。
[C32]
前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあるという前記判断に応答して、前記メモリは、
前記複数のアンテナからの放射電力を均衡させるためにAGI補償を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
[C30]に記載の装置。
[C33]
ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器(UE)の複数のアンテナからのアップリンク送信の制御パラメータを与えることと、
前記UEから、前記複数のアンテナの総電力ヘッドルームとアンテナ利得不均衡(AGI)とを特徴づけるレポートを受信することと、
前記レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、プリコーディング行列とを判断することと、
アップリンク送信のために使用する前記電力割り当て方式と、前記送信ランクと、前記プリコーディング行列とを前記UEに送信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[C34]
正規化ベクトルを与えるために複数のアンテナ選択ベクトルを正規化し、前記正規化ベクトルを特殊プリコーディングベクトルとして使用することをさらに備える、
[C33]に記載の方法。
[C35]
ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器(UE)において受信される総電力ヘッドルームと受信アンテナ利得不均衡(AGI)とに関するレポートを受信するための手段と、
前記レポートに応答して、電力割り当て方式と、送信ランクと、前記アップリンク送信ランクのためのプリコーディング行列とを判断するための手段と、
アップリンク送信のために使用する前記電力割り当て方式と、前記送信ランクと、前記プリコーディング行列とを前記UEに送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C36]
正規化ベクトルを与えるために複数のアンテナ選択ベクトルを正規化し、前記正規化ベクトルを特殊プリコーディングベクトルとして使用するための手段をさらに備える、[C35]に記載の装置。
[C37]
基地局へのアップリンク送信が干渉制限状態にある場合、複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償することと、
前記基地局へのアップリンク送信が前記干渉制限状態にない場合、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[C38]
AGIを前記補償することは、受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させること備える、
[C37]に記載の方法。
[C39]
総電力制御を前記実行することは、送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行することを備える、
[C37]に記載の方法。
[C40]
基地局へのアップリンク送信が干渉制限状態にある場合、複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するための手段と、
前記基地局へのアップリンク送信が前記干渉制限状態にない場合、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C41]
複数の受信アンテナにおける総電力ヘッドルームと受信AGIとを前記基地局にレポートするための手段をさらに備える、
[C40]に記載の装置。
[C42]
複数の受信アンテナの間の測定されたダウンリンクパスロス差を前記基地局にレポートするための手段をさらに備える、
[C40]に記載の装置。
[C43]
基地局にアップリンク送信を送信するための複数のアンテナと、
前記複数のアンテナに電力供給するための電力モジュールと、
前記電力モジュールを制御するための制御モジュールと
を備え、前記制御モジュールは、
前記アップリンク送信が干渉制限状態にある場合、前記複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償することと、
前記アップリンク送信が前記干渉制限状態にない場合、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行することと
を行うように構成される、
ワイヤレス通信のための装置。
[C44]
前記制御モジュールは、受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させることによってAGIを補償するようにさらに構成される、
[C43]に記載の装置。
[C45]
前記制御モジュールは、送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するようにさらに構成される、
[C43]に記載の装置。

Claims (41)

  1. ユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるかどうかを判断することと、
    前記アップリンク送信が前記干渉制限状態にあると判断したことに応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令することと、
    前記アップリンク送信が前記干渉制限状態にないと判断したことに応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断したことに応答して、
    受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令することと、
    開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断したことに応答して、
    送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数のアンテナに対する電力割り当てを示すためにシグナリングすることをさらに備える、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記電力割り当てを示すために量子化信号を与えることをさらに備える、
    請求項4に記載の方法。
  6. ウォーターフィリング手法によって前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  7. 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  8. 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の総送信電力に従うサウンディング基準信号を用いて一度に1つのアンテナをサウンディングすることによって、前記サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  9. 等電力分割を用いて一度に2つ以上のアンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  10. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断したことに応答して、
    受信機信号対干渉雑音比(SINR)損失とダイバーシティ利得との間のトレードオフを達成するために、前記AGIが所定のしきい値を下回る場合、前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令することと、
    前記AGIが前記所定のしきい値を上回る場合、単一アンテナ送信を実行するように前記UEに命令することと
    をさらに備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断したことに応答して、
    前記アンテナからの放射電力を均衡させるためにAGI補償を実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項10に記載の方法。
  13. L3レイヤシグナリングを介して総電力制御と電力割り当てとを半静的に実行するように前記UEに命令することをさらに備える、
    請求項10に記載の方法。
  14. 前記UEから、複数の受信アンテナにおける総電力ヘッドルームと受信AGIとに関するレポートを受信することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  15. 前記UEから、複数の受信アンテナの間の測定されたダウンリンクパスロス差に関するレポートを受信することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  16. ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるという判断に応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令することと、
    前記UEからのアップリンク送信が前記干渉制限状態にないという判断に応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令することと
    をコンピュータに行わせるためのコード化された命令を保持するコンピュータ可読記憶媒体。
  17. 前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断することと、
    受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令することと、
    開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令することと
    をコンピュータに行わせるためのコード化された命令をさらに保持する、請求項16に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  18. 前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断することと、
    送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令することと
    をコンピュータに行わせるためのコード化された命令をさらに保持する、請求項16に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  19. ユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるという判断に応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令するための手段と、
    前記UEからのアップリンク送信が前記干渉制限状態にないという判断に応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  20. 前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあると判断するための手段と、
    受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令するための手段と、
    開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令するための手段と
    をさらに備える、請求項19に記載の装置。
  21. 前記UEからの前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないと判断するための手段と、
    送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令するための手段と
    をさらに備える、請求項19に記載の装置。
  22. ユーザ機器(UE)からのアップリンク送信が干渉制限状態にあるという判断に応答して、前記UEの複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と、前記UEからのアップリンク送信が前記干渉制限状態にないという判断に応答して、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令とを保持するメモリと、
    前記命令を実行するプロセッサと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  23. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあるという前記判断に応答して、前記メモリは、
    受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させるように前記UEに命令する信号を与えるための命令と、
    開ループダイバーシティと閉ループ空間多重化とのうちの1つを実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と
    をさらに保持する、請求項22に記載の装置。
  24. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないという前記判断に応答して、前記メモリは、
    送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
    請求項22に記載の装置。
  25. 前記メモリは、前記複数のアンテナ間の電力割り当てを示すための信号を前記UEに与えるための命令をさらに保持する、
    請求項22に記載の装置。
  26. 前記メモリは、ウォーターフィリング手法によって前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
    請求項22に記載の装置。
  27. 前記メモリは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
    請求項22に記載の装置。
  28. 前記メモリは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の総送信電力に従うサウンディング基準信号を用いて一度に1つのアンテナをサウンディングすることによって、前記サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
    請求項22に記載の装置。
  29. 前記メモリは、等電力分割を用いて一度に2つ以上のアンテナをサウンディングすることによって、サウンディング基準信号に対する総電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
    請求項22に記載の装置。
  30. 前記メモリは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)に対する送信電力制御を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
    請求項22に記載の装置。
  31. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にないという前記判断に応答して、前記メモリは、
    受信機信号対干渉雑音比(SINR)損失とダイバーシティ利得との間のトレードオフを達成するために、AGIが所定のしきい値を下回るという判断に応答して前記複数のアンテナに対する電力割り当てを実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と、
    AGIが前記所定のしきい値を上回るという判断に応答して単一アンテナ送信を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令と
    をさらに保持する、請求項30に記載の装置。
  32. 前記アップリンク送信が近隣セルに対して前記干渉制限状態にあるという前記判断に応答して、前記メモリは、
    前記複数のアンテナからの放射電力を均衡させるためにAGI補償を実行するように前記UEに命令する信号を与えるための命令をさらに保持する、
    請求項30に記載の装置。
  33. 基地局へのアップリンク送信が干渉制限状態にある場合、複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償することと、
    前記基地局へのアップリンク送信が前記干渉制限状態にない場合、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  34. AGIを前記補償することは、受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させること備える、
    請求項33に記載の方法。
  35. 総電力制御を前記実行することは、送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行することを備える、
    請求項33に記載の方法。
  36. 基地局へのアップリンク送信が干渉制限状態にある場合、複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償するための手段と、
    前記基地局へのアップリンク送信が前記干渉制限状態にない場合、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  37. 複数の受信アンテナにおける総電力ヘッドルームと受信AGIとを前記基地局にレポートするための手段をさらに備える、
    請求項36に記載の装置。
  38. 複数の受信アンテナの間の測定されたダウンリンクパスロス差を前記基地局にレポートするための手段をさらに備える、
    請求項36に記載の装置。
  39. 基地局にアップリンク送信を送信するための複数のアンテナと、
    前記複数のアンテナに電力供給するための電力モジュールと、
    前記電力モジュールを制御するための制御モジュールと
    を備え、前記制御モジュールは、
    前記アップリンク送信が干渉制限状態にある場合、前記複数のアンテナ間のアンテナ利得不均衡(AGI)を補償することと、
    前記アップリンク送信が前記干渉制限状態にない場合、前記複数のアンテナに対する総電力制御を実行することと
    を行うように構成される、
    ワイヤレス通信のための装置。
  40. 前記制御モジュールは、受信機信号対干渉雑音比(SINR)に応じて各アンテナからの放射電力を均衡させることによってAGIを補償するようにさらに構成される、
    請求項39に記載の装置。
  41. 前記制御モジュールは、送信信号対干渉雑音比(SINR)を維持するために総電力制御を実行するようにさらに構成される、
    請求項39に記載の装置。
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