JP5985828B2 - 複数キャリアを使用する無線送受信機ユニットのアップリンク電力制御のための装置および方法 - Google Patents

複数キャリアを使用する無線送受信機ユニットのアップリンク電力制御のための装置および方法 Download PDF

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Description

本願は、無線通信に関する。
無線通信システムは、スループットおよびユーザサービスを高めるために多くの技法を使用することができる。そのような技法の1つは、キャリアアグリゲーションおよび柔軟な帯域幅のサポートである。もう1つの技法は、アップリンクデータおよび制御チャネルを同時に送信することである。たとえば、拡張ロングタームエボリューション(LTE−A:Advamced Long Term Evolution)準拠のシステムにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)および物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のような、アップリンク(UL)チャネルが同時に送信されることである。
キャリアアグリゲーションは、無線送受信ユニット(WTRU)における送信電力制御方式に対して複雑さを加える。たとえば、eノードB(eNB)のような基地局は、そのUL所要電力を決定するために、WTRUに必要とされる多くの情報を有することができる。シングルキャリアシステム(単一搬送波方式)において、eNBは、WTRUに他の情報を与えるときに、そのような情報をWTRUに与えることができる。たとえば、eNBは、WTRUにUL認可を提供するとき、UL電力制御設定データをWTRUに提供することができる。
しかし、複数のキャリア(搬送波)が使用され、アップリンク制御およびデータチャネルの同時送信が実施される場合には、WTRUは、複雑なアップリンク設定情報を受信するであろう。WTRUは、UL送信電力を適正に制御するために複雑な操作を実行するであろう。
無線送受信ユニット(WTRU)におけるアップリンク電力を決定するための方法および装置を開示する。これには、キャリアアグリゲーションシステム(搬送波集合システム)においてWTRUを操作することを含ませることができる。これはまた、WTRUが、複数のアップリンクキャリアのうちの1つに索引付けされた複数のアップリンク電力パラメータを受信し、複数のアップリンクキャリアのうちの1つに索引付けされた送信電力制御コマンドを受信することを含むこともできる。WTRUは、複数のアップリンクキャリアのうちの1つのパスロスを決定して、複数の電力パラメータ、送信電力制御コマンド、およびパスロス(経路損失)に基づいて複数のアップリンクキャリアのうちの1つの送信電力を決定することができる。
さらに詳細な理解は、添付の図面と併せて一例として示した、以下の説明から得ることができる。
拡張ユニバーサル移動体通信システム(UMITS)地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)の概要を示す図である。 複数の無線送受信ユニット(WTRU)、およびeノードB(eNB)を含む無線通信システムを示す図である。 図2の無線通信システムのWTRUおよびeNBを示す機能ブロック図である。 1つの実施形態による隣接キャリアとともにキャリアアグリゲーションを使用する無線通信システムの概要を示す図である。 もう1つの実施形態による非隣接キャリアとともにキャリアアグリゲーションを使用する無線通信システムの概要を示す図である。 1つの実施形態による電力制御の方法を示す信号図である。 もう1つの実施形態による電力制御の方法を示す信号図である。 1つの代替的実施形態による電力制御の方法を示す流れ図である。 もう1つの代替的実施形態による電力制御の方法を示す流れ図である。 さらにもう1つの代替的実施形態による電力制御の方法を示す流れ図である。
これ以降「無線送信/受信ユニット(WTRU)」という用語が参照される場合、これはユーザ機器(UE)、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャー、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境において動作することのできる他の任意の種類のデバイスを含むが、これらに限定されることはない。これ以降「基地局」という用語が参照される場合、これはノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または無線環境において動作することのできる他の任意の種類のインターフェイス接続デバイスを含むが、これらに限定されることはない。
図1は、従来技術による拡張ユニバーサル移動体通信システム(UMITS)地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)100の概要を示す。図1に示すように、E−UTRAN100は3つのeノードB(eNB)102を含むが、E−UTRAN100には任意の数のeNBが含まれてもよい。eNB102は、X2インターフェイス108によって相互接続される。eNB102はまた、S1インターフェイス106により、拡張パケットコア(EPC)104に接続される。EPC104は、無線通信移動管理装置(MME:Mobility Management Entity)112、およびサービングゲートウェイ(S−GW:Serving Gateway)110を含む。その他のネットワーク構成が使用されてもよく、本明細書において開示される内容は、いかなる特定のネットワーク構成またはアーキテクチャに限定されることもない。
無線通信システムにおいて、無線送受信ユニット(WTRU)は、eノードB(eNB)と通信することができる。図2は、複数のWTRU210、およびeNB220を含む無線通信システム200を示す。図2に示すように、WTRU210は、eNB220と通信する。図2において、3つのWTRU210、および1つのeNB220が示されているが、無線通信システム200には、無線デバイスおよび有線デバイスの任意の組み合わせを含むことができることに留意されたい。
図3は、図2の無線通信システム200のWTRU210およびeNB220を示す機能ブロック図300である。図2に示すように、WTRU210は、eNB220と通信する。WTRU210は、シングルキャリアまたは複数キャリアで送信および受信するように構成される。キャリア(搬送波)は、隣接であっても、あるいは非隣接であってもよい。
通常のWTRUに見られる要素に加えて、WTRU210は、プロセッサ315、受信機316、送信機317、およびアンテナ318を含む。WTRU210はまた、ユーザインターフェイス321を含むことができ、ユーザインターフェイス321はLCDまたはLEDスクリーン、タッチスクリーン、キーボード、スタイラス、または任意の他の標準的な入出力デバイスを含むことができるが、これらに限定されることはない。WTRU310はまた、揮発性および不揮発性のメモリ319、ならびにUSBポート、シリアルポートなどのような、他のWTRUへのインターフェイス320を含むこともできる。受信機316および送信機317は、プロセッサ315と通信する。アンテナ318は、受信機316および送信機317と通信して、無線データの送信および受信を容易にする。WTRU210はまた、プロセッサ315および送信機317と通信する電力増幅器モジュール322、ならびに受信機316を含むこともできる。電力増幅器モジュール322は、単一または複数の電力増幅器を含むことができる。あるいは、電力増幅器322は、送信機317内に配置されてもよい。
通常のeNBに見られるコンポーネントに加えて、eNB220は、プロセッサ325、送信機326、受信機327、およびアンテナ328を含む。受信機326および送信機327は、プロセッサ325と通信する。アンテナ328は、受信機326および送信機327と通信して、無線データの送信および受信を容易にする。単一のアンテナ328が開示されているが、eNB220は複数のアンテナを含むことができる。
図4は、1つの実施形態による隣接キャリア400でのキャリアアグリゲーションの概要を示す。個々のキャリア(402、404、406)は、使用可能な帯域幅を増大させるためにアグリゲート(集約)されることができる。各キャリア(402、404、406)からの変調されたデータは、離散フーリエ変換(DFT)ユニット408、逆高速フーリエ変換(IFFT)ユニット410、デジタルアナログ(D/A)変換器ユニット412、および電力増幅器(PA)ユニット414により、単一のWTRU420において処理されることができる。
図5は、もう1つの実施形態による非隣接キャリア500でのキャリアアグリゲーションの概要を示す。図5に示すように、第1のキャリア502は、第2のキャリア504および第3のキャリア506から周波数で隔てられている。各キャリア502、504、506からの変調されたデータは、単一のWTRU520において処理されることができる。第1のキャリア502からのデータは、DFTユニット508、IFFTユニット510、D/Aユニット512、およびPAユニット514において処理されることができる。同様に、第2のキャリア504および第3のキャリア506からのデータは、DFTユニット516、IFFTユニット518、D/Aユニット522、およびPAユニット524において処理されることができる。図5には別個のユニットとして示されているが、各処理ユニット(508〜524)は、1つまたは複数の結合された処理ユニットに一体化されてもよい。
キャリアアグリゲーションを使用するシステムにおいて、WTRUは、結合された開ループおよび閉ループ電力制御に基づく電力制御公式(formular)を使用することができる。キャリアアグリゲーションにおいて、各要素キャリア(CC)の無線伝搬条件は、特に非隣接キャリアアグリゲーション(CA)の場合には、たとえばパスロスのような無線伝搬条件が搬送周波数の関数であってもよいので、異なることもある。加えて、各CCの干渉レベルは、トラフィック負荷および伝搬条件が異なるため、異なるものであってもよい。さらに、たとえばハイブリッド自動再送要求(HARQ)のような1つのトランスポートブロックは、単一のCCにマップされてもよく、この場合、各トランスポートブロックが独立して処理されうるので、異なる適応変調制御(AMC)セットが異なるトランスポートブロックに使用されてもよいことになる。
WTRUは、いずれも特定のCCの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)サブフレームに索引付けされた、開ループ要素、閉ループ要素、および帯域幅係数を使用して、その送信電力を以下のように計算することができる。
PUSCH(i,k)=min{PCMAX(k),10log10(MPUSCH(i,k))+PO_PUSCH(j,k)+α(j,k)・PL(k)+ΔTF(i,k)+f(i,k)} (式1)
ここで、PPUSCH(i,k)は、PUSCHサブフレーム(i)およびアップリンク(UL) CC(k)に索引付けされた(通常はdBm単位の)WTRU送信電力であり、PCMAX(k)は、UL CC(k)のCC固有の最大WTRU送信電力である。パラメータPCMAX(k)は、eNBによって設定されてもよい。あるいは、PCMAX(k)は、PCMAXが設定された最大WTRU送信電力である場合に、PCMAXと等しくてもよい。たとえば、WTRUがシングルUL CCのみをサポートできる場合、PCMAX(k)はPCMAXにすることができる。帯域幅係数(MPUSCH(i,k))は、割り振られた物理無線ベアラ(PRB)の数であり、開ループ要素は、PO_PUSCH(j,k)+α(j,k)*PL(k)である。
開ループ要素は、それぞれ、セル固有およびCC固有の公称要素PO_NOMINAL_PUSCH(j,k)と、WTRU固有および場合によってはCC固有の要素PO_WTRU_PUSCH(j,k)の和であるPO_PUSCH(j,k)を含む。PO_NOMINAL_PUSCH(j,k)およびPO_WTRU_PUSCH(j,k)は、WTRUに信号伝達されてもよい。信号伝達のオーバーヘッドを低減するために、eNBは、アンカーCCのような、基準UL CCのPO_NOMINAL_PUSCH(j,k)およびPO_WTRU_PUSCH(j,k)を提供することができ、個々のオフセット値が基準UL CCのPO_NOMINAL_PUSCH(j,k)およびPO_WTRU_PUSCH(j,k)に関連する他のULキャリアの対応するオフセット値を提供することができる。
開ループ項α(j,k)は、セル固有およびCC固有のパラメータであり、ここで0≦α(j,k)≦1である。パラメータ「j」は、UL送信モデルを表す。たとえば、j=0は、半永続的認可に対応するPUSCH送信の場合、j=1は、動的スケジューリングされた認可に対応するPUSCH送信の場合、J=2は、ランダムアクセス応答に対応するPUSCH送信の場合である。PL(k)は、UL CC(k)のパスロス推定である。
パスロス(PL)以外の開ループパラメータは、WTRUに明示的に信号伝達されてもよい。一部のパラメータは、CCに固有であってもよく、また一部のパラメータはCCグループに固有であってもよい。パラメータの大きさは、CCまたはCCグループに固有であってもよい。多数(L)のアグリゲートされたUL CCを持つWTRUは、たとえば、PO_WTRU_PUSCH(0)、PO_WTRU_PUSCH(1)、のようにPO_WTRU_PUSCH(L−1)まで続く、各CCに対する値を有することができる。さらに、CC固有またはCCグループ固有のパラメータの絶対値を信号伝達するのではなく、相対(Δ)値が使用されてもよく、相対値は、たとえばアンカーUL CCのような基準UL CCの値に関連する。信号伝達相対値は、信号伝達オーバーヘッドを低減することができる。
閉ループ要素において、ΔTF(i,k)は、セル固有の変調および符号化方式(MCS)オフセットであり、f(i,k)は閉ループ関数である。ΔTFは、以下のように計算することができる。
Figure 0005985828
ここで、Ks=1.25、およびKs=0である。Ksは、たとえばdeltaMCS−Enabledパラメータのような、パラメータでWTRUに信号伝達されてもよい。あるいは、Ksは、CC固有であってもよい。PUSCHデータなしでPUSCHを介して送信された制御データについて、項MRP(i,k)=OCQI(i,k)/NRE(i,k)である。それ以外の場合、
Figure 0005985828
である。項C(i,k)は、UL CC(k)のサブフレームi内のコードブロックの数であり、Kr(i,k)は、UL CC(k)のコードブロックの大きさであり、OCQI(i,k)は、巡回冗長検査(CRC)ビットを含むUL CC(k)のフィードバックビットの数であり、NRE(i,k)は、UL CC(k)のリソースエレメントの数である。NRE(i,k)は、
Figure 0005985828
によって決定されてもよい。PUSCHデータなしでUL CC(k)のPUSCHを介して送信された制御データについて、パラメータ
Figure 0005985828
であり、それ以外の場合1である。
キャリアアグリゲートされたUL電力制御の閉ループ要素は、CC固有であってもよい。しかし、隣接CCまたは同じ電力増幅器を共有するCCのようなCCのグループについて、f(i,k)は各CCに共通であってもよい。積算送信電力制御(TPC)コマンドが使用され、積算がWTRU固有のパラメータaccumulation−enabledに基づいて使用可能にされる場合、
f(i,k)=f(i−1,k)+δPUSCH(i−KPUSCH,k) (式3)
ここで、δPUSCH(i−KPUSCH,k)は、UL CC(k)のWTRU固有の積算TPCコマンドである。TPCコマンドは、サブフレーム(i−KPUSCH)の、フォーマット0、3/3A、または新もしくは拡張DCIフォーマットのような、特定のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットによる物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)で信号伝達されてもよい、ただしKPUSCHの値は、たとえば周波数領域多重方式(FDD)の場合4である。絶対TPCコマンドについて、積算がWTRU固有のパラメータaccumulation−enabledに基づいて使用可能にされない場合、
f(i,k)=δPUSCH(i−KPUSCH,k) (式4)
ここで、δPUSCH(i−KPUSCH,k)は、サブフレーム(i−KPUSCH)の、たとえばフォーマット0のようなDCIフォーマットまたは新しいDCIフォーマットによるPDCCHで信号伝達されたUL CC(k)のWTRU固有の絶対TPCコマンドである。あるいは、TPCコマンド(δPUSCH)は、隣接CCまたは同じ電力増幅器(PA)を共有するCCのようなCCのグループごとに定義されてもよい。積算TPCコマンドおよび現在の絶対TPCコマンドのいずれについても、初期値はプリセットすることができる。UL CC(k)に対するPO_WTRU_PUSCH(k)値が、上位レイヤにより変更される場合、f(i,k)=0である。それ以外の場合、f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2であり、ここでΔPrampupは上位レイヤによって提供され、δmsg2はランダムアクセス応答で指示されたTPCコマンドである。ΔPrampupおよびδmsg2は、CC固有であってもよい。あるいは、WTRUは、UL CCがアイドル期間後にアクティブになり、アイドル期間が事前定義された満了時間を超える場合、UL CCの積算をリセットすることができる。
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)は、さまざまなUL CCを介してWTRUによって送信されてもよい。PRACH送信はまた、さまざまなUL CCを介してホップされてもよい。加えて、関数f(i,k)の積算リセットは、CCベースで実行されてもよい。関数f(i,k)は、積算TPCコマンドまたは現在の絶対TPCコマンドを使用することができ、キャリア固有であってもよい。たとえば、積算電力調整関数f(*)は、WTRUによって第1のUL CCに適用されてもよいが、絶対電力調整関数f(*)は、WTRUによって第2のUL CCに適用されてもよい。しかし、関連するパラメータ信号伝達オーバーヘッドを低減し、電力制御メカニズムをより簡単にするため、WTRU固有のパラメータaccumulation−enabledは、所与のWTRUについてアグリゲートされたすべてのCCに共通であってもよい。
WTRUが積算TPCコマンド送信を受信しており、WTRUが最大電力に到達した場合、肯定TPCコマンドは、肯定TPCコマンドを受信しているUL CCに対するそれぞれの対応する積算関数f(i,k)に積算されなくてもよい。しかし、WTRUが最小電力に到達した場合、否定TPCコマンドは、否定TPCコマンドを受信しているUL CCに対するそれぞれの対応する積算関数f(i,k)に積算されなくてもよい。
PUCCHの電力制御は、以下のようにCC固有であってもよい。
PUSCH(i,k)=min{PCMAX(k),PO_PUSCH(k)+PL(k)+h(nCQI,nHARQ,k)+ΔF_PUCCH(F)+g(i,k)} (式5)
ここで、PPUCCH(i,k)は、kをUL CCの索引として、CC(k)のサブフレームi内のPUSCHに対する、通常dBm単位のWTRU送信電力である。式1に示すように、PCMAX(k)は、UL CC(k)のCC固有の最大WTRU送信電力であり、ここでPCMAX(k)はeNBによって設定されてもよい。あるいは、PCMAX(k)は、PCMAXが設定された最大WTRU送信電力である場合、PCMAXと等しくてもよい。たとえば、WTRUがシングルUL CCのみをサポートできる場合、PCMAX(k)はPCMAXにすることができる。PO_PUCCH(k)は、セル固有およびCC固有の公称要素PO_NOMINAL_PUCCH(k)と、WTRU固有および場合によってはCC固有の要素PO_WTRU_PUCCH(k)の和で設定されるCC固有のパラメータであり、kはUL CC索引を表す。PO_NOMINAL_PUCCH(k)およびPO_WTRU_PUCCH(k)は、上位レイヤによって提供される。信号伝達のオーバーヘッドを低減するために、eNBは、アンカーUL CCのような、基準UL CCのPO_NOMINAL_PUCCH(k)およびPO_WTRU_PUCCH(k)を提供することができ、個々のオフセット値がそれぞれ基準UL CCのPO_NOMINAL_PUCCH(k)およびPO_WTRU_PUCCH(k)に関連する場合他のULキャリアの対応するオフセット値を提供することができる。
項h(nCQI,nHARQ,k)は、PUCCHがCC(k)で送信される場合、PUCCHフォーマット従属値である。項h(nCQI,nHARQ,k)のkの索引は、たとえば、すべてのPUCCHがシングルCC(k)でのみ送信される場合にドロップされてもよい。パラメータΔF_PUCCH(F)は、上位レイヤによって提供される。各ΔF_PUCCH(F)値は、フォーマット1aのような、別のPUCCHフォーマットに関連するPUCCHフォーマット(F)に対応する。項ΔF_PUCCH(F)は、CC固有であってもよい。関数g(i,k)は、以下の式に示すようにWTRU固有およびCC固有のTPCコマンドδPUCCH(i,k)の関数としての、現在のPUCCH電力制御調整関数である。
Figure 0005985828
PUSCHの電力制御の式と同様に、UL CCの関数δPUSCH(i,k)は、フォーマット1A/1B/1D/1/2A/2のようなDCIフォーマットを持つPDCCHに含まれてもよいか、またはフォーマット3/3AのようなDCIフォーマットを持つPDCCHの他のWTRU固有のPUCCH補正値で一緒に符号化されて送信されてもよく、そのCRCパリティビットは無線ネットワーク一時識別子(RNTI:radio network temporary identifier)でスクランブルがかけられる。RNTIは、PUCCH固有であってもよく、TPCまたはCC固有であってもよい。
非隣接UL CAにおいて、PUSCHおよび/またはPUCCH送信は、たとえばキャリア依存のスケジューリングおよびキャリアホッピングにより、1つのUL CCから別のUL CCに切り替えられてもよい。この場合、UL CC(k)でのPUSCHの閉ループ電力制御調整状態関数f(i,k)、およびPUCCHの閉ループ電力制御調整状態関数g(i,k)は、異なるCCが異なる干渉条件およびパスロス測定を経験することがあるので、他のUL CCの場合には有効ではないこともありえる。
積算が、f(i,k)=f(i−1,k)+δPUSCH(i−KPUSCH,k)であるように使用可能にされる場合、WTRUは、PUSCH送信が1つのCCから別のCCに切り替えられるのであれば、f(i,k)=0であるように積算をリセットすることができる。同様に、PUCCH送信が1つのCCから別のCCに切り替えられるのであれば、g(i,k)=0であるように積算をリセットすることができる。
あるいは、CCが切り替えられた後、f(i,k)=f(i−1,k)+ΔPLであり、ここでf(i−1,k)は切り替えの前に使用された前回の電力制御調整状態である。項ΔPLは、切り替えの前および後のCC間のパスロス差異の推定である。
ランダムアクセス手順中に、f(0,k)の初期値は、WTRUが無線資源制御(RRC)接続後に上位レイヤ信号伝達からPO_UE_PUSCH項の値を取得するまで、f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2に設定されてもよい。関数f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2は、WTRUがまだRRC接続を確立していない場合もあるので、たとえばランダムアクセス手順中のランダムアクセスメッセージの送信に使用することができる。WTRUは、1つのUL CCにおいてランダムアクセス試行を開始して、ランダムアクセス応答メッセージを受信した後に、別のUL CCに切り替えることができる。WTRUは、ランダムアクセスを開始してメッセージを受信したUL CCに対して、f(0,k)=ΔPrampup+δmsg2の値に関する情報を有することができる。他のUL CCの電力を決定するため、WTRUは、第1のUL CCについて決定された同じf(0,k)=ΔPrampup+δmsg2値を使用することができ、干渉など、UL CC間の差異を補償するためにオフセットを追加することができる。あるいは、WTRUは、f(0,k)をゼロ(0)に設定することができる。
UL CCのパスロス推定を決定するため、パスロス測定は、ダウンリンク(DL) CCのうちの少なくとも1つ、および全部でもWTRUによって実行されてもよい。UL CCごとパスロス測定が使用されてもよい。あるいは、各DLキャリアは、パスロス測定のためにULキャリアにマップされるか、またはULキャリアとペアにされてもよい。ペアは1対1ベースで設定されてもよいか、またはCCは、ペアにする前にグループ化されてもよい。たとえば、同じ搬送波周波数を持つ隣接CCまたは同じ周波数/スペクトルの帯域内の隣接CCがグループ化されてもよい。どのDL CCが各UL CCの電力制御のパスロス推定に使用されるかを指示するパスロス測定アソシエーションおよび/または構成が、設定されて、RRCのような上位レイヤエンティティからのメッセージでWTRUに信号伝達されてもよい。つまり、各UL CCの電力制御のためのパスロス推定/導出に使用されるDL CCは、ネットワークによってWTRUごとに設定されてもよい。あるいは、パスロス測定アソシエーションおよび/または構成は、たとえば、WTRUのグループごとに、またはシステム情報ブロック(SIB)を使用しているセル内のすべてのWTRUに信号伝達されてもよい。CCが隣接する場合、パスロス測定は互いに類似していることもあるので、各隣接CCにパスロス測定を実行する必要はない場合もある。
パスロス測定が行われるDL CCをパスロス測定が適用されるUL CCと関連付けるために、アソシエーションまたはマッピング規則がWTRUによって使用されてもよい。たとえば、WTRUは、DL CCで測定されたパスロスを、類似する中心または帯域周波数を持つUL CCに関連付けることができる。
あるいは、パスロスは搬送周波数の関数であるので、複数のCCまたは帯域間のパスロスの差異は、WTRUとeNB間の所与の無線チャネル条件、無線チャネルモデル、および/または無線チャネル環境に対する搬送周波数の関数として計算されてもよい。WTRUは、たとえば、アンカーDL CCのような、基準DL CCでパスロス測定を実施することができる。測定されたパスロスは、WTRUにより、基準DL CCに関連付けられているUL CCに適用することができるが、パスロス推定は以下のように、WTRUにより、測定されたパスロスレベルを使用して他のUL CCについて行われてもよい。
PL(k)=PLmes(kf)+ΔPL(k)(dB) (式7)
ここで、kfは基準DL CCであり、PLmes(kf)はDL CC(k)fで測定されたパスロスである。項ΔPL(k)は、UL CC(k)のパスロスオフセットを表し、ここでΔPL(k)は、たとえば、それぞれ基準CC(k)fおよびUL CC(k)の中心搬送周波数の関数として、WTRUによって決定されてもよい。
あるいは、ΔPL(k)は、ネットワークから信号伝達されてもよい。ΔPL(k)は、開ループパラメータPO_PUSCH(j,k)および/またはPO_PUCCH(k)に含まれてもよい。さらに具体的には、ΔPL(k)は、たとえば、PO_PUSCH(j,k)、PO_NOMINAL_PUSCH(j,k)、PO_WTRU_PUSCH(j,k)、PO_PUCCH(k)、PO_NOMINAL_PUCCH(k)、またはPO_WTRU_PUCCH(k)の現在の範囲を拡張することにより、PUSCHの場合PO_NOMINAL_PUSCH(j,k)項またはPO_WTRU_PUSCH(j,k)項に、PUCCHの場合PO_NOMINAL_PUCCH(k)項またはPO_WTRU_PUCCH(k)項に含まれてもよい。あるいは、ΔPL(k)は、WTRUに信号伝達されてもよく、CC固有の電力制御パラメータは、項を示すために使用されてもよい。
パスロスは、以下のように定義することができる。
PL=(referenceSignalPower)−(上位レイヤのフィルタリングされたRSRP) (式8)
ここで、referenceSignalPowerは、WTRUに提供されたパラメータであり、RSRPは基準信号受信電力である。eNBは、たとえばトラフィック負荷制御または干渉管理のような目的でさまざまなDL CCにさまざまなセル固有基準信号(CRS)送信電力レベルを割り振ることができる。個々の基準送信電力は、WTRUに信号伝達されてもよい。あるいは、信号伝達のオーバーヘッドを低減するために、eNBは、アンカーCCのような、基準UL CCのCRS送信電力を提供することができ、CRS電力オフセットが基準DL CC CRS電力に関連する場合他のDL CCの相対CRS電力オフセットを提供することができる。別個にCRS電力オフセットを信号伝達するのではなく、個々のCC電力オフセットは、PUSCHの場合対応するPO_PUSCH(j,k)か、またはPUCCHの場合対応するPO_PUCCH(k)に含まれてもよい。さらに具体的には、CRS電力オフセットは、PO_NOMINAL_PUSCH(j,k)項またはPO_NOMINAL_PUCCH(k)項に含まれてもよい。
1つのDL基準CCは、CRSを提供してパスロスを導き出すことができる。WTRUは、CRSに基づいてパスロス測定を行うことができ、次いで各ULキャリアとDL基準CCの周波数との間の周波数差に基づいて修正を行うことができる。ネットワークは、DL基準として使用されるべきDLキャリアを割り当てることができる。この方法は、正確な修正を導くかまたは決定することができるのであれば、隣接UL送信および非隣接送信に適している。
複数のDL基準CCが使用されてもよい。DL基準CCは、eNBによって設定されてもよい。WTRUは、基準CRSに基づいて測定を行うことができ、それらの測定をUL CCの各々について開ループ推定にマップするアルゴリズムに従うことができる。適切な場合、WTRUは、周波数依存の修正を行うことができる。これは、UL CCの重要な分離を扱うことが必要になる非隣接の操作に最も適切となりうる。またこれは、隣接の操作にも適用するように十分なパフォーマンス上の利点をもたらすこともできる。
ネットワークは、最も典型的な周波数を提供するCCに基づいて基準信号の単一のCCを選択することができる。たとえば、UL CCからの周波数分離が最も少ないDL CCが、アップリンク電力制御に使用されてもよく、アンカーキャリアーが使用されるか、または最大のパスロスを持つDL CCが使用されてもよい。
あるいは、複数のDL CCの測定されたパスロスの結合が、UL電力制御に使用されてもよい。使用されるCCを選択するための基準は、特定のしきい値よりも少なくアップリンク搬送周波数から分離される周波数を持つCCを選択することを含むことができる。しきい値は、事前定義されてもよいか、またはWTRUによって導き出されてもよい。CCを選択するために使用されうるその他の基準は、DLキャリアと非隣接にアグリゲートされ、UL CCから最小の周波数分離を有するCCキャリアを除外することを含めてももよい。CCの結合は、一次結合(線形結合)、または結合されたCCの加重平均であってもよい。
DLとUL CCの間の周波数分離が、あらかじめ定められたしきい値よりも大きい場合、パスロスの修正項がWTRUによって適用されてもよい。あるいは、UL電力制御のパスロスの修正項は、しきい値を超えていることとは無関係に適用されてもよい。たとえば、無線チャネル条件のような、複数の要因により、正確なパスロスが必要とされることもある。
測定されたパスロス推定は、平均またはフィルタリング技法を使用して、WTRUによって結合されてもよい。さまざまな測定に重みが割り当てられてもよい。たとえば、UL CCからの周波数分離が最も少ないDL CCのパスロスは、比較的大きい重みを持つ可能性もある。重みは、eNBによって設定されて、WTRUに信号伝達されてもよい。
パスロス測定に使用可能なDL CCが複数ある場合、eNBは、DL CCに異なるCRS送信電力を使用することができる。個々のCRS送信電力は、上位レイヤ信号伝達によってWTRUに送信されてもよい。あるいは、eNBは、たとえばアンカーCCのような、基準DL CCのCRS送信電力を提供することができ、相対CRS送信電力が基準DL CCのCRS送信電力に関連する場合他のDL CCの相対CRS送信電力または電力オフセットを提供することができる。WTRUは、基準DL CCでRSRP測定を実行して、たとえばDL CC(n)のような他のDL CCで、以下のようにPLを計算する。
PL(n)=(referenceSignalPower)−(上位レイヤのフィルタリングされたRSRP)+Poffset(n) (式9)
ここで、Poffset(n)は、DL(n)の相対CRC電力または電力オフセットである。
アグリゲートされたULキャリアは、異種のパスロスメトリックの影響を受けることがある。たとえば、パスロスは、搬送周波数とセル配置のタイプの関数である。マクロセル内のWTRUは、マイクロセルの場合とは異なるパスロスを経験することがある。UL CCのパスロスは、WTRUによって測定することができ、その他のCCの他のパスロスは、測定から計算することができる。
パスロスを決定するために、WTRUはUL CCを基準CCとして選択することができる。基準CCは、最低搬送周波数、最高搬送周波数、または中間搬送周波数を持つものであってもよい。あるいは、eNBは、WTRUがどのUL CCを基準CCとみなすべきかをWTRUに信号伝達することができる。
WTRUは、DL CCのパスロスを測定する。結果として得られたパスロスは、UL基準CCの送信電力設定に使用されてもよい。その他のUL CCの場合、WTRUは、相対パスロス、すなわち、各CCのパスロス公式に従って基準UL CCと他のUL CCの間のパスロスオフセットを計算し、他のCCのパスロスオフセットを適用する。
潜在的に異なる伝搬法則または環境により、各CCのパスロス公式は異なる場合もある。したがって、2つの非隣接CC、基準CCおよびCC(i)について、搬送周波数をそれぞれfrefおよびfiとすると、パスロス公式は、以下のとおりである。
PLref=Cref+10nreflog10(D)+10mreflog10(fref) (式10)
および
PLi=Ci+10nilog10(D)+10milog10(fi) (式11)
ここで、Dは送信機から受信機までの距離である。基準CCと他のCCとの間の相対パスロスΔPLは、以下のように導き出すことができる。
ΔPL(i)=Cref−Ci+10(nref−ni)log10(D)+10mreflog10(fref)−10milog10(fi) (式12)
修正項は、以下のように、式11のさまざまなチャネルモードを説明するようにパスロスオフセットの計算に適用されてもよい。
ΔPL(i)=Cref−Ci+10(nref−ni)log10(D)+10mreflog10(fref)−10milog10(fi)+corr_term (式13)
ここで、corr_termは、パスロスオフセットの修正項である。項corr_termは、ネットワークによって設定または信号伝達されてもよい。corr_termの値は、ルックアップテーブルの形態であってもよい。
たとえば、特定のチャネルモデルについて、2つのCCが同じパスロスに従う場合、パスロスは、PL=58.83+37.6log10(D)+21log10(fc)として計算することができ、ここでDは送信機から受信機までの距離であり、fcは基準CC周波数である。次いで、基準CCと他のCCとの間の相対パスロスΔPLは、以下のとおりである。
Figure 0005985828
ここで、foは他の搬送周波数である。
無線チャネル伝搬モデルは、ネットワークに既知であってもよい。21のような固定の伝搬指数を使用するのではなく、値は、ネットワークによって信号伝達されるセル固有のパラメータであってもよい。たとえば指数は、たとえば2つの信号伝達ビットを使用する、21、30、35、40のような値をとることができる。
あるいは、eNBは、他のUL CCのパスロスオフセットをWTRUに送信することができる。eNBは、さまざまなUL CCのアップリンクサウンディング基準信号(SRS)の測定に基づいてオフセットを決定することができる。CC固有のオフセットは、PUSCHの場合は開ループパラメータPO_PUSCH、およびPUCCHの場合は開ループパラメータPO_PUCCHに含まれてもよい。特に、チャネル条件はさまざまなWTRUに対して異なることがあるので、CC固有のオフセットは、PUSCHの場合はWTRU固有の要素PO_WTRU_PUSCH、およびPUCCHの場合はWTRU固有の要素PO_WTRU_PUCCHに含まれてもよい。あるいは、eNBは、オフセットを基準信号の測定に基づかせることができる。eNBは、各々のアップリンクCCの推奨される修正項に関してWTRUに伝達することができる。
図6は、1つの実施形態による電力制御600の方法を示す信号図である。602において、eNB620は、DL CRSのようなパスロス測定、およびパスロス設定規則をWTRU630に信号伝達する。パスロス設定規則は、たとえば、UL基準CC、DL基準CC、UL/DL CCペア情報、および(ある場合)CC間のパスロスオフセットを含むことができる。
604において、WTRU630は、パスロス測定および設定規則に従ってアグリゲートされたCCにパスロス測定を実行する。606において、WTRU630は、測定されたパスロスを使用して、アグリゲートされたCCのアップリンク送信の送信電力を設定し、アグリゲートされたCCのパワーヘッドルームを計算する。608において、WTRU630は、計算された電力設定を使用して、UL信号をeNB620に送信する。
それぞれ式(1)および式(5)に示すように、PUSCHおよびPUCCHにはそれぞれ別個のTPCコマンドが使用されてもよい。たとえば、別個のTPCコマンドは、それぞれPUSCHおよびPUCCHの電力制御のためにeNBからWTRUに送信されてもよい。PUSCH電力制御の場合、TPCコマンドは、UL CCごと、およびWTRUごとに定義されてもよい。PUCCH電力制御の場合、TPCコマンドは、UL CCごと、およびWTRUごとに定義されてもよい。WTRUがUL CCで複数のPUCCHを送信している場合、個々のPUCCHの別個のTPCコマンドが、WTRUによって受信されてもよい。TPCコマンドを受信した後、WTRUは、関連付けられているPUCCHに対してTPCコマンドの各々を適用することができる。
あるいは、PUSCHまたはPUCCHのTPCコマンドは、UL CCのグループごと、またはすべてのUL CCについて定義されてもよい。eNBは、TPCコマンドがCCごと、CCのグループごと、またはすべてのCCについて定義されるかどうかをWTRUに伝達するように、上位レイヤ信号伝達を通じてWTRUを構成することができる。たとえば、TPCコマンドは、CCが同じPAを使用して送信されている場合、UL CCのグループを制御するように設定されてもよい。
キャリアアグリゲーションシステムにおいてPUSCHのTPCコマンドは、DCIフォーマット0またはDCIフォーマット3/3Aのような特定のDCIフォーマットによるPDCCHでWTRUによって受信されてもよい。DCIフォーマットは、キャリアアグリゲーションシステムのPUSCH電力制御を含むことができる。同様に、PUCCHのTPCコマンドは、DCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2またはDCIフォーマット3/3Aのような特定のDCIフォーマットによりWTRUで受信されてもよく、ここでそれぞれのフォーマットはキャリアアグリゲーションシステムにおけるPUCCH電力制御を容易にすることができる。
制御データの各ユニットは、CRCを備えることができる。CRCには、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)でスクランブルがかけられてもよい。RNTIは、たとえば、WTRU固有、グループ固有、または関数固有のTPCであってもよい。各WTRUは、そのWTRUの制御情報があることを示すRNTIを探す。WTRUは、WTRU固有、CC固有、PUSCH固有、TPC固有、PUCCH固有、またはWTRU、CC、PUSCH、PUCCHおよびTPCの任意の結合であるRNTIを探すことができる。
CC固有のTPCコマンドを搬送するPDCCHは、PDCCHのCRCビットがRNTIでスクランブルをかけられている場合、RNTIを備えることができる。RNTIは、UL CC固有であってもよい。たとえばDCIフォーマット0またはDCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2などによるPDCCHは、たとえば、WTRUのC−RNTI、SPS−CRNTI、またはUL CC固有のC−RNTIを備えることができる。PUSCHのDCIフォーマット3/3AによるPDCCHは、WTRUのTPC−PUSCH−RNTIまたはUL CC固有のTPC−PUSCH−RNTIを備えることができ、PUCCHのDCIフォーマット3/3AによるPDCCHは、WTRUのTPC−PUCCH−RNTIまたはUL CC固有のTPC−PUCCH−RNTIを備えることができる。
WTRUは、同じサブフレーム内に、たとえばDCIフォーマット0/1/2/3/3Aを含む複数のDCIフォーマットを受信することができる。TPCコマンドはPDCCHで搬送されるので、TPCコマンド信号伝達の方法は、PDCCHの構造に依存することになる。たとえば、WTRUのTPCコマンドが、DCIフォーマット3/3AのようなDCIフォーマットによるPDCCHに含まれる場合、TPCコマンドは、他のWTRUおよび他のCCに対する他のTPCコマンドと一緒に符号化されてもよい。
PUSCHのTPCコマンドが、DCIフォーマット0のような特定のDCIフォーマットによるPDCCHに含まれ、TPCコマンドがUL認可にある場合、TPCコマンドは、WTRUにより特定のUL CCに適用されてもよい。所与のWTRUに対するUL認可のTPCコマンドは、UL CCに関連付けられてもよい。WTRUは、関連付けられているUL CCに関する情報をeNBから受信することができるか、またはWTRUは、事前設定されたマッピングまたは規則を使用してアソシエーションを決定することができる。たとえば、UL認可を持つPDCCHのTPCコマンドは、WTRUによって、UL認可が適用されるUL CCに適用されてもよい。
UL認可およびUL CCとのPDCCHのアソシエーションは、たとえばレイヤ1(L1)明示インジケータ、暗黙UL CCインジケータのようなインジケータによるか、またはRRC信号伝達でWTRUに送信することができる。各UL CCにどのTPCコマンドが適用されるかをWTRUが認識するように、PDCCHの明示L1 CCインジケータが使用される場合、DCIフォーマットの構造は、L1 CCインジケータに対応することができる。暗黙CCインジケータの場合、WTRUのUL CC固有のC−RNTIは、UL CCに対して、対応するWTRUのUL CC固有のC−RNTIがPDCCHのCRCビットでスクランブルをかけられるように使用されてもよい。
あるいは、PUSCHに対するTPCコマンドの少なくとも1つのグループ、およびすべてのTPCコマンドは、単一のUL認可で搬送されてもよい。UL CCマッピングへのTPCコマンドの索引は、どのTPCビットが各UL CCに適用されるかをWTRUが認識するように使用されてもよい。あるいは、TPCコマンドおよびUL CC識別または索引のアソシエーションは、上位レイヤ信号伝達を通じて確立されてもよいか、またはWTRUで実施される1つまたは複数の規則に従ってもよい。したがって、WTRUは、事前設定された規則を使用して、どのコマンドが各UL CCに対応するかを決定することができる。
PUSCHのTPCコマンドが、たとえばDCIフォーマット3/3Aのような特定のフォーマットによる第1のPDCCHに含まれる場合、所定のWTRUのCC固有またはCCグループ固有のTPCコマンドは、他のWTRUの他のCC固有またはCCグループ固有のTPCコマンドと一緒に符号化されてもよい。CRCパリティビットは、TPC−PUSCH−RNTIまたはCC−TPC−PUSCH−RNTIでスクランブルがかけられてもよい。CC−TPC−PUSCH−RNTIは、UL CC固有のTPC−PUSCH−RNTIであってもよい。WTRUのもう1つのCC固有のTPCコマンドは、第1のPDCCHで使用されたものとは異なるCC−TPC−PUSCH−RNTIを使用してもう1つの関連付けられているPDCCHで送信されてもよい。たとえば、第1のWTRUの第1のUL CCのTPCコマンドは、第2および第3のWTRUの第1のUL CC TPCコマンドと一緒に符号化されてもよい。TPCコマンドは、たとえばフォーマット3/3Aのような特定のDCIフォーマットによるPDCCHで送信されてもよい。第1、第2、および第3のWTRUは、同じTPC−USCH−RNTI、またはk番目のCC−TPC−PUSCH−RNTIを有することができる。第1のWTRUが、たとえば、もう1つのアクティブなUL CCである第2のCCを有する場合、対応するTPCコマンドは、他のWTRUの第2のUL CC TPCコマンドと一緒に符号化されてもよい。各WTRUのTPCコマンドは、異なるTPC−PUSCH−RNTIまたはCC−TPC−PUSCH−RNTIを使用して符号化されてもよい。PDCCH内の各WTRUのCC固有のTPCビットの各ロケーションは、上位レイヤ信号伝達を介してWTRUに信号伝達されてもよい。この例は3つのWTRUを含むが、WTRUの数は例示のために過ぎず、任意の数のWTRUが、本明細書において開示される方法を使用することができる。
WTRUは、TPCパラメータおよびTPC索引のような情報を受信することができる。たとえば、TPCパラメータは、TPCビットを各WTRUおよび各CCに割り振る方法を指示することができる。TPC索引は、WTRUごとにCC固有であるか、またはWTRUごとにすべてのCCに共通であってもよい。
あるいは、第1のWTRUのすべてのアクティブなUL CCのCC固有のTPCコマンドはすべて、たとえばDCIフォーマット3/3Aまたは拡張DCIフォーマット3/3Aのような特定のDCIフォーマットによるPDCCHの第2および第3のWTRUのCC固有のTPCコマンドと一緒に符号化されてもよい。CRCパリティビットは、TPC−PUSCH−RNTIでスクランブルがかけられてもよい。第1のWTRUのそれぞれのCC固有のTPCビットの各ロケーションは、上位レイヤ信号伝達を介してWTRUに信号伝達されてもよい。ロケーション情報に含まれるのは、TPCパラメータおよびTPC索引であってもよい。TPC索引は、各WTRUに対して定義されてもよい。どのTPCビットがどのCCに対応するかに関する情報は、上位レイヤによって明示的にWTRUに信号伝達されてもよい。あるいは、WTRUは、事前設定された規則またはマッピングを使用することにより、対応を暗黙的に決定することができる。暗黙的信号伝達の場合、WTRUのCC固有のTPCビットは、UL CC索引により昇順に配置されてもよく、WTRUは、たとえば上位レイヤ信号伝達を使用してeNBから受信するPDCCH内のTPCビットの読み取りを開始する場所に関して情報を受信することができる。
PUSCHのCC固有またはCCグループ固有のTPCコマンド送信の場合、WTRUは、WTRUがDRXモードにある場合または測定ギャップにある場合を除くすべてのサブフレームの、たとえばWTRUのC−RNTI、WTRUのCC固有C−RNTI、SPS C−RNTI、またはCC固有SPS C−RNTIのような識別子を使用して関連付けられているDL CCの各UL CCに対して、DCIフォーマット0のような第1のDCIフォーマットのPDCCHを復号化しようと試みることもできる。やはり同時に、WTRUはまた、WTRUがDRXモードにある場合または測定ギャップにある場合を除くすべてのサブフレームの、TPC−PUSCH−RNTIまたはCC−TPC−PUSCH−RNTIのような異なる識別子を使用して、各UL CCに対して、DCIフォーマット3/3Aのような第2のDCIフォーマットのPDCCHを復号化しようと試みることもできる。UL CC(k)の積算TPCコマンドが送信される場合、閉ループPC調整関数f(i,k)は、f(i−1,k)+δPUSCH(i−KPUSCH,k)と等しくてもよく、ここでTPCコマンドが復号化されない場合、WTRUがDRXモードである場合、または測定ギャップが関連付けられているDL CCで発生する場合、(i−KPUSCH)番目のサブフレームに対してδPUSCH(i−KPUSCH,k)=0dBである。UL CC(k)の絶対TPCコマンドが送信される場合、f(i,k)=δPUSCH(i−KPUSCH,k)である。UL CCのTPCコマンドが復号化されない場合、WTRUがDRXモードである場合、または測定ギャップが関連付けられているDL CCで発生する場合、関数f(i,k)=f(i−1,k)である。これはまた、CCグループ固有のTPCコマンドが送信される場合にも発生することがある。所与のUL CCに対して、DCIフォーマット0のような第1のDCIフォーマットおよびDCIフォーマット3/3Aのような第2のDCIフォーマットがいずれも同じサブフレームで検出される場合、WTRUは、第1のDCIフォーマットで提供されたTPCコマンドδPUSCH(i,k)を使用することができる。
PUCCHのTPCコマンドが、たとえばDCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2のようなDCIフォーマットによるPDCCHに含まれる場合、DL認可およびスケジューリング情報は、PDCCHにも含まれてもよい。TPCコマンドは、特定のUL CCのPUCCH送信電力を制御するように適切なWTRUによって適用されてもよい。TPCコマンドは、所与のWTRUの各UL認可またはスケジューリング情報の各ビットに関連付けられているUL CCに適用されてもよい。WTRUは、関連付けられているUL CCに関する情報をeNBから受信することができるか、またはWTRUは、事前設定されたマッピングまたは規則を使用してアソシエーションを決定することができる。たとえば、DL認可またはスケジューリング情報を持つPDCCHで搬送され、たとえばDCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2のような特定のDCIフォーマットを使用しているTPCコマンドは、ACK/NACKが送信されるUL CCに適用されてもよい。ACK/NACKは、PDCCHのDL認可およびスケジューリング情報に関連付けられてもよい。UL認可およびUL CCとのPDCCHのアソシエーションは、たとえばPDCCH内の明示L1 CCインジケータ、暗黙UL CCインジケータを使用するか、またはRRC信号伝達でWTRUに与えられてもよい。
明示L1 CCインジケータがPDCCH内で使用される場合、WTRUは、どのTPCコマンドが各UL CCに適用されるかを認識することができる。DCIフォーマットの構造は、L1 CCインジケータに対応することができる。
暗黙CCインジケータが使用される場合、WTRUのUL CC固有のC−RNTIは、UL CCに対して、対応するWTRUのUL CC固有のC−RNTIがPDCCHのCRCビットでスクランブルをかけられるように使用されてもよい。あるいは、PUCCHに対するTPCコマンドの少なくともサブセットおよびすべては、DL認可またはスケジューリング情報メッセージで搬送されてもよい。UL CCマッピングへのTPCコマンドの索引は、どのTPCビットが各UL CCに適用されるかをWTRUが認識するように使用されてもよい。あるいは、TPCコマンドおよびUL CC識別のアソシエーションは、上位レイヤ信号伝達を通じて確立されてもよいか、またはWTRUで実施される1つまたは複数の規則に従ってもよい。WTRUは、事前設定された規則を使用して、どのコマンドが各UL CCに対応するかを決定することができる。
所与のWTRUの所与のPUCCHに対するTPCコマンドの少なくともグループまたはすべてが、1つにまとめられてもよい。結果として得られるTPCコマンドのバンドルは、DL基準CCのようなPDCCHで搬送されてもよい。バンドルはまた、DCIフォーマット1A/1B/1D/1/2A/2またはDCIフォーマット3/3Aのような特定のDCIフォーマットによる複数のPDCCHで搬送されてもよい。TPCコマンドは、グループ、またはすべてのUL CCに適用されてもよい。
あるいは、δPUCCHは、WTRU固有であってもよいが、PDCCHで信号伝達されるときはCC固有ではないこともある。項δPUCCHは、単一のδPUCCH値がPUCCH電力を制御する場合、DL基準CCで搬送されてもよい。表1は、UL認可におけるTPC信号伝達の例を示す。
Figure 0005985828
Figure 0005985828
図7は、もう1つの実施形態による電力制御の方法700を示す信号図である。702において、eNB720は、本明細書において説明される方法によりTPCをWTRU730に信号伝達する。TPCは、DCIフォーマット0によるUL認可で送信される。704において、ネットワークからUL認可およびTPCを受信した後、WTRU730は、表1から選ばれた適切な規則に従って、または本明細書に説明されるように、TPCとその対応するキャリアとの間のアソシエーションを決定する。706において、WTRUは、受信したTPCを、それに応じてアグリゲートされたキャリアでのアップリンク送信の送信電力を設定するために適用する。708において、WTRU730は、受信したTPCを適用してアップリンク信号を送信する。
CC固有であるのではなく、TPCコマンドは、UL CCのグループ、またはすべてのUL CCについて定義されてもよい。eNBは、TPCコマンドがCCごと、CCのグループごと、またはCC全体について定義されるかどうかをWTRUが認識するように、たとえば上位レイヤ信号伝達を通じてWTRUを構成することができる。たとえば、TPCコマンドは、CCがWTRUの同じPAを使用して送信される場合、UL CCのグループを制御するように構成されてもよい。隣接CCは、WTRUにおいて同じPAを共有することができる。WTRUおよびeNBは、WTRUがCCを各PCと関連付ける方法に関する設定情報を交換することができる。設定情報の交換は、上位レイヤ信号伝達を介して行われてもよい。TPC送信がCCごと、またはCCのグループごとである場合、TPCコマンドと適用されるUL CCとの間のアソシエーションまたはマッピングは、たとえば上位レイヤ信号伝達を介して事前定義され、提供されてもよい。
単一のTPCコマンドは、CCごとのPUCCH電力制御に使用されてもよい。TPCコマンドは、関連付けられているDL CCで送信されてもよく、パラメータh(nCQI、nCQI、k)およびΔF_PUCCH(F)は、PUCCHごとに適用されてもよい。
複数のPUCCHが、CCまたは複数のCCでWTRUから同時に送信されてもよい。たとえば、WTRUは、第1のPUCCHの1つまたは複数の肯定/否定応答(ACK/NACK)信号、およびサブフレーム内の同じCCの第2のPUCCHのチャネル品質インジケータ(CQI)または事前符号化マトリクスインジケータのようなその他のフィードバックを送信することができる。それぞれのPUCCHごとの電力設定は、式5を使用して個別に実施されてもよい。複数のPUCCHがUL CCでWTRUから同時に送信される場合、個々のPUCCHの別個のTPCコマンドが、WTRUによって受信されてもよい。TPCコマンドが受信されると、WTRUは、TPCコマンドの各々を関連付けられているPUCCHに適用することができる。あるいは、WTRUは、すべてのTPCコマンドを単一のTPCコマンドに結合して、UL CCのすべてのPUCCHに対してTPCコマンドを適用することができる。たとえば、TPCコマンドは、同一のものとして処理されてもよい。WTRUが、サブフレーム内の対応するPDCCHのうちの1つのTPCコマンドを正常に復号化すると、WTRUはすべてのPUCCHに対してTPCコマンドを適用し、サブフレーム内のその他のTPCコマンドは符号化しなくてもよい。
複数のチャネルが同時に送信されている場合、チャネルは同じTPCコマンドを使用することができる。たとえば、PUSCHのTPCコマンドは、PUCCHのWTRUによって使用されてもよい。この場合、eNBは、上記で式1に示されるように、PUCCHのTPCコマンドおよびPUCCHの閉ループ要素を送信することはないが、その代わりにPUSCHのTPCコマンドに依存することができる。PUSCHの積算TPCコマンドは、WTRUによって使用されてもよい。
あるいは、複数のチャネルが同時に送信される場合、TPCコマンドはWTRUによって結合されてもよい。たとえば、PUSCHおよびPUCCHのTPCコマンドはそれぞれ結合されて、結合されたTPCコマンドは、WTRUによってPUSCHおよびPUCCHの両方に適用されてもよい。PUSCHの積算TPCコマンドが使用されてもよい。
PUSCHおよびPUCCHは、単一のUL CCで送信されてもよい。さらに、複数のPUCCHは、必要に応じて、UL CCで同時に送信されてもよい。同時に送信されたPUCCHおよびPUSCHの電力制御は、それぞれ式1および式5を使用して、物理チャネルごと、および/またはCCごとに実施されてもよい。PCMAX(k)をUL CC(k)のCC固有の設定された最大WTRU送信電力として、UL CC(k)でPUCCHおよびPUSCHに必要な送信電力の和がPCMAX(k)を超える場合、WTRUは合計送信電力をPCMAX(k)にバックオフする必要がある。CC固有の最大送信電力PCMAX(k)は、上位レイヤ信号伝達を介してeNBによって信号伝達されてもよい。
複数のCCの電力制御方式は、WTRUの無線周波数(RF)/送受信機アーキテクチャに依存してもよい。特に、方式は、WTRU内のPAの数に依存してもよい。隣接CCは、同じPAを使用することができるが、非隣接CCは別個のPAを使用することができる。複数のUL CCが送信される場合、個々のUL CCの電力の和は、設定された合計最大WTRU送信電力PCMAXを超えることはなく、ここでPCMAXは、WTRU電力クラス、許容される公差および調整、ならびにeNBによってWTRUに信号伝達される最大許容送信電力に依存してもよい。PCMAXの値は、上位レイヤを介してeNBによって提供されてもよい。
CMAXは、すべてのアクティブなUL CCのCC固有の最大WTRU送信電力PCMAX(k)の和と等しいかまたはそれよりも小さくてもよい。WTRUが、たとえば異なる周波数帯の複数の非隣接CCに対して、複数のPAを装備している場合、PCMAXは、PCMAX_PA_i=PCMAX−10*log10(N)(dBm)となるように、すべてのPAの間で同等に分配されてもよく、ここでPCMAX_PA_iは個々のPAによってサポートされる最大送信電力であり、NはWTRUデバイスにおけるPAの数である。あるいは、PCMAX_PA_iは、さまざまなPAに対して異なっていてもよい。合計の必要WTRU送信電力がPCMAXを超える場合、WTRUは、PCMAXを超えないようにするため送信電力を低減するようにバックオフする必要がある。特定のPAに必要な電力がPA最大許容電力PCMAX_PA_iを超える場合、WTRUは、PCMAX_PA_iを超えないようにするため送信電力を低減することが必要にある。
UL MIMOをサポートするWTRUの場合、ULキャリアアグリゲーションに加えて、各アンテナはPAに接続されてもよく、各PAは異なる最大送信電力要件を有することもできる。各物理チャネルのWTRU送信電力は、送信アンテナを介して分配されてもよい。各アンテナの合計の必要送信電力が最大PA電力を超える場合、WTRUは、上限を超えないようにするため送信電力の調整が必要になることもある。
WTRUは、複数レベルの最大送信電力によって制限されてもよい。WTRUには、合計送信電力制限があってもよい。各CCには、電力制限があってもよい。各PAには、電力制限があってもよい。各送信チャネルには、電力制限があってもよい。したがって、WTRUは、WTRUの送信電力の複数の制限に対処する必要がある。
WTRUの最大送信電力は、WTRUの電力クラス定義、上位レイヤ構成、またはWTRUのPAによって制限されてもよい。WTRU送信機(TX)電力は、最大電力制限の制約を受けてもよい。たとえば、個々のUL CC(k)の合計WTRU電力は、CC固有の最大TX電力PCMAX(k)の制約を受けてもよい。すべてのアクティブなCCのWTRU TX電力の和は、合計最大TX電力PCMAXの制約を受けてもよい。各CCグループ(m)の合計TX電力は、PCMAX_CC_group(m)で示される最大CCグループTX電力の制約を受けてもよく、ここでCC(m)はUL CCのサブセットから成り、
Figure 0005985828
である。たとえば、CCグループは、WTRU内のi番目のPAを共有する隣接UL CCで設定されてもよい。この場合、PCMAX_CC_group(m)は、最大PA電力PCMAX_PA_iと等しくてもよい。上記の最大電力制限の任意の結合がWTRUによって送信されたサブフレーム内で生じる場合、WTRUは電力制限に違反しないように、送信電力を適切に低減または縮小することが必要になることもある。
WTRUが、複数のCCならびに同時PUSCHおよびPUCCH送信を使用して送信している場合、各CCのPUSCHおよび/またはPUCCHの送信電力は、CC当たりの物理チャネルごとに独立して計算されてもよい。WTRUは、PUSCHの場合は式1を使用し、PUCCHの場合は式5を使用することができる。サブフレームにおいて、すべてのCCの電力レベル全体の和が合計最大WTRU電力PCMAXを超える場合、および/またはUL CC(k)の合計送信電力がCC固有の最大電力PCMAX(k)を超える場合、WTRUは送信電力レベルの一部または全部を適切に低減または縮小することができる。たとえば、UL CC(k)の合計送信電力がPCMAX(k)を超える場合、WTRUは最初にそのUL CC(k)の合計電力をPCMAX(k)まで低減することができる。UL CC全体のすべての送信電力の和が、合計最大WTRU電力PCMAXを超える場合、WTRUはすべてのCCにわたる合計電力をPCMAXまで低減することができる。
電力低減は、CCおよび各CCのチャネルの優先順位に基づいてもよい。優先順位は、制御およびデータ送信および/またはデータのサービス品質(QoS)の要件に基づいて決定されてもよい。1つの例において、PUCCHは、特にPUSCHがUL制御情報(UCI)を含まない場合、PUSCHよりも優先されてもよい。UCIを持つPUSCHは、UCIを持たないPUSCHに優先することができる。同様に、UCIを持つPUCCHまたはPUSCHを搬送するUL CCは、UCIを持たないPUSCHを搬送する他のUL CCに優先することができる。WTRUは、UL CCを優先させ、次いで優先された個々のUL CCのチャネルを優先させることができる。必要に応じて、一部のUL CCまたはチャネルがドロップされ、チャネルの送信電力が縮小されるかまたはゼロに設定されてもよい。
チャネル優先順位および/またはCC優先順位は、事前定義され、上位レイヤを通じてWTRUに信号伝達されてもよい。あるいは、WTRUは、優先順位を自律的に決定することができ、eNBは、優先順位を持つ送信された物理チャネルにブラインド検出を行うことができる。
UL CC(k)が同時PUSCH/PUCCH送信を含み、PUSCHとすべてのPUCCHの電力の和がPCMAX(k)を超える場合、WTRUは、チャネル優先順位に基づいて一部のチャネルの電力を低減することができる。たとえば、PUCCHは、PUSCHに優先することができ、PUSCHの電力は、PUCCHの電力が影響を受けることなく低減されてもよい。PUSCHは、PUSCHの低減された電力が事前定義されたしきい値または最小送信電力よりも小さい場合、ドロップされてもよい。さらに、その他のPUCCHのような、他のチャネルの電力をさらに低減する必要がある場合、WTRUは、最大送信電力制限(PCMAX(k))内にとどまるように、次に低い優先順位を持つ一部のPUCCHの電力を低減することができる。
図8は、1つの代替的実施形態による電力制御の方法800を示す流れ図である。802において、WTRUは、最も高い優先順位を持つPUCCHまたはPUSCHの電力を計算することができる。804において、結果として得られた電力レベルP1st_priorityは、最大電力レベルと比較されてもよい。P1st_priorityが最大WTRU電力Pcmax、または最大WTRU PA電力Pcmax_iと等しいか、またはそれよりも大きい場合、806において、すべての物理チャネルがドロップされてもよい。808において、最も高い優先順位を持つPUCCHまたはPUSCHは、最大電力で送信されてもよい。それ以外の場合、805において、WTRUは、現在設定されているチャネルが最後のチャネルであるかどうか決定する。最後のチャネルではない場合、810において、WTRUは、たとえばCQI値を使用して、次に高い優先順位を持つPUCCHまたはPUSCHの電力を計算する。812において、計算された電力レベルP2nd_priorityは、使用可能なWTRU電力と比較されてもよい。P2nd_priorityが使用可能なWTRU電力(つまり、Pcmax−P1st_priority)と等しいかまたはそれよりも大きい場合、814において、WTRUは最初の2つの優先順位の物理チャネルのみを送信し、ここで第1の優先順位の物理チャネルは計算された送信電力P1st_priorityで送信され、第2の優先順位の物理チャネルは残りのWTRU電力で送信される。それ以外の場合(P2nd_priority<Pcmax−P1st_priority)、816において、P2nd_priorityのすべては第2の優先順位の物理チャネルに使用される。次いで手順は、805に戻り、残りのWTRU電力がゼロまたは最小送信電力レベルと等しいかまたはそれよりも小さくならない限り、優先順位を持つ残りの物理チャネルがある場合はそれらの物理チャネルで繰り返されてもよい。
ただし、805において、WTRUが、最後のチャネルを設定していると決定する場合、WTRUはすべてのチャネルをそれらの決定された電力レベルで送信して、手順を終了する。
1つのCCが同時PUSCH/PUCCH送信を含み、サブフレーム内のPUSCHの合計電力がPCMAXを超える場合、無線ベアラ(RB)当たりの電力は、低減した合計電力がPCMAXと等しくなるように同量だけ低減されてもよい。あるいは、同時PUSCH/PUCCH送信に対して、PUSCHとPUCCHの電力の和がPCMAXを超える場合、適正な電力調整の方法が、最大送信電力制限を保持するように実行されてもよい。WTRU電力は、優先順位に基づいて割り振られてもよく、優先順位はサブフレーム内の制御情報およびデータによって決定される。
図9は、もう1つの代替的実施形態による電力制御の方法900を示す流れ図である。もう1つの実施形態で、902において、WTRUはPUCCHの送信電力を計算する。複数のPUCCHがサブフレーム内で生じる場合、優先順位を持つ各PUCCHの送信電力を計算する。904において、WTRUは、PUCCH送信に使用可能な十分な電力があるかどうか決定する。PUCCH送信に使用可能な電力がある場合、906において、任意の電力の残りがPUSCH送信に割り振られる。それ以外の場合、908において、WTRUは、PUSCH送信をドロップする。
図10は、さらにもう1つの代替的実施形態による電力制御の方法1000を示す流れ図である。1002において、WTRUは、個々の物理チャネルの送信電力レベルを計算する。1004において、WTRUは、電力レベルを合計する。1006において、WTRUは、すべての電力レベルの和(合計)を最大許容電力と比較する。電力レベルの和(合計)が最大送信電力を超える場合、1008において、各チャネルの電力レベルがバックオフされる。それ以外の場合、1010において、チャネルが送信される。
UL CCでPUSCHおよびPUCCHが同時に送信され、電力レベルの和が最大送信電力を超える場合、電力密度、つまりサブキャリア当たりの電力は、低減された合計電力が最大電力と等しくなるように同量だけ低減されてもよい。
あるいは、同時PUSCH/PUCCH送信に対して、PUSCHとPUCCHの電力の和が最大電力を超える場合、適正な電力調整の方法が、最大送信電力制限を保持するように実行されてもよい。WTRU送信電力は、優先順位に基づいて割り振られてもよい。
すべてのCCのすべての電力レベルの和は、最大WTRU送信電力PCMAX、または特定のPAに許容される最大送信電力PCMAX_PA_iのような最大WTRU許容送信電力を超えてもよい。この場合、WTRUは、UL CCの全部または一部にわたり、送信電力の一部または全部を低減することができる。たとえば、WTRUは、UL CCの少なくとも一部で送信電力を相対量だけ低減することができる。たとえば、UL CCの電力低減量は、CCのPUSCHおよび/またはPUCCHの送信電力レベルの和である、CCの合計送信電力と相対的であってもよい。PUSCHおよび/またはPUCCHの送信電力は、PUSCHの場合は式1に従って、PUCCHの場合は式5に従って、チャネルごと、およびCCごとに独立して決定されてもよい。
電力低減操作の後、すべてのCCにわたるすべての電力レベルの和は、最大WTRU許容送信電力に少なくとも近似してもよいか、またはこれに等しくてもよい。すべてのCCにわたるすべての電力レベルの和は、最大WTRU許容送信電力を超えることはない。あるいは、UL CCでWTRUによって使用される電力低減係数は、eNBによって設定されてもよい。
WTRUが複数のUL CCを使用する場合、電力低減は、個々のUL CCのチャネルの優先順位に基づいてもよく、ここで優先順位は、各CCの各チャネルのタイプまたは要件に基づいて決定されてもよい。たとえば、PUCCHがUL CCで送信される場合、UL CCは最後に縮小されてもよい。より低い優先順位のUL CCの電力は、より高い優先順位のUL CCの電力の前に低減される。WTRUは、たとえば最も高い優先順位を持つUL CCを選択するなど、CCの優先順位に基づいて、UL送信のためのUL CCのサブセットを選択することができる。より低い優先順位のUL CCの一部は、最初にドロップされてもよい。
CCのサブセットを使用し、PUSCHおよびPUCCHが同時に送信される場合、PUCCH送信は、特にPDCCHのACK/NACKまたはPUSCHのUCIのような重要なフィードバック情報を含む場合、UCIを持たないPUSCH送信に優先することができる。WTRUは、どのCCがUL認可を有するか、どのCCが最小の必要送信電力を必要とするか、最初のパスロスを持つCC、または再送信されたデータパケットを有するCCに基づいて、電力割り振りのためのCCを選択することができる。あるいは、eNBはサブセットを選択することができる。
CCのサブセットが選択された後、WTRUは、選択されたサブセット内のCCの物理チャネルの電力レベルを再計算することができる。UL CCが選択された後、WTRU電力レベルが最大電力制限以上である場合、WTRUは、適切な該当する電力低減の方法に従って、選択されたCCの少なくとも一部の電力を低減することができる。選択されないCCの物理チャネルは、サブフレームでは送信されないこともある。すなわち、選択されないCCの物理チャネルはドロップされてもよい。
別個のPAを使用している複数のCCがある場合、CCとPAとの間にアソシエーションがあってもよい。たとえば、隣接CCのセットまたはサブセットはPAを共有することができる。各CCのPUSCHおよび/またはPUCCHの送信電力は、PUSCHの場合は式1に従って、PUCCHの場合は式5に従って、CC当たりの物理チャネルごとに独立して計算されてもよい。WTRUは、たとえば、CC固有の最大電力制限、PA固有、CCグループ固有の最大電力制限、および/または合計最大電力制限など、任意の最大電力制限があるかどうかの確認が必要になることもある。WTRUの最高優先順位は、PUSCHおよび/またはPUCCHの送信電力をWTRUが決定する間、CC固有の最大電力制限(PCMAX(k))に適合することであってもよい。さらに、CCで同時PUSCHおよび/またはPUCCH送信がある場合、CC固有の最大電力制限は、本明細書において説明される該当のCC固有電力低減技法のいずれかを使用して適合される。
CC固有の最大電力制限の手順を実施した後、WTRUは、PAを共有する個々のCCのすべての電力の和が最大PA許容電力を超えるような、各PAの最大電力制限の違反があるかどうかを決定するために確認することができる。たとえば、PA(i)について、
Figure 0005985828
PAの最大PA電力制限の違反がある場合、WTRUは、本明細書において説明される適正な電力低減技法を適用することにより、制限に従うことができる。
WTRUは、たとえばPCMAXのような、すべてのUL CCにわたるWTRU合計最大許容送信電力に到達しているかどうかを確認することができる。すべてのUL CCにわたる最大許容送信電力に到達している場合、WTRUは、WTRU合計最大許容送信電力を超えないように、本明細書において説明される適正な電力低減技法に従って、UL CCの一部または全部にわたる送信電力レベルの一部または全部を低減することができる。
PUSCHおよびPUCCHは同時に、および単一のUL CCでも非隣接のRBで送信することができるので、合計の送信信号波形は、シングルキャリア周波数領域多元接続(SC−FDMA)信号と同じ特性を有してはいない。このことは、送信された信号のキュービックメトリック(CM)、またはピーク対平均電力比(PAPR)の増大をもたらす場合もある。WTRUの2つの同時送信の増大したCMは、たとえばエラーベクトル振幅(EVM:error vector magnitude)および隣接電力漏洩電力比(ACLR:adjacent power leakage power ratio)のような、線形性要件を満たす必要があることもある。PUSCHおよびPUCCHのWTRU送信電力はeNBによって制御されるので、WTRUはパスロス測定を制御することができ、WTRUは、単一のUL CCを使用する場合であっても、PCMAXのような最大送信電力を超えてはいけないタイミングを決定することができる。したがって、バックオフメカニズムは、WTRU機能に基づいて、および/またはeNBによって指示されるように、最大送信電力を低減するため、WTRUに使用可能にすることができる。
WTRUは、PUCCH/PUSCH信号のCMの関数として電力バックオフを決定することができる。eNBは、特定のWTRUまたは一般のWTRUの既知の振る舞いに基づいて、最大電力を調整することができる。CMは主として、たとえば、PUCCHとPUSCHとの間の、非隣接無線ベアラ(RB)の数のような係数、QPSK、16QAM、64QAMのような変調オーダー、および電力比によって影響を受けてもよい。PUSCHおよびPUCCHの電力設定はそれぞれ、独立かつ動的であるため、PPUSCH(i)とPPUCCH(i)の比は時間で異なり、可変のCMを意味する。CMは、時間で異なることもある。
WTRUが単一のUL CCを使用し、PUSCHおよびPUCCHが同時に送信される場合、各CCのPUSCHおよび/またはPUCCHの送信電力は、PUSCHの場合は式1に従って、PUCCHの場合は式5に従って、物理チャネルごとに独立して計算される。WTRUが単一のUL CCで送信されている場合、式1および式5のPCMAX(k)はPCMAXと等価であってもよい。サブフレームiにおいてPUSCH送信の場合PPUSCH(i)、およびPUCCH送信の場合PPUCCH(i)で示される、PUSCHおよびPUCCHの電力レベルをそれぞれ計算した後、電力レベルの和がPCMAX(PPUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAX)のように最大WTRU許容電力よりも大きい場合、WTRUは最初にチャネル優先順位に基づいてチャネルの電力を低減することができる。チャネル優先順位は、事前定義されてもよい。たとえば、PUCCHがPUSCHよりも高い優先順位を与えられる場合、事前定義された規則に従って、PUSCHの電力は、PUCCHの電力の前に低減されてもよい。PUSCHは、PUSCHの低減された電力が事前定義されたしきい値または最小送信電力よりも小さい場合、ドロップされてもよい。さらに、PUCCHの電力をさらに低減する必要がある場合、WTRUは、最大送信電力制限(すなわち、PCMAX)に従うように、電力を低減することができる。
PUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAXである場合、PUCCHの送信電力は、上記で示される式5により決定されてもよい。PUCCHの送信電力は、たとえばPCMAX−PPUSCH(i)(一次で減算)など、残りの使用可能な電力から決定され、以下の式のようになる。
PUSCH(i)=min{(PCMAX−PPUCCH(i)),10log10(MPUSCH(i))+PO_PUCCH(j)+α(j)・PL+ΔTF(i)+f(i)} (式15)
PUSCH(i)が事前定義された値、たとえば最小電力よりも小さい場合、PUSCHはドロップされる。
あるいは、最大電力制限の場合、それぞれの送信電力が、以下のように均一に低減されてもよい。
Figure 0005985828
Figure 0005985828
ここで、Δ(i)は、サブフレームi内の電力調整係数(dB単位)である。WTRUは、以下の式に従って、電力調整を決定することができる。
Figure 0005985828
あるいは、Δ(i)は、ルックアップテーブルを使用するか、または半静的信号伝達を介してなど、上位レイヤによって提供されてもよい。PPUSCH(i)およびPPUCCH(i)はそれぞれ、サブフレームi内のPUSCHおよびPUCCHに必要な送信電力を表す。
さらにもう1つの代替において、ΔPUSCH(i)およびΔPUCCH(i)はそれぞれ、PPUSCH(i)およびPPUCCH(i)に比例してもよい。たとえば、
Figure 0005985828
ここで、aおよびbは追加のスケール係数であり、aおよびbのいずれもゼロ(0)と等しいかまたはそれよりも大きい。項aおよびbは、1つのチャネルがもう1つのチャネルよりも小さくなるように選択されてもよい。項は、1つのチャネルがより高い優先順位を与えられるか、または優先されるように調整されてもよい。項aおよびbは、WTRUによって計算されてもよいか、またはeNBによって設定されて上位レイヤによりWTRUに信号伝達されてもよい。あるいは、ΔPUSCH(i)およびΔPUCCH(i)は、上位レイヤによって提供されてもよい。
PUSCHまたはPUCCHのいずれかだけがPCMAXを超える場合、最大を超えるチャネルは、不均衡に低減(または縮小)される必要がある。たとえば、PPUSCH(i)=10およびPPUCCH(i)=2とする。低減規則を使用して同じ相対量だけ共に低減すると結果は、PCMAX=10の場合、PPUSCH(i)=(10/12)*PPUSCH(i)およびPPUCCH(i)=(10/12)*PPUCCH(i)である。PPUSCH(i)+PPUCCH(i)=PCMAX=10であるので、いずれも1/6の電力だけ低減することができる。しかし、PCMAX=8の場合、PPUSCH(i)=(8/10)*(PPUSCH(i)−2)およびPPUCCH(i)=(8/10)*PPUCCH(i)である。PPUSCH(i)+PPUCCH(i)=PCMAX=8であるので、PUSCHの送信電力は、PUCCHよりも大きな割合で低減される。
PUCCHの制御情報のタイプに基づいて、さまざまな低減規則があってもよい。たとえば、低減は、PUCCHがCQIを搬送している場合、PUSCHとPUCCHとの間で共有されてもよいが、PUCCHがACK/NACKを搬送している場合は、PUSCHがPUCCHよりも多くの電力低減を被ることもある。たとえば、PPUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAXである場合、
Figure 0005985828
および
Figure 0005985828
または
Figure 0005985828
および
Figure 0005985828
ここで、ΔPPUSCH(i)、ΔPUSCH,CQ(i)、およびΔPUSCH,ACK(i)はそれぞれ、サブフレームにおけるPUSCH、PUCCHのCQI、およびPUCCHのACK/NACKの電力調整係数であり、ここでΔPPUSCH(i)>ΔPUSCH,CQ(i)>ΔPUSCH,ACK(i)である。
低減規則は、たとえば、多入力/多出力(MIMO)モードまたはハイブリッド自動再送要求(HARQ)再送数に依存することがある。HARQ再送の場合、PUSCHは、再送数の増大に応じて、実行する電力低減はより少なくてもよい。
最大送信電力制限、たとえばPCMAXは、事前設定された規則に基づいてWTRUによってバックオフされてもよい。WTRUは、同時PUCCH/PUSCH波形の増大キュービックメトリック(CM)の関数として、または最大電力を推定してACLR/EVM要件を満たす任意の方法で、PCMAXを調整することができる。増大したCM(delta_CM)は、非隣接クラスタの数、PSUCH変調タイプ、およびPUSCHとPUCCHとの電力比の関数として、必要電力バックオフ、または許容最大電力バックオフである。各WTRUは、所与のUL認可に基づく各UL送信の増大したCMを決定して、必要に応じて、PCMAXまたはPUMAXで示されるWTRU電力クラスの最大WTRU電力からdelta_CMを減算することによりPCMAXをバックオフすることができる。WTRUは、UL信号のdelta_CMを計算することができ、おそらくはあらゆるサブフレームと同様の速さで、動的にPCMAXまたはPUMAXを変更することができる。
あるいは、delta_CMを示すパラメータルックアップテーブルは、eNBからWTRUに信号伝達されてもよい。テーブルは、RB割り振りの不連続点の数、所与のPAの不連続点の数、PSUCH変調タイプ、PUSCHとPUCCHとの電力比、使用される事前符号化、およびその他の関連するパラメータに対応する索引を使用することができる。表2は、delta_CMルックアップテーブルの例を示す。
Figure 0005985828
DL信号伝達は、最大WTRU電力設定に対して、delta_CMテーブルおよびdelta_CM索引のような、関連するパラメータをサポートするように設計されてもよい。DL信号伝達はまた、PHレポーティングのためにルックアップテーブルをサポートするように設計されてもよい。WTRUは、ACLR/EVM/CM要件および最大電力を確認して、delta_CMパラメータを使用して電力制御を実行した後、必要に応じて、追加のバックオフを実行することができる。
eNBは、PUSCHおよびPUCCH両方の割り振りの詳細を含む。バックオフのルックアップテーブルを使用するのではなく、eNBはCMを推定することができる。したがって、eNBが同時PUSCHおよびPUCCH送信に対してUL認可をWTRUに行う場合に、PCMAXは下げられてもよい。eNBは、PUSCHとPUCCHの電力比も管理することができる。通例、PUCCH電力レベルは、低減、または縮小されなくてもよい。PUSCH電力は、必要に応じてバックオフされ、特に最大電力制限の場合には、線形性を保持することができる。あるいは、PUSCH電力は、低減または縮小されなくてもよい。
最大電力値、たとえばPCMAXは、多数の送信例がより好ましい電力要件および制限を有していたとしても、最悪例の条件に対応することができる。同時PUSCHおよびPUCCH送信を伴う特定の電力クラスの最大電力は、ルックアップテーブルによって定義されてもよい。表3は、最大電力に対するルックアップテーブルの例を示す。
Figure 0005985828
CMAXはまた、周波数の分離および/またはリソース割り振りにおける不連続点の数を含む、その他の変数の関数であってもよい。
TPCコマンドは、積算されてもよい。しかし、それぞれPUSCHおよびPUCCHの電力が合算された後、WTRUがPCMAXに到達する場合、PUSCHおよびPUCCHの肯定のTPCコマンドは積算されなくてもよい。同様に、PUSCHの計算された送信電力がPCMAXを超える場合、PUSCHの肯定のTPCコマンドは積算されなくてもよい。しかし、PUCCHの計算された送信電力がPCMAXを超える場合、PUCCHの肯定のTPCコマンドは積算されなくてもよい。
TPCコマンドは、いずれもSRSおよび非隣接PUSCHを伴う場合も伴わない場合も、同時PUCCHおよびPUSCH送信に対応するとき、一意の解釈を有することができる。TPCコマンドは、eNBが、CMのより大きいUL送信に対してさらに大きいステップずつ電力を低減できるように、十分な大きさを有することができる。表4は、TPCコマンドテーブルの例を示す。
Figure 0005985828
WTRUが設定された最大WTRU送信電力PCMAXに到達した場合、肯定の積算TPCコマンドは積算されなくてもよい。しかし、PUMAXはWTRU電力クラスの最大WTRU電力であり、特定のサブフレームに対してPUMAXに到達しているが、PCMAXには到達していない場合、TPCコマンドは積算されてもよい。特定のサブフレームに対してPCMAXに到達しているが、PUMAXには到達していない場合、TPCコマンドは積算されなくてもよい。特定のサブフレームに対してPCMAXに到達しているが、対応する割り振りは非隣接である場合、TPCコマンドは積算されてもよい。特定のサブフレームに対してPUMAXに到達しているが、対応する割り振りは非隣接である場合、TPCコマンドは積算されてもよい。特定のサブフレームに対してPCMAXに到達しているが、対応する割り振りはPUCCHと同時である場合、TPCコマンドは積算されてもよい。PUCCHの積算TPCコマンドがPDCCHに含まれる場合、PUCCHの肯定のTPCコマンドは積算されなくてもよい。
特定のサブフレームに対してPUMAXまたはPCMAXに到達しているが、対応する割り振りはPUSCHと同時である場合、TPCコマンドは積算されてもよい。加えて、WTRUがPUSCHまたはPUCCHの最小電力に到達した場合、対応するチャネルの否定のTPCコマンドは積算されなくてもよい。
WTRUが設定された最大WTRU送信電力に到達した場合、およびPUSCHの積算TPCコマンドがPDCCHに含まれる場合、PUSCHの肯定の積算TPCコマンドは積算されなくてもよい。PUSCHの積算TPCコマンドがPDCCHに含まれる場合、PUSCHは積算されなくてもよい。
理想的に計算された電力の和(合計)がPCMAXを超える場合、個々の電力レベルは別個のオフセットΔPPUSCH(i)およびΔPPUCCH(i)だけ低減されてもよい。各オフセットは、各自の要件に従って、ただし、式
Figure 0005985828
を満たすように、WTRUによって各ULサブフレームで計算されてもよいか、または上位レイヤによって提供されてもよい。
PUCCHおよびPUSCHの信頼性要件は通常異なる。したがって、特に、理想的に計算された電力の和がPCMAXを超える場合、電力レベルの慎重な設定が望ましい。
たとえば最大電力制限のような、特定の条件の下で、WTRUは、並行PUSCH/PUCCH送信を備えるように、またはアップリンク制御情報(UCI)をPUSCHに含むように設定されてもよい。PPUSCH(i)+PPUCCH(i)>PCMAXである場合、WTRUはPUSCHを介してUCIを搬送することができる。eNBは、PUSCHを介してUCIを搬送するかどうかを、たとえば、上位レイヤ信号伝達またはL1/L2信号伝達を通じて、WTRUを構成してもよい。トグルビット(toggling bit)は、特定のDCIフォーマットを指示するPDCCHで使用されてもよい。eNBは、たとえば、WTRUからのパワーヘッドルーム(PH)レポーティングに基づいて設定を決定することができる。
たとえば、WTRUは、PUSCHでUCIを搬送するように構成されてもよい。γを設定の事前定義されたしきい値として、PH>γである場合、eNBは、並行PUCCHおよびPUSCH送信に戻るように、上位レイヤ信号伝達、L1/L2信号伝達、またはトグルビットを通じて、WTRUを再構成することができる。
あるいは、WTRUは、サブフレームでどの制御信号伝達方式が使用されるかを自律的に決定することができる。たとえば、PPUSCH(i)+PPUCCH(i)<PCMAX−γである場合、PUSCH/PUCCH送信が使用されてもよい。WTRUの決定は、PUCCHに使用可能な送信電力に基づいてもよい。たとえば、ηを最大PUCCH電力低減係数として、
Figure 0005985828
である場合、並行PUSCH/PUCCH送信が使用されてもよい。項
Figure 0005985828
は、電力低減後のPUCCHの送信電力(ある場合)であり、ここで
Figure 0005985828
は送信電力低減の方法により計算されてもよい。
eNBは、UCIを抽出するためにブラインド検出および/または復号化を実行することができる。PUSCHおよびPUCCH送信電力の和がしきい値β1によって許容される最大電力に到達する場合、WTRUは、PUSCHおよびPUCCH送信電力の和がしきい値β2によって許容される最大電力に到達するのであれば、非同時PUSCH/PUCCH送信モードに切り替えることができる。
UCIのようなUL L1/2制御信号が、UCI送信のようなPUSCHのデータと時分割される場合、送信電力はサブフレームにわたり一定に保持されてもよい。PPUSCH(i)は、以下のように電力オフセットを使用して決定されてもよい。
Figure 0005985828
ここで、εは上位レイヤ信号伝達を介して設定されうる電力オフセットであり、εは、制御部分の符号化レートとデータ部分に使用される変調および符号化レートとの間のオフセットの関数であってもよい。
あるいは、同じサブフレームで送信されるように設定されたSRSがある場合、制御部分またはデータ部分のいずれかの符号化ゲインを増大するため、WTRUは、たとえばSRSではなく制御部分またはデータ部分のいずれかの、サブフレームの最後のシンボルなど、離散フーリエ変換−直交周波数領域多重方式(DFT−OFDM)シンボルを使用することができる。あるいは、制御部分またはデータ部分のいずれかは、周波数部分が他のDFT−OFDMシンボルのPUSCHに使用される周波数部分と対応するSRS領域の周波数部分に穿孔(punctured into)されてもよい。
パワーヘッドルーム、CM増分、たとえばACK/NACK、CQI、およびSRのような制御情報に対する信頼性要件および優先順位、ならびにデータにそれぞれ応じて、WTRUは、サブフレームで送信されるべき制御および/またはデータチャネルタイプの結合を自律的に決定することができる。たとえば、PH<−μ1(dB)である場合、WTRUはPUSCHまたはPUCCHのいずれかをドロップして、もう一方のチャネルに全電力を与えることができる。それ以外の場合、PH<−μ2(dB)であれば、WTRUはCQIおよび/またはSRをドロップして、最大電力をPUCCHとPUSCHに分割することができ、ここでPUCCHはたとえばACK/NACKおよび場合によっては他のフィードバック信号を搬送する。
PH<−μ3(dB)である場合、WTRUはチャネルをドロップすることはなく、本明細書に開示される電力低減の方法のうちの1つを使用してPUCCHおよびPUSCHの両方を送信することができる。項μ1、μ2、μ3は、セルおよび/またはWTRU固有のパラメータであり、ここでμ1>μ2>μ3>0である。
eNBは、所与のサブフレームのチャネル結合に関する情報を要求することできる。WTRUは、たとえば、PUCCHのようなULチャネルでの1または2ビットによるL1/2信号伝達などを介してサブフレームで使用される結合情報を、明示的にeNBに通知することができる。あるいは、別個の制御信号がULで使用されてもよい。もう1つの代替として、eNBは、たとえば制御情報を抽出および/または復号化するためにブラインド検出および/または復号化を実行することにより、所与のサブフレームで使用されているチャネル結合を決定することができる。
eNBは、サブフレームで送信されるべきチャネルタイプの結合を決定することができる。これは、パワーヘッドルームに基づいてもよい。eNBは、結果として得られた結合を、たとえば上位レイヤを介して、または特定のDCIフォーマットによるPDCCHで、WTRUに信号伝達することができる。PUSCHおよびPUCCHの送信電力設定はそれぞれ、以下のように表記することができる。
PUSCH(i)=min{(PCMAX,PUSCH,10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α(j)・PL+ΔTF(i)+f(i)} (式22)
および
PUCCH(i)=min{(PCMAX,PUCCH,P0_PUCCH+PL+h(nCQI,nHARQ)+ΔF_PUCCH(F)+g(i)} (式23)
PUSCHまたはPUCCHのうちの1つの送信電力は、最大電力を下回ってもよいが、もう一方の送信電力はその最大電力を超えてもよい。1つのチャネルの余分な電力が、もう一方のチャネルに追加されてもよい。あるいは、PUSCHおよびPUCCHの電力設定は、一緒に設定されてもよい。WTRUは、PUSCHの送信電力を計算することができる。次いで、PUCCHの送信電力は、式PPUCCH(i)=PPUSCH(i)+φPPUCCHにおけるように、オフセット係数φPUCCHにより、結果として得られるPUSCH送信電力にオフセットされてもよく、ここでφPUCCHは上位レイヤによって設定され、ULサブフレームに使用される変調タイプおよび符号化レートに依存する。
PUSCHもまたSRSを含み、PSUCHがPUCCHと同時に送信されている場合、SRSはPUSCHで時分割されてもよいが、最後のシンボルのPUCCHで周波数分割されてもよい。それ以外の場合、SRSは、PUSCHによって穿孔されてもよい。いずれの場合においても、WTRUは、2つの別個のバックオフ手順を適用することができる。
パワーヘッドルーム(PH)は、以下のように、UL CCごとに定義することができる。
PH(i,k)=PCMAX−{10log10(MPUSCH(i,k))+PO_PUSCH(j,k)+α(j,k)・PL(k)+ΔTF(i,k)+f(i,k)} (式24)
ここで、PH(i,k)は、UL CC(k)のサブフレームに有効なWTRU PHである。
あるいは、PHは、以下のように、UL CCごとに定義することができる。
PH(i,k)=PCMAX(k)−{10log10(MPUSCH(i,k))+PO_PUSCH(j,k)+α(j,k)・PL(k)+ΔTF(i,k)+f(i,k)} (式25)
PHレポーティングは、設定可能であってもよい。特定のCCのWTRU送信電力は、異なるパスロスおよびチャネル設定により、他のCCのWTRU送信電力とは異なる場合もある。このWTRUは、CCごとにPHレポートをeNBに送信することができる。特定の場合、たとえばアグリゲートされたキャリアが隣接である場合、広帯域PHレポートを送信することができる。eNBは、PHをレポートするようにWTRUを設定することもできる。
WTRUは、CC固有のPHをレポートすることができる。CC固有のPHは、たとえば、1dB刻みでdB単位の範囲の最も近似の値に四捨五入されて、物理レイヤにより上位レイヤに配信されてもよい。
あるいはWTUは、CCグループ固有のPHレポートをレポートすることができる。WTRUは、eNBからの指示に従ってCCのグループを設定し、CCのグループのPHを以下のように計算することができる。
Figure 0005985828
ここで、kGは、k番目のCCグループを表す。PCMAXは、各CCグループに許容可能な最大送信電力の値に置き換えられてもよく、その値はeNBから信号伝達されてもよい。あるいは、WTRUは、CCグループのUL CCがPAを含むWTRU RFチェーンにどのように関連付けられているかに従って、各CCグループの最大送信電力を決定することができる。たとえば、CCグループ内のUL CCがWTRUのPAを共有する場合、CCグループの最大電力は、PAに許容される最大電力であってもよい。
あるいはWTRUは、広帯域PHをレポートすることができる。すべてのCCの計算されたPUSCH送信電力レベルは、以下のようにPHレポーティングについて説明される。
Figure 0005985828
ここで、PHWB(i)は、サブフレームiに有効な広帯域WTRU PHである。PHWB(i)の範囲は、CC固有またはCCグループ固有のPHレポーティングの範囲とは異なっていてもよい。
eNBは、どのPHレポーティングフォーマットをWTRUが使用するかに関して、設定情報をWTRUに送信することができる。あるいは、WTRUは、PHレポートを送信するUL CCを自律的に決定することができる。WTRUがPHをレポートするとき、関連付けられているCCインジケータがPHレポートと共に送信されてもよい。たとえば、WTRUは、広帯域PHレポートを送信するように構成されてもよいが、WTRUは、CCの計算された送信電力が事前定義されたしきい値を超えるか、またはこれを下回ることを検出することができる。広帯域PHレポーティングに加えて、WTRUは、関連付けられているCCインジケータと共に検出されたCCに関するPHレポートを送信することができる。
WTRU PHレポーティングは、トリガ機構に基づいてもよい。たとえば、CC固有のPH値がしきい値よりも小さい場合、WTRUは対応するPH値をeNBにレポートすることができる。CC固有のPHまたはCCグループ固有のPHレポーティングにおいて、PHレポートがCCまたはCCグループのいずれに対応するかは、CCグループインジケータによって指示されてもよい。インジケータは、対応するPH値と共にeNBに送信される。
eNBは、CCの特定のサブフレームにPUSCH送信がない場合であっても、PUCCHに基づいてPHレポートを送信するようにWTRUを構成することができる。WTRUは、UL CCに同時PUSCH/PUCCH送信またはPUCCH送信がない場合、PUSCH送信のみに基づいてPHレポートを送信することができる。
WTRUは、PUCCH送信のみに基づいてPHレポートを送信することができる。これは、UL CCの同時PUSCH/PUCCH送信に使用されてもよい。WTRUは、PUSCHおよびPUCCH送信の両方に基づいてPHレポートを送信することができる。このモードは、UL CCの同時PUSCH/PUCCH送信の場合に使用されてもよい。
同時PUSCHおよびPUCCH送信がUL CC(k)のサブフレーム(i)で生じる場合、CC(k)のサブフレームのCC固有のWTRU PH、結合されたPUSCHおよびPUSCHパワーヘッドルームレポーティング(PHR)に対して、レポートされるPHは以下の式により与えられてもよい。
Figure 0005985828
あるいは、レポートされるPHは、以下のように表すこともできる。
Figure 0005985828
あるいは、PHはPUSCHおよびPUCCHに対して個別に計算されてレポートされてもよく、以下の式で示されるように、PUSCHおよびPUCCHの計算された送信電力を低減または減算したPCMAX(またはPCMAX(k))と等しくてもよい。
PHPUSCH(i,k)=PCMAX(k)−(10log10(MPUSCH(i,k))+PO_PUSCH(j,k)+α(j,k)・PL(k)+ΔTF(i,k)+f(i,k)) (式30),
および
PHPUCCH(i,k)=PCMAX(k)−(PO_PUCCH(k)+PL(k)+h(nCQI,nHARQ,k)+ΔF_PUCCH(F)+g(i,k)) (式31)
ここで、PHPUSCH(i,k)およびPHPUCCH(i,k)はそれぞれ、PUSCHおよびPUCCHに対するPHレポートを表す。式(30)および式(31)においてそれぞれ、PCMAX(k)はPCMAXに置き換えられてもよい。
さらにもう1つの代替において、等分目盛りでUL CC(k)のサブフレームi内のPUSCHについて計算されたWTRU送信電力は、以下の式により表すことができる。
Figure 0005985828
同様に、等分目盛りでUL CC(k)のサブフレームi内のPUCCHについて計算されたWTRU送信電力は、以下の式により表すことができる。
Figure 0005985828
PUSCHのみの場合のPH、PUCCHのみの場合のPH,またはPUSCHとPUCCHを結合した場合のPHをレポートするために、サブフレームiおよびCC(k)のPHは以下のように表すことができる。
PH(i,k)=10log(Pcmax/Pcalc_pusch)[dB];
PH(i,k)=10log(min(Pcmax,Pcm)/Pcalc_pusch)[dB];
PH(i,k)=10log(Pcmax/Pcalc_pucch)[dB];
PH(i,k)=10log(min(Pcmax,Pcm)/Pcalc_pucch)[dB];
PH(i,k)=10log(min(Pcmax,Pcm)/(Pcalc_pusch+Pcalc_pucch))[dB];または
PH(i,k)=10log(Pcmax/(Pcalc_pusch+Pcalc_pucch))[dB]
項Pcmは、EVM/ACLRが違反される電力を表し、増大したCMにより必要な電力バックオフを反映する最大電力値である。Pcmは、関心対象となるサブフレームのUL送信のWTRUによって推定されるか、または、たとえばPUCCH電力、PUSCH電力、変調、および不連続点の数を含む送信の詳細に基づいてルックアップテーブルに従って推定されてもよい。ルックアップテーブルは、上位レイヤによって信号伝達されてもよいか、またはeNBで実施されてもよい。上記の式において、PCMAXはPCMAX(k)に置き換えられてもよい。
PHの各タイプは、計算され、必要に応じてレポートされてもよい。レポートされるPHのタイプは、上位レイヤ信号伝達によって決定されてもよい。各タイプのスケジュールは上位レイヤ信号伝達によりセットアップされてもよいか、またはPHレポートのタイプはPDCCHの関数であってもよい。
CMはまた、PHR計算において説明されてもよい。eNBは、PUSCHおよびPUCCHの割り振りの詳細に関する情報を有することができる。eNBは、CMを推定することができるが、PCMAXまたはPCMAX(k)の正確な低減は必ずしも必要とされない。
WTRUは、設定されたSRSサブフレームでSRSを送信することができ、ここでSRSはeNBにおけるULスケジューリングに使用されうる。SRS送信電力は、SRS送信の帯域幅を補償して、PUSCH送信電力に従うことができる。γSRSを上位レイヤによって提供されるしきい値として、WTRUは、SRSの計算された送信電力がPCMAXまたはPCMAX(k)+γSRSを超える場合、SRSを送信しなくてもよい。
WTRUは、SRSおよびPUSCH送信が同じサブフレームで同時に生じ、所与のサブフレームのPUSCHの送信電力がPCMAXまたはPCMAX(k)+γPUSCHを超える場合、SRSを送信しなくてもよい。WTRUは、PUSCHの送信にも最後のOFDMシンボルを使用することができる。さらに、WTRUは、SRSおよびPUSCH/PUCCH送信が同じサブフレームで同時に生じ、所与のサブフレームのPUSCHおよびPUCCHの送信電力の和がPCMAXまたはPCMAX(k)+γPUSCH_PUCCHを超える場合、同時PUSCH/PUCCH送信でSRSを送信しなくてもよく、ここでγPUSCH_PUCCHは上位レイヤによって提供されるしきい値である。WTRUは、同時PUSCH/PUCCH送信に最後のOFDMシンボルを使用することができる。
実施形態
1. 無線送受信ユニット(WTRU)におけるアップリンク電力を決定する方法であって、複数のアップリンクキャリアのうちの1つに索引付けされた複数のアップリンク電力パラメータを受信するステップと、複数のアップリンクキャリアのうちの1つに索引付けされた送信電力制御コマンドを受信するステップと、複数のアップリンクキャリアのうちの1つのパスロスを決定するステップと、複数の電力パラメータ、送信電力制御コマンド、およびパスロスに基づいて、複数のアップリンクキャリアのうちの1つの送信電力を決定するステップとを備える方法。
2. 無線送受信ユニット(WTRU)における最大送信電力を決定する方法であって、WTRUにおける電力増幅器の数を決定するステップと、WTRUにおける電力増幅器当たりの最大電力を決定するステップと、電力増幅器の数および電力増幅器当りの最大送信電力に基づいて最大送信電力を決定するステップとを備える方法。
3. 無線送受信ユニットにおけるアップリンク送信電力制御の方法であって、第1の優先順位を持つ第1のアップリンクチャネルを決定するステップと、第2の優先順位を持つ第2のアップリンクチャネルを決定するステップと、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルを決定するステップと、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルをしきい値と比較するステップと、該比較に基づいて第2のアップリンクチャネルの送信を中断するステップとを備える方法。
4. 無線送受信ユニット(WTRU)におけるアップリンク送信電力制御の方法であって、第1の優先順位を持つ第1のアップリンクチャネルを決定するステップと、第2の優先順位を持つ第2のアップリンクチャネルを決定するステップと、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルを決定するステップと、過剰電力を決定するために、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルをしきい値と比較するステップと、過剰電力を第2のアップリンクチャネルに割り振るステップとを備える方法。
5. 無線送受信ユニット(WTRU)におけるアップリンク送信電力制御の方法であって、複数の物理チャネルの複数の送信電力レベルを決定するステップと、結合電力レベルを取得するために、複数の送信電力レベルを合計するステップと、結合電力レベルを最大合計電力レベルと比較するステップと、複数の物理チャネルの各々にバックオフ手順を実行するステップとを備える方法。
6. 無線送受信ユニット(WTRU)における送信電力制御の方法であって、送信電力制御(TPC)コマンドを受信するステップと、TPCコマンドをアップリンク(UL)制御チャネルおよびUL共有チャネルに適用するステップと、UL制御チャネルおよびUL共有チャネルを同時に送信するステップとを備える方法。
7. 無線送受信ユニット(WTRU)における送信電力制御の方法であって、複数の送信電力制御コマンド(TPC)を受信するステップと、TPCコマンドをアップリンク(UL)制御チャネルおよびUL共有チャネルに適用するステップと、UL制御チャネルおよびUL共有チャネルを同時に送信するステップとを備える方法。
8. 無線送受信ユニットにおける送信電力制御の方法であって、複数の送信電力制御(TPC)コマンドを受信するステップと、複数のTPCコマンドを、コマンドフォーマットおよび識別子に基づいて複数の個々のTPCコマンドに分割するステップと、個々のTPCコマンドのうちの少なくとも第1の1つをアップリンク(UL)制御チャネルに適用するステップと、個々のTPCコマンドのうちの少なくとも第2の1つをUL共有チャネルに適用するステップと、UL制御チャネルおよびアップリンク共有チャネルを同時に送信するステップとを備える方法。
9. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、複数のアップリンクキャリアのうちの1つに索引付けされた複数のアップリンク電力パラメータ、および複数のアップリンクキャリアのうちの1つに索引付けされた送信電力制御コマンドを受信するように構成された受信機と、複数のアップリンクキャリアのうちの1つのパスロスを決定して、複数の電力パラメータ、送信電力制御コマンド、およびパスロスに基づいて複数のアップリンクキャリアのうちの1つの伝送電力を決定するように構成されたプロセッサとを備えるWTRU。
10. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、WTRUはプロセッサを備え、プロセッサは、WTRUにおける電力増幅器の数を決定し、WTRUにおける電力増幅器当たりの最大電力を決定し、電力増幅器の数および電力増幅器当たりの最大送信電力に基づいて最大送信電力を決定するように構成されたWTRU。
11. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、WTRUはプロセッサを備え、プロセッサは、第1の優先順位を持つ第1のアップリンクチャネルを決定し、第2の優先順位を持つ第2のアップリンクチャネルを決定し、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルを決定し、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルをしきい値と比較し、比較に基づいて第2のアップリンクチャネルの送信を中断するように構成されたWTRU。
12. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、WTRUはプロセッサを備え、プロセッサは、第1の優先順位を持つ第1のアップリンクチャネルを決定し、第2の優先順位を持つ第2のアップリンクチャネルを決定し、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルを決定し、過剰電力を決定するために、第1の優先順位を持つアップリンクチャネルの電力レベルをしきい値と比較し、過剰電力を第2のアップリンクチャネルに割り振るように構成されているWTRU。
13. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、WTRUはプロセッサを備え、プロセッサは、複数の物理チャネルの複数の送信電力レベルを決定し、結合電力レベルを取得するために、複数の送信電力レベルを合計し、結合電力レベルを最大合計電力レベルと比較し、複数の物理チャネルの各々にバックオフ手順を実行するように構成されているWTRU。
14. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、送信電力制御(TPC)コマンドを受信するように構成された受信機と、TPCコマンドをアップリンク(UL)制御チャネルおよびUL共有チャネルに適用するように構成されたプロセッサと、UL制御チャネルおよびUL共有チャネルを同時に送信するように構成された送信機とを備えるWTRU。
15. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、複数の送信電力制御コマンド(TPC)を受信するように構成された受信機と、TPCコマンドをアップリンク(UL)制御チャネルおよびUL共有チャネルに適用するように構成されたプロセッサと、UL制御チャネルおよびUL共有チャネルを同時に送信するように構成された送信機とを備えるWTRU。
16. アップリンク(UL)電力を決定するように構成された無線送受信ユニット(WTRU)であって、複数の送信電力制御(TPC)コマンドを受信するように構成された受信機と、複数のTPCコマンドを、コマンドフォーマットおよび識別子に基づいて複数の個々のTPCコマンドに分割し、個々のTPCコマンドのうちの少なくとも第1の1つをアップリンク(UL)制御チャネルに適用し、個々のTPCコマンドのうちの少なくとも第2の1つをUL共有チャネルに適用するように構成されたプロセッサと、UL制御チャネルおよびUL共有チャネルを同時に送信するように構成された送信機とを備えるWTRU。
特徴および要素は特定の組み合わせで上記で説明されているが、各々の特徴または要素は、他の特徴および要素を用いることなく単独で使用することができ、また他の特徴および要素の有無にかかわらずさまざまな組み合わせで使用することもできる。本明細書において提供される方法または流れ図は、汎用コンピュータまたはプロセッサにより実行するためにコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、磁気光学媒体、CD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含む。
適切なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、特殊用途プロセッサ、標準的なプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特殊用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA;Field Programmable Gate Array)回路、任意のタイプの集積回路(IC)、および/または状態機械を含む。
ソフトウェアと関連するプロセッサは、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(IE)、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、または任意のホストコンピュータにおいて使用する無線周波数送受信機を実施するために使用することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーホン、振動装置、スピーカー、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンドフリーヘッドセット、キーボード、ブルートゥース(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線装置、液晶ディスプレイ(LCD)表示装置、有機発光ダイオード(OLED;organic light−emitting diode)表示装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、テレビゲームプレイヤーモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)またはUltra Wide Band(UWB)モジュールなどのハードウェアおよび/またはソフトウェアに実装されるモジュールと共に使用することができる。

Claims (5)

  1. 無線送受信ユニット(WTRU)におけるアップリンク送信電力制御の方法であって、前記WTRUは、少なくとも部分的に、1つまたは複数のアップリンクキャリア中の第1のアップリンクチャネルと第2のアップリンクチャネルとを同時に送信するように構成され、前記方法は、
    前記第1のアップリンクチャネルの電力レベルを決定するステップと、
    前記第1のアップリンクチャネルの前記電力レベルを、電力の差異を決定するために少なくとも1つのアップリンクキャリアに索引付けされたしきい値と比較するステップと、
    前記少なくとも1つのアップリンクキャリアに索引付けされた前記第2のアップリンクチャネルの電力レベルについての値を決定するステップと、
    前記第2のアップリンクチャネルの前記電力レベルを、前記電力の差異または前記決定された値のいずれかより低いほうに設定するステップであって、前記第2のアップリンクチャネルの前記電力レベルを設定するステップは、前記第1のアップリンクチャネルの前記電力レベル、前記電力の差異、または前記第2のアップリンクチャネルの電力に関する前記決定された値、のいずれかを調整することは含まない、ステップと、
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記第1のアップリンクチャネルの電力レベルを決定するステップは、前記少なくとも1つのアップリンクキャリアに索引付けされた前記第1のアップリンクチャネルの電力レベルを計算するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のアップリンクチャネルは物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)であり、前記第2のアップリンクチャネルは物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記しきい値は、前記少なくとも1つのアップリンクキャリアに索引付けされた最大WTRU送信電力であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記アップリンク送信電力は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)について決定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
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