JP5702793B2 - キャリアアグリゲーションを使用する通信システムにおける電力制限の報告 - Google Patents
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Description
WCDMA無線アクセス技術をベースとする第3世代の移動通信システム(3G)は、世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化あるいは発展・進化させるうえでの最初のステップとして、高速下りリンクパケットアクセス(HSDPA)と、エンハンスト上りリンク(高速上りリンクパケットアクセス(HSUPA)とも称する)とが導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
図1は、LTEの全体的なアーキテクチャを示しており、図2は、E−UTRANのアーキテクチャをさらに詳しく示している。E−UTRANは、基地局装置から構成されており、基地局装置は、ユーザ機器(UE)に向かうE−UTRAのユーザプレーンプロトコル(PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーンプロトコル(RRC)を終端させる。基地局装置(eNodeB/eNB)は、物理層(PHY)、メディアアクセス制御(MAC)層、無線リンク制御(RLC)層、およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP)層(ユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含んでいる)をホストする。基地局装置は、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC)機能も提供する。基地局装置は、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉された上りリンクQoSの実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化/復号化、下りリンク/上りリンクのユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/復元など、多くの機能を実行する。複数の基地局装置は、X2インタフェースによって互いに接続されている。
サービス品質(QoS)の効率的なサポートは、LTEの事業者から求められる基本的な要件と考えられる。QoSクラス最良の性能をユーザに提供する一方で、ネットワークリソースの使用を最適化する目的で、強化されたQoSサポートは新しいシステムにおいて不可欠である。
− IPエンドツーエンドサービスフローのQoSごとのアグリゲーション(集合化)
− IPヘッダ圧縮(および関連情報をユーザ機器に提供)
− ユーザプレーン(UP)暗号化(および関連情報をユーザ機器に提供)
− エンドツーエンドサービスのシグナリングパケットを優先順位に基づいて処理することが要求される場合、デフォルトのIPサービスに追加のSAEベアラサービスを加えることができる。
− マッピング/多重化の情報をユーザ機器に提供する
− 受け入れられたQoS情報をユーザ機器に提供する
− 要求されるQoSに従って、基地局装置とユーザ機器との間でSAEベアラサービスのデータユニットを伝送する
− SAE無線ベアラサービスを各SAEベアラサービスにリンクする
− 要求されるQoSに従って、サービングゲートウェイと基地局装置との間でSAEベアラサービスのデータユニットを伝送する
− SAEベアラサービスの集合QoS記述(aggregate QoS description)を基地局装置に提供する
− SAEアクセスベアラサービスを各SAEベアラサービスにリンクする
上りリンク送信においては、カバレッジを最大にするため、ユーザ端末による電力効率の高い送信が必要である。E−UTRAの上りリンク送信方式としては、シングルキャリア伝送と、FDMA(周波数分割多元接続)および動的な帯域幅割当てとを組み合わせた方式が選択されている。シングルキャリア伝送が選択された主たる理由は、マルチキャリア信号(OFDMA:直交周波数分割多元接続)と比較して、ピーク対平均電力比(PARR)が低く、これに対応して電力増幅器の効率が改善され、カバレッジの向上が見込まれるためである(与えられる端末ピーク電力に対してデータレートが高い)。基地局装置は、各時間間隔において、ユーザデータを送信するための固有の時間/周波数リソースをユーザに割り当て、これによってセル内の直交性が確保される。上りリンクにおける直交多元接続によって、セル内干渉が排除されることでスペクトル効率が高まる。マルチパス伝搬に起因する干渉については、送信信号にサイクリックプレフィックスを挿入することにより基地局(eNode B)において対処する。
上りリンクの方式として、スケジューリング制御式の(すなわち基地局装置によって制御される)アクセスと、コンテンションベースのアクセスの両方を使用することができる。
− 送信を許可する(1つまたは複数の)ユーザ機器
− 物理チャネルリソース(周波数)
− 移動端末が送信に使用するべきトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ(TBS)および変調・符号化方式(MCS))
− 個々の無線ベアラ/サービスにおいてQoSが明確に区別されるべきである。
− どの無線ベアラ/サービスのデータが送信されるのかを基地局装置のスケジューラが識別できるように、上りリンク報告において、きめ細かいバッファ報告(例えば、無線ベアラごとの報告、または無線ベアラグループごとの報告)を可能にするべきである。
− 異なるユーザのサービスの間でQoSを明確に区別できるようにするべきである。
− 無線ベアラごとに最小限のビットレートを提供できるようにするべきである。
MAC層は、LTEの無線プロトコルスタックの第2層アーキテクチャにおける下側の副層である(非特許文献3、特に4.2節、4.3節、5.4.3節、および6節を参照)(http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり、全体が参照によって本明細書に組み込まれている)。MAC層は、下の物理層とはトランスポートチャネルを通じて接続されており、上のRLC層とは論理チャネルを通じて接続されている。MAC層は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化および逆多重化を実行する。送信側におけるMAC層(以下の例ではユーザ機器)は、論理チャネルを通じて受け取るMAC SDUからMAC PDU(トランスポートブロックとも称する)を構築し、受信側におけるMAC層は、トランスポートチャネルを通じて受け取るMAC PDUからMAC SDUを復元する。
移動通信システムにおける上りリンク送信電力の制御は、要求されるQoSが達成されるようにビットあたり十分な送信エネルギを確保する必要性と、システムの別のユーザとの干渉を最小限にし、かつユーザ機器のバッテリ寿命を最大にする必要性との間で、調整をはかる役割を果たす。これを達成するため、上りリンク電力制御は、無線伝搬チャネルの特性(例えば、経路損失(パスロス)、シャドウイング、高速フェージング)を考慮するとともに、同じセルおよび隣接セル内の別のユーザからの干渉に打ち勝つように、電力を調整しなければならない。電力制御(PC)の役割は、要求されるSINR(信号対干渉雑音比)を提供すると同時に、隣接セルに引き起こされる干渉を制御するうえで極めて重要となる。上りリンクにおける古典的な電力制御方式の発想では、すべてのユーザが同じSINRで受信することであり、これは完全な補償(full compensation)として知られている。3GPPは、これに代えて、LTEリリース8/9において部分電力制御(FPC:Fractional Power Control)の使用を採用した。この新しい機能では、経路損失の大きいユーザは低いSINR要件で動作し、したがって多くの場合、隣接セルに引き起こされる干渉が小さい。
− P0_PUSCH(j)は、RRCによってシグナリングされる基本送信電力を示す。セミパーシステントスケジューリング(SPS)および動的スケジューリングの場合、この値は、セルに固有な公称成分P0_NOMINAL_PUSCH(j)∈[−126,...,24]と、ユーザ機器に固有な成分P0_UE_PUSCH(j)∈[−127,...,−96]との合計である。RACHメッセージ3の場合、プリアンブル送信電力からのオフセットである。
− αは、セルに固有なパラメータ(システム情報の中でブロードキャストされる)である。このパラメータは、経路損失PLが補償される程度を示す。α=1は、基地局装置において受信される信号レベルが、ユーザ機器の位置に関係なく同じであることを意味する。セミパーシステントスケジューリングおよび動的スケジューリングの場合、α∈{0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1}であり、RACHメッセージ3の場合、α(j)=1である。
− PLは、ユーザ機器の経路損失であり、RSRP(基準信号受信電力:Reference Signal Received Power)の測定値と、シグナリングされたRS(基準信号:Reference Signal)の送信電力とに基づいて、ユーザ機器側で導かれる。PLは、PL=(基準信号の電力)−(上位層によってフィルタリングされたRSRP)、として定義することができる。
− ΔTFは、変調・符号化方式(トランスポートフォーマット)に依存する電力オフセットである。
− f(i)は、基地局装置からユーザ機器にシグナリングされる閉ループ電力制御コマンドの関数である。f()は、累積TPCコマンドの場合には累積を表す。閉ループコマンドが相対的な累積であるか絶対値であるかは、上位層によって設定される。累積TPCコマンドの場合、2セットの電力ステップ値、すなわち、DCIフォーマット3Aの場合の(−1,1)dBと、DCIフォーマット3の場合の(−1,0,+1,+3)dBが提供される。絶対TPCコマンドによってシグナリングできる値のセットは、DCIフォーマット3によって示される(−4,−1,1,4)dBである。
基地局装置が複数のユーザ機器に対して上りリンク送信リソースを適切にスケジューリングすることを支援するためには、ユーザ機器が、利用可能な電力ヘッドルームを基地局装置に報告できることが重要である。
− 前回の電力ヘッドルーム報告以降に、推定された経路損失が大きく変化した。
− 前回の電力ヘッドルーム報告から、設定されている時間が経過した。
− 設定されている数を超える閉ループTPCコマンドがユーザ機器によって実行された。
− PCMAX_L≦PCMAX≦PCMAX_H
− PCMAX_L=min(PEMAX−ΔTC,PPowerClass−MPR−AMPR−ΔTC)
− PCMAX_H=min(PEMAX,PPowerClass)
世界無線通信会議2007(WRC−07)において、IMT−Advancedの周波数スペクトルが決定された。IMT−Advancedのための全体的な周波数スペクトルは決定されたが、実際に利用可能な周波数帯域幅は、地域または国によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトルのアウトラインの決定に続いて、3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)において無線インタフェースの標準化が開始された。3GPP TSG RAN #39会合では、「Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)」に関する検討項目の記述が承認された。この検討項目は、E−UTRAを進化・発展させるうえで(例えば、IMT−Advancedの要求条件を満たすために)考慮すべき技術要素をカバーしている。以下では、LTE−Aに関連して現在検討されている2つの主要な技術要素について説明する。
キャリアアグリゲーションにおいては、最大100MHzの広い送信帯域幅をサポートする目的で、2つ以上のコンポーネントキャリアがアグリゲートされる。少なくとも、アグリゲートされるコンポーネントキャリアの数が上りリンクと下りリンクとで同じであるとき、すべてのコンポーネントキャリアをLTEリリース8/9互換として設定することができる。ユーザ機器によってアグリゲートされるすべてのコンポーネントキャリアが必ずしもLTEリリース8/9互換でなくてよい。
− 設定することのできる下りリンクコンポーネントキャリアの数は、ユーザ機器の下りリンクのアグリゲーション能力に依存する。
− 設定することのできる上りリンクコンポーネントキャリアの数は、ユーザ機器の上りリンクのアグリゲーション能力に依存する。
− 下りリンクコンポーネントキャリアよりも上りリンクコンポーネントキャリアが多くなるようにユーザ機器を設定することはできない。
− 一般的なTDD配備では、コンポーネントキャリアの数および各コンポーネントキャリアの帯域幅は、上りリンクと下りリンクとで同じである。
− 上りリンクPCellは、第1層上りリンク制御情報を送信するのに使用される。
− 下りリンクPCellを非アクティブ化することはできない。
− 下りリンクPCellにおいてレイリーフェージング(RLF)が発生すると再確立がトリガーされるが、下りリンクSCellにレイリーフェージングが発生しても再確立はトリガーされない。
− 下りリンクPCellは、ハンドオーバーに伴って変更され得る。
− 非アクセス階層情報は下りリンクPCellから取得される。
キャリアアグリゲーションにおいては、ユーザ機器に設定されているコンポーネントキャリアが1つのみである場合、LTEリリース8/9の間欠受信(DRX)が適用される。それ以外の場合、設定されてアクティブになっているすべてのセルに同じDRX動作が適用される(すなわち、PDCCHの監視のアクティブ時間が同じである)。アクティブ時間中には、どのコンポーネントキャリアも、設定されてアクティブになっている任意の別のコンポーネントキャリアのPDSCH(物理下りリンク制御チャネル)をスケジューリングすることができる(さらなる制約は未決定)。
− 下りリンクSCellの明示的なアクティブ化は、MACシグナリングによって行われる。
− 下りリンクSCellの明示的な非アクティブ化は、MACシグナリングによって行われる。
− 下りリンクSCellの暗黙的な非アクティブ化も可能である。
− 下りリンクSCellは、個々にアクティブ化/非アクティブ化することができ、1つのアクティブ化/非アクティブ化コマンドが、設定されている下りリンクSCellのサブセットをアクティブ化/非アクティブ化することもできる。
− 設定されているコンポーネントキャリアのセットに追加されるSCellは、最初は「非アクティブ化」されている。
キャリアアグリゲーションの場合における上りリンク電力制御アルゴリズムの細部のほとんどは、公開されている、または3GPPの作業部会において検討中であるが、基本的な合意として、LTE−Aリリース10では、コンポーネントキャリアに固有な上りリンク電力制御がサポートされ、すなわち、ユーザ機器に設定される上りリンクコンポーネントキャリアそれぞれに1つの独立した電力制御ループが存在する。さらには、コンポーネントキャリアごとに電力ヘッドルームを報告するべきことが決定された。電力が制限される、すなわちユーザ機器の送信電力が最大総UE送信電力を超える場合、以下の電力スケーリングが適用される。
− 電力低減量をシグナリングするMAC制御要素に対して定義されている所定の論理チャネル識別子、または、
− 電力ヘッドルーム報告および1つまたは複数のフラグをシグナリングするMAC制御要素に対して定義されている所定の論理チャネル識別子
この式において、PSFcは、設定されているそれぞれの上りリンクコンポーネントキャリアに対して適用される電力スケーリング係数である。
− 連続するサブフレームのそれぞれにおいて、プロトコルデータユニットを送信するのに要求される送信電力が、ユーザ機器の最大総UE送信電力を基準とするしきい値を超える、
− 連続するサブフレームのうちのサブセットのサブフレームにおいて、プロトコルデータユニットを送信するのに要求される送信電力が、ユーザ機器の最大総UE送信電力を基準とするしきい値を超える、
− 連続するサブフレームにおいてプロトコルデータユニットを送信するのに要求される平均送信電力が、ユーザ機器の最大総UE送信電力を基準とするしきい値を超える、
である。
− ユーザ機器がリソース割当てを受信した対象のコンポーネントキャリアの数、または、
− ユーザ機器がリソース割当てを受信した対象のコンポーネントキャリアを示すビットマップ、
を示すコンポーネントキャリアインジケータフィールド、を備えている。
図8は、本発明の第1の態様に基づく本発明の一実施形態による、ユーザ機器の例示的な動作の流れ図を示している。ユーザ機器は、所与のサブフレームのための複数のリソース割当てを受信し(801)、割り当てられているコンポーネントキャリア上での上りリンク送信に要求される送信電力(ETP)を、受信したリソース割当てに従って推定する(802)。本発明の例示的な一実施形態においては、送信電力は、サブフレームにおいて送信されるプロトコルデータユニットのための受信したリソース割当てと、ユーザ機器の送信電力制御機能の状態とに基づいて、ユーザ機器によって推定される。例えば、ユーザ機器は、トランスポートブロックそれぞれに必要な送信電力を、トランスポートブロックが配置されているコンポーネントキャリアと、コンポーネントキャリアの送信電力機能の状態とに基づいて、推定することができる。この場合、推定される送信電力は、割り当てられているすべてのトランスポートブロックの個々の送信電力の合計である。
− 監視期間内のサブフレームそれぞれにおいて、上りリンク送信の推定される送信電力が、しきい値より高かった。
− 監視期間内のいくつかのサブフレームにおいて、上りリンク送信の推定される送信電力が、しきい値より高かった。監視期間の最後に電力制限MAC制御要素を送信するうえで要求されるサブフレームの数は、基地局によってユーザ機器ごとにRRCシグナリングを通じて設定される、あるいは、仕様に定義される固定値に設定することができる。
− 監視期間内のサブフレームにおける上りリンク送信の推定される送信電力の平均値が、しきい値より高かった。
ユーザ機器の電力が制限される状態になる可能性があることを示す、ユーザ機器あたり電力ヘッドルームMAC制御要素(「電力制限MAC制御要素」)のフォーマットは、図7に例示的に示したように、LTEリリース8/9において電力ヘッドルーム報告に使用されるMAC制御要素をベースとすることができる。電力ヘッドルームMAC制御要素は、8ビット(すなわち1オクテット)からなる。最初の2ビットは予約ビットであり、残りの6ビットが電力ヘッドルームを示している。本発明の一実施形態においては、このフォーマットを維持するが、図7に示したMAC制御要素のフォーマットの6ビットのPHフィールドには、ユーザ機器によって求められたユーザ機器あたりの電力ヘッドルームが含まれる(例えば図8のステップ806を参照)。オプションとして、本発明の一実施形態においては、ユーザ機器あたりの電力ヘッドルームを計算するとき、ユーザ機器あたりの電力ヘッドルームとして、PUSCHでの送信のみならず、PUCCHでの送信も考慮する。
ユーザ機器が、あるサブフレームにおいて送信されるプロトコルデータユニットに電力制限MAC制御要素を含めるとき、上りリンク送信に利用可能な送信電力は、すでに残り少ない。したがって、最も信頼性の高いコンポーネントキャリアのトランスポートブロックを選択して、電力制限MAC制御要素を含める必要がある。
ユーザ機器は、サブフレームの中のアグリゲートされている少なくとも1つのコンポーネントキャリア上で上りリンク送信するためのリソースがユーザ機器に割り当てられているとき、サブフレームの中のすべての上りリンクグラント(リソース割当て)に従ううえで必要な送信電力を計算することができ、すなわち、そのサブフレームにおいて要求される推定される送信電力を求める。上に説明したように、最大総UE送信電力を基準とするしきい値を設定することができ、最大総UE送信電力とは、本質的には、所与のサブフレームにおけるコンポーネントキャリア上でのすべての上りリンク送信にユーザ機器が消費することが許可される(消費できる)最大送信電力を示す。
本発明の第1の態様に基づく、本発明の別の例示的な実施形態によると、ユーザ機器は、自身の電力状態に関する詳細情報を基地局装置に送信するのではなく、上りリンクの送信に電力スケーリングを適用したか否かを、各送信において基地局装置に示す。この目的のため、ユーザ機器によって送信されるプロトコルデータユニットに、1つまたは複数のインジケータを含めることができる。このインジケータは、電力スケーリングフラグとも称する。電力スケーリングフラグは、割り当てられているコンポーネントキャリアのうちの1つにおいて、または割り当てられているすべてのコンポーネントキャリアにおいて、提供することができる。例えば、あるコンポーネントキャリア上で送信される電力スケーリングフラグは、その割り当てられているコンポーネントキャリア上で送信されるプロトコルデータユニットに含めることができる。
本発明の第1の態様に基づく、ユーザ機器の電力制限状況を基地局装置に通知する方法の、本発明の別の代替実施例および実施形態においては、ユーザ機器が自身の最大総UE送信電力を使用する状況に近いこと、または、基地局装置のリソース割当ておよび電力制御コマンドによって、ユーザ機器の最大総UE送信電力を超える送信電力の使用が要求される状況を、基地局装置に通知するため、ユーザ機器は、サブフレームを割り当てられているかまたは設定されているコンポーネントキャリアそれぞれの、コンポーネントキャリアあたりの電力ヘッドルーム報告を送信する。コンポーネントキャリアあたりの電力ヘッドルームは、例えば、後からの「コンポーネントキャリアあたりの電力ヘッドルームの定義」セクションに記載されている定義の1つに従って、定義することができる。
現在のところ、コンポーネントキャリアに固有な電力ヘッドルーム報告の明確な定義は存在していない。例えば、コンポーネントキャリアに固有な(公称)最大送信電力(PCMAX,c)に電力低減を適用するとき、そのコンポーネントキャリア上での上りリンク送信(リソース割当て)のみを考慮するのか、割り当てられている他の上りリンクコンポーネントキャリア上での送信も考慮するのか、明確ではない。例えば、複数のコンポーネントキャリア上での同時の上りリンク送信がスケジューリングされている場合、望ましくない放射を回避する目的で、電力低減量(電力バックオフとも称される)を増やすことができる。アグリゲートされるコンポーネントキャリアにおいてPUSCHもしくはPUCCHまたはその両方を同時に送信する、またはコンポーネントキャリア内にPUSCHをクラスタ化すると、ユーザ機器の送信機チェーン(UE transmitter chain)に追加の相互変調積が発生することがあり、これにより、ACLR要件を満たすため送信器電力のバックオフが必要となる。
本発明の例示的な一実施形態においては、図28に示したように、コンポーネントキャリアあたりの電力ヘッドルームでは、コンポーネントキャリアに対する電力スケーリングを考慮しない。電力ヘッドルームは、コンポーネントキャリアの最大送信電力PCMAX,c(電力低減後)から、コンポーネントキャリアcの、電力スケーリング前のユーザ機器の推定される送信電力を減じた差として定義される。コンポーネントキャリアcの、ユーザ機器の推定される送信電力は、コンポーネントキャリアcに対するユーザ機器の送信電力制御によって与えることができる。
この式において、PCMAX,cは、(電力低減後の)コンポーネントキャリアcの最大送信電力であり、以下を満たす。
− PCMAX_L,c≦PCMAX,c≦PCMAX_H,c
− PCMAX_L=min(PEMAX,c−ΔTC,PPowerClass−MPRc−AMPRc−ΔTC)
− PCMAX_H,c=min(PEMAX,c,PPowerClass)
本発明の例示的な一実施形態においては、図27に示したように、コンポーネントキャリアあたりの電力ヘッドルームは、コンポーネントキャリアに対する電力スケーリングを考慮する(適用される場合)。電力ヘッドルームは、コンポーネントキャリアの最大送信電力PCMAX,c(電力低減後)から、コンポーネントキャリアcの、電力スケーリング(適用時)後のユーザ機器の使用される送信電力を減じた差として定義される。
この式において、PSFcは、設定されているそれぞれの上りリンクコンポーネントキャリアcに対して適用される電力スケーリング係数である。
この式において、PPUSCH,c(i)は、サブフレームiの中の適用可能なリソース割当てに従っての、コンポーネントキャリアcの推定される送信電力である。
上の式3〜式9において、添字cを有するパラメータは、コンポーネントキャリアに固有なパラメータとすることができる。しかしながら、パラメータの一部またはすべてを、ユーザ機器ごとに設定することができる。例えば、パラメータP0_PUSCH,c(j)およびαc(j)を、ユーザ機器ごとに定義することができる。
前述したように、基地局装置は最大電力低減量(MPR)を認識していないものと想定することができる。結果として、特定のコンポーネントキャリアの最大送信電力にユーザ機器によって適用される電力低減量も、基地局装置に認識されない。したがって、基地局装置は、本質的には、電力ヘッドルーム計算の基準となる、コンポーネントキャリアの最大送信電力を認識していない。したがって、本発明のさらなる実施形態によると、ユーザ機器は、上りリンクコンポーネントキャリアに適用した電力低減量(電力バックオフとも称される)を基地局装置に通知する。
ユーザ機器の電力制限状況を基地局装置に通知する、本発明の別の代替実施例および実施形態においては、ユーザ機器は、設定されているかまたは割り当てられている1つまたは複数の上りリンクコンポーネントキャリアに適用された電力スケーリングの量をシグナリングする。例えば、ユーザ機器の電力が制限されているとき、すなわち、サブフレームにおける推定される送信電力全体が最大総UE送信電力を超えるときに、上りリンクコンポーネントキャリアそれぞれについて、電力スケーリング量(単位:dB)をシグナリングすることができる。
本発明の別の実施形態は、上述したさまざまな実施形態をハードウェアおよびソフトウェアを使用して実装することに関する。これに関連して、本発明は、ユーザ機器(移動端末)および基地局装置(基地局)を提供する。ユーザ機器は、本明細書に記載されている方法を実行するようにされている。さらに、基地局装置は、各ユーザ機器から受信される電力状態情報からユーザ機器の電力状態を判定し、スケジューラがこれらのユーザ機器をスケジューリングするときに、各ユーザ機器の電力状態を考慮することを可能にする手段、を備えている。
Claims (8)
- コンポーネントキャリアのアグリゲーションを使用する移動通信システムにおいて、ユーザ機器の送信電力状態を基地局装置に通知する方法であって、前記ユーザ機器によって実行される以下のステップ、すなわち、
キャリアアグリゲーションを用いた通信に使用するための設定がされておりアクティブである上りリンクコンポーネントキャリアそれぞれの、電力ヘッドルーム報告およびコンポーネントキャリアに固有な最大送信電力、を含んでいる電力状態報告、を生成する生成ステップであって、
前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力が、前記設定がされておりアクティブである前記それぞれの上りリンクコンポーネントキャリアにおける電力低減量を考慮しており、前記設定がされておりアクティブである前記上りリンクコンポーネントキャリアのデータ送信のためのリソース割当てを前記ユーザ機器が有するときに生成される、前記生成ステップと、
前記電力状態報告を前記基地局装置に送信するステップと、を含み、
前記生成ステップにおいて、コンポーネントキャリアの上りリンクの送信リソース割当てが存在しない場合には、事前に定義される上りリンクグラントまたは事前に定義されるPUSCHの電力に基づいて電力ヘッドルーム報告を生成し、
前記電力状態報告は、それぞれの上りリンクコンポーネントキャリアについて、前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力を含むか否かを示す情報をさらに含み、前記上りリンクの送信割当てが存在しないコンポーネントキャリアについては、電力ヘッドルーム報告のみを含み、前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力を含まないことを示す前記情報を、前記電力状態報告に含める、
方法。 - 前記電力状態報告の前記送信が、前記設定がされている上りリンクコンポーネントキャリアがアクティブにされるときにトリガーされる、
請求項1に記載の方法。 - 前記電力状態報告が、同じサブフレームにおいて送信される物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の電力、を考慮する、
請求項1または請求項2に記載の方法。 - 前記設定がされているコンポーネントキャリアそれぞれの、前記電力ヘッドルーム報告および前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力が、複数の電力ヘッドルームを報告するために使用される1つのメディアアクセス制御(MAC)制御要素、の中に含められ、前記MAC制御要素がビットマップを有し、
前記ビットマップの特定の位置における設定されたビットが、関連付けられるコンポーネントキャリアの電力ヘッドルーム報告が前記MAC制御要素に含まれていることを示す、
請求項1から請求項3のいずれかに記載の方法。 - コンポーネントキャリアのアグリゲーションを使用する移動通信システムにおいて、ユーザ機器の送信電力状態を基地局装置に通知するユーザ機器であって、
キャリアアグリゲーションを用いた通信に使用するための設定がされておりアクティブである上りリンクコンポーネントキャリアそれぞれの、電力ヘッドルーム報告およびコンポーネントキャリアに固有な最大送信電力、を含んでいる電力状態報告、を生成するプロセッサであって、
前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力が、前記設定がされておりアクティブである前記それぞれの上りリンクコンポーネントキャリアにおける電力低減量を考慮しており、前記設定がされておりアクティブである前記上りリンクコンポーネントキャリアのデータ送信のためのリソース割当てを前記ユーザ機器が有するときに生成される、前記プロセッサと、
前記電力状態報告を前記基地局装置に送信する送信器と、を備え、
前記プロセッサにおける前記電力状態報告の生成において、コンポーネントキャリアの上りリンクの送信リソース割当てが存在しない場合には、事前に定義される上りリンクグラントまたは事前に定義されるPUSCHの電力に基づいて電力ヘッドルーム報告を生成し、
前記電力状態報告は、それぞれの上りリンクコンポーネントキャリアについて、前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力を含むか否かを示す情報をさらに含み、前記上りリンクの送信割当てが存在しないコンポーネントキャリアについては、電力ヘッドルーム報告のみを含み、前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力を含まないことを示す前記情報を、前記電力状態報告に含める、
ユーザ機器。 - 前記電力状態報告の前記送信が、前記設定がされている上りリンクコンポーネントキャリアがアクティブにされるときにトリガーされる、
請求項5に記載のユーザ機器。 - 前記電力状態報告が、同じサブフレームにおいて送信される物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の電力、を考慮する、
請求項5または請求項6に記載のユーザ機器。 - 前記設定がされているコンポーネントキャリアそれぞれの、前記電力ヘッドルーム報告および前記コンポーネントキャリアに固有な最大送信電力が、複数の電力ヘッドルームを報告するために使用される1つのメディアアクセス制御(MAC)制御要素、の中に含められ、前記MAC制御要素がビットマップを有し、
前記ビットマップの特定の位置における設定されたビットが、関連付けられるコンポーネントキャリアの電力ヘッドルーム報告が前記MAC制御要素に含まれていることを示す、
請求項5から請求項7のいずれかに記載のユーザ機器。
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