JP5898716B2 - アンテナポートモードと送信モードとの移行のための無線通信装置、基地局および方法 - Google Patents

アンテナポートモードと送信モードとの移行のための無線通信装置、基地局および方法 Download PDF

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Description

本開示は、無線通信システム一般に関する。より具体的には、本開示は、アンテナポートモードと送信モードとの移行のための無線通信装置、基地局および方法に関する。
無線通信システムは、世界中の人々が通信することができる重要な手段となっている。無線通信システムは、基地局から個別にサービスを受ける多数の無線通信装置を提供する。
無線通信装置は、無線通信システムを介しての音声および/またはデータ通信に使用可能な電子装置である。あるいは、無線通信装置は、移動局、ユーザ機器、アクセス端末、加入者設備、移動端末、遠隔ステーション、ユーザ端末、端末、加入者ユニット、携帯機器などの語で呼ばれてもよい。無線通信装置は、携帯電話、スマートフォン、PDA(personal digital assistant)、無線モデムなどであってもよい。
基地局は、複数の無線通信装置と通信する固定局(すなわち、固定された場所に設けられた無線通信局)である。あるいは、基地局は、アクセスポイント、ノードB、発展型ノードB(eNB:evolved Node B)、または他の類似の用語で呼ばれてもよい。
3rd Generation Partnership Projectは、”3GPP”とも呼ばれ、第3および第4世代の無線通信システムに関する世界共通の技術的仕様と技術報告書とを規定することを目的とした共同合意である。上記3GPPは、次世代のモバイルネットワーク、システムおよび装置に関する仕様を規定し得る。
3GPP LTE(Long Term Evolution)は、将来的な要求に対応するUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)携帯電話や装置の標準規格を改善するプロジェクトに与えられた名称である。一形態において、UMTSは、E−UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)およびE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)に関するサポートと仕様を提供するために修正されている。LTE−A(LTE-Advanced)は次世代のLTEである。
無線通信装置が開示される。上記無線通信装置は、マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行を行うアンテナモード部と、上記自律的移行について基地局に暗黙的に通知する、またはマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの移行を明示的に通知する送信部と、を備える。
無線通信装置におけるアンテナポートモードと送信モードとの状態移行のための方法が開示される。上記方法は、マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行を行う工程と、上記自律的移行について基地局に暗黙的に通知する工程、または、マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの移行を明示的信号によって通知する工程とを含むことを特徴とする方法である。
基地局が開示される。上記基地局は、無線通信装置のマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行を検出する検出部と、過去に上記無線通信装置に割り当てられていたリソースで、現在では該無線通信装置に使用されていないリソースを再割り当てする再割り当て部とを備えることを特徴とする基地局である。
基地局におけるアンテナポートモードと送信モードとの状態移行をサポートするための方法が開示される。上記方法は、無線通信装置のマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行を検出する工程と、過去に上記無線通信装置に割り当てられていたリソースで、現在では該無線通信装置に使用されていないリソースを再割り当てする工程とを含むことを特徴とする方法である。
本発明の上記およびその他の目的、特徴および利点は、後述する発明の詳細な説明を添付の図面と合わせて検討することで、より容易に理解されるものとなろう。
基地局と無線電気通信を行う無線通信装置を含む無線通信システムを示す図である。 無線通信装置による、アンテナポートモードと送信モード間の移行の方法の第1の例を示す図である。 無線通信装置による、アンテナポートモードと送信モード間の移行の方法の第2の例を示す図である。 無線通信装置による、マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行についての基地局への暗黙的な通知の方法の一例を示す図である。 無線通信装置による、マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行についての基地局への暗黙的な通知の方法の別の例を示す図である。 無線通信装置による、無線リソース制御(RRC:radio resource control)信号に基づく、マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの移行の方法を示す図である。 無線通信装置による、RRC信号に基づく、シングルアンテナポートモードからマルチアンテナポートモードへの移行の方法を示す図である。 無線通信装置による、所定の期間経過後のシングルアンテナポートモードへの復帰の方法を示す図である。 無線通信装置による、特定の状況下でのシングルアンテナポートモードへの自律的移行の中止の方法を示す図である。 基地局による、無線通信装置がマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへ自律的に移行したことを検出した後のリソースの再割り当ての方法を示す図である。 基地局による、無線通信装置がマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的に移行したことを検出した後の、時間/周波数リソースのスケジューリングと、変調およびコーディングのスキームレベルを指示との方法を示す図である。 基地局による、RRC信号による無線通信装置のマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの移行の設定の方法を示す図である。 基地局による、RRC信号による無線通信装置のマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの移行の設定の別の方法を示す図である。 基地局による、RRC信号による無線通信装置のシングルアンテナポートモードからマルチアンテナポートモードへの移行の設定の方法を示す図である。 基地局による、RRC信号による無線通信装置のシングルアンテナポートモードからマルチアンテナポートモードへの移行の設定の別の方法を示す図である。 基地局による、無線通信装置のシングルアンテナポートモードからマルチアンテナポートモードへの移行の設定後の、該無線通信装置のシングルアンテナポートモードへの自律的復帰の検出の方法を示す図である。 アップリンク電力制御の手順を示す図である。 図17に示したアップリンク電力制御の手順の一態様のさらなる詳細を示す図である。 図17に示したアップリンク電力制御の手順の別の態様のさらなる詳細を示す図である。 物理チャネルをドロップするか否かを決定するステップの実行前の送信電力割り当ての例を示す図である。 物理チャネルをドロップするか否かを決定するステップの実行後の送信電力割り当ての例を示す図である。 2個の20dBm電力増幅器(PA)を設定した状況における送信電力割り当ての例を示す図である。 4個の17dBmPAを設定した状況における送信電力割り当ての例を示す図である。 周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD:frequency selective transmission diversity)として実施されるオープンループ送信ダイバーシティスキームの例を示す図である。 空間−周波数ブロックコーディング(SFBC:space-frequency block coding)として実施されるオープンループ送信ダイバーシティスキームの例を示す図である。 周期的遅延ダイバーシティ(CDD:cyclic delay diversity)として実施されるオープンループ送信ダイバーシティスキームの例を示す図である。 アンテナポート重み付け処理の一例を示す図である。 アンテナポート重み付け処理の別の例を示す図である。 基地局による、上記無線通信装置で使用されるアンテナポート重み付け処理のパラメータ(x)の設定の方法を示す図である。 無線通信装置による、アンテナポート重み付け処理のパラメータ(x)を上書きしたことの基地局への通知の方法の一例を示す図である。 無線通信装置による、アンテナポート重み付け処理のパラメータ(x)を上書きしたことの基地局への通知の方法の別の例を示す図である。 無線通信装置による、アンテナポート重み付け処理のパラメータ(x)を上書きしたことの基地局への通知の方法のさらに別の例を示す図である。 無線通信装置において利用され得る様々な構成要素を示す図である。 基地局において利用され得る様々な構成要素を示す図である。
本発明において開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、3GPP LTEおよびLTE−Advanced規格(Release-8およびRelease-10)と関連して記載される。しかしながら、本発明の範囲はこの点に限定されるものではない。本発明において開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、他のタイプの無線通信システムにも利用され得るものである。
3GPP規格において、無線通信装置は一般的にUE(User Equipment)と呼ばれ、基地局は一般的にノードBまたは発展型ノードB(eNB:evolved Node B)と呼ばれる。しかしながら、本発明の範囲は3GPP規格に限定されるものではないため、ここでは、より一般的な用語である”無線通信装置”および”基地局”を用いることとする。
図1は、本発明において開示される方法の少なくともいくつかが利用され得る無線通信システム100を示す図である。システム100は、無線通信装置104と無線電気通信を行う基地局102を含む。基地局102と無線通信装置104との間の通信は、LTE−Advanced規格に従って行われてもよい。無線通信装置104はマルチアンテナ106a、106bを含んでいてもよい。
無線通信装置104と基地局102の間に複数のアップリンク物理チャネルが存在してもよい。上記物理チャネルは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)108、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)110、および、サウンディング用のリファレンス信号(SRS:Sounding Reference Signal)112が送信されるチャネルを含んでいてもよい。
無線通信装置104は、アンテナモード部114において少なくとも2つのアンテナポートモードを有していてもよく、複数の物理チャネルの送信モード116を有していてもよい。アンテナポートモード114は、シングルアンテナポートモード114aとマルチアンテナポートモード114bとを含んでいてもよい。送信部内の送信モード116は、シングルアンテナ送信モード116a、送信ダイバーシティモード116b、SU−MIMO(ランク1)モード116c、SU−MIMO(ランク2またはそれ以上)モード116d、およびMU−MIMOモード116eを含んでいてもよい。(SU−MIMOは、Single-User, Multiple-Input-Multiple-Outputを、MU−MIMOはMultiple-User, Multiple-Input-Multiple-Outputを、それぞれ表す。)
任意の時点において、無線通信装置104は、厳密に1つのアンテナポートモード114および厳密に1つの送信モード116の状態にあってもよい。1つのアンテナポートモード114と1つの送信モード116との組み合わせは1つの送信状態と見做されてもよい。
バッテリーの寿命延長、あるいは空間的リソースの適切な活用のために、無線通信装置104は、アンテナポートモード114と送信モード116間の移行を行えることが好ましい。本発明において開示されるシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、これらのモード114、116間の移行に関する一貫性のある挙動を定義することに関連する。
無線通信装置104と基地局102との間に生じる通信の信頼性のために、基地局102は、現在稼働中の無線通信装置104のアンテナポートモード114を認識している必要がある。無線通信装置104が、基地局102からの信号を受信することなく自身のアンテナポートモード114を変更した(そしてそれによって送信状態を変更した)とき(アンテナポートモード114の“自律的”変更と呼ばれる)は、基地局102は、この変更/移行を検出し、自身の受信機および割り当て特性をアンテナポートモード114の上記変更に適応するように調整する必要がある。上記基地局は、上記移行を検出部120において検出可能である。さらに、基地局102が上記無線通信装置のアンテナポートモード114に関する情報を受信したか否かの判定を無線通信装置104が行えるように、アンテナポートモード114の変更にかかる判定について、基地局102による一貫性のある挙動を定義しておくことが有用であろう。基地局102はさらに、過去に無線通信装置104に割り当てられていたリソースで、現在では該無線通信装置に利用されていないリソースを再割り当てする再割り当て部122を備えていてもよい。本発明において開示される方法の少なくともいくつかの態様は、無線通信装置104が送信状態を変更したときに、基地局102と無線通信装置104との間の明示的な信号を最小化する状態移行メカニズムに関連する。
自律的なモード間の移行の使用を可能とすることによって2つの主要な効果がある。第1に、当該携帯端末のバッテリーの寿命をさらに延ばすうえで有用である。これは、送信のために2つの電力増幅器を使うことに利点がない場合に、その2つの電力増幅器を使わないことで達成される。第2に、上記基地局から上記携帯端末への信号を必要としないことで、ダウンリンク媒体上の時間周波数リソースを有効利用するうえで有用である。
図2は、無線通信装置104による、アンテナポートモード114と送信モード116間の移行の方法の第1の例を示す図である。この例は、第1のケース218と呼ばれてもよい。各送信モード116は、シングルアンテナポートモード114a、および/またはマルチアンテナポートモード114bに属していてもよい。例えば、シングルアンテナ送信モード116aは、シングルアンテナポートモード114aにのみ属していてもよい。送信ダイバーシティモード116bおよびSU−MIMOモード(ランク1)116cは、シングルアンテナポートモード114aとマルチアンテナポートモード114bの両方に属していてもよい。SU−MIMOモード(ランク2またはそれ以上)116dは、マルチアンテナポートモード114bにのみ属していてもよい。
図3は、無線通信装置104による、アンテナポートモード114と送信モード116間の移行の方法の第2の例を示す図である。この例は、第2のケース320と呼ばれてもよい。第2のケース320では、シングルアンテナ送信モード116aは、シングルアンテナポートモード114aにのみ属していてもよい。送信ダイバーシティモード116bおよびSU−MIMOモード(ランク1)116cは、マルチアンテナポートモード114bにのみ属していてもよい。SU−MIMOモード(ランク2またはそれ以上)116dは、マルチアンテナポートモード114bにのみ属していてもよい。
無線通信装置104は、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへ自律的に移行してもよい。この移行が起きたとき、無線通信装置104は、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへの上記自律的移行について、基地局102に暗黙的に通知を行う。
図4は、無線通信装置104による、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへの自律的移行についての基地局102への暗黙的な通知の方法の一例を示す図である。無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bにあるとき、マルチコード422a、422b、SRS112が送信される。無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ(基地局102への明示的な信号を一切伴わずに)移行するとき、無線通信装置104は、1つのコード422aのみでSRS112を送信する。基地局102は、無線通信装置104が1つのコード422aのみでSRS112を送信したことを検出することにより、無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ移行したと推定する。
図5は、無線通信装置104による、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへの自律的移行についての基地局102への暗黙的な通知の方法の別の例を示す図である。無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bにあるとき、PUCCH110がマルチリソースブロック(RB)524a、524bで送信されてもよい。無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ(基地局102への明示的な信号を一切伴わずに)移行するとき、無線通信装置104は、PUCCH110の送信に1つのRB524aのみを使用する。
PUCCH110に関するRB524の優先順位は事前に決められてもよい。例えば、図5では、低周波数(または外側の周波数)が高い優先度を有する。よって、無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ移行したときは、低いRB524a(または外側のRB524a)が使用される。この場合、無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ移行するときにどちらのRB524がドロップされるかを基地局102に通知する信号は一切不要である。
次に、図6を参照されたい。図6は、無線通信装置104による、RRC(Radio Resource control)信号に基づく、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへの移行の方法600を示す図である。より具体的には、図6は、無線通信装置104がRRC信号を受信(602)することを示している。RRC信号の受信602に応じて、無線通信装置104は、1つ以上の物理チャネル108(例としてPUSCH108、PUCCH110、SRS112)に対し、シングルアンテナポートモード114aへ移行(604)してよい。無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ移行すると、無線通信装置104は、図4(b)または図5(b)に示したように、PUCCH110またはSRS112を送信する。
図6で言及した上記RRC信号は、PUSCH108に関する送信モード116を含んでいてもよい。無線通信装置104が図3に示した第2のケース320(送信ダイバーシティモード116b、SU−MIMOモード(ランク1)116c、およびSU−MIMOモード(ランク2)116dがマルチアンテナポートモード114bに属し、シングルアンテナ送信モード116aがシングルアンテナポートモード114aに属する)に従って設計された場合を想定した例を解説する。無線通信装置104が、送信ダイバーシティモード116b、SU−MIMOモード(ランク1)116c、またはSU−MIMOモード(ランク2)116dであるときに、シングルアンテナ送信モード116aへの移行を示すPUSCH送信モードのRRC信号を受信すると、無線通信装置104は、1つ以上の物理チャネルに関し、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへ移行してもよい。
別の例として、図6で言及した上記RRC信号は、アンテナポートモード114を含んでいてもよい。無線通信装置104は、アンテナポートモード114がシングルアンテナポートモード114aになるべきであるとの指示を受信した時、1つ以上の物理チャネルに関し、シングルアンテナポートモード114aへ移行してもよい。
次に、図7を参照されたい。図7の方法700は、無線通信装置104が、RRC信号を介して、シングルアンテナポートモード114aからマルチアンテナポートモード114bに設定される様子を示している。より具体的には、図7は、無線通信装置104がRRC信号を受信(702)することを示している。RRC信号の受信702に応じて、無線通信装置104は、1つ以上の物理チャネル108(例としてPUSCH108、PUCCH110、SRS112)に関し、マルチアンテナポートモード114bへ移行(704)してもよい。無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bへ移行する場合、無線通信装置104は、図4(a)または図5(a)に示したように、PUCCH110またはSRS112を送信してもよい。
図7で言及した上記RRC信号は、PUSCH108に関する送信モード116を含んでいてもよい。無線通信装置104が図3に示した第2のケース320に従って構成された場合を想定した一例を解説する。無線通信装置104が、シングルアンテナ送信モード116aから送信ダイバーシティモード166b、SU−MIMOモード(ランク1)116c、またはSU−MIMOモード(ランク2)116dへの移行を示すPUSCH送信モードのRRC信号を受信した時、無線通信装置104は、1つ以上の物理チャネル(例としてPUSCH108、PUCCH110、SRS112)に関し、シングルアンテナポートモード114aからマルチアンテナポートモード114bへ移行してもよい。
別の例として、図7で言及した上記RRC信号は、アンテナポートモード114を含んでいてもよい。無線通信装置104が、アンテナポートモード114はマルチアンテナポートモード114bになるべきであるとの指示を受信した時、無線通信装置104は、1つ以上の物理チャネル(例としてPUSCH108、PUCCH110、SRS112)に関し、マルチアンテナポートモード114bへ移行するようにしてもよい。
次に、図8を参照されたい。図8の方法800は、無線通信装置104が、所定の期間(図8においてTとして図示されている)経過後に、シングルアンテナポートモード114aへの復帰を試みる様子を示している。上記期間は、上位層信号または無線通信装置104に関するクラスパラメータのいずれかによって、無線通信装置104と基地局102の両方に通知されてもよい。
より具体的には、無線通信装置104がRRC信号を受信(802)すると、タイマーがリセットされ(804)、カウントを開始してもよい。無線通信装置104は、1つ以上の物理チャネルに関し、マルチアンテナポートモード114bへ移行(806)してもよい。無線通信装置104が、上記タイマーが所定の期間(T)を超過したと判定すると(808)、無線通信装置104は、シングルアンテナポートモード114aへ自律的に復帰する(810)。
次に、図9を参照されたい。図9の方法900は、無線通信装置104が、特定の状況下でシングルアンテナポートモード114aへの自律的移行をどのように中止するかを示す図である。基地局102によるマルチアンテナポートモード114bへの移行の指示と、無線通信装置104のシングルアンテナポートモード114aへの自律的移行との間のサイクルパターンが、所定の時間(図9においてPとして図示)内に所定の回数(この回数はシステムパラメータとして設定されてもよい)発生すると、無線通信装置104は、シングルアンテナポートモード114aへの自律的移行を中止してもよい。所定の時間(図9においてQとして図示)が経過した後、無線通信装置104は、シングルアンテナポートモード114aへの上記自律的移行を再開してもよい。
より具体的には、無線通信装置104は、RRC信号を受信したか否かを判定(902)してもよい。受信したと判定すると、無線通信装置104は、1つ以上の物理チャネルに関し、マルチアンテナポートモード114bへ移行(904)してもよい。さらに、無線通信装置104は、タイムスタンプ”T1”を生成(906)してもよい。次に、無線通信装置104は、N(無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ自律的に移行した回数を表す)が所定の上限値(図9において“所定の回数”として図示)を超過したか否かを判定(908)してもよい。超過していないと判定すると、無線通信装置104は、シングルアンテナポートモード114aへ自律的に復帰(910)してもよい。無線通信装置104は、タイムスタンプ“T2”を生成(912)してもよい。さらに、無線通信装置104は、T2−T1<P(Pは上記所定の時間を示す)であるか否かを判定(914)してもよい。T2−T1<Pでない場合、Nの値がリセット(916)されてもよく、方法900はステップ902に戻り、上記の処理を継続してもよい。
ステップ908において、Nが上記所定の上限値を超過したと判定されると、上記方法は、ステップ902に(シングルアンテナポートモード114aに復帰(910)せずに)戻り、上記の処理を継続してもよい。ステップ914において、T2−T1の値がP未満であると判定されると、方法900は、ステップ902に(Nのリセット(914)をせずに)戻り、上記の処理を継続してもよい。ステップ902において、RRC信号が受信されていないと判定されると、無線通信装置104は、タイムスタンプ“T3”を生成(918)してもよい。T3−T1>Q(Qは上記所定の期間)の場合、Nの値がリセット(920)されてもよい。そして方法900は、ステップ908に進み、上記の処理を継続してもよい。
基地局102は、無線通信装置104のマルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへの自律的移行を検出してもよい。例えば、基地局102が、マルチアンテナポートモード114bの無線通信装置104に対し、複数(例えば2個か4個)のコード422を割り当てているとする。無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bであるという情報が基地局102に示されているにもかかわらず、1つのコード422aのみでSRS112が送信(図4(b)にて図示)されたことを基地局102が検出すると、基地局102は、無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへ自律的に移行したと見做してもよい。
別の例として、基地局102が、マルチアンテナポートモード114bである無線通信装置104に対し、複数(例えば2個)のRB524を割り当てているとする。無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bであるという情報が基地局102に示されているにもかかわらず、無線通信装置104がPUCCH110に関し1つのRB524aのみを使用(図5(b)にて図示)していることを検出すると、基地局102は、無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへ自律的に移行したと見做してもよい。
本発明のいくつかの実施形態において、上記マルチアンテナポートモードから上記シングルアンテナポートモードへの自律的移行は、図6で示されているように、無線リソース制御(RRC)信号に基づいて行われてよい。
本発明のいくつかの実施形態は、上記基地局によって上記マルチアンテナポートモードに設定された後所定の期間を経過したとき、上記無線通信装置が上記シングルアンテナポートモードへ復帰する工程を含む方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態は、上記基地局による上記無線通信装置に対する上記マルチアンテナポートモードへの移行の指示と、上記無線通信装置による上記シングルアンテナポートモードへの自律的移行との間のサイクルパターンが所定の回数発生したとき、上記無線通信装置が上記マルチアンテナポートモードへの自律的移行を中止する工程を含む方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記無線通信装置がオープンループ送信ダイバーシティスキームを利用した送信ダイバーシティモードにあり、上記無線通信装置において使用されるアンテナポート重み付けベクトルがパラメータxに依存し、上記無線通信装置の上記マルチアンテナポートモードから上記シングルアンテナポートモードへの自律的移行が、上記無線通信装置の上記xの値を自律的に選択する工程を含む方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記無線通信装置は、該無線通信装置がアンテナゲインの均衡の大きな崩れを観測したことに応じて、上記シングルアンテナポートモードへ移行するための上記xの値を自律的に選択する方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記無線通信装置は、該無線通信装置が現在のバッテリー残量が少ないことを検出したことに応じて、上記シングルアンテナポートモードへ移行するための上記xの値を自律的に選択する方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記オープンループ送信ダイバーシティスキームが、空間−周波数ブロックコーディング(SFBC)、空間−時間ブロックコーディング(STBC)、周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD)、および周期的遅延ダイバーシティ(CDD)からなるグループより選択される方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記アンテナポート重み付けベクトルは、xおよび
のうち少なくとも1つである方法を開示する。
次に、図10を参照されたい。図10の方法1000は、基地局102は、第1の無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aに自律的に移行したことを一旦検出(1002)すると、基地局102は、上記第1の無線通信装置104の状態をシングルアンテナポートモード114aに変更(1004)し、上記第1の無線通信装置104にもはや現在では使用されていないリソースの一部を、第2の無線通信装置104に再割り当て(1006)してもよいことを示している。例えば、上記第1の無線通信装置104に関する、図4に示した第2のコード422bおよび/または図5に示した第2のRB524bは、上記第1の無線通信装置104に対する信号を一切伴わずに、上記第2の無線通信装置104に再割り当てされてもよい。
次に、図11を参照されたい。図11の方法1100は、基地局102が、第1の無線通信装置104がマルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aに自律的に移行したことを一旦検出(1102)すると、基地局102は、上記第1の無線通信装置104の状態をシングルアンテナポートモード114aに変更(1104)してもよいことを示している。基地局102が、割り当てアルゴリズムによって決定される目的(例えば収支、容量、最適化、その他このような指標)のために、無線通信装置104のアンテナポートモード114をシングル114aからマルチ114bへ変更することを決定しない限り(および決定するまで)は、基地局102は、無線通信装置104がシングル入力・シングル出力の送信(これはシングルアンテナポートモード114aであることを暗黙的に示すものである)を実行したと想定して、時間/周波数リソースを割り当てる(1106)とともに、変調とコーディングスキームレベルとを指示してもよい。
基地局102は、RRC信号によって、無線通信装置104(特に、無線通信装置104のアンテナモード部114)をマルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへ移行するように設定してもよい。上記RRC信号は、PUSCH送信モードを含んでいてもよい。例えば、図12に示す方法1200を参照されたい。基地局102は、第1の無線通信装置104に対してシングルアンテナ送信モード116aへ移行するよう、RRC信号に含まれるPUSCH送信モードパラメータを用いて通知(1202)してもよい。次に、基地局102は、上記第1の無線通信装置104の状態をシングルアンテナポートモード114aに変更(1204)し、上記第1の無線通信装置104にもはや現在では使用されていないリソースの一部を、第2の無線通信装置104に再割り当て(1206)してもよい。
別の例として、図13に示す方法1300を参照されたい。方法1300において、明示的なアンテナポートモードパラメータは、RRC信号によって設定されてもよい。基地局102は、上記第1の無線通信装置104の状態をシングルアンテナポートモード114aに変更(1302)してもよい。基地局102はさらに、RRC信号に含まれるアンテナポートパラメータを用いて、上記第1の無線通信装置104のアンテナポートモード114をシングルアンテナポートモード114aに設定(1304)してもよい。上記基地局が上記第1の無線通信装置104の状態を一旦変更(1302)すると、基地局102は、上記第1の無線通信装置104にもはや現在では使用されていないリソースの一部を、第2の無線通信装置104に再割り当て(1306)してもよい。
基地局102は、RRC信号によって、無線通信装置104をシングルアンテナポートモード114aからマルチアンテナポートモード114bへ移行するように設定してもよい。例えば、図3にて示した第2のケース320を想定されたい。基地局102は、RRC信号に含まれるPUSCH送信モードパラメータを用いて、無線通信装置104に、送信ダイバーシティモード166bまたはSU−MIMOモード(ランク1)116cへ移行するよう通知してもよい。
図14に示す方法1400を参照されたい。方法1400において、基地局102は、第2の無線通信装置104のリソースを第1の無線通信装置104に再割り当て(1402)してもよい。例えば、図4にて示した第2のコード422bおよび/または図5にて示した第2のRB524bが、上記第1の無線通信装置104に再割り当て(1402)されてもよい。次に、基地局102は、上記第1の無線通信装置104の状態をマルチアンテナポートモード114bに変更(1404)し、上記無線通信装置104に対して送信ダイバーシティモード166bまたはSU−MIMOモード(ランク1)116cへ移行するよう、RRC信号に含まれるPUSCH送信モードパラメータを用いて指示(1406)してもよい。
別の例として、図2にて示した第1のケース218(送信ダイバーシティモード116bおよびSU−MIMOモード(ランク1)116cがマルチアンテナポートモード114bとシングルアンテナポートモード114aとの両方に属する)を想定されたい。この例では、明示的なアンテナポートモードパラメータが、RRC信号によって設定されてもよい。図15に示す方法1500を参照されたい。方法1500において、基地局102は、第2の無線通信装置104のリソースを第1の無線通信装置104に再割り当て(1502)してもよい。例えば、図4にて示した第2のコード422bおよび/または図5にて示した第2のRB524bが、上記第1の無線通信装置104に割り当て(1502)られてもよい。次に、基地局102は、上記第1の無線通信装置104の状態をマルチアンテナポートモード114bに変更(1504)し、上記第1の無線通信装置104に対しマルチアンテナポートモード114bへ移行するよう、RRC信号に含まれるアンテナポートモードパラメータを用いて指示(1506)してもよい。
無線通信装置104が、基地局102からのマルチアンテナポートモード114bへの移行の指示の後に、シングルアンテナポートモード114aへ復帰する場合、基地局102は、シングル入力・シングル出力の送信が無線通信装置104によって実行されたと想定して、時間/周波数リソースを割り当て、変調およびコーディングのスキームレベルを指示してもよい。これは、基地局102がマルチアンテナポートモード114bを再構築するRRCコマンドを再送信し、無線通信装置104のアンテナポートモード114をシングル114aからマルチ114bに変更することを決定する時点まで継続してもよい。
本発明のいくつかの実施形態が開示する方法は、上記基地局が、上記無線通信装置のアンテナポートモードを無線リソース制御(RRC)信号によって設定する工程を含むことを特徴とする。
本発明のいくつかの実施形態では、上記無線通信装置は、オープンループ送信ダイバーシティスキームを利用した送信ダイバーシティモードにあり、上記無線通信装置において使用されるアンテナポート重み付けベクトルはパラメータxに依存し、上記基地局が、上記無線通信装置のアンテナポートモードを上記xの値の設定によって設定する工程を含む方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記基地局が上記無線通信装置におけるアンテナゲインの均衡の崩れを推定する工程を含む、上記基地局が上記無線通信装置のアンテナポートモードをxの値の設定によって設定する方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記基地局が、上記無線通信装置に対し、上記xの値を物理ダウンリンク制御チャネルによって通知する工程を含む方法を開示する。
本発明のいくつかの実施形態では、上記基地局がアップリンク送信電力制御手順を実行する工程を含み、上記アップリンク送信電力制御手順は、上記基地局が各コンポーネントキャリアに対する合計送信電力を決定する工程を含む方法を開示する。
図16に示す方法1600を参照されたい。方法1600において、基地局102は、第2の無線通信装置104から第1の無線通信装置104へリソースを再割り当て(1602)してもよい。次に、基地局102は、上記第1の無線通信装置104の状態をマルチアンテナポートモード114bに変更(1604)し、上記第1の無線通信装置104に対しマルチアンテナポートモード114bへ移行するよう、RRC信号に含まれるアンテナポートモードパラメータを用いて指示(1606)してもよい。無線通信装置104によるシングルアンテナポートモード114aへの自律的移行が検出(1608)されると、方法1600は、ステップ1604に戻り、上記の処理が継続されてもよい。
本発明が開示するシステムおよび方法の別の態様は、複数のアンテナ送信モードおよび複数の物理チャネルをサポートするためのアップリンク送信電力制御に関する。図17に示す方法1700を参照されたい。方法1700において、アップリンク電力制御手順は2つのステップを含んでいてもよい。第1のステップは、各コンポーネントキャリア(CC:component carrier)に対する合計送信電力を決定する(1702)ステップである。第2のステップは、各アンテナ106に対し上記送信電力をどのように割り当てるかを決定する(1704)ステップである。無線通信装置104は、第1のステップ1702と第2のステップ1704とを両方実行してもよい。基地局102は、第1のステップ1702のみを実行してもよい。第2のステップ1704(各アンテナ106に対する送信電力の割り当て)は、無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aにあるかマルチアンテナポートモード114bにあるかにより異なっていてもよく、電力増幅器(PA:power amplifier)の設定次第であってもよい。
図18は、第1のステップ1702(すなわち各CCに対する合計送信電力の決定)の詳細を示す図である。図18に示すように、第1のステップ1702は、2つのサブステップ1802、1804を含んでいてもよい。第1のサブステップ1802は、各CCに対する合計送信電力を決定する工程である。第2のサブステップ1804は、任意の物理チャネルについてドロップするか否かを決定する工程である。いくつかのケースでは、第2のサブステップ1804は省略されてもよい。
第1のサブステップ1802の詳細は上記物理チャネルに拠る。PUSCH108に関しては、各CCに対する送信電力は式(1)で定義される。
PPUSCH(i,k)=min{PMAX,10・log10MPUSCH(i,k)+P0_PUSCH(k)+α(k)・PL(k)+ΔTF(i,k)+f(i,k)}
・・・(1)
式(1)は、単位dBmで表される。式(1)において、kはアップリンクCCの番号であり、iはサブフレームの番号である。PMAXは最大許容電力の合計である。MPUSCH(i,k)は、k番目のアップリンクCCにおける、連続的または不連続的なPRBの数である。P0_PUSCH(k)は、セル固有の要素(P0_NOMINAL_PUSCH(k))と、無線通信装置固有の要素(P0_UE_PUSCH(k))との合計である。α(k)は、k番目のアップリンクCCに関する送信電力制御(TPC:transmission power control)セルに固有のパラメータであり、0≦α(k)≦1の小数(分数)の値を取る。PL(k)は、k番目のダウンリンクCCに関するダウンリンク経路損失の推定値である。
上式において、K(k)=0または1.25であり、TBS(i,k)は送信周波数帯域(TB:transmission bandwidth)のサイズであり、
である。式f(i,k)=f(i-1,k)+δPUSCH(i,k)は、累積をリセットした後にf(0,k)が最初の値となるサブフレームiの間、CL TPCコマンドδPUSCH(i,k)を累積する関数である。
PUCCH110に関しては、各CCに対する送信電力は式(2)で定義される。
PPUCCH(i,k)=min{PMAX,10・log10MPUCCH(i,k)+P0_PUCCH(k)+PL(k)+h(・)+ΔF_PUCCH(F)+g(i,k)}
・・・(2)
式(2)は、単位dBmで表される。式(2)において、kはアップリンクCCの番号であり、iはサブフレームの番号である。MPUCCH(i,k)は、k番目のアップリンクCCにおけるPUCCHに割り当てられた直交リソースの数である。P0_PUCCH(k)は、セル固有の要素(P0_NOMINAL_PUCCH(k))と、無線通信装置固有の要素(P0_UE_PUCCH(k))との合計である。PL(k)は、k番目のアップリンクにおいて推定される経路損失である。式h(・)はPUCCHのフォーマットに依存する値である。式ΔF_PUCCH(F)は、フォーマット1aに関連するPUCCHのフォーマット(F)に対応する。g(i,k)の式は、k番目のCCにおけるCL TPCコマンドを蓄積する関数である。
PUCCHに関する上記直交リソースは、特定の無線通信装置に割り当てられた直交コードおよび周波数リソースを意味していてもよい。直交コードは、Zadoff−Chuシーケンスおよび直交カバー(例えば、Walshコード)を含む。周波数リソースは、3GPP LTE Release 8で用いられる用語で、リソースブロック(RB)を意味する。従って、ある無線通信装置に2つの異なるZadoff−Chuシーケンスと同一のRBとが割り当てられた場合、この状況を2つの直交リソースが該無線通信装置に割り当てられていると言ってよい。ある無線通信装置に同一のZadoff−Chuシーケンスと2つの異なるRBとが割り当てられた場合、この状況を2つの直交リソースが該無線通信装置に割り当てられていると言ってよい。
別の例において、PUCCH110に関しては、各CCに対する送信電力は式(2−1)で定義される。
PPUCCH(i,k)=min{PMAX,P0_PUCCH(k)+PL(k)+h(・)+ΔF_PUCCH(F)+g(i,k)} ・・・(2−1)
式(2−1)は、単位dBmで表される。式(2)において、kはアップリンクCCの番号であり、iはサブフレームの番号である。P0_PUSCH(k)は、セル固有の要素(P0_NOMINAL_PUCCH(k))と、無線通信装置固有の要素(P0_UE_PUCCH(k))との合計である。PL(k)は、k番目のアップリンクにおいて推定される経路損失である。式h(・)はPUCCHのフォーマットに依存する値である。式ΔF_PUCCH(F)は、フォーマット1aに関連するPUCCHのフォーマット(F)に対応する。式g(i,k)は、k番目のCCにおけるCL TPCコマンドを蓄積する関数である。
SRS112に関しては、各CCに対する送信電力は式(3)で定義される。
PSRS(i,k)=min{PMAX,PSRS_OFFSET(k)+10・log10MSRS(k)+P0_PUSCH(k)+α(k)・PL(k)+f(i,k)}
・・・(3)
式(3)は、単位dBmで表される。式(3)において、kはアップリンクCCの番号であり、iはサブフレームの番号である。PSRS_OFFSET(k)は、無線通信装置固有のパラメータである。MSRS(k)は、k番目のアップリンクCCにおける、PRBにおけるSRS送信周波数帯域である。その他のパラメータは、k番目のアップリンクCCにおけるPUSCH送信に関して定義された通りである。
図19を参照されたい。図19は、第2のサブステップ1804(すなわち物理チャネルをどのようにドロップするかの決定)の詳細を示す図である。推定された送信電力と上記最大送信電力とが比較(1902)される。上記推定された送信電力が上記最大送信電力よりも小さい場合、該方法は第2のステップ1704に進む。それ以外の場合は、事前に設定された優先度に基づき、上記物理チャネルがドロップ(1904)される。次に、上記方法は、上記推定された送信電力と上記最大送信電力との比較(1902)に戻る。
上記推定された送信電力と上記最大送信電力との比較(1902)のために、“推定された送信電力”は以下のように定義される。
・・・(4)
上記最大送信電力は、合計送信電力によって定義されてもよい。上記最大送信電力は、無線通信装置104の電力クラス(政府の定める規定により制限されていてもよい)によって定義されてもよい。例えば、上記最大送信電力は23dBm、21dBm、25dBm等であってもよい。
式(4)において、nPUSCH、nPUCCH、およびnSRSはそれぞれ以下を表す。PUSCH108が特定のシンボル(i番目のサブフレーム、nnsスロット、l番目のシンボル、およびk番目のコンポーネントキャリア)に割り当てられた場合、式nPUSCH(i,nns,l,k)=1である。PUSCH108が特定のシンボル(i番目のサブフレーム、nnsスロット、l番目のシンボル、およびk番目のコンポーネントキャリア)に割り当てられなかった場合、nPUSCH(i,nns,l,k)=0である。PUCCH110が特定のシンボル(i番目のサブフレーム、nnsスロット、l番目のシンボル、およびk番目のコンポーネントキャリア)に割り当てられた場合、nPUCCH(i,nns,l,k)=1である。PUCCH110が特定のシンボル(i番目のサブフレーム、nnsスロット、l番目のシンボル、およびk番目のコンポーネントキャリア)に割り当てられなかった場合、nPUCCH(i,nns,l,k)=0である。SRS112が特定のシンボル(i番目のサブフレーム、nnsスロット、l番目のシンボル、およびk番目のコンポーネントキャリア)に割り当てられた場合、nPUSCH(i,nns,l,k)=1はである。SRS112が特定のシンボル(i番目のサブフレーム、nnsスロット、l番目のシンボル、およびk番目のコンポーネントキャリア)に割り当てられなかった場合、nPUSCH(i,nns,l,k)=0である。
上記物理チャネルの、事前に設定された優先順位は以下のようであってもよい。一般に、優先順位は、上記物理チャネルをどのように順序付けてもよく、基地局の割り当てや制御によって決定されたものであってもよい。一例として、低周波数PUCCH>>>高周波数PUCCH>低周波数PUSCH>>高周波数PUSCH、としてもよい。別の例として、低周波数PUCCH>>低周波数PUSCH>>高周波数PUCCH>>高周波数PUSCH、としてもよい。別の例として、低周波数PUCCH>>>高周波数PUCCH>低周波数SRS>>高周波数SRS、としてもよい。別の例として、低周波数PUCCH>>>高周波数PUCCH>低周波数SRS>>高周波数SRS>>>低周波数PUSCH>>高周波数PUSCH、としてもよい。別の例として、低周波数SRS<<低周波数PUCCH<<低周波数PUSCH<<高周波数SRS<<高周波数PUCCH<<低周波数PUSCH>>高周波数PUSCH、としてもよい。上記推定された送信電力が上記最大送信電力より小さくなるまで、いくつかの物理チャネルはこの順序に基づいてドロップされてもよい。一例が、図20および図21に示されている。図20は、物理チャネルをドロップするか否かを決定するステップ1804の実行前の、上記送信電力の割り当てを示す図である。図21は、上記ステップ1804の実行後の、上記送信電力の割り当てを示す図である。
上記のアップリンク電力制御手順が適用されると、基地局102は、各無線通信装置104が異なる電力増幅器(PA:power amplifier)の設定を有している場合であっても、電力制御のために、無線通信装置104のPA設定を無視することができる。換言すれば、電力制御はPA設定と独立の関係であってもよい。従って、シングルアンテナポートモード114aとマルチアンテナポートモード114bとの間の移行において要求される信号をより少なくすることができる。また、シングルアンテナポートモード114aとマルチアンテナポートモード114bで共通の電力制御式を使用するため、両者間での急激な電力変化は起こらないと考えられる。
無線通信装置は、該無線通信装置が行うアップリンク電力制御手順において、第1のステップ1702と第2のステップ1704の両方を有していてもよい。基地局102は、該基地局が行うアップリンク電力制御手順において、第1のステップ1702のみを含んでいてもよい。基地局102は、基地局102が行うアップリンク電力制御手順において、上記PA設定と、無線通信装置104のアンテナポートモード114を無視してもよい。
シングルアンテナポートモード114aにおいて、送信電力の割り当ては、PA設定に依存して、アンテナ106aと106bとで異なっている。例えば、2個または4個の23dBmのPAを設定するケースにおいて、シングルアンテナポートモード114aは、1個のPAのみを物理的に使用してもよい。換言すれば、図21にて示した、1つのアンテナ106aに対する送信電力と同じ送信電力が割り当てられる。残りのアンテナ106bには電力が割り当てられない。2個の20dBmのPAを設定するケースにおいて、シングルアンテナポートモード114aは、2個のPAを物理的に使用してもよく、各アンテナ106a、106bに割り当てられた送信電力が図22に示されるようなものであってもよい。4個の17dBmのPAを設定するケースにおいて、シングルアンテナポートモード114aは、2個のPAを物理的に使用してもよく、各アンテナ106に割り当てられた送信電力は図23に示されるようなものであってもよい。マルチアンテナポートモード114bにおいて、2個のアンテナ106a、106bに関し、図22に示されるように、上記送信電力の2分の1が各アンテナ106に割り当てられてもよい。4個のアンテナ106を使用するケースでは、図23に示されるように、上記送信電力の4分の1が各アンテナ106に割り当てられてもよい。
SU−MIMOモード(ランク1)116cにおいて、無線通信装置104は、1つのアンテナ106のみを物理的に使用してもよい。この状況をアンテナ停止ベクトルが使用されていると称してもよい。アンテナ停止ベクトルが使用されると、無線通信装置104は、シングルアンテナポートモード114aにあると見做される。換言すれば、図21で示される、1つのアンテナ106aに対する送信電力と同じ送信電力が割り当てられる。残りのアンテナ106bには電力が割り当てられない。
本開示の少なくともいくつかの態様は、シングルおよびマルチアンテナ送信スキームの両方を可能にする送信ダイバーシティの実施例に関する。上記PUSCH送信ダイバーシティスキームは、次の2つのステップを含む。第1のステップはオープンループ送信ダイバーシティスキームであり、第2のステップは、アンテナポート重み付け処理である。上記オープンループ送信ダイバーシティスキームは、空間−周波数ブロックコーディング(SFBC:space-frequency block coding)、空間/時間ブロックコーディング(STBC:space-time block coding)、周波数選択的送信ダイバーシティ(FSTD:frequency selective transmission diversity)、または周期的遅延ダイバーシティ(CDD:cyclic delay diversity)であってもよい。
上記オープンループダイバーシティ処理の後に、アンテナポート重み付け処理が行われてもよい。シングルキャリア−周波数ダイバーシティマルチアクセス(SC−FDMA:single carrier - frequency diversity multiple access)が使用されると仮定した場合、離散型フーリエ変換(DFT:discrete Fourier transform)と、逆高速フーリエ変換(IFFT:inverse fast Fourier transform)と、CP挿入処理とが、上記オープンループ送信ダイバーシティ処理および上記アンテナポート重み付け処理の後に行われてもよい。これはFSTD(図24)、およびCCD(図26)に関するケースである。別の例として、IFFTやCP挿入処理が、上記オープンループ送信ダイバーシティ処理および上記アンテナポート重み付け処理の後に行われてもよい。これはSFBCに関するケースである(図25)。
図24は、上記オープンループ送信ダイバーシティスキームのFSTDとしての実施例を示す図である。上記FSTDオープンループ送信ダイバーシティスキームは、コードブロック分割部2432、チャネルコーディング部2434、変調部2436、およびアンテナ分割部2438を含む。アンテナ分割部2438は2つの出力を持つ。アンテナ分割部2438の第1の出力は、第1のアンテナポート重み付け部2426a、第1の離散型フーリエ変換(DFT)部2440a、第1のサブキャリアマッピング部2442a、第1の逆高速フーリエ変換(IFFT)部2444a、および第1の周期的プレフィックス(CP:cyclic prefix)挿入部2446aによって処理される。アンテナ分割部2438の第2の出力は、第2のアンテナポート重み付け部2426b、第2のDFT部2440b、第2のサブキャリアマッピング部2442b、第2のIFFT部2444b、および第2のCP挿入部2446bによって処理される。
図25は、上記オープンループ送信ダイバーシティスキームのSFBCとしての実施例を示す図である。上記SFBCオープンループ送信ダイバーシティスキームは、直交振幅変調(QAM:quadrature amplitude modulation)部2548、M−DFT部2550、ブロック逆多重化部2552、および空間−時間コーディング部2554を含む。空間−時間コーディング部2554は2つの出力を持つ。空間−時間コーディング部2554の第1の出力は、第1のアンテナポート重み付け部2526a、第1のサブキャリアマッピング部2542a、第1のN−IDFT(inverse discrete Fourier transform)部2556a、および第1のCP挿入部2546aによって処理される。空間−時間コーディング部2554の第2の出力は、第2のアンテナポート重み付け部2526b、第2のサブキャリアマッピング部2542b、第2のN−IDFT部2556b、および第2のCP挿入部2546bによって処理される。
図26は、オープンループ送信ダイバーシティスキームのCDDとしての実施例を示す図である。上記CDDオープンループ送信ダイバーシティスキームは、コードブロック分割部2632、チャネルコーディング部2634、および変調部2636を含む。変調部2636は2つの出力を持つ。変調部2636の第1の出力は、第1のアンテナポート重み付け部2626a、第1のDFT部2640a、第1のサブキャリアマッピング部2642a、第1のIFFT部2644a、および第1のCP挿入部2646aによって処理される。変調部2636の第2の出力は、周期的遅延部2658、第2のアンテナポート重み付け部2626b、第2のDFT部2640b、第2のサブキャリアマッピング部2642b、第2のIFFT部2644b、および第2のCP挿入部2646bによって処理される。
図27Aに示すように、アンテナポート重み付け処理2726aは、入力信号にパラメータx(重み付けベクトル)を乗じてもよい。別の例として、図27Bに示すように、アンテナポート重み付け処理2726bは、入力信号に
(重み付けベクトル)を乗じてもよい。どちらのケースでも、xはx={1,sqrt(1/2),0}、x={1,sqrt(1/3),sqrt(1/2),sqrt(2/3),0}、またはx={1,sqrt(1/6),sqrt(1/3),sqrt(1/2),sqrt(2/3),sqrt(5/6),0}のいずれであってもよい。図27Aおよび図27Bに示すアンテナポート重み付け処理2726a、2726bは、いずれも図24−26にて示したアンテナポート重み付け部2426a、2426b、2526a、2526b、2626a、2626bとして利用されてもよい。アンテナポート重み付けは、データと復調リファレンス信号(DMRS:demodulation reference signal)との両方に適用されてもよい。2つのアップリンク送信アンテナ106a、106bがあるケースにおいて、x=0または1のとき、これは事実上1つのアンテナ106による送信を暗黙的に示している。
無線通信装置104は、送信ダイバーシティモード116bにあるとき、常に2つのアンテナ106a、106bを使用するように設定されてもよい。例えば、第2のケース320(図3)において、送信ダイバーシティモード116bはマルチアンテナポートモード114bのみに属する。しかしながら、アンテナゲインの均衡の大きな崩れが送信ダイバーシティのパフォーマンスを低下させる虞がある。さらに、送信ダイバーシティモード116bはバッテリーをより多く消費する。このため、無線通信装置104が送信ダイバーシティモード116bにあるときは、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへ移行することが、無線通信装置にとって有益でありうる。
本発明が開示するシステムおよび方法の少なくともいくつかの態様は、送信ダイバーシティモード116bを使用中、シングルアンテナポートモード114aとマルチアンテナポートモード114bとを切り換えることに関する。上記切り換えを行うための、少なくとも3つの異なるメカニズムが存在する。第1に、無線通信装置104は、上記xの値を自律的に(すなわち、基地局102から無線通信装置104に対する明示的または暗黙的な信号を一切伴わずに)選択することができる。第2に、基地局102は、xを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:physical downlink control channel)信号によって設定してもよい。第3に、無線通信装置104は、基地局102によって設定された上記x値を上書きしてもよい。送信ダイバーシティモード116bにおける、シングルアンテナポートモード114aとマルチアンテナポートモード114bとの間の柔軟な移行を許可することは、アンテナゲインの均衡の大きな崩れがある場合のパフォーマンスを向上させるとともに、電力を抑えることができ、従って、バッテリーのパフォーマンスを向上させることができる。
上述した第1のメカニズムは、無線通信装置104が送信ダイバーシティモード116bにある間、上記xの値を自律的に選択することができるというものである。換言すれば、基地局102からの無線通信装置104に対する明示的または暗黙的な信号を一切伴わずに、無線通信装置104は上記xの値を変更することができる。アンテナポート重み付け処理2726を、データおよびDMRSの両方に適用することで、基地局102による受信処理は、無線通信装置104で使用される上記x値を透過的にする。従って、無線通信装置104は上記xの値を自律的に選択することができる。さらに、アンテナ106aと106bとの間でアンテナゲインの均衡の大きな崩れがある場合、この提案されたスキームは、一方のアンテナ106bのゲインが小さすぎるとき、もう一方のアンテナ106aに全ての送信電力を使用することができるため、パフォーマンスを向上させることができる。別の例として、無線通信装置104のバッテリーレベルが低いとき、1つのアンテナ106aのみを使用する(すなわち、上記xの値を1に設定する)ことで、バッテリーの寿命を延ばすことができる。しかしながら、アンテナ106のゲインの不均衡、および無線通信装置104のバッテリーレベルは、両方とも無線通信装置104においてのみ知り得る情報である。このため、無線通信装置104がx値を自律的に選択できることが有益でありうる。
経路損失情報または無線通信装置104のバッテリーレベル(ダウンリンクリファレンス信号の受信を通して、無線通信装置104側において測定されてもよい)に基づき、無線通信装置104は、xを自律的に選択してもよい。例えば、無線通信装置104が上記ダウンリンクリファレンス信号を測定し、上記アンテナゲインの均衡の大きな崩れ(または大きな経路損失差)を検知すると、無線通信装置104は、基地局102に対する信号を一切伴わずに、上記xの値を1に設定してもよい。別の例として、無線通信装置104が上記バッテリーレベルを測定し、上記バッテリーレベルが低いことを検知すると、無線通信装置104は、基地局102に対する信号を一切伴わずに、上記xの値を1に設定してもよい。
一方、基地局102が、上記アップリンクチャネルおよびアンテナゲインの不均衡(例えば、チャネルの相互関係に基づくチャネル推定、または無線通信装置104からのフィードバックによる)、または、無線通信装置104におけるバッテリー状態を推定すると、基地局102は、無線通信装置104において使用される上記xの値を設定することができる。従って、ネットワークは、無線通信装置104による予期しない挙動を回避することができる。
上記PDCCHは、アンテナポート重み付けビットを明示的に含んでいてもよい。例えば、x={1,sqrt(1/2),0}のとき、無線通信装置104に上記x値を知らせるために、少なくとも2ビットが必要とされてもよい。上記PDCCHは、無線通信装置104に上記x値を知らせるために、2ビットを搬送してもよい。別の解決方法として、PDCCHがアンテナポート重み付けビットを暗黙的に含むようにしてもよい。例えば、図28に示すように、無線通信装置104の識別子は、x指数を表す暗黙的な信号によってマスクされてもよい。
基地局102は、無線通信装置104から報告される経路損失情報(例えば、リファレンス信号受信電力)に基づき、上記xの値を選択してもよい。別の例として、基地局102は、SRSの受信を通して基地局102側で測定された経路損失情報に基づき、上記xの値を選択してもよい。いずれのケースにおいても、基地局102はPDCCHによってxを設定してもよい。
無線通信装置104は、基地局102によって設定された上記xの値を上書きしてもよい。PDCCHで基地局102によって送信された設定済みの上記x値を上書きするイベントにおいて、無線通信装置104は、基地局102に対して上記x値の選択を信号によって通知する必要があってもよい。これはPUSCH108の送信によって為されてもよい。例えば、図29に示すように、無線通信装置104は、PUSCH108およびPUCCH110a、110bを同一のサブフレームにおいて送信し、PUCCH110aは、PUSCH108の送信で使用されている上記x値を搬送してもよい。別の例として、図30に示すように、PUSCH108は、x値3028を制御情報として搬送してもよい。x値3028を搬送するシンボルおよびサブキャリアは、所定のx値3028(例えば、”x=1”)を使用してもよく、その他の部分は“受信したx値”が使用された場合を想定して復号化されてもよい。さらに別の例として、図31に示すように、PUSCH108内のCRC3030は“x値”3028によってマスクされていてもよい。このケースでは、基地局102は、複数個のx値3028をパラメータとして試すことで、受信したPUSCH108を複数回復号化してもよい。
基地局102が、PUSCH108の受信に基づき推定された“x値”により無線通信装置104がシングルアンテナポートモード114aへ自律的に移行したことを検出すると、基地局102は、マルチアンテナポートモード114bからシングルアンテナポートモード114aへ無線通信装置104が自律的に移行したと見做してもよい。
図32は、無線通信装置3204において利用され得る各種構成要素を示す図である。無線通信装置3204は、図1の無線通信装置104として利用されてもよい。無線通信装置3204は、無線通信装置3204の処理を制御するプロセッサ3296を備えている。プロセッサ3296はCPUと呼称されてもよい。メモリ3288は、ROM(read only memory)とRAM(random access memory)との両方、または情報を蓄積できる任意のタイプの装置を備えていてもよく、命令3289aとデータ3290aとを、プロセッサ3296に与える。メモリ3288の一部は、不揮発性(non-volatile)のランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに備えていてもよい。プロセッサ3296内にさらに命令3289bおよびデータ3290bが存在していてもよい。プロセッサ3296に読み込まれた命令3289bは、プロセッサ3296によって実行されるためにメモリ3288から読み込まれた、命令3289aをさらに含んでいてもよい。命令3289bは、本発明が開示する方法を実施するために、プロセッサ3296によって実行されてもよい。
無線通信装置3204は、データの送受信を可能にするトランスミッタ3292とレシーバ3293とを備える筐体をさらに備えていてもよい。トランスミッタ3292およびレシーバ3293は、トランシーバ3297として組み合わせられていてもよい。上記筐体にアンテナ3298が取り付けられ、トランシーバ3297と電気的に結合されていてもよい。追加のアンテナがさらに用いられてもよい。
無線通信装置3204の各種構成要素はバスシステム3291によって互いに結合されており、上記バスシステム3291はデータバスに加え、電力バス、制御信号バス、および状態信号バスを含んでいてもよい。しかしながら、説明の分かりやすさのために、上記各種バスは、図32においてはバスシステム3291として図示されている。無線通信装置3204は、信号処理用にDSP(digital signal processor)3294をさらに備えていてもよい。無線通信装置3204は、ユーザに無線通信装置3204にアクセスするための機能を提供するコミュニケーションインターフェース3295をさらに備えていてもよい。図32に示される無線通信装置3204は、特定の構成要素のリストというよりはむしろ機能ブロック図である。
図33は、基地局3302において利用され得る各種構成要素を示す図である。基地局3302は、図1の基地局102として利用されてもよい。基地局3302は、無線通信装置3204と関連して上に記載した構成要素と類似のもの、すなわち、プロセッサ3396、プロセッサ3396に命令3389aとデータ3390aとを与えるメモリ3388、プロセッサ3396内に存在する命令3389bおよびデータ3390b、トランスミッタ3392とレシーバ3393と(トランシーバ3397として組み合わせられてもよい)を備える筐体、トランシーバ3397と電気的に結合されたアンテナ3398、バスシステム3391、信号処理用のDSP3394、コミュニケーションインターフェース3395、などを備えていてもよい。
本発明のいくつかの実施形態が開示する無線通信装置は、プロセッサと、上記プロセッサと電気的に通信するメモリと、上記メモリに保持されている命令と、を備え、上記命令は、マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行と、上記自律的移行について基地局に対して暗黙的に通知すること、または上記マルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの移行を明示的に通知することと、を実行可能であることを特徴とする。
本発明のいくつかの実施形態が開示する基地局は、プロセッサと、上記プロセッサと電気的に通信するメモリと、上記メモリに保持されている命令と、を備え、上記命令は、無線通信装置によるマルチアンテナポートモードからシングルアンテナポートモードへの自律的移行の検出と、過去に上記無線通信装置に割り当てられていたリソースで、現在では該無線通信装置に使用されていなリソースの再割り当てと、を実行可能であることを特徴とする。
本発明が開示する各方法は、記載された方法を達成するために、それぞれ1つ以上のステップ、または動作を含んでいる。上記方法のステップおよび/または動作の相互置き換えは、特許請求の範囲に含まれるものである。換言すれば、記載されている方法の適切な実施のために、ステップまたは動作の特定の順序が必要である場合を除き、特定のステップおよび/または動作の順序および/または使用は、特許請求の範囲から外れない限り変更され得る。
上記特許請求の範囲は、上で示した特定の設定および構成要素に限定されるものではないことを理解されたい。本発明が開示するシステム、方法、装置の設計、動作、および詳細に関しては、特許請求の範囲内において、様々な修正、変更、変化がなされてもよい。

Claims (4)

  1. 複数のコンポーネントキャリアに対し、アップリンク電力制御手順を実行する無線通信装置であって、
    各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を決定する手段と、
    前記決定された合計送信電力の縮尺を変更する手段と、を備え、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を決定する際に、第1のPUCCH、第2のPUCCHおよび1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHが同時に送信され、並びに、少なくとも第1のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力、第2のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力および1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHの合計予測送信電力の合計が最大送信電力を超えている場合には、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力は、各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計予測送信電力の縮尺を変更することにより求められ、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHの合計送信電力は、少なくとも前記コンポーネントキャリアにおけるPRB数に基づく関数によって定義され、
    前記PRB数は、無線通信装置のPUSCHに対して割り当てられるPRB数である、ことを特徴とする無線通信装置。
  2. 無線通信装置の複数のコンポーネントキャリアに対する電力制御方法であって、
    各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を決定し、
    前記決定された合計送信電力の縮尺を変更し、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を決定する際に、第1のPUCCH、第2のPUCCHおよび1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHが同時に送信され、並びに、少なくとも第1のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力、第2のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力および1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHの合計予測送信電力の合計が最大送信電力を超えている場合には、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力は、各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計予測送信電力の縮尺を変更することにより求められ、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHの合計送信電力は、少なくとも前記コンポーネントキャリアにおけるPRB数に基づく関数によって定義され、
    前記PRB数は、無線通信装置のPUSCHに対して割り当てられるPRB数である、ことを特徴とする電力制御方法。
  3. 1又は複数の無線通信装置に対して、複数のコンポーネントキャリアに対するアップリンク電力制御手順を実行する基地局であって、
    前記1又は複数の無線通信装置の各々に対し、各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を個々に決定する手段と、
    前記決定された合計送信電力の縮尺を変更する手段と、を備え、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を決定する際に、第1のPUCCH、第2のPUCCHおよび1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHが同時に送信され、並びに、少なくとも第1のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力、第2のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力および1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHの合計予測送信電力の合計が最大送信電力を超えている場合には、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力は、各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計予測送信電力の縮尺を変更することにより求められ、
    前記個々の無線通信装置における前記コンポーネントキャリアのPUSCHの合計送信電力は、少なくとも前記各コンポーネントキャリアそれぞれにおけるPRB数に基づく関数によって定義され、
    前記PRB数は、各無線通信装置の各コンポーネントキャリアのPUSCHに対して割り当てられるPRB数である、ことを特徴とする基地局。
  4. 1又は複数の無線通信装置に対して、複数のコンポーネントキャリアに対するアップリンク電力制御手順を実行する基地局の電力制御方法であって、
    前記1又は複数の無線通信装置の各々に対し、各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を個々に決定し、
    前記決定された合計送信電力の縮尺を変更し、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力を決定する際に、第1のPUCCH、第2のPUCCHおよび1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHが同時に送信され、並びに、少なくとも第1のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力、第2のコンポーネントキャリアで送信されるPUCCHの予測送信電力および1以上のコンポーネントキャリアにおけるPUSCHの合計予測送信電力の合計が最大送信電力を超えている場合には、
    前記各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計送信電力は、各コンポーネントキャリアのPUSCHに対する合計予測送信電力の縮尺を変更することにより求められ、
    前記個々の無線通信装置における前記コンポーネントキャリアのPUSCHの合計送信電力は、少なくとも前記各コンポーネントキャリアそれぞれにおけるPRB数に基づく関数によって定義され、
    前記PRB数は、各無線通信装置の各コンポーネントキャリアのPUSCHに対して割り当てられるPRB数である、ことを特徴とする基地局の電力制御方法。
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