JP6037963B2 - 基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路 - Google Patents

基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路 Download PDF

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Description

本発明は、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路に関する。
セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への無線通信(下りリンク)の通信方式として、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への無線通信(上りリンク)の通信方式として、シングルキャリア送信であるSC−FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、基地局装置をenhanced NodeB(eNodeB)、移動局装置をUser Equipment (UE)と称する。
LTE Release-10では、LTE Release-8/9と同一のチャネル構造のセルを複数用いて、移動局装置と基地局装置が通信をする技術(セル集約: cell aggregation、キャリア集約: carrier aggregationとも称される。)が用いられる。例えば、セル集約を用いた通信では、複数のセルを用いて、移動局装置と基地局装置とが複数の物理チャネルを同時に送受信することができる。
LTE Release-10において、基地局装置は物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)を用いて物理上りリンクチャネルに対するTPCコマンド(Transmission Power Control command)を移動局装置に送信する。移動局装置は、TPCコマンドによって示される値を累算してパラメータを算出し、該累算されたパラメータを用いて物理上りリンクチャネルの送信電力を設定する。
LTE Release-11では、セル集約を用いて通信を行う際に、移動局装置が複数のセルで物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel: PRACH)を基地局装置に送信することが検討されている(非特許文献1)。基地局装置は複数のセルで受信したPRACHに基づいて、セルそれぞれの物理上りリンクチャネルの送信タイミングを決定し、セルそれぞれの物理上りリンクチャネルに対するタイミング調整の量(the amount of timing adjustment)を制御するために用いられる情報(TAコマンド: Timing Advance command)を含むランダムアクセスレスポンスを移動局装置に送信する。移動局装置は、基地局装置によって送信されたランダムアクセスレスポンスに含まれるTAコマンドに基づいて、セルそれぞれの物理上りリンクチャネルの送信タイミングを調整する。
"Discussion on RACH based solution and Timing difference based solution", R2-113015, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #74, Barcelona, Spain, 9th - 13th May 2011.
しかしながら、従来の技術では、移動局装置が複数のセルで物理ランダムアクセスチャネルを基地局装置に送信する際に、TPCコマンドによって示される値を累算して算出されるパラメータを効率的に制御することができないという問題があった。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、移動局装置が複数のセルで物理ランダムアクセスチャネルを基地局装置に送信する際に、効率的に物理上りリンクチャネルの送信電力を制御することができる基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路を提供することを目的とする。
(1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動局装置は、物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信し、前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いてトランスポートブロックを送信する送信部と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信し、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて送信した前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて受信する受信部と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することにより算出される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第1のパラメータと、上位層によって指定される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第2のパラメータとを用いて、前記複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力を設定する送信電力制御部とを備え、前記送信電力制御部は、更に、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記ランダムアクセスレスポンスを前記プライマリーセルにおいて受信した場合は、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットすることを特徴としている。
(2)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記送信電力制御部は、上位層によって前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記第2のパラメータの値が変更される場合は、前記値が変更された第2のパラメータに対応する前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットすることを特徴としている。
(3)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記送信電力制御部は、上位層によって前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記第2のパラメータの値が変更される場合は、前記値が変更された第2のパラメータに対応する前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの初期値を、0にセットし、上位層によって前記1つのサービングセルに対する前記第2のパラメータの値が変更される場合以外は、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの初期値を、前記1つのサービングセルにおいて最初に送信されたプリアンブルから最後に送信されたプリアンブルまでにランプアップした電力の総量と、前記1つのサービングセルにおいて送信された前記ランダムアクセスプリアンブルに対応する前記ランダムアクセスレスポンスに含まれる前記送信電力制御コマンドによって示される値とを少なくとも用いてセットすることを特徴としている。
(4)また、本発明の基地局装置は、物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを移動局装置から受信し、前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信する受信部と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて前記移動局装置へ送信し、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて受信した前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて、前記移動局装置へ送信する送信部と、前記移動局装置が、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することによって前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第1のパラメータを算出し、前記複数のサービングセルのそれぞれに対する前記第1のパラメータを用いて前記複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力を設定しており、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記ランダムアクセスレスポンスが前記移動局装置によって前記プライマリーセルにおいて受信された場合は、前記移動局装置が、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしたとみなすことによって、前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドの値を決定するスケジューリング部と、を備えることを特徴としている。
(5)また、本発明の無線通信方法は、物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信し、前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いてトランスポートブロックを送信し、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信し、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて送信した前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて受信し、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することにより算出される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第1のパラメータと、上位層によって指定される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第2のパラメータとを用いて、前記複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力を設定し、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記ランダムアクセスレスポンスを前記プライマリーセルにおいて受信した場合は、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットすることを特徴としている。
(6)また、本発明の無線通信方法は、物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを移動局装置から受信し、前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信し、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて前記移動局装置へ送信し、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて受信した前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて、前記移動局装置へ送信し、前記移動局装置が、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することによって前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第1のパラメータを算出し、前記複数のサービングセルのそれぞれに対する前記第1のパラメータを用いて前記複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力を設定しており、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記ランダムアクセスレスポンスが前記移動局装置によって前記プライマリーセルにおいて受信された場合は、前記移動局装置が、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしたとみなすことによって、前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドの値を決定することを特徴としている。
(7)また、本発明の集積回路は、物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する機能と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いてトランスポートブロックを送信する機能と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて受信する機能と、 前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて送信した前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて受信する受信する機能と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することにより算出される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第1のパラメータと、上位層によって指定される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第2のパラメータとを用いて、前記複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力を設定する機能と、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記ランダムアクセスレスポンスを前記プライマリーセルにおいて受信した場合は、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットする機能と、を含む複数の機能を前記移動局装置に発揮させることを特徴としている。
(8)また、本発明の集積回路は、物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを移動局装置から受信する機能と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いてトランスポートブロックを前記移動局装置から受信する機能と、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御チャネルを用いて前記移動局装置へ送信する機能と、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて受信した前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて、前記移動局装置へ送信する機能と、前記移動局装置が、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することによって前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第1のパラメータを算出し、前記複数のサービングセルのそれぞれに対する前記第1のパラメータを用いて前記複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対する送信電力を設定しており、前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対する前記ランダムアクセスレスポンスが前記移動局装置によって前記プライマリーセルにおいて受信された場合は、前記移動局装置が、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしたとみなすことによって、前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドの値を決定する機能と、を含む複数の機能を前記移動局装置に発揮させることを特徴としている。
この発明によれば、移動局装置が複数のセルで物理ランダムアクセスチャネルを基地局装置に送信する際に、効率的に物理上りリンクチャネルの送信電力を制御することができる。
本発明の実施形態に係る無線通信システムの概念図である。 本発明のセル集約の一例を示す図である。 本発明の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本発明における移動局装置1によるfc(i)の制御に関する処理の一例を示すフローチャート図である。 本発明における移動局装置1によるgc(i)の制御に関する処理の一例を示すフローチャート図である。 本発明における移動局装置1によるgc(i)の制御に関する処理の別の例を示すフローチャート図である。
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
まず、本発明の物理チャネルについて説明する。
図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、移動局装置1A〜1C、および基地局装置3を具備する。図1は、基地局装置3から移動局装置1A〜1Cへの無線通信(下りリンク)では、同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel: PBCH)、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)、物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel: PMCH)、物理制御フォーマットインディケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH)、物理HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel: PHICH)が用いられることを示す。
また、図1は、移動局装置1A〜1Cから基地局装置3への無線通信(上りリンク)では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel: PUCCH)、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel: PRACH)が用いられることを示す。以下、移動局装置1A〜1Cを移動局装置1という。
同期信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる信号である。下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられたり、移動局装置1が下りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、移動局装置1がPDSCHやPDCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。PBCHは、システム情報(Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる物理チャネルである。PBCHで送信されるシステム情報を、MasterInformationBlock(MIB)と称する。
PDCCHは、下りリンクアサインメント(downlink assignment、またはdownlink grantとも称する。)や上りリンクグラント(uplink grant)などの下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。下りリンクアサインメントは、PDSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報(Modulation and Coding Scheme: MCS)、無線リソースの割り当てを示す情報、PUCCHに対するTPCコマンド(Transmission Power Control command)などから構成される。上りリンクグラントは、PUSCHに対する変調方式および符号化率に関する情報、無線リソースの割り当てを示す情報、PUSCHに対するTPCコマンドなどから構成される。上りリンクグラントの詳細な構成は後述する。
下りリンク制御情報には複数のフォーマットが用いられる。下りリンク制御情報のフォーマットをDCIフォーマット(DCI format)と呼ぶ。例えば、DCIフォーマット0は、シングルアンテナポートモードの単一のセル内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット4は、マルチアンテナポートモードの単一のセル内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット3は、PUSCHに対する複数のTPCコマンド、またはPUCCHに対する複数のTPCコマンドの送信に用いられる。DCIフォーマット0およびDCIフォーマット4は上りリンクグラントである。
PDSCHは、ページング情報(Paging Channel: PCH)、PBCHで送信されるシステム情報とは異なるシステム情報および下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。PDSCHで送信されるシステム情報を、SystemInformationBlock(SIB)と称する。PMCHは、MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)に関する情報(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。PCFICHは、PDCCHが配置される領域を示す情報を送信するために用いられる物理チャネルである。PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータの復号の成否を示すHARQインディケータ(応答情報)を送信するために用いられる物理チャネルである。
基地局装置3がPUSCHに含まれる上りリンクデータの復号に成功した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータはACK(ACKnowledgement)を示し、基地局装置3がPUSCHに含まれる上りリンクデータの復号に失敗した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータはNACK(Negative ACKnowledgement)を示す。単一のPHICHは、単一の上りリンクデータに対するHARQインディケータを送信する。同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQインディケータは、複数のPHICHを用いて送信される。
上りリンク参照信号は、基地局装置3が上りリンクの時間領域の同期をとるために用いられたり、基地局装置3が上りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、基地局装置3がPUSCHやPUCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。上りリンク参照信号には、PUSCHまたはPUCCHと時間多重されて送信されるDMRS(Demodulation Reference Signal)と、PUSCHおよびPUCCHとは関係なく送信されるSRS(Sounding Reference Signal)がある。
PUCCHは、下りリンクのチャネル品質を示すチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHの無線リソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、移動局装置1が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すACK/NACKなど、通信の制御に用いられる情報である上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。
PUSCHは、上りリンクデータや上りリンク制御情報を送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用される物理チャネルである。PRACHは、移動局装置1が基地局装置3と時間領域の同期をとることを主な目的とし、その他に、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および上りリンク無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
上りリンクデータ(UL−SCH)および下りリンクデータ(DL−SCH)などは、トランスポートチャネルである。上りリンクデータをPUSCHで送信する単位および下りリンクデータをPDSCHで送信する単位は、トランスポートブロック(transport block: TB)と呼ばれる。トランスポートブロックは、MAC(Media Access Control)層で取り扱われる単位であり、トランスポートブロック毎にHARQ(再送信)の制御が行なわれる。また、上りリンクデータ(UL−SCH)および下りリンクデータ(DL−SCH)などのMAC層で取り扱われるデータの単位のことをMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化の処理が行なわれる。
以下、本発明のセル集約(キャリア集約)について説明する。
セル集約では、複数のサービングセル(serving cell)が集約される。図2は、本発明のセル集約の一例を示す図である。図2で示されるセル集約処理では、3つのサービングセル(serving cell)(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3)が集約される。集約される複数のサービングセルのうち1つのサービングセルはプライマリーセル(Primary cell: Pcell)である。
プライマリーセルは、LTE Release-8/9のセルと同等の機能を持つサービングセルである。プライマリーセルは、移動局装置1が初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャを行なったセル、または移動局装置1がコネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したセル、またはハンドオーバプロシージャ中にプライマリーセルとして指示されたセルである。
プライマリーセルを除いたサービングセルはセカンダリーセル(Secondary cell: Scell)である。セカンダリーセルは追加の無線リソースを提供するために使われ、主にPDSCH、PUSCH、PRACHの送受信のために使用される。セカンダリーセルは、プライマリーセルとは異なる周波数上で動作し、移動局装置1と基地局装置3のコネクションが確立した後に、基地局装置3によって設定される。移動局装置1はプライマリーセルのみでPUCCHの送信を行ない、セカンダリーセルでPUCCHの送信を行なわない。移動局装置1はセカンダリーセルのPBCHおよびPDSCHで送信されるページングおよびシステム情報を受信しなくてよい。
下りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは下りリンクコンポーネントキャリア(Downlink Component Carrier: DL CC)であり、上りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは上りリンクコンポーネントキャリア(Uplink Component Carrier: UL CC)である。下りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは下りリンクプライマリーコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier: DL PCC)であり、上りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは上りリンクプライマリーコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier: UL PCC)である。下りリンクにおいてセカンダリーセルに対応するキャリアは下りリンクセカンダリーコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier: DL SCC)であり、上りリンクにおいてセカンダリーセルに対応するキャリアは上りリンクセカンダリーコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier: UL SCC)である。
サービングセルで送信される物理チャネルは、LTE Release-8/9と同一のチャネル構造を持つ。物理チャネルのそれぞれは、いずれか1つのサービングセルで送信される。つまり、単一の物理チャネルが複数のサービングセルで送信されない。1つのサービングセル(DL CC)で1つのPDSCHが送信されることができ、1つのサービングセル(UL CC)で1つのPUSCHが送信されることができる。
プライマリーセルのPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンクアサインメントとプライマリーセルのPUSCHのスケジューリングに用いられる上りリンクグラントは、プライマリーセルのPDCCHで送信される。セカンダリーセルのスケジューリングに用いられるサービングセルは、セカンダリーセル毎に基地局装置3によって設定される。つまり、セカンダリーセルのPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンクアサインメントと、セカンダリーセルのPUSCHのスケジューリングに用いられる上りリンクグラントとがPDCCHで送信されるサービングセルは、セカンダリーセル毎に基地局装置3によって設定される。
基地局装置3は、サービングセル毎の下りリンクアサインメントおよび上りリンクグラントに、下りリンクアサインメントおよび上りリンクグラントが対応するサービングセルを示す情報(キャリアインディケータ: Carrier Indicator)を含むか否かを移動局装置に通知する。PHICHは、PHICHが対応するPUSCHのスケジューリングに用いられる上りリンクグラントが送信されたサービングセルで送信される。
以下、本発明のランダムアクセスプロシージャについて説明する。
移動局装置1は、プライマリーセルのPRACHリソースのセットを示す情報と、少なくとも1つのセカンダリーセルのPRACHリソースのセットを示す情報を基地局装置3から受信し、PRACHリソースのセットを設定する。移動局装置1は、設定したPRACHリソースのセットの中から1つのPRACHリソースを選択し、選択したPRACHリソースでランダムアクセスプリアンブルを基地局装置3に送信する。ここで、移動局装置1は、サービングセルそれぞれの1つのPRACHリソースを用いて同時に(同一サブフレームで)複数のランダムアクセスプリアンブルを送信しても良い。例えば、移動局装置1は、プライマリーセルのPRACHリソースとセカンダリーセルのPRACHリソースを用いて同時に、複数のランダムアクセスプリアンブルを送信しても良い。例えば、移動局装置1は、6ビットの情報によって示されるランダムアクセスプリアンブルを送信することができ、結果として、64種類のランダムアクセスプリアンブルが用意(定義)されることとなる。
基地局装置3は、プライマリーセルまたはセカンダリーセルでのPRACHの送信を指示する下りリンク制御情報をPDCCHで送信する。移動局装置1は、基地局装置3から指示された場合のみセカンダリーセルのPRACHを送信する。セカンダリーセルのPRACHは、セカンダリーセルの物理上りリンクチャネルに対するタイミング調整の量を制御するために用いられる。また、移動局装置1は、上りリンク無線リソースの割り当ての要求のためにプライマリーセルのPRACHを送信しても良い。移動局装置1は、上りリンク無線リソースの割り当ての要求のためにセカンダリーセルのPRACHを送信しない。
基地局装置3は、移動局装置1からランダムアクセスプリアンブルを受信し、受信したランダムアクセスプリアンブルからサービングセルの物理上りリンクチャネルに対するタイミング調整の量(the amount of timing adjustment)を算出する。基地局装置3は、受信したランダムアクセスプリアンブルに対応して、物理上りリンクチャネルに対するタイミング調整の量を示す情報(TAコマンド: Timing Advance command)を含むランダムアクセスレスポンスを送信する。つまり、TAコマンドはセルの上りリンク時間調整のために用いられる。
ここで、基地局装置3は、プライマリーセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応して、ランダムアクセスレスポンスをプライマリーセルのPDSCHで送信する。また、基地局装置3は、ランダムアクセスレスポンスが送信されるプライマリーセルのPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報(DCIフォーマット)を、プライマリーセルのPDCCHで送信する。ここで、該下りリンク制御情報の送信には、RA−RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)が用いられる。例えば、基地局装置3は、プライマリーセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスプリアンブル識別子(Random Access Preamble identifier)とTAコマンドを含むランダムアクセスレスポンスを、移動局装置1へ送信する。
さらに、基地局装置3は、セカンダリーセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応して、ランダムアクセスレスポンスを、プライマリーセルのPDSCHまたはセカンダリーセルのPDSCHで送信する。また、基地局装置3は、ランダムアクセスレスポンスが送信されるプライマリーセルのPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報(DCIフォーマット)を、プライマリーセルのPDCCHで送信する。また、基地局装置3は、ランダムアクセスレスポンスが送信されるセカンダリーセルのPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報を、ランダムアクセスレスポンスが送信されるセカンダリーセルのスケジューリングに用いられるよう基地局装置3に設定されたサービングセルのPDCCH、またはランダムアクセスレスポンスが送信されるセカンダリーセルのPDCCHで送信する。
ここで、該下りリンク制御情報の送信には、RA−RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)またはC−RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が用いられる。例えば、基地局装置3は、セカンダリーセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスプリアンブル識別子とTAコマンドを含むランダムアクセスレスポンスを、移動局装置1へ送信する。ここで、基地局装置3は、セカンダリーセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスプリアンブル識別子を含めずに、ランダムアクセスレスポンスを移動局装置1へ送信しても良い。
以下、本実施形態において、プライマリーセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスと称し、セカンダリーセルで受信したランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスとも称する。
さらに、移動局装置1が基地局装置3によってランダムアクセスプリアンブルのインデックス(番号)を通知されていた場合には、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した後に、ランダムアクセスプロシージャを終了する。また、移動局装置1がランダムアクセスプリアンブルを選択していた場合には、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスの受信に成功した後に、基地局装置3にランダムアクセスメッセージ3を送信し、基地局装置3からランダムアクセスメッセージ4を受信する。
また、移動局装置1は、ランダムアクセスプリアンブルを送信してから一定の期間(ランダムアクセスレスポンスウィンドウ中)に該ランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合には、ランダムアクセスプリアンブルを再送信する。ランダムアクセスプリアンブルの再送信は、該ランダムアクセスプリアンブルの送信が行なわれたセルと同じセルで行なわれる。
ここで、プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスには、ランダムアクセスレスポンスグラント(random access response grant)が含まれる。ランダムアクセスレスポンスグラントは、PUSCHのスケジューリングに用いられ、TPCコマンドが含まれる。つまり、プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスにはTPCコマンドが含まれる。ここで、ランダムアクセスレスポンスグラントは、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスに含まれても良いし、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスに含まれなくてもよい。つまり、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスにはTPCコマンドが含まれなくても良い。
以下、本発明のPRACHの送信電力制御について説明する。
移動局装置1は、PRACH、PUSCHおよびPUCCHの送信電力の設定をサービングセル毎(以下、あるサービングセルをサービングセルcとも称する。)に行なう。例えば、移動局装置1は、サービングセルcのPRACHに対する送信電力PPRACH,cの設定を(1)式および(2)式に基づいて行なう。
ここで、preambleInitialReceivedTargetPowerは、サービングセルcに対して上位層から指定(設定)されるパラメータであり、基地局装置3から移動局装置1に通知される。また、DELTA_PREAMBLEは、ランダムアクセスプリアンブルのフォーマットに応じて決定される電力オフセットを示す。また、PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTERは、サービングセルcのランダムアクセスプリアンブルに対する再送信の回数を示す。また、powerRampingStepは、ランダムアクセスプリアンブルを再送信する際に、移動局装置1が電力をランプアップするステップサイズを示し、サービングセルcに対するpowerRampingStepの値は基地局装置3から移動局装置1に通知される。すなわち、powerRampingStepの値はサービングセルc毎に、基地局装置3から移動局装置1に通知される。尚、下りリンクの信号のオーバーヘッドを減らすために、サービングセルcのpowerRampingStepの値を共通にしてもよい。
さらに、min{X,Y}は、X,Yのうち最小値を選択する関数である。また、PCMAX,cは、PRACHが送信されるサービングセルcのサブフレームiにおいて設定された最大送信電力値である。また、PLcは、移動局装置1によって測定されるサービングセルcに対するパスロスである。ここで、プライマリーセルに対するパスロスは、プライマリーセルの下りリンク信号から測定される。また、セカンダリーセルに対するパスロスは、自セル(該セカンダリーセル)の下りリンク信号またはプライマリーセルの下りリンク信号から測定される。基地局装置3は、セカンダリーセルに対するパスロスを測定するサービングセルを移動局装置1に通知しても良い。
以下、本発明のPUSCHの送信電力制御について説明する。
移動局装置1は、あるサブフレーム(以下、あるサブフレームをサブフレームiとも称する。)のPUSCHに対する送信電力PPUSCH,c(i)の設定を(3)式または(4)式に基づいて行なう。移動局装置1は、サービングセルcのサブフレームiでPUCCHを送信せずにPUSCHを送信する場合(PUCCHとPUSCHを同時に送信しない場合)には、該サービングセルcにおいてサブフレームiのPUSCHに対する送信電力PPUSCH,c(i)の設定を(3)式に基づいて行なう。
また、移動局装置1は、サービングセルcのサブフレームiでPUCCHとPUSCHを同時に送信する場合には、該サービングセルcにおいてサブフレームiのPUSCHに対する送信電力PPUSCH,c(i)の設定を(4)式に基づいて行なう。
ここで、P'CMAX,cはPCMAX,cの真数である。また、P'PUCCH,cは、サービングセルcのサブフレームiで送信されるPUCCHの送信電力の真数である。また、MPUSCH,c(i)は、サービングセルcのサブフレームiにおいて物理リソースブロックの数によって表現されるPUSCHのリソース割り当ての帯域幅である。また、PO_PUSCH,cは、サービングセルcに対して上位層から指定されるセル固有のパラメータPO_NOMINAL_PUSCH,cとサービングセルcに対して上位層から指定される移動局装置固有のパラメータPO_UE_PUSCH,cの和から構成される。ここで、PO_NOMINAL_PUSCH,cとPO_UE_PUSCH,cは、基地局装置3から移動局装置1に通知される。また、αcは、サービングセルcに対して上位層から指定される、例えば、3ビットのパラメータであり、{0、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1}のうち1つが基地局装置3から移動局装置1に通知される。また、ΔTF,c(i)は、サービングセルcのサブフレームiで送信されるPUSCHに対する初期送信時のリソース量とトランスポートブロックサイズから算出されるオフセット(オフセット値)である。
さらに、fc(i)は、サービングセルcに対するTPCコマンドから算出される値である。TPCコマンドは、PDCCHを用いて送信される下りリンク制御情報(DCIフォーマット)、または、ランダムアクセスレスポンスに含まれる。すなわち、TPCコマンドは、PDCCHに含まれて送信される。例えば、基地局装置3は、PUSCHに対するTPCコマンド(2ビットの情報によって示される)を含む上りリンクグラント(PUSCHのスケジューリングに使用されるDCIフォーマット0/4)を、PDCCHを用いて移動局装置1に送信する。また、例えば、基地局装置3は、PUSCHに対する複数のTPCコマンドから構成される下りリンク制御情報(DCIフォーマット3)を、PDCCHを用いて移動局装置1に送信する。
移動局装置1は、基地局装置3から受信した上位層の信号に応じて、fc(i)を算出するモードとして、第1のモード(accumulation、accumulationモード)または第2のモード(absolute、absoluteモード)を設定する。ここで、第1のモードを設定している移動局装置1(第1のモードの移動局装置1とも称する)は、PDCCHを用いて送信されるTPCコマンドによって示される値をfc(・)に累算する。また、第2のモードを設定している移動局装置1(第2のモードの移動局装置1とも称する)は、サービングセルcのサブフレームiに対するTPCコマンドによって示される値をfc(i)とする(fc(i)の値としてセットする)。
また、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)は、サービングセルcに対するPO_UE_PUSCH,cを変更した場合には、PO_UE_PUSCH,cが変更されたサービングセルcのfc(i)の初期値fc(0)を0にセット(リセット)する。例えば、移動局装置1は、基地局装置3によって送信される上位層の信号に従って、PO_UE_PUSCH,cを変更する。また、移動局装置1は、その場合(サービングセルcに対するPO_UE_PUSCH,cを変更した場合)以外の場合には、fc(i)の初期値fc(0)を(5)式および(6)式に基づいてセット(リセット)する。
ここで、ΔPrampupは、サービングセルcで最初に送信されたプリアンブルから最後に送信されたプリアンブルまでにランプアップした電力の総量である。また、δmsg2は、サービングセルcに対するランダムアクセスレスポンスに含まれるTPCコマンドによって示される値である。尚、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスにTPCコマンドが含まれない場合には、移動局装置1はδmsg2を0にセットしても良い。また、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスにTPCコマンドが含まれない場合には、移動局装置1はfc(0)を0にセット(リセット)しても良い。
ここで、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1)は、サービングセルcに対するPO_UE_PUSCH,cを変更した場合には、fc(i)の累算をリセットする。また、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセルのfc(i)の累算をリセットする。すなわち、移動局装置1は、サービングセル(プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセル)に対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル(プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセル)のfc(i)の累算をリセットする。すなわち、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル以外のサービングセルのfc(i)の累算をリセットしない。
これにより、移動局装置1は、サービングセル毎にPUSCHの送信電力を適切に制御することができる。ここで、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセルとは、該ランダムアクセスレスポンスに対応するランダムアクセスプリアンブルが、移動局装置1によって送信されたサービングセルである。
以下、本発明のPUCCHの送信電力制御について説明する。
移動局装置1は、プライマリーセルのサブフレームiのPUCCHに対する送信電力PPUCCH,c(i)の設定を(7)式に基づいて行なう。
ここで、PO_PUCCH,cは、プライマリーセルに対して上位層から指定されるセル固有のパラメータPO_NOMINAL_PUCCH,cとプライマリーセルに対して上位層から指定される移動局装置固有のパラメータPO_UE_PUCCH,cの和から構成される。ここで、PO_NOMINAL_PUCCH,cとPO_UE_PUCCH,cは、基地局装置3から移動局装置1に通知される。
また、h(nCQI,nHARQ,nSR)は、PUCCHフォーマットに依存する値を示している。ここで、nCQIはチャネル品質情報(チャネル状態情報でも良い)に対する情報ビットの数に対応しており、nHARQは受信したトランスポートブロックの数または受信したPDSCHの数などによって決定される値であり、nSRは移動局装置1がPUCCHでSRを送信するか否かに応じて1または0にセットされる値である。例えば、移動局装置1は、PUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット1の場合にはh(nCQI,nHARQ,nSR)を0にセットする。また、例えば、移動局装置1は、PUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット2の場合にはnCQIまたはnHARQに基づいてh(nCQI,nHARQ,nSR)を決定する。また、例えば、移動局装置1は、PUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット3の場合にはnHARQとnSRとに基づいてh(nCQI,nHARQ,nSR)を決定する。
また、ΔF_PUCCH(F)は、上位層から指定されるパラメータであり、基地局装置3から移動局装置1に通知される。ここで、ΔF_PUCCH(F)はPUCCHフォーマットFに対応する。尚、PUCCHフォーマット1aに対応するΔF_PUCCH(F)は0であり、基地局装置3から移動局装置1に通知されない。ここで、移動局装置1が2つのアンテナポートでPUCCHを送信するよう設定された場合には、ΔTxD(F’)が上位層から指定される。ΔTxD(F’)はPUCCHフォーマットF’に対応する。
さらに、gc(i)は、サービングセルcに対するTPCコマンドから算出される値である。上記に示したように、TPCコマンドは、PDCCHを用いて送信される下りリンク制御情報(DCIフォーマット)、または、ランダムアクセスレスポンスに含まれる。すなわち、TPCコマンドは、PDCCHに含まれて送信される。例えば、基地局装置3は、PUCCHに対するTPCコマンド(2ビットの情報によって示される)を含む下りリンクアサインメント(PDSCHのスケジューリングに使用されるDCIフォーマット)を、PDCCHを用いて移動局装置1に送信する。また、例えば、基地局装置3は、PUCCHに対する複数のTPCコマンドから構成される下りリンク制御情報(DCIフォーマット3)を、PDCCHを用いて移動局装置1に送信する。移動局装置1は、PDCCHを用いて送信されるTPCコマンドによって示される値をgc(・)に累算する。
移動局装置1は、PO_UE_PUCCH,cを変更した場合には、gc(i)の初期値gc(0)を0にセット(リセット)する。例えば、移動局装置1は、基地局装置3によって送信される上位層の信号に従って、PO_UE_PUCCH,cを変更する。また、移動局装置1は、その場合(サービングセルcに対するPO_UE_PUCCH,cを変更した場合)以外の場合には、gc(i)の初期値gc(0)を(8)式に基づいてセット(リセット)する。
ここで、ΔPrampupは、プライマリーセルで最初に送信されたプリアンブルから最後に送信されたプリアンブルまでにランプアップした電力の総量である。また、δmsg2は、プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスに含まれるTPCコマンドによって示される値である。
ここで、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)は、プライマリーセルに対するPO_UE_PUCCH,cを変更した場合には、gc(i)の累算をリセットする。すなわち、移動局装置1は、プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスをプライマリーセルで基地局装置3から受信した場合にはgc(i)の累算をリセットする。すなわち、移動局装置1は、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスをプライマリーセルまたはセカンダリーセルで基地局装置3から受信した場合にはgc(i)の累算をリセットしない。これにより、移動局装置1は頻繁にgc(i)の累算をリセットすることを回避することができ、PUCCHの送信電力を適切に制御することができる。
尚、移動局装置1が基地局装置3にセカンダリーセルでPUCCHを送信する場合(プライマリーセルのPUCCHおよびセカンダリーセルのPUCCHを、同一または異なるサブフレームで送信可能な場合)には、サービングセル毎にPUCCHに対する送信電力を設定する。この場合には、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)は、サービングセルcに対するPO_UE_PUSCH,cを変更した場合には、PO_UE_PUCCH,cが変更されたサービングセルcのgc(i)の累算をリセットしても良い。
また、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセルのgc(i)の累算をリセットしても良い。すなわち、移動局装置1は、サービングセル(プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセル)に対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル(プライマリーセルおよび/またはセカンダリーセル)のgc(i)の累算をリセットしても良い。すなわち、移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル以外のサービングセルのgc(i)の累算をリセットしないようにしても良い。
以下、本発明の装置構成について説明する。
図3は、本発明の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013と制御情報生成部3015とを含んで構成される。受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059とを含んで構成される。送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079とを含んで構成される。
上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)を生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。例えば、無線リソース制御部3011は、TPCコマンドのモードの管理や移動局装置1に設定したサービングセルの管理などを行なう。
上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリングを行ない、スケジューリング結果を制御情報生成部3015に通知する。スケジューリング部3013は、物理上りリンクチャネル(PRACH、PUSCH、PUCCH)の送信電力制御に関するパラメータを決定する。スケジューリング部3013は、決定したTPCコマンドの値を制御情報生成部3015へ通知する。
ここで、スケジューリング部3013は、基地局装置3が移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)にプライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスをプライマリーセルで送信した場合に、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)がgc(i)の累算をリセットしたとみなす(判断する)。また、スケジューリング部3013は、基地局装置3が第1のモードの移動局装置1にサービングセル(プライマリーセルまたはセカンダリーセル)でランダムアクセスレスポンスを送信した場合に、第1のモードの移動局装置1がランダムアクセスレスポンスに対応するサービングセル(プライマリーセルまたはセカンダリーセル)のfc(i)の累算をリセットしたとみなす。
上位層処理部301が備える制御情報生成部3015は、スケジューリング部3013から通知されたスケジューリング結果に基づいてPDCCHで送信される下りリンク制御情報(下りリンクアサインメント、上りリンクグラント)を生成する。制御情報生成部3015は、スケジューリング部3013から通知されたTPCコマンドの値に基づき、TPCコマンドを生成する。
制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置1から受信したPUCCH、PUSCH、PRACH、および上りリンク参照信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。受信部305は、受信した上りリンクの信号から上りリンクのチャネルの状態を測定し、測定した結果を上位層処理部301に出力する。
送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
図4は、本発明の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107および、送受信アンテナ109を含んで構成される。上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング部1013と送信電力制御部1015とを含んで構成される。受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059とを含んで構成される。送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079とを含んで構成される。
上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータを、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部101は受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。例えば、無線リソース制御部1011は、TPCコマンドのモードの管理やサービングセルの管理を行なう。無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
上位層処理部101が備えるスケジューリング部1013は、受信部105から入力された下りリンクアサインメントに従ってPDSCHを受信するよう、制御部103を介して、受信部105を制御する。スケジューリング部1013は、受信部105から入力された上りリンクグラントまたはランダムアクセスレスポンスグラントに従ってPUSCHを送信するよう、制御部103を介して、送信部107を制御する。スケジューリング部1013は、下りリンクアサインメントまたは上りリンクグラントまたはランダムアクセスレスポンスグラントに含まれるTPCコマンドを、送信電力制御部1015に出力する。
上位層処理部101が備える送信電力制御部1015は、スケジューリング部1013から入力されたTPCコマンドが示す値および受信部105から入力された物理上りリンクチャネルの送信電力制御に関するパラメータに基づき、物理上りリンクチャネルの送信電力の設定を行なう。送信電力制御部1015は、第1のモード(accumulation、accumulationモード)が設定されている際には、スケジューリング部1013から入力されたPUSCHに対するTPCコマンドの値をfc(・)に累算する。また、送信電力制御部1015は、第2のモード(absolute、absoluteモード)が設定されている際には、スケジューリング部1013から入力されたPUSCHに対するTPCコマンドの値をfc(・)とする。
送信電力制御部1015は、サービングセル(プライマリーセルまたはセカンダリーセル)で、第1のモードの移動局装置1がランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル(プライマリーセルまたはセカンダリーセル)のfc(・)の累算をリセットする。すなわち、送信電力制御部1015は、移動局装置1がランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル以外のセルのfc(・)の累算をリセットしない。また、送信電力制御部1015は、移動局装置1がランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合には、全てのサービングセルのfc(・)の累算をリセットしない。
また、送信電力制御部1015は、スケジューリング部1013から入力されたPUCCHに対するTPCコマンドの値をgc(・)に累算する。ここで、送信電力制御部1015は、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)が、プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスをプライマリーセルで受信した場合には、gc(・)の累算をリセットする。すなわち、送信電力制御部1015は、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)が、セカンダリーセルに対するランダムアクセスレスポンスをプライマリーセルまたはセカンダリーセルで受信した場合には、gc(・)の累算をリセットしない。また、送信電力制御部1015は、移動局装置1(第1のモードの移動局装置1または第2のモードの移動局装置1)が、いずれのサービングセル(プライマリーセルまたはセカンダリーセル)に対するランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合には、gc(・)の累算をリセットしない。
制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信したPHICH、PDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。受信部105は、受信した下りリンクの信号から上りリンクのチャネルの状態を測定し、測定した結果を上位層処理部101に出力する。
送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PRACH、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
以下、本発明の装置の動作について説明する。
図5は、本発明における移動局装置1によるfc(i)の制御に関する処理の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、PDCCHで受信したTPCコマンドによって示される値を累算して、サービングセルそれぞれのfc(i)の値を算出する(ステップS100)。移動局装置1は、基地局装置3からランダムアクセスレスポンスを受信した場合には(ステップS101−YES)、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセルのfc(i)の累算をリセットする(ステップS102)。この際、移動局装置1は、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル以外のサービングセルのfc(i)の累算はリセットしない。移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合には(ステップS101−NO)、全てのサービングセルのfc(i)の累算をリセットしない(ステップS103)。移動局装置1は、ステップS102またはステップS103の後に、fc(i)の制御に関する処理を終了する。
図6は、本発明における移動局装置1によるgc(i)の制御に関する処理の一例を示すフローチャート図である。移動局装置1は、PDCCHで受信したTPCコマンドによって示される値を累算して、プライマリーセルのgc(i)の値を算出する(ステップS200)。移動局装置1は、基地局装置3からランダムアクセスレスポンスを受信した際に(ステップS201−YES)、受信したランダムアクセスレスポンスがプライマリーセルに対応している場合には(ステップS202−YES)、gc(i)の累算をリセットする(ステップS203)。
移動局装置1は、基地局装置3からランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合には(ステップS201−NO)、gc(i)の累算をリセットしない(ステップS204)。また、移動局装置1は、基地局装置3からランダムアクセスレスポンスを受信した際に(ステップS201−YES)、受信したランダムアクセスレスポンスがプライマリーセルに対応していない場合には(ステップS202−NO)、gc(i)の累算をリセットしない。移動局装置1は、ステップS203またはステップS204の後に、gc(i)の制御に関する処理を終了する。
図7は、本発明における移動局装置1によるgc(i)の制御に関する処理の別の例を示すフローチャート図である。図7は、移動局装置1が、セカンダリーセルでPUCCHを送信する場合(プライマリーセルのPUCCHおよびセカンダリーセルのPUCCHを同一または異なるサブフレームで送信可能な場合)における、移動局装置1によるgc(i)の制御に関する処理を示すフローチャート図である。
移動局装置1は、PDCCHで受信したTPCコマンドによって示される値を累算して、サービングセルそれぞれのgc(i)の値を算出する(ステップS300)。移動局装置1は、基地局装置3からランダムアクセスレスポンスを受信した場合には(ステップS301−YES)、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセルのgc(i)の累算をリセットする(ステップS302)。この際、移動局装置1は、受信したランダムアクセスレスポンスが対応するサービングセル以外のサービングセルのgc(i)の累算はリセットしない。移動局装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合には(ステップS301−NO)、全てのサービングセルのgc(i)の累算をリセットしない(ステップS303)。移動局装置1は、ステップS302またはステップS303の後に、gc(i)の制御に関する処理を終了する。
このように、本発明によれば、基地局装置3と移動局装置1とが複数のセルでランダムアクセスプロシージャを行なう際に、移動局装置1は、PUCCH(物理上りリンク制御チャネル)に対するTPCコマンド(送信電力制御コマンド)を含む下りリンク制御情報を基地局装置3から受信し、前記TPCコマンドによって示される値を累算してパラメータgc(i)を算出し、前記パラメータgc(i)を用いてPUCCHの送信電力を設定し、プライマリーセル(特定のセル)でPUCCHを基地局装置3へ送信し、プライマリーセルに対するランダムアクセスレスポンスを基地局装置3から受信した場合に、前記パラメータgc(i)の累算をリセットする。
また、移動局装置1は、セルの物理上りリンクチャネル(PUSCHまたはPUCCH)に対するTPCコマンドを含む下りリンク制御情報を基地局装置3から受信し、前記TPCコマンドによって示される値を累算して前記セル毎のパラメータ(fc(i)またはgc(i))を算出し、前記セル毎のパラメータを用いて前記セル毎の物理上りリンクチャネルの送信電力を設定し、ランダムアクセスレスポンスを基地局装置3から受信した場合に、前記ランダムアクセスレスポンスが対応するセルのパラメータの累算をリセットする。
これにより、移動局装置1は頻繁にfc(i)およびgc(i)の累算をリセットすることを回避することができ、PUSCHおよびPUCCHの送信電力を適切に制御することができる。
本発明に関わる基地局装置3、および移動局装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
尚、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。移動局装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
1(1A、1B、1C) 移動局装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング部
1015 送信電力制御部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 制御情報生成部

Claims (8)

  1. 移動局装置において、
    物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの
    何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを
    用いてランダムアクセスプリアンブルを送信し、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いて
    トランスポートブロックを送信する送信部と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御
    チャネルを用いて受信し、
    前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて送信した前記
    ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサ
    ービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて受
    信する受信部と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することにより算出される前記複
    数のサービングセルのそれぞれに対する複数の第1のパラメータと、上位層によって指定
    される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第2のパラメータとを用いて、前記
    複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネ
    ルに対する送信電力を設定する送信電力制御部とを備え、
    前記送信電力制御部は、更に、前記ランダムアクセスレスポンスを前記プライマリーセ
    ルにおいて受信し、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスが前記複数のサービングセル
    のうちの何れか1つのサービングセルであるセカンダリーセルに対する場合、前記1つの
    サービングセルである前記セカンダリーセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセ
    ットし、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスの受信に基づいて前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセル以外のサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしないすることを特徴とする移動局装置。
  2. 前記送信電力制御部は、上位層によって前記複数のサービングセルのうちの何れか1つ
    のサービングセルに対する前記第2のパラメータの値が変更される場合は、前記値が変更
    された第2のパラメータに対応する前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメ
    ータの累算をリセットすることを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  3. 前記送信電力制御部は、
    上位層によって前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルに対す
    る前記第2のパラメータの値が変更される場合は、前記値が変更された第2のパラメータ
    に対応する前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの初期値を、0にセ
    ットし、
    上位層によって前記1つのサービングセルに対する前記第2のパラメータの値が変更さ
    れる場合以外は、前記1つのサービングセルに対する前記第1のパラメータの初期値を、
    前記1つのサービングセルにおいて最初に送信されたプリアンブルから最後に送信された
    プリアンブルまでにランプアップした電力の総量と、前記1つのサービングセルにおいて
    送信された前記ランダムアクセスプリアンブルに対応する前記ランダムアクセスレスポン
    スに含まれる前記送信電力制御コマンドによって示される値とを少なくとも用いてセット
    することを特徴とする請求項2に記載の移動局装置。
  4. 基地局装置において、
    物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの
    何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを
    用いてランダムアクセスプリアンブルを移動局装置から受信し、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いて
    トランスポートブロックを前記移動局装置から受信する受信部と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御
    チャネルを用いて前記移動局装置へ送信し、
    前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて受信した前記
    ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサ
    ービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて、
    前記移動局装置へ送信する送信部と、
    前記移動局装置が、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク
    共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することによ
    って前記複数のサービングセルのそれぞれに対する複数の第1のパラメータを算出し、前
    記複数のサービングセルのそれぞれに対する前記第1のパラメータを用いて前記複数のサ
    ービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力を設定しており、前記ランダムアクセスレスポンスが前記移動局装置によって
    前記プライマリーセルにおいて受信され、かつ、前記ランダムアクセスレスポンスが前記
    複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルであるセカンダリーセルに対
    する場合、前記移動局装置が、前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセルに
    対する前記第1のパラメータの累算をリセットし、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスの受信に基づいて前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセル以外のサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしなかったとみなすことによって、前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドの値を決定するスケジューリング部と、
    を備えることを特徴とする基地局装置。
  5. 移動局装置に用いられる無線通信方法において、
    物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの
    何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを
    用いてランダムアクセスプリアンブルを送信し、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いて
    トランスポートブロックを送信し、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御
    チャネルを用いて受信し、
    前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて送信した前記
    ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサ
    ービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて受
    信し、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することにより算出される前記複
    数のサービングセルのそれぞれに対する複数の第1のパラメータと、上位層によって指定
    される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第2のパラメータとを用いて、前記
    複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネ
    ルに対する送信電力を設定し、
    前記ランダムアクセスレスポンスを前記プライマリーセルにおいて受信し、且つ、前記
    ランダムアクセスレスポンスが前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービン
    グセルであるセカンダリーセルに対する場合、前記1つのサービングセルである前記セカ
    ンダリーセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットするし、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスの受信に基づいて前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセル以外のサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしないことを特徴とする移動局装置の無線通信方法。
  6. 基地局装置に用いられる無線通信方法において、
    物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの
    何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを
    用いてランダムアクセスプリアンブルを移動局装置から受信し、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いて
    トランスポートブロックを前記移動局装置から受信し、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御
    チャネルを用いて前記移動局装置へ送信し、
    前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて受信した前記
    ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサ
    ービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて、
    前記移動局装置へ送信し、
    前記移動局装置が、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク
    共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することによ
    って前記複数のサービングセルのそれぞれに対する複数の第1のパラメータを算出し、前
    記複数のサービングセルのそれぞれに対する前記第1のパラメータを用いて前記複数のサ
    ービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力を設定しており、前記ランダムアクセスレスポンスが前記移動局装置によって
    前記プライマリーセルにおいて受信され、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスが前記
    複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルであるセカンダリーセルに対
    する場合、前記移動局装置が、前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセルに
    対する前記第1のパラメータの累算をリセットし、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスの受信に基づいて前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセル以外のサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしなかったとみなすことによって、前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドの値を決定することを特徴とする基地局装置の無線通信方法。
  7. 移動局装置に実装される集積回路において、
    物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの
    何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを
    用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する機能と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いて
    トランスポートブロックを送信する機能と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御
    チャネルを用いて受信する機能と、
    前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて送信した前記
    ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサ
    ービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて受
    信する受信する機能と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することにより算出される前記複
    数のサービングセルのそれぞれに対する複数の第1のパラメータと、上位層によって指定
    される前記複数のサービングセルのそれぞれに対する第2のパラメータとを用いて、前記
    複数のサービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネ
    ルに対する送信電力を設定する機能と、
    前記ランダムアクセスレスポンスを前記プライマリーセルにおいて受信し、且つ、前記
    ランダムアクセスレスポンスが前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービン
    グセルであるセカンダリーセルに対する場合、前記1つのサービングセルである前記セカ
    ンダリーセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットするし、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスの受信に基づいて前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセル以外のサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしない機能と、
    を含む複数の機能を前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
  8. 基地局装置に実装される集積回路において、
    物理ランダムアクセスチャネルのリソースが設定された複数のサービングセルのうちの
    何れか1つのサービングセルのサブフレームにおいて、物理ランダムアクセスチャネルを
    用いてランダムアクセスプリアンブルを移動局装置から受信する機能と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおいて、物理上りリンク共用チャネルを用いて
    トランスポートブロックを前記移動局装置から受信する機能と、
    前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力制御コマンドを含む下りリンク制御情報フォーマットを、物理下りリンク制御
    チャネルを用いて前記移動局装置へ送信する機能と、
    前記複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルにおいて受信した前記
    ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを、前記複数のサ
    ービングセルのうちのプライマリーセルにおける物理下りリンク共用チャネルを用いて、
    前記移動局装置へ送信する機能と、
    前記移動局装置が、前記複数のサービングセルのそれぞれにおける前記物理上りリンク
    共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドによって示される値を累算することによ
    って前記複数のサービングセルのそれぞれに対する複数の第1のパラメータを算出し、前
    記複数のサービングセルのそれぞれに対する前記第1のパラメータを用いて前記複数のサ
    ービングセルのそれぞれのサブフレームにおける前記物理上りリンク共用チャネルに対す
    る送信電力を設定しており、前記ランダムアクセスレスポンスが前記移動局装置によって
    前記プライマリーセルにおいて受信され、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスが前記
    複数のサービングセルのうちの何れか1つのサービングセルであるセカンダリーセルに対
    する場合、前記移動局装置が、前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセルに
    対する前記第1のパラメータの累算をリセットし、且つ、前記ランダムアクセスレスポンスの受信に基づいて前記1つのサービングセルである前記セカンダリーセル以外のサービングセルに対する前記第1のパラメータの累算をリセットしなかったとみなすことによって、前記物理上りリンク共用チャネルに対する前記送信電力制御コマンドの値を決定する機能と、
    を含む複数の機能を前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
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