JP5485473B2 - 無線通信システムにおける非周期的サウンディング参照信号送信方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける非周期的サウンディング参照信号送信方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおける非周期的サウンディング参照信号送信方法及び装置に関する。
無線通信システムでは、データの送/受信、システム同期獲得、チャネル情報フィードバックなどのためにアップリンクチャネル又はダウンリンクチャネルを推定する必要がある。無線通信システム環境では、多重経路時間遅延のためフェーディングが発生するようになる。フェーディングによる急激な環境変化により発生する信号の歪曲を補償して送信信号を復元する過程をチャネル推定という。また、端末が属するセル或いは他のセルに対するチャネル状態(channel state)を測定する必要がある。チャネル推定又はチャネル状態測定のために、一般的に送受信機が相互間に知っている参照信号(RS;Reference Signal)を用いてチャネル推定を実行するようになる。
参照信号送信に使われる副搬送波を参照信号副搬送波といい、データ送信に使われるリソース要素をデータ副搬送波という。OFDMシステムにおいて、参照信号は、全ての副搬送波に割り当てる方式及びデータ副搬送波間に割り当てる方式がある。参照信号を全ての副搬送波に割り当てる方式は、チャネル推定性能の利得を得るために、プリアンブル信号のように参照信号のみからなる信号を用いる。これを使用する場合、一般的に参照信号の密度が高いため、データ副搬送波間に参照信号を割り当てる方式に比べてチャネル推定性能が改善されることができる。然しながら、データの送信量が減少されるため、データの送信量を増大させるためには、データ副搬送波間に参照信号を割り当てる方式を使用するようになる。このような方法を使用する場合、参照信号の密度が減少するため、チャネル推定性能の劣化が発生するようになり、これを最小化することができる適切な配置が要求される。
受信機は、参照信号の情報を知っているため、受信された信号でこれを分けてチャネルを推定することができ、推定されたチャネル値を補償し、送信端で送ったデータを正確に推定することができる。送信機で送る参照信号をp、参照信号が送信中に経るようになるチャネル情報をh、受信機で発生する熱雑音をn、受信機で受信された信号をyとすると、y=h・p+nのように示すことができる。この時、参照信号pは、受信機が既に知っているため、LS(Least Square)方式を用いる場合、数式1のようにチャネル情報
を推定することができる。
この時、参照信号pを用いて推定したチャネル推定値
に応じてその正確度が決定されるようになる。従って、正確なh値の推定のためには、
が0に収束しなければならず、このためには多くの個数の参照信号を用いてチャネルを推定することによって
の影響を最小化しなければならない。優秀なチャネル推定性能のための多様なアルゴリズムが存在することができる。
アップリンク参照信号は、復調参照信号(DMRS;Demodulation Reference Signal)とサウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)とに区分されることができる。DMRSは、受信された信号の復調のためのチャネル推定に使われる参照信号である。DMRSは、PUSCH又はPUCCHの送信と結合されることができる。SRSは、アップリンクスケジューリングのために端末が基地局に送信する参照信号である。基地局は、受信されたSRSを介してアップリンクチャネルを推定し、推定されたアップリンクチャネルをアップリンクスケジューリングに用いる。SRSは、周期的(periodic)に送信されたり、或いは基地局がSRSの送信を必要とする時、基地局によって誘発(trigger)されて非周期的(aperiodic)に送信されることができる。
端末は、予め決定された送信電力(transmit power)でSRSを送信することができる。この時、周期的SRSの送信電力と非周期的SRSの送信電力が互いに違って設定されることができ、このために、周期的SRSと非周期的SRSに対して互いに異なるパラメータがシグナリングされることができる。
非周期的SRSの送信電力を決定するための方法が要求される。
本発明の技術的課題は、無線通信システムにおける非周期的(aperiodic)サウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)送信方法及び装置を提供することである。
一態様において、無線通信システムにおける端末(UE;User Equipment)により実行される非周期的(aperiodic)サウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)送信方法が提供される。前記非周期的SRS送信方法は、基地局が設定した非周期的SRSのためのパワーオフセット(power offset)パラメータを上位階層(higher layer)を介して受信し、前記パワーオフセット(power offset)パラメータに基づいて前記非周期的SRSの送信電力を設定し、前記設定された非周期的SRSの送信電力に基づいて前記非周期的SRSを前記基地局に送信することを含む。
前記パワーオフセットパラメータの長さは、4ビットである。
前記パワーオフセットパラメータは、RRC(Radio Resource Control)シグナリングされる。
前記非周期的SRSの送信電力は、前記パワーオフセットパラメータに基づいて数式
により決定され、数式において、m=1である。iはサブフレームインデックスを示し、cはサービングセル(serving cell)を示す。PCMAX,c(i)は予め指定された端末の送信電力を示し、PSRS_OFFSET,c(m)は前記パワーオフセットパラメータを示し、MSRS,cはリソースブロックの個数で示されるSRS送信の帯域幅を示し、PO_PUSCH,c(j)は、上位階層により与えられるセル特定名目要素(nominal component)であるPO_NOMINAL_PUSCH(j)と、上位階層により与えられる端末特定要素であるPO_UE_PUSCH(j)と、の和で構成されるパラメータを示し、α(j)は上位階層により与えられるセル特定パラメータを示し、PLは端末で計算された経路損失(pathloss)の推定値を示し、f(i)はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対する現在電力制御調整状態を示す。
前記パワーオフセットパラメータは、電力制御でトランスポートブロック(transport block)大きさの補償値を指示する端末特定(UE−specific)パラメータにより決定される。
前記端末特定パラメータの値が1.25の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−3,12]dBの範囲で1dB単位に決定される。
前記端末特定パラメータの値が0の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−10.5,12]dBの範囲で1.5dB単位に決定される。
前記非周期的SRSの送信は、前記基地局から送信されるトリガリングメッセージ(triggering message)によりトリガ(trigger)される。
他の態様において、無線通信システムにおける端末が提供される。前記端末は、基地局が設定した非周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータに基づいて前記非周期的SRSの送信電力を設定するように構成されるプロセッサ(processor)、及び前記プロセッサと連結されるRF(Radio Frequency)部を含み、前記RF部は、前記パワーオフセットパラメータを上位階層を介して前記基地局から受信し、前記設定された非周期的SRSの送信電力に基づいて前記非周期的SRSを前記基地局に送信するように構成される。
非周期的SRSの送信電力のためのパラメータを定義する。
無線通信システムである。 3GPP LTEにおける無線フレーム(radio frame)の構造を示す。 一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。 ダウンリンクサブフレームの構造を示す。 アップリンクサブフレームの構造を示す。 提案された非周期的SRS送信方法の一実施例を示す。 本発明の実施例が具現される基地局及び端末のブロック図である。
以下の技術は、CDMA(Code Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などのような多様な無線通信システムに使われることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)で具現されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術で具現されることができる。OFDMAは、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術で具現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16eに基づくシステムとの後方互換性(backward compatibility)を提供する。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRA(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access)を使用するE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、3GPP LTEの進化である。
説明を明確にするために、LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
図1は、無線通信システムである。
無線通信システム10は、少なくとも一つの基地局(Base Station;BS)11を含む。各基地局11は、特定の地理的領域(一般的にセルという)15a、15b、15cに対して通信サービスを提供する。また、セルは、複数の領域(セクターという)に分けられることができる。端末(User Equipment;UE)12は、固定されたり、移動性を有することができ、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscriber Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)等、他の用語で呼ばれることもある。基地局11は、一般的に端末12と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語で呼ばれることもある。
端末は、通常的に一つのセルに属し、端末が属するセルをサービングセル(serving cell)という。サービングセルに対して通信サービスを提供する基地局をサービング基地局(serving BS)という。無線通信システムは、セルラーシステム(cellular system)であるため、サービングセルに隣接する異なるセルが存在する。サービングセルに隣接する異なるセルを隣接セル(neighbor cell)という。隣接セルに対して通信サービスを提供する基地局を隣接基地局(neighbor BS)という。サービングセル及び隣接セルは、端末を基準に相対的に決定される。
この技術は、ダウンリンク(downlink)又はアップリンク(uplink)に使われることができる。一般的に、ダウンリンクは基地局11から端末12への通信を意味し、アップリンクは端末12から基地局11への通信を意味する。ダウンリンクで、送信機は基地局11の一部分であり、受信機は端末12の一部分である。アップリンクで、送信機は端末12の一部分であり、受信機は基地局11の一部分である。
無線通信システムは、MIMO(Multiple−Input Multiple−Output)システム、MISO(Multiple−Input Single−Output)システム、SISO(Single−Input Single−Output)システム、及びSIMO(Single−Input Multiple−Output)システムのうちいずれか一つである。MIMOシステムは、複数の送信アンテナ(transmit antenna)と複数の受信アンテナ(receive antenna)を使用する。MISOシステムは、複数の送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。SISOシステムは、一つの送信アンテナと一つの受信アンテナを使用する。SIMOシステムは、一つの送信アンテナと複数の受信アンテナを使用する。以下、送信アンテナは、一つの信号又はストリームの送信に使われる物理的又は論理的アンテナを意味し、受信アンテナは、一つの信号又はストリームの受信に使われる物理的又は論理的アンテナを意味する。
図2は、3GPP LTEにおける無線フレーム(radio frame)の構造を示す。
これは3GPP(3rd Generation Partnership Project)TS 36.211 V8.2.0(2008−03)“Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical channels and modulation(Release8)”の5節を参照することができる。図2を参照すると、無線フレームは10個のサブフレーム(subframe)で構成され、一つのサブフレームは2個のスロット(slot)で構成される。無線フレーム内のスロットは、#0から#19までのスロット番号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTI(Transmission Time Interval)という。TTIは、データ送信のためのスケジューリング単位を意味する。例えば、一つの無線フレームの長さは10msであり、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域(time domain)で複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数領域で複数の副搬送波を含む。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンクでOFDMAを使用するため、一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものであり、多重接続方式によって他の名称で呼ばれることもある。例えば、アップリンク多重接続方式にSC−FDMAが使われる場合、SC−FDMAシンボルということができる。リソースブロック(RB;Resource Block)は、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の連続する副搬送波を含む。前記無線フレームの構造は一例に過ぎない。従って、無線フレームに含まれるサブフレームの個数やサブフレームに含まれるスロットの個数、又はスロットに含まれるOFDMシンボルの個数は多様に変更されることができる。
3GPP LTEは、ノーマル(normal)サイクリックプレフィックス(CP;Cyclic Prefix)で一つのスロットは7個のOFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPで一つのスロットは6個のOFDMシンボルを含むと定義している。
無線通信システムは、大きく、FDD(Frequency Division Duplex)方式とTDD(Time Division Duplex)方式とに分けられる。FDD方式によると、アップリンク送信とダウンリンク送信が互いに異なる周波数帯域を占めて行われる。TDD方式によると、アップリンク送信とダウンリンク送信が同じ周波数帯域を占め、互いに異なる時間に行われる。TDD方式のチャネル応答は、実質的に相互的(reciprocal)である。これは与えられた周波数領域でダウンリンクチャネル応答とアップリンクチャネル応答がほぼ同じであるということを意味する。従って、TDDに基づく無線通信システムにおけるダウンリンクチャネル応答は、アップリンクチャネル応答から得られることができるという長所がある。TDD方式は、全体周波数帯域をアップリンク送信とダウンリンク送信が時分割されるため、基地局によるダウンリンク送信と端末によるアップリンク送信が同時に実行されることができない。アップリンク送信とダウンリンク送信がサブフレーム単位に区分されるTDDシステムで、アップリンク送信とダウンリンク送信は互いに異なるサブフレームで実行される。
図3は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。
ダウンリンクスロットは、時間領域で複数のOFDMシンボルを含み、周波数領域でNRB個のリソースブロックを含む。ダウンリンクスロットに含まれるリソースブロックの数NRBは、セルで設定されるダウンリンク送信帯域幅(bandwidth)に従属する。例えば、LTEシステムにおけるNRBは、60〜110のうちいずれか一つである。一つのリソースブロックは、周波数領域で複数の副搬送波を含む。アップリンクスロットの構造も前記ダウンリンクスロットの構造と同じである。
リソースグリッド上の各要素(element)をリソース要素(resource element)という。リソースグリッド上のリソース要素は、スロット内のインデックス対(pair)(k,l)により識別されることができる。ここで、k(k=0,...,NRB×12−1)は周波数領域内の副搬送波インデックスであり、l(l=0,...,6)は時間領域内のOFDMシンボルインデックスである。
ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で7OFDMシンボル、周波数領域で12副搬送波で構成される7×12リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソースブロック内のOFDMシンボルの数と副搬送波の数はこれに制限されるものではない。OFDMシンボルの数と副搬送波の数は、CPの長さ、周波数間隔(frequency spacing)などによって多様に変更されることができる。例えば、ノーマルCPの場合、OFDMシンボルの数は7であり、拡張されたCPの場合、OFDMシンボルの数は6である。一つのOFDMシンボルで副搬送波の数は、128、256、512、1024、1536、及び2048のうち一つを選定して使用することができる。
図4は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
ダウンリンクサブフレームは時間領域で2個のスロットを含み、各スロットはノーマルCPで7個のOFDMシンボルを含む。サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3OFDMシンボル(1.4Mhz帯域幅に対しては最大4OFDMシンボル)は、制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)であり、残りのOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域である。
PDCCHは、DL−SCH(Downlink−Shared Channel)のリソース割当及び送信フォーマット、UL−SCH(Uplink Shared Channel)のリソース割当情報、PCH上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上に送信されるランダムアクセス応答のような上位階層制御メッセージのリソース割当、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信パワー制御命令の集合及びVoIP(Voice over Internet Protocol)の活性化などを運ぶことができる。複数のPDCCHが制御領域内で送信されることができ、端末は複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは、一つ又は複数個の連続的なCCE(Control Channel Elements)の集合(aggregation)上に送信される。CCEは、無線チャネルの状態による符号化率をPDCCHに提供するために使われる論理的割当単位である。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group)に対応される。CCEの数とCCEにより提供される符号化率の関係によってPDCCHのフォーマット及び可能なPDCCHのビット数が決定される。
基地局は、端末に送るDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付ける。CRCにはPDCCHの所有者(owner)や用途によって固有な識別子(RNTI;Radio Network Temporary Identifier)がマスキングされる。特定端末のためのPDCCHの場合、端末の固有識別子、例えば、C−RNTI(Cell−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。又は、ページングメッセージのためのPDCCHの場合、ページング指示識別子、例えば、P−RNTI(Paging−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。システム情報(SIB;System Information Block)のためのPDCCHの場合、システム情報識別子、SI−RNTI(System Information−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するためにRA−RNTI(Random Access−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。
図5は、アップリンクサブフレームの構造を示す。
アップリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域とに分けられることができる。前記制御領域は、アップリンク制御情報が送信されるためのPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる。前記データ領域は、データが送信されるためのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられる。上位階層で指示される場合、端末はPUSCHとPUCCHの同時送信をサポートすることができる。
一つの端末に対するPUCCHは、サブフレームでリソースブロック対(RB pair)で割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第1のスロットと第2のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。PUCCHに割り当てられるリソースブロック対に属するリソースブロックが占める周波数は、スロット境界(slot boundary)を基準に変更される。これをPUCCHに割り当てられるRB対がスロット境界で周波数がホッピング(frequency−hopped)されたという。端末がアップリンク制御情報を時間によって互いに異なる副搬送波を介して送信することによって、周波数ダイバーシティ利得を得ることができる。mは、サブフレーム内でPUCCHに割り当てられたリソースブロック対の論理的な周波数領域位置を示す位置インデックスである。
PUCCH上に送信されるアップリンク制御情報には、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)ACK(Acknowledgement)/NACK(Non−acknowledgement)、ダウンリンクチャネル状態を示すCQI(Channel Quality Indicator)、アップリンク無線リソース割当要求であるSR(Scheduling Request)などがある。
PUSCHは、トランスポートチャネル(transport channel)であるUL−SCH(Uplink Shared Channel)にマッピングされる。PUSCH上に送信されるアップリンクデータは、TTI中に送信されるUL−SCHのためのデータブロックであるトランスポートブロック(transport block)である。前記トランスポートブロックは、ユーザ情報である。又は、アップリンクデータは、多重化された(multiplexed)データである。多重化されたデータは、UL−SCHのためのトランスポートブロックと制御情報が多重化されたものである。例えば、データに多重化される制御情報には、CQI、PMI(Precoding Matrix Indicator)、HARQ、RI(Rank Indicator)などがある。又は、アップリンクデータは制御情報のみで構成されることもできる。
以下、アップリンク参照信号に対して説明する。
参照信号は一般的にシーケンスとして送信される。参照信号シーケンスは、特別な制限なしに任意のシーケンスが使われることができる。参照信号シーケンスは、PSK(Phase Shift Keying)ベースのコンピュータを介して生成されたシーケンス(PSK−based computer generated sequence)を使用することができる。PSKの例には、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)などがある。又は、参照信号シーケンスは、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto−Correlation)シーケンスを使用することができる。CAZACシーケンスの例には、ZC(Zadoff−Chu)ベースのシーケンス(ZC−based sequence)、循環拡張(cyclic extension)されたZCシーケンス(ZC sequence with cyclic extension)、切断(truncation)ZCシーケンス(ZC sequence with truncation)などがある。又は、参照信号シーケンスは、PN(pseudo−random)シーケンスを使用することができる。PNシーケンスの例には、m−シーケンス、コンピュータを介して生成されたシーケンス、ゴールド(Gold)シーケンス、カサミ(Kasami)シーケンスなどがある。また、参照信号シーケンスは。循環シフトされたシーケンス(cyclically shifted sequence)を用いることができる。
アップリンク参照信号は、復調参照信号(DMRS;Demodulation Reference Signal)とサウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)とに区分されることができる。DMRSは、受信された信号の復調のためのチャネル推定に使われる参照信号である。DMRSは、PUSCH又はPUCCHの送信と結合されることができる。SRSは、アップリンクスケジューリングのために端末が基地局に送信する参照信号である。基地局は、受信されたサウンディング参照信号を介してアップリンクチャネルを推定し、推定されたアップリンクチャネルをアップリンクスケジューリングに用いる。SRSは、PUSCH又はPUCCHの送信と結合されない。DMRSとSRSのために同じ種類の基本シーケンスが使われることができる。一方、アップリンク多重アンテナ送信でDMRSに適用されたプリコーディングは、PUSCHに適用されたプリコーディングと同様である。循環シフト分離(cyclic shift separation)は、DMRSを多重化する基本技法(primary scheme)である。LTE−Aシステムにおいて、SRSは、プリコーディングされなくてもよく、アンテナ特定された参照信号であってもよい。
SRSは、端末や中継局が基地局に送信する参照信号であり、アップリンクデータや制御信号送信と関連付けられない参照信号である。SRSは、一般的にアップリンクで周波数選択的スケジューリングのためのチャネル品質推定のために使われるが、他の用途で使われることもできる。例えば、パワー制御や最初MCS選択、データ送信のための最初パワー制御などにも使われることができる。SRSは、一般的に一つのサブフレームの最後のSC−FDMAシンボルで送信される。
SRSシーケンスrSRS(n)=ru,v (α)(n)で定義される。参照信号シーケンスru,v (α)(n)は、数式2により基本シーケンスbu,v(n)と循環シフトαに基づいて定義されることができる。
数式2で、Msc RS(1≦m≦NRB max,UL)は、参照信号シーケンスの長さであり、Msc RS=m*Nsc RBである。Nsc RBは、周波数領域で副搬送波の個数で示されるリソースブロックの大きさを示し、NRB max,ULは、Nsc RBの倍数で示されるアップリンク帯域幅の最大値を示す。複数の参照信号シーケンスは、一つの基本シーケンスから循環シフト値であるαを違って適用して定義されることができる。
基本シーケンスbu,v(n)は複数のグループに分けられ、この時、u∈{0,1,...,29}はグループインデックスを示し、vはグループ内で基本シーケンスインデックスを示す。基本シーケンスは、基本シーケンスの長さ(Msc RS)に依存する。各グループは、1≦m≦5であるmに対して長さがMsc RSである一つの基本シーケンス(v=0)を含み、6≦m≦nRB max,ULであるmに対しては長さがMsc RSである2個の基本シーケンス(v=0,1)を含む。シーケンスグループインデックスuとグループ内の基本シーケンスインデックスvは、後述するグループホッピング(group hopping)又はシーケンスホッピング(sequence hopping)のように時間によって変わることができる。
また、SRSシーケンスで、uはPUCCHシーケンスグループインデックスを示し、vは基本シーケンスインデックスを示す。循環シフト値αは、数式3により定義される。
SRS csは、各端末に対して上位階層により構成される値であり、0から7までの整数のうちいずれか一つである。
SRSシーケンスは、送信電力PSRSを満たすために、振幅スケーリング因子であるβSRSをかけてリソース要素にマッピングされる。SRSシーケンスは、rSRS(0)から始めてリソース要素(k,l)に数式4によってマッピングされることができる。
数式4で、kはSRSの周波数領域での開始位置(starting position)であり、Msc,b RSは、数式5により定義されるSRSシーケンスの長さである。
数式5で、mSRS,bは、各アップリンク帯域幅NRB ULに対して後述する表1乃至表4により与えられることができる。
数式4のkは、数式6により定義されることができる。
数式6で、k′は、一般アップリンクサブフレームでは
として与えられる。kTC∈{0,1}は上位階層により端末に与えられるパラメータであり、nは周波数位置インデックスである。
SRSの周波数ホッピング(frequency hopping)は、上位階層により与えられるパラメータbhop∈{0,1,2,3}により構成される。SRSの周波数ホッピングが可能でない場合(bhop≧BSRS)、前記周波数位置インデックス
の定数により決定され、nRRCは上位階層により与えられる。SRSの周波数ホッピングが可能の場合(bhop<BSRS)、前記周波数位置インデックスnは、数式7により決定されることができる。
は後述する表1乃至表4により決定され、F(nSRS)は数式8により決定されることができる。
数式8で、nSRSは、端末特定SRSの送信の回数を示し、数式9により決定されることができる。
数式9で、TSRSはSRSの送信の端末特定周期(periodicity)を示し、ToffsetはSRSサブフレームオフセットを示し、Toffset_maxはSRSサブフレームオフセットの特定構成のためのToffset値の最大値を示す。TSRSとToffsetは、後述する表7及び表8により与えられることができる。
表1乃至表4は、SRS帯域幅構成の一例を示す。3ビットのセル特定パラメータが8個のうち一つの帯域幅構成を指示するためにブロードキャストされることができる。また、2ビットの端末特定パラメータが4個のうち一つの帯域幅構成を指示するために上位階層から与えられることができる。
表1は、アップリンク帯域幅NRB ULが6≦NRB UL≦40の範囲である時、mSRS,b及びN(但し、b=0,1,2,3)の一例である。
表2は、アップリンク帯域幅NRB ULが40≦NRB UL≦60の範囲である時、mSRS,b及びN(但し、b=0,1,2,3)の一例である。
表3は、アップリンク帯域幅NRB ULが60≦NRB UL≦80の範囲である時、mSRS,b及びN(但し、b=0,1,2,3)の一例である。
表4は、アップリンク帯域幅NRB ULが80≦NRB UL≦110の範囲である時、mSRS,b及びN(但し、b=0,1,2,3)の一例である。
表1乃至表4で、セル特定パラメータであるCSRS∈{0,1,2,3,4,5,6,7}と端末特定パラメータであるBSRS∈{0,1,2,3}は上位階層により与えられる。
表5及び表6は、SRSの送信に対するセル特定サブフレーム構成周期パラメータTSFCとセル特定サブフレームオフセットパラメータΔSFCの一例である。
表5は、FDDシステムでのSRSサブフレーム構成の一例である。表5によると、SRSサブフレーム構成は、長さが4ビットであるパラメータにより指示されることができ、SRSサブフレームの周期は、1、2、5、及び10サブフレームのうちいずれか一つになることができる。
表6は、TDDシステムでのSRSサブフレーム構成の一例である。
以下、アップリンク電力制御(power control)に対して説明する。これは3GPP TS 36.213 V9.0.0(2009−12)“3rd Generation Partnership project;Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical layer procedures (Release9)”を参照することができる。アップリンク電力制御は、互いに異なるアップリンク物理チャネルの送信電力を制御する。即ち、アップリンク電力制御は、物理チャネルが送信されるSC−FDAMシンボル上の平均電力を決定する。
端末は、サブフレームiにおいて、PUSCHの送信電力を数式10のように設定することができる。
数式10で、PCMAXは予め決定された端末の送信電力であり、MPUSCH(i)はリソースブロックの個数で示されるサブフレームiで有効なPUSCHリソース割当の帯域幅である。
数式10で、PO_PUSCH(j)は上位階層により与えられるセル特定名目要素(nominal component)であるPO_NOMINAL_PUSCH(j)と、上位階層により与えられる端末特定要素であるPO_UE_PUSCH(j)と、の和で構成されるパラメータである。半永久的グラント(semi−persistent grant)に対応されるPUSCHの(再)送信の場合、j=0であり、動的スケジューリンググラント(dynamic scheduled grant)に対応されるPUSCHの(再)送信の場合、j=1であり、任意接続応答グラント(random access response grant)に対応されるPUSCHの(再)送信の場合、j=2である。PO_UE_PUSCH(2)=0であり、PO_NOMINAL_PUSCH(2)=PO_PRE+ΔPREAMBLE_Msg3である。この時、PO_PREとΔPREAMBLE_Msg3は、上位階層によりシグナリングされる。
数式10で、j=0又はj=1の場合、α∈{0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1}であり、αは上位階層により与えられる3ビットのセル特定パラメータである。j=2の場合、α(j)=1である。PLは、端末で計算された経路損失(pathloss)の推定値である。
Ks=1.25の場合、ΔTF(i)=10log10((2MPR*Ks−1)βoffset PUSCH)、Ks=0の場合、ΔTF(i)=0であると決定される。Ksは、上位階層により与えられる端末特定パラメータであり、電力制御のためのトランスポートブロック(transport block)大きさの補償値である。UL−SCH(Uplink Shared Channel)データなしに制御データがPUSCHを介して送信される場合、MPR=OCQI/NREであり、そうでない場合、MPRは
であると決定される。この時、Cはコードブロック(code block)の個数であり、Krはコードブロックrの大きさであり、OCQIはCRC(Cyclic Redundancy Checking)ビットを含むCQIビットの個数であり、NREはリソース要素の個数である。また、UL−SCHデータなしに制御データがPUSCHを介して送信される場合、βoffset PUSCH=βoffset CQIであり、そうでない場合、βoffset PUSCH=1である。
f(i)は、現在PUSCH電力制御調整状態(power control adjustment state)を示す。一方、δPUSCHは、TPC命令(TPC command)と呼ばれる端末特定補正値(correction value)である。δPUSCHは、PDCCHのDCIフォーマット0に含まれたり、CRCパリティ(parity)ビットがTPC−PUSCH−RNTIとスクランブリング(scrambling)されるPDCCHのDCIフォーマット3/3Aの異なるTPC命令と結合コーディング(jointly coded)されることができる。上位階層により与えられる端末特定パラメータにより蓄積(accumulation)が可能であり、又はδPUSCHは、CRCが臨時(temporary)C−RNTIとスクランブリングされるPDCCHのDCIフォーマット0に含まれる場合、f(i)=f(i−1)+δPUSCH(i−KPUSCH)であると決定されることができる。この時、δPUSCH(i−KPUSCH)は、サブフレームi−KPUSCHでPDCCHのDCIフォーマット0又は3/3A上にシグナリングされる。KPUSCHは、TDD又はFDDシステムに応じて変わる。また、上位階層により与えられる端末特定パラメータにより蓄積が可能でない場合、f(i)=δPUSCH(i−KPUSCH)であると決定されることができる。この時、δPUSCH(i−KPUSCH)は、サブフレームi−KPUSCHでPDCCHのDCIフォーマット0上にシグナリングされる。KPUSCHは、TDD又はFDDシステムに応じて変わる。
サブフレームiにおいて、パワーヘッドルーム(PH;Power Headroom)は、数式11により決定されることができる。
数式11で、PCMAX、MPUSCH(i)、PO_PUSCH(j)、α(j)、PL、ΔTF(i)、及びf(i)は数式10における説明と同じである。
SRSの送信のための端末での動作は、次の通りである。
端末がSRSを送信する時、サブフレームiにおける送信電力PSRSは、数式12により決定されることができる。
数式12で、PCMAXは予め指定された端末の送信電力である。PSRS_OFFSETは上位階層により半静的(semi−statically)決定される4ビット長さの端末特定パラメータである。Ks=1.25の場合、PSRS_OFFSETは[−3,12]dBの範囲で1dB単位に決定されることができる。Ks=0の場合、PSRS_OFFSETは[−10.5,12]dBの範囲で1.5dB単位に決定されることができる。MSRSはリソースブロックの個数で示されるSRS送信の帯域幅を示し、f(i)はPUSCHに対する現在電力制御調整状態を示す。PO_PUSCH(j)とα(j)は、数式10における説明と同じである。
端末が送信アンテナ選択の可能の時、nSRS時間にSRSを送信する端末アンテナのインデックスa(nSRS)は、周波数ホッピングが可能でない場合には、全サウンディング帯域幅又は部分サウンディング帯域幅に対してa(nSRS)=nSRS mod2として与えられ、周波数ホッピングが可能の場合には、数式13により与えられることができる。
数式13で、BSRSはSRS帯域幅を示し、bhopは周波数ホッピング帯域幅を示す。Nは、CSRSとBSRSにより予め決定された表により決定されることができる。
である。
数式13で、βは、数式14により決定されることができる。
TDDシステムで、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)内に一つのSC−FDMAシンボルが存在する場合、該当SC−FDMAシンボルは、SRSの送信のために使われることができる。UpPTS内に2個のSC−FDMAシンボルが存在する場合、2個の該当SC−FDMAシンボルの両方ともSRSの送信のために使われることができ、一つの端末に同時に割り当てられることもできる。
端末は、SRSの送信とPUCCHフォーマット2/2a/2bの送信が同じサブフレームで同時に発生する場合、いつもSRSを送信しない。
端末は、ackNackSRS−SimultaneousTransmissionパラメータがフォールス(false)である場合、SRSの送信とACK/NACK及び/又は肯定(positive)SRを運ぶPUCCHの送信が同じサブフレームで実行されると、いつもSRSを送信しない。また、端末は、ackNackSRS−SimultaneousTransmissionパラメータがトルー(true)である場合、SRSの送信とACK/NACK及び/又は肯定SRを運ぶPUCCHの送信が同じサブフレームで構成されると、縮小された(shortened)PUCCHフォーマットを使用し、ACK/NACK及び/又は肯定SRを運ぶPUCCHとSRSを同時に送信する。即ち、セル特定するように設定されるSRSサブフレーム内にACK/NACK及び/又は肯定SRを運ぶPUCCHが構成される場合には、縮小された(shortened)PUCCHフォーマットを使用し、ACK/NACK及び/又は肯定SRを運ぶPUCCHとSRSを同時に送信する。SRS送信がプリアンブル(preamble)フォーマット4のためのPRACH(Physical Random Access Channel)領域と重なる場合、或いはセルで構成されたアップリンクシステム帯域幅の範囲を超過する場合、端末はSRSを送信しない。
上位階層により与えられるパラメータであるackNackSRS−SimultaneousTransmissionは、端末がACK/NACKを運ぶPUCCHとSRSを一つのサブフレームで同時に送信することをサポートするか否かを決定する。もし、端末がACK/NACKを運ぶPUCCHとSRSを一つのサブフレームで同時に送信すると構成される場合、端末はセル特定SRSサブフレームでACK/NACKとSRSを送信することができる。この時、縮小された(shortened)PUCCHフォーマットが使われることができ、SRSが送信される位置に対応されるACK/NACK又はSRの送信は省略される(punctured)。縮小されたPUCCHフォーマットは、端末が該当サブフレームでSRSが送信されない場合にもセル特定SRSサブフレームで使われる。もし、端末がACK/NACKを運ぶPUCCHとSRSを一つのサブフレームで同時に送信しないと構成される場合、端末はACK/NACK及びSRの送信のために一般的なPUCCHフォーマット1/1a/1bを使用することができる。
表7及び表8は、SRSの送信周期であるTSRSとSRSサブフレームオフセットであるToffsetを指示する端末特定SRS構成の一例である。SRSの送信周期TSRSは、{2,5,10,20,40,80,160,320}msのうちいずれか一つに決定されることができる。
表8は、TDDシステムでのSRS構成の一例である。
TDDシステムで、TSRS>2である場合とFDDシステムでSRSサブフレームは(10*n+kSRS−Toffset)mod TSRS=0を満たす。nはフレームインデックスを示し、kSRSはFDDシステムではフレーム内でのサブフレームインデックスを示す。TDDシステムでTSRS=2である場合、2個のSRSリソースが少なくとも一つのアップリンクサブフレームを含む半フレーム内に構成されることができ、SRSサブフレームは(kSRS−Toffset)mod5=0を満たす。
TDDシステムにおけるkSRSは、表9により決定されることができる。
一方、端末は、SRSの送信と任意接続応答グラント又はコンテンションベースの任意接続手順の一部として同じトランスポートブロック(transport block)の再送信に対応されるPUSCHの送信が同じサブフレーム内で実行される場合、いつもSRSを送信しない。
SRSの送信方法は、二つに区分されることができる。LTE rel−8で定義された方法により、RRC(Radio Resource Control)シグナリングにより受信したSRSパラメータによって周期的にSRSを送信する周期的(periodic)SRSの送信方法と、基地局から動的(dynamic)に誘発(trigger)されるメッセージに基づいて必要のたびにSRSを送信する非周期的(aperiodic)SRSの送信方法が存在する。LTE−Aで非周期的SRSの送信方法が導入されることができる。
一方、周期的SRSの送信方法及び非周期的SRSの送信方法におけるSRSは、端末特定(UE−specific)するように決定された端末特定SRSサブフレームで送信されることができる。LTE rel−8で定義された周期的SRSの送信方法で、セル特定SRSパラメータにより周期的にセル特定SRSサブフレームが設定され、セル特定SRSサブフレームのうち端末特定SRSパラメータにより設定される周期的な端末特定SRSサブフレームで周期的SRSが送信される。この時、周期的な端末特定SRSサブフレームは、セル特定SRSサブフレームの部分集合である。前記セル特定SRSパラメータは、上位階層(higher layer)により与えられることができる。非周期的SRSの送信方法で、非周期的SRSは、端末特定非周期的SRSパラメータにより決定される非周期的な端末特定SRSサブフレームで送信されることができる。非周期的SRS送信方法の非周期的端末特定SRSサブフレームは、LTE rel−8で定義されたようにセル特定SRSサブフレームの部分集合であり、又は、非周期的端末特定SRSサブフレームは、セル特定SRSサブフレームと同じであってもよい。前記端末特定非周期的SRSパラメータも前記セル特定SRSパラメータと同様に上位階層により与えられることができる。端末特定非周期的SRSサブフレームは、前述した表7又は表8のサブフレーム周期及びサブフレームオフセットにより設定されることができる。
前述したように、数式10でSRS送信電力が決定される。これは周期的SRSの送信電力を決定する数式であり、数式10でPSRS_OFFSETはRRCシグナリングを介して提供される。しかし、非周期的SRSの送信電力を決定する方法は、提案されたことがなく、これにより、非周期的SRSの送信電力を決定するためのシグナリング方法も提案される必要がある。
図6は、提案された非周期的SRS送信方法の一実施例を示す。
ステップS100で、基地局は、非周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータを設定する。ステップS110で、端末は、前記パワーオフセットパラメータを上位階層を介して基地局から受信する。ステップ120で、端末は、非周期的SRSの送信をトリガするトリガリングメッセージを基地局から受信する。ステップS130で、端末は、前記パワーオフセットパラメータに基づいて前記非周期的SRSの送信電力を設定する。ステップS140で、端末は、前記設定された非周期的SRSの送信電力に基づいて前記非周期的SRSを基地局に送信する。
端末がSRS送信電力を決定するために多様な方法が提案されることができる。特に、既存の周期的SRSの送信電力外にも新たに導入された非周期的SRSの送信電力を決定するための方法が提案されることができる。非周期的SRSの送信電力決定方法によって、このためのパラメータがシグナリングされる方法も提案されることができる。
まず、非周期的SRSの送信電力を決定するためのパラメータは、周期的SRSの送信電力を決定するためのパラメータとは違って、PDCCHを介して動的(dynamic)にシグナリングされることができ、基地局で送信されるトリガリングメッセージ(triggering message)は、非周期的SRSの送信と対応されるように非周期的に送信されることができる。これにより、非周期的SRSの送信電力は、動的に決定されることができる。
又は、非周期的SRSの送信電力を決定するためのパラメータは、周期的SRSの送信電力を決定するためのパラメータと同様にRRCを介してシグナリングされることができる。この時、周期的SRSの送信電力のためのパラメータと非周期的SRSの送信電力のためのパラメータは、互いに分離されるように構成されることができる。又は、非周期的SRSの送信電力のためのパラメータは、周期的SRSの送信電力のためのパラメータのうち一部のみ分離されて構成されることができる。これは周期的SRSと非周期的SRSの両方とも共通的にチャネル推定を実行するという観点で、SRSの送信電力のためのパラメータのうち一部は、周期的SRSと非周期的SRSの両方ともに適用し、残りの一部パラメータは、周期的SRSと非周期的SRSに各々分離して適用することを意味する。
例えば、非周期的SRSは、周期的SRSに比べて瞬間チャネル推定(instantaneous channel measurement)を実行し、周期的SRSに比べてさらに正確なチャネル推定を要求することができる。これにより、非周期的SRSの送信電力を決定するパワーオフセットと周期的SRSの送信電力を決定するパワーオフセットを互いに違って構成することができる。即ち、既存の周期的SRSの送信電力のためのパワーオフセットは、LTE−Aでもそのまま周期的SRSの送信電力のために使われ、非周期的SRSの送信電力のためのパワーオフセットは、LTE−Aで新たに定義されることができる。
新たに定義される非周期的SRSの送信電力のためのパワーオフセットは、周期的SRSと同様にシステム情報(system information)で送信されるアップリンク電力制御パラメータにより指示されてよく、RRCシグナリングを介して指示されてもよい。又は、非周期的SRSのトリガリングメッセージがPDCCHを介して動的に送信されることができるため、非周期的SRSの送信電力のためのパワーオフセットもPDCCHを介して指示されることができる。
数式15は、提案された非周期的SRS送信方法で非周期的SRSの送信電力を決定する数式の一例である。
数式15は、周期的SRSと非周期的SRSの送信電力の両方とも決定することができる。cはサービングセル(serving cell)を意味する。数式15は、周期的SRS送信電力を決定する数式12と類似するが、周期的SRSが送信されるか、又は非周期的SRSが送信されるかに応じてパワーオフセットPSRS_OFFSET,c(m)が決定される。PSRS_OFFSET,c(m)は、上位階層により半静的に決定される4ビット長さのパラメータであり、m=0の場合、周期的SRSでのパワーオフセットを指示し、m=1の場合、非周期的SRSでのパワーオフセットを指示することができる。数式12と同様に、Ks=1.25の場合、PSRS_OFFSET,c(m)は[−3,12]dBの範囲で1dB単位に決定されることができる。Ks=0の場合、PSRS_OFFSET,c(m)は[−10.5,12]dBの範囲で1.5dB単位に決定されることができる。PCMAX,c(i)は数式12のPCMAXであり、MSRS,cは数式12のMSRSであり、PO_PUSCH,cは数式12のPO_PUSCHであり、α(j)は数式12のα(j)であり、PLは数式12のPLであり、f(i)は数式12のf(i)と同じパラメータである。
図7は、本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
基地局800は、プロセッサ(processor)810、メモリ(memory)820、及びRF部(Radio Frequency unit)830を含む。プロセッサ810は、提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ810により具現されることができる。プロセッサ810は、非周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータを設定する。メモリ820は、プロセッサ810と連結され、プロセッサ810を駆動するための多様な情報を格納する。 RF部830は、プロセッサ810と連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。
端末900は、プロセッサ910、メモリ920、及びRF部930を含む。プロセッサ910は、提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ910により具現されることができる。プロセッサ910は、上位階層により与えられる非周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータに基づいて非周期的SRSの送信電力を設定する、前記設定された送信電力に基づいて非周期的SRSを送信する。メモリ920は、プロセッサ910と連結され、プロセッサ910を駆動するための多様な情報を格納する。RF部930は、プロセッサ910と連結され、 無線信号を送信及び/又は受信する。
プロセッサ910は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット 、論理回路及び/又はデータ処理装置を含むことができる。 RF部920は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、プロセッサ910により実行されることができる。
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線通信システムにおける端末(UE;User Equipment)により実行される非周期的(aperiodic)サウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)送信方法において、
基地局が設定した非周期的SRSのためのパワーオフセット(power offset)パラメータを上位階層(higher layer)を介して受信し、
前記パワーオフセット(power offset)パラメータに基づいて前記非周期的SRSの送信電力を設定し、
前記設定された非周期的SRSの送信電力に基づいて前記非周期的SRSを前記基地局に送信することを含む非周期的SRS送信方法。
(項目2)
前記パワーオフセットパラメータの長さは、4ビットであることを特徴とする項目1に記載の非周期的SRS送信方法。
(項目3)
前記パワーオフセットパラメータは、RRC(Radio Resource Control)シグナリングされることを特徴とする項目1に記載の非周期的SRS送信方法。
(項目4)
前記非周期的SRSの送信電力は、前記パワーオフセットパラメータに基づいて以下の数式により決定され、
以下の数式において、m=1であることを特徴とする項目1に記載の非周期的SRS送信方法。
iはサブフレームインデックスを示し、cはサービングセル(serving cell)を示す。P CMAX,c (i)は予め指定された端末の送信電力を示し、P SRS_OFFSET,c (m)は前記パワーオフセットパラメータを示し、M SRS,c はリソースブロックの個数で示されるSRS送信の帯域幅を示し、P O_PUSCH,c (j)は、上位階層により与えられるセル特定名目要素(nominal component)であるP O_NOMINAL_PUSCH (j)と、上位階層により与えられる端末特定要素であるP O_UE_PUSCH (j)と、の和で構成されるパラメータを示し、α (j)は上位階層により与えられるセル特定パラメータを示し、PL は端末で計算された経路損失(pathloss)の推定値を示し、f(i)はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対する現在電力制御調整状態を示す。
(項目5)
前記パワーオフセットパラメータは、電力制御でトランスポートブロック(transport block)大きさの補償値を指示する端末特定(UE−specific)パラメータにより決定されることを特徴とする項目1に記載の非周期的SRS送信方法。
(項目6)
前記端末特定パラメータの値が1.25の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−3,12]dBの範囲で1dB単位に決定されることを特徴とする項目5に記載の非周期的SRS送信方法。
(項目7)
前記端末特定パラメータの値が0の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−10.5,12]dBの範囲で1.5dB単位に決定されることを特徴とする項目5に記載の非周期的SRS送信方法。
(項目8)
前記非周期的SRSの送信は、前記基地局から送信されるトリガリングメッセージ(triggering message)によりトリガ(trigger)されることを特徴とする項目1に記載の非周期的SRS送信方法。
(項目9)
無線通信システムにおいて、
基地局が設定した非周期的(aperiodic)サウンディング参照信号(SRS;Sounding Reference Signal)のためのパワーオフセット(power offset)パラメータに基づいて前記非周期的SRSの送信電力を設定するように構成されるプロセッサ(processor);及び、
前記プロセッサと連結されるRF(Radio Frequency)部;を含み、
前記RF部は、
前記パワーオフセットパラメータを上位階層(higher layer)を介して前記基地局から受信し、
前記設定された非周期的SRSの送信電力に基づいて前記非周期的SRSを前記基地局に送信するように構成される端末。
(項目10)
前記パワーオフセットパラメータの長さは、4ビットであることを特徴とする項目9に記載の端末。
(項目11)
前記パワーオフセットパラメータは、RRC(Radio Resource Control)シグナリングされることを特徴とする項目9に記載の端末。
(項目12)
前記非周期的SRSの送信電力は、前記パワーオフセットパラメータに基づいて以下の数式により決定され、
以下の数式において、m=1であることを特徴とする項目9に記載の端末。
iはサブフレームインデックスを示し、cはサービングセル(serving cell)を示す。P CMAX,c (i)は予め指定された端末の送信電力を示し、P SRS_OFFSET,c (m)は前記パワーオフセットパラメータを示し、M SRS,c はリソースブロックの個数で示されるSRS送信の帯域幅を示し、P O_PUSCH,c (j)は、上位階層により与えられるセル特定名目要素(nominal component)であるP O_NOMINAL_PUSCH (j)と、上位階層により与えられる端末特定要素であるP O_UE_PUSCH (j)と、の和で構成されるパラメータを示し、α (j)は上位階層により与えられるセル特定パラメータを示し、PL は端末で計算された経路損失(pathloss)の推定値を示し、f(i)はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対する現在電力制御調整状態を示す。
(項目13)
前記パワーオフセットパラメータは、電力制御でトランスポートブロック(transport block)大きさの補償値を指示する端末特定(UE−specific)パラメータにより決定されることを特徴とする項目9に記載の端末。
(項目14)
前記端末特定パラメータの値が1.25の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−3,12]dBの範囲で1dB単位に決定されることを特徴とする項目13に記載の端末。
(項目15)
前記端末特定パラメータの値が0の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−10.5,12]dBの範囲で1.5dB単位に決定されることを特徴とする項目13に記載の端末。
前述した例示的なシステムで、方法は、一連のステップ又はブロックで順序図に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは前述と異なるステップと異なる順序に又は同時に発生することができる。また、当業者であれば、順序図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれたり、順序図の一つ又はその以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。
前述した実施例は、多様な態様の例示を含む。多様な態様を示すための全ての可能な組合せを記述することはできないが、該当技術分野の通常の知識を有する者は、他の組合せが可能であることを認識することができる。従って、本発明は、特許請求の範囲内に属する全ての交替、修正、及び変更を含む。

Claims (13)

  1. 無線通信システムにおいてUE(User Equipment)により非周期的サウンディング参照信号(SRS)を送信する方法であって、前記方法は
    RRC(Radio Resource Control)シグナリングを介して、基地局(BS)から、パワーオフセットパラメータセットにさらに含まれる非周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータを受することであって、前記パワーオフセットパラメータセットは、周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータを含む、ことと、
    前記パワーオフセットパラメータに基づいて前記非周期的SRSの送信電力を設定することと、
    前記設定された非周期的SRSの送信電力に基づいて前記非周期的SRSを前記BSに送信すること
    を含む方法。
  2. 前記パワーオフセットパラメータ、4ビットの長さを有する、請求項1に記載方法。
  3. 前記非周期的SRSの送信電力は、前記パワーオフセットパラメータに基づいて以下の数式により決定され、
    以下の数式において、m=1であり、
    iはサブフレームインデックスであり、cはサービングセルであり、CMAX,c(i)は予め指定されたUEの送信電力であり、PSRS_OFFSET,c(m)は前記パワーオフセットパラメータであり、SRS,cはリソースブロックの個数で示されるSRS送信の帯域幅であり、PO_PUSCH,c(j)は、上位階層により与えられるセル特定要素であるPO_NOMINAL_PUSCH(j)と、前記上位階層により与えられるUE特定要素であるPO_UE_PUSCH(j)との和で構成されるパラメータであり、α(j)は前記上位階層により与えられるセル特定パラメータであり、PL前記UEにより計算された経路損失の推定値であり、f(i)はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対する現在電力制御調整状態を示す、請求項1に記載の方法。
  4. 前記パワーオフセットパラメータは、電力制御でトランスポートブロック大きさを有する補償値を指示するUE定パラメータにより決定される請求項1に記載方法。
  5. 前記UE特定パラメータの値が1.25の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−3,12]dBの範囲で1dB単位に決定される請求項に記載方法。
  6. 前記UE特定パラメータの値が0の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−10.5,12]dBの範囲で1.5dB単位に決定される。請求項に記載方法。
  7. 前記非周期的SRSの送信は、前記BSから送信されるトリガリングメッセージによりトリガされる請求項1に記載方法。
  8. 無線通信システムにおけるUE(User Equipment)であって、
    前記UEは、RF(Radio Frequency)部と、前記RF部に連結されるプロセッサとを備え、
    前記UEは、
    RRC(Radio Resource Control)シグナリングを介して、基地局(BS)から、パワーオフセットパラメータセットにさらに含まれる非周期的サウンディング参照信号(SRS)のためのパワーオフセットパラメータを受信することであって、前記パワーオフセットパラメータセットは、周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータを含む、ことと、
    前記非周期的SRSのためのパワーオフセットパラメータに基づいて前記非周期的SRSの送信電力を設定することと、
    前記設定された非周期的SRSの送信電力に基づいて前記非周期的SRSを前記BSに送信することと
    を実行するように構成される、UE
  9. 前記パワーオフセットパラメータは、4ビットの長さを有する、請求項に記載のUE
  10. 前記非周期的SRSの送信電力は、前記パワーオフセットパラメータに基づいて以下の数式により決定され、
    以下の数式において、m=1であり、
    iはサブフレームインデックスであり、cはサービングセルであり、CMAX,c(i)は予め指定されたUEの送信電力であり、PSRS_OFFSET,c(m)は前記パワーオフセットパラメータであり、MSRS,cはリソースブロックの個数で示されるSRS送信の帯域幅であり、PO_PUSCH,c(j)は、上位階層により与えられるセル特定要素であるPO_NOMINAL_PUSCH(j)と、前記上位階層により与えられるUE特定要素であるPO_UE_PUSCH(j)との和で構成されるパラメータであり、α(j)は前記上位階層により与えられるセル特定パラメータであり、PL前記UEにより計算された経路損失の推定値であり、f(i)はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対する現在電力制御調整状態を示す、請求項8に記載のUE
  11. 前記パワーオフセットパラメータは、電力制御でトランスポートブロック大きさを有する補償値を指示するUE定パラメータにより決定される請求項に記載のUE
  12. 前記UE特定パラメータの値が1.25の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−3,12]dBの範囲で1dB単位に決定される請求項11に記載のUE
  13. 前記UE特定パラメータの値が0の場合、前記パワーオフセットパラメータは、[−10.5,12]dBの範囲で1.5dB単位に決定される請求項11に記載のUE
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