JP5575187B2 - 無線通信装置および制御方法 - Google Patents
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Description
(送信電力)=Min{最大送信電力、OpTx+ClTx}…(1)
式(1)において、OpTxは、各端末が基地局からの伝搬路損などを基に決定する値であり、ClTxは基地局から制御チャネル等を用いて通知される値である。また、Min{X、Y}は最小値を選択する関数である。3.9Gの場合、端末が使用する帯域幅は可変であるため、OpTxは帯域幅にも依存して変更される。
第1の実施形態では、図1に示すCAを行なうことを前提とする。図2は、DFT−S−OFDM信号を送信する送信装置の概略構成を示すブロック図である。但し、図2では、説明を簡単にするため、本発明を説明するために必要となる最小限のブロックを示している。スクランブル部100−1〜100−3は、データに対しランダム性を加えるため、あるいは、データの秘匿性を加えるためにスクランブルを施す。変調部101−1〜101−3は、QPSK等の変調を行なう。DFT部102−1〜102−3は、複数のデータに対してDFT(Discrete Fourier Transform:離散フーリエ変換)を行なう。DFTは、DFTPre−Codingと呼ばれる場合もある。
(送信電力)=Min{最大送信電力、OpTx+ClTx}…(1)
TxP(cc1)=Min{最大送信電力−TxP(cc2)×a−TxP(cc3)×b、OpTx(cc1)+ClTx(cc1)}…(2)
TxP(cc2)=Min{最大送信電力−TxP(cc1)×c−TxP(cc3)×d、OpTx(cc2)+ClTx(cc2)}…(3)
TxP(cc3)=Min{最大送信電力−TxP(cc1)×e−TxP(cc2)×f、OpTx(cc3)+ClTx(cc3)}…(4)
第1の実施形態では、CCの優先順位に従って送信電力を決定する方法について示したが、本実施形態では、優先順位を決める方法とその効果について説明する。
3.9Gでは、周波数分割多重により端末が基地局装置にアクセスし、端末がアクセスする周波数帯域幅は可変である。従って、CAを行なう際には、アクセスを行なう単位(RB数)はCC毎に基本的に同一とはならない。この場合、使用するRB数が少ないCCに優先的に電力を割り当てると、多いRB数を使用するCCでは誤りが発生し、再送になってしまう。すなわち、多くのRBが次の送信機会で使用されることになる。これは、非常に通信効率が悪いと言える。従って、CC毎にRB数が異なる場合は、使用するRB数のより多いCCの通信に対し優先的に電力を割り当てることで、効率的な通信を行なうことが可能となる。
次世代以降の通信では、アップリンクでも高速なデータ伝送を実現するため、送受信で複数のアンテナを用いるMIMO(Multi-Input Multi-Output)伝送が使用される見込みである。CAが各CCで独立してデータをスケジューリングすることを考慮すると、CCによってMIMOを行なったり、行なわなかったり、MIMOのRankが異なったりすることが想定される。ここで、「Rank(ランク)」とは、MIMO伝送において同時に送信するストリーム数を指す。この場合は、MIMOを行なわないCCよりはMIMOを行なうCCに対して優先的に電力を割り当てる。また、MIMOのRankが異なる場合は、Rankの高いMIMO伝送を行なうCCに対して優先的に電力を割り当てる。これにより、より効率的な通信を行なうことが可能となる。
第1の実施形態の図1でも示しているが、CAを行なう際、各CCの帯域幅が同一であるとは限らない。また、CAを行なうシステムでは複数の帯域幅を持つ端末が、受信可能な端末幅に合わせてCCを利用することが想定される。このような場合、システム周波数帯域幅の狭いCCで、電力が割り当てられないことで再送が発生すると、その帯域にしか接続できない端末に大きな影響を及ぼすことになる。それに対してシステム周波数帯域幅が広いCCでは、その影響が少ない。従って、システム周波数帯域幅の狭いCCで行なわれる送信に対し、優先的に電力を割り当てることで、効率的な通信を行なうことが可能となる。更に詳細に優先順位を決めるために、システム周波数帯域幅と送信帯域幅の比(送信帯域幅/システム周波数帯域幅)が大きい順に優先順位を決める方法もある。
通常、無線通信では有線通信と比べて誤りが発生する確率が高いため、そのことを担保する方法として再送が重要な技術となる。CC間で独立にスケジューリングを行なっていると、n回目の再送データや初送データが同時に異なるCCで送信されるケースが想定される。この場合は、初送データよりも再送データ、再送データ同士では、nの大きな再送データを送信するCCに優先的に電力を割り当てることで、タイムアウトによりデータが消失することを防ぐことが可能になる。
第1の実施形態および第2の実施形態では、CAを行なうことによって、送信データ量がCAしない場合より多くなるため、送信電力が不足する場合について考え、その対応について示した。一方、CA数よりも端末のRF部内の増幅器が少ない場合、CAを行なうことで送信信号の形式が変わってしまうといった問題がある。
(PAPRを考慮した最大送信電力)=最大送信電力−CM ×(CC数) …(5)
101−1〜101−3 変調部
102−1〜102−3 DFT部
103−1〜103−3 リソースマップ部
104−1〜104−3 OFDM信号生成部
105−1〜105−3 送信電力制御部
106 RF部
Claims (3)
- 複数のシステム周波数帯域を用いて、該システム周波数帯域毎に送信データを送信するときの送信電力を制御して、該送信データを送信する無線通信装置であって、
前記システム周波数帯域毎にデータをフーリエ変換するDFT(Discrete Fourier Transform)部と、
前記システム周波数帯域毎に前記送信電力を制御する送信電力制御部とを備え、
前記送信電力制御部は、前記複数のシステム周波数帯域を用いて同時に前記送信データを送信するときの第1の最大送信電力が、一つのシステム周波数帯域を用いて前記送信データを送信するときの第2の最大送信電力よりも低くなるように低減量を設定すると共に、該第1の最大送信電力が、該第2の最大送信電力を超えないように、該第1の最大送信電力を制御することを特徴とする無線通信装置。 - 前記送信電力制御部は、前記低減量を用いて、前記第1の最大送信電力を制御することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
- 複数のシステム周波数帯域を用いて、該システム周波数帯域毎に送信データを送信するときの送信電力を制御する制御方法であって、
前記システム周波数帯域毎にデータをフーリエ変換するステップと、
前記システム周波数帯域毎に前記送信電力を制御するステップとを少なくとも含み、
前記制御するステップは、前記複数のシステム周波数帯域を用いて同時に前記送信データを送信するときの第1の最大送信電力が、一つのシステム周波数帯域を用いて前記送信データを送信するときの第2の最大送信電力よりも低くなるように低減量を設定する第1のステップと、
前記第1の最大送信電力が、前記第2の最大送信電力を超えないように、前記第1の最大送信電力を制御する第2のステップとを少なくとも含むことを特徴とする制御方法。
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