JP6162279B2 - キャリアアグリゲーションのための移動通信システムにおける使用可能送信電力情報を構成する方法及び装置 - Google Patents
キャリアアグリゲーションのための移動通信システムにおける使用可能送信電力情報を構成する方法及び装置 Download PDFInfo
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Description
本発明は幾つかのキャリアが集積された移動通信システムにおいて端末がPHRを效率的に構成する方法及び装置に関する。
図1を参照すれば、移動通信システムの無線アクセスネットワークは次世代基地局(Evolved Node B;以下 ENBまたはNode Bという;105、110、115、120とMME(Mobility Management Entity;125) 、及びS−GW(Serving−Gateway;130)から構成される。使用者端末(User Equipment、以下、UEという;135)は、ENB105、110、115、120及びS−GW130を通じて外部ネットワークに接続する。
図2を参照すれば、LTEシステムの無線プロトコルはPDCP(Packet Data Convergence Protocol;205、240)、RLC(Radio Link Control;210、235)、MAC(Medium Access Control;215、230)からなる。PDCP205、240はIP(Internet Protocol)ヘッダー圧縮/復元などの動作を担当する。RLC210、235はPDCP PDU(Packet Data Unit)を適切なサイズに再構成してARQ動作等を遂行する。MAC215、230は一端末に構成された多くのRLC階層装置と連結され、RLC PDUをMAC PDUに多重化してMAC PDUからRLC PDUを逆多重化する動作を遂行する。物理階層220、225は上位階層データをチャンネルコーディング及び変調してOFDMシンボルで作って無線チャンネルで送信するとか、無線チャンネルを通じて受信したOFDMシンボルを復調してチャンネルデコーディングして上位階層に伝達する動作をする。送信を基準としてプロトコルエンティティー(Protocol Entity)に入力されるデータをSDU(Service Data Unit)と言い、出力されるデータをPDU(Protocol Data Unit)と言う。
図3を参照すれば、一つの基地局では一般的に互いに違う周波数帯域に位置する多数個のキャリアが送出され受信される。例えば、ENB305で中心周波数がf1であるキャリア315と中心周波数がf3であるキャリア310が送出される。キャリアアグリゲーション能力を有しなければ、UE330は上記二つのキャリア310、315中一つのキャリア310、315を用いてデータを送受信する。しかし、キャリアアグリゲーション能力を有していれば、UE330は同時に幾つかのキャリア310、315からデータを送受信することができる。基地局はキャリアアグリゲーション能力を有している端末に対しては状況によってさらに多いキャリアを割り当てることによって、上記端末の送信速度を高めることができる。伝統的な意味で一つの順方向キャリアと一つの逆方向キャリアが一つのセルを構成するとき、キャリアアグリゲーションとは端末が同時に幾つかのセルを通じてデータを送受信することに理解されることもできるでしょう。これを通じて従来の単一セルで成就可能であった最大送信速度は集積されるキャリアの数に比例して増加される。
図4を参照すれば、一端末に5個の逆方向キャリアが集積されており、逆方向キャリアのいずれか該当の5個の逆方向キャリアに対するPHを全部送信するように設定することができる。例えば、一端末に3つの逆方向キャリア440、445、450が集積された場合、3つの逆方向キャリア440、445、450のPH値は三つの逆方向キャリア440、445、450中のいずれかPHRを通じて送信するように設定することができる。
図5を参照すれば、MAC PDUは大きくヘッダー505とペイロード510で分けられる。なお、ヘッダー505は多くのサブ−ヘッダー(sub−header)から構成され、各サブ−ヘッダーはペイロード510に含まれたデータに対する情報、即ちデータの種類を示すアイディー(LCID)などを指示する。
図6Aを参照すれば、二つのサービングセル(CC1及びCC2)で相手のPHを共に報告するシナリオを見えている。CC1がPUSCH送信が起きており、CC2はそうではない区間605で、端末はCC1から送信されるMAC PDU610にCC1 PH615のみならずCC2 PH620を含ませることができる。反対に、CC2がPUSCH送信が起きており、CC1はそうではない区間625で,端末はCC2で送信されるMAC PDU630にCC1 PH635のみならずCC2 PH640を含ませることができる。実際、PUSCH送信がないとしても、基地局は特定の逆方向キャリアにおける経路損失情報を得るため、PHをトリガーさせることができる。
第1実施例において、拡張PHR(extended PHR)は多数個のキャリアに対するPH情報から構成され、各キャリアに対するPH情報は選別的に含まれる。したがって、拡張PHRのサイズは状況によって変化するでしょう。第1実施例ではこのような特徴を考慮し、PHR形式を新たに定義する。
一般的なPHR形式と共に、新たに拡張PHR形式を導入するので、この二つの形式を区別するため、拡張PHR形式なのを指示する新しいLCIDを定義する。本発明ではこれをREL−10PHRと称する。また、前述したように、拡張PHRのサイズは可変的なので、そのサイズを指示する値Lが追加されなければならない。
PHType2 = Pcmax−PPUSCH−PPUCCH 数式1
PCell及びSCellのType1PHは逆方向リンクでPUSCHの一つだけ使用される際、適用され、以下の式による。
PHType1 = Pcmax−PPUSCH 数式2
図7を参照すれば、MACヘッダー705には拡張されたPHRのためのサブ−ヘッダー715が含まれる。このサブ−ヘッダー715は拡張されたPHRがMACペイロード710に含まれることを指示するLCIDとPHRのサイズを示す値Lから構成される。MACペイロード710で拡張されたPHRはPCellType2 PH720、PCellType1 PH725、SCell PHs730、735、740、745から構成される。連続されたバイトで各キャリアのPH情報はPCellのType2 PH→Pcel1のType1 PH→0番目SCellのPH→1番目SCellのPH→2番目SCellのPH→3番目SCellのPHの昇順で構成される。
図8を参照すれば、805段階で一般的なPHRまたは拡張PHRがトリガーされる。
端末は810段階で設定されたPHRが一般的なPHRなのか、あるいは多くのキャリアのPH情報が含まれた拡張PHRであるのか、否かを判断する。若し、一般的なPHRが設定されたら、端末は815段階で一般的な形式によってサブ−ヘッダーとPHRを構成する。そうではなく、拡張PHRが設定された場合、端末は820段階で本発明で提案した方式に従いサブ−ヘッダー及びPHRを構成する。また、端末は865段階でサブ−ヘッダーとPHRをMAC PDUに含ませる。
第2実施例で、各キャリアに対するPH情報は選別的に要求される。したがって、拡張されるPHRのサイズは状況によって変化するでしょう。第2実施例ではこのような特徴を考慮し、PHRサブ−ヘッダーにサイズを示す値Lを新たに定義した。第2実施例ではこれに追加してペイロードのPHRにビットマップを追加させ、実際activated SCell中、PH情報送信がなるSCellを表記することができる。これはより效率的にPH情報を伝達することに役に立つ。PHRサブ−ヘッダーには拡張されたPHRであることを指示する新しいLCIDを適用する。
図9を参照すれば、MACヘッダー905には拡張されたPHRのためのサブ−ヘッダー915が含まれる。このサブ−ヘッダー915は拡張されたPHRがMACペイロード910に含まれることを指示するLCIDと可変的なサイズを指示する値段Lから構成される。MACペイロード910で拡張されたPHRはPH構成を指示するビットマップ920、PCell Type2 PH925、PCell Type1 PH930、SCell PHs935、940、945、950から構成される。拡張されたPHRにPCell Type1 PHがいつも含まれると仮定すれば、別にビットマップを割り当てる必要がない。状況によってPCell Type2 PHは含まれることもできるので、これを示すビットマップが割り当てられることができるが、必ず割り当てられる必要はない。Activated SCell中、各SCellのPHがあるかどうかを指示するビットマップが割り当てられる。PCell Type2 PHが存在し、総4個のactivated SCell全部に対し、PHが存在する場合、ビットマップは総5個が必要であり、すべてのビット値は‘1’に設定されることができる。連続されたバイトで各キャリアのPH情報はPCellのType2 PH→PCellのType1 PH→0番目0SCellのPH→1番目SCellのPH→2番目SCellのPH→3番目SCellのPHの昇順で構成される。
図10を参照すれば、1005段階でPHRがトリガーされる。端末は1010段階で該当のPHRが一般的なPHRなのかまたは多くのキャリアのPH情報が含まれた拡張されたPHRなのかを確認する。若し、一般的なPHRであれば、端末は1015段階で一般的な形式によってサブ−ヘッダーとPHRを構成する。そうではなく、拡張PHRであれば、端末は1020段階で本発明で提案した方式に従い、サブ−ヘッダー及びPHRを構成する。そして、端末は1070段階でサブ−ヘッダー及びPHRをMAC PDUに含ませる。
そして、端末は1030段階では拡張されたPHRのサイズを示す値Lを追加する。また、1035段階と1040段階はペイロードに含まれたPH情報を構成する過程である。端末は1035段階でPHRの一番目のバイトにactivated SCell中、PH 情報が送信されるSCellを指示するビットマップ情報を含ませる。そして、端末は1040段階でビットマップ情報によって順次にPH情報を収納する。
図11を参照すれば、端末装置は送受信機1105、PH計算部1115、制御部1110、多重化及び逆多重化装置1120、制御メッセージ処理部1135、及び各種上位階層装置1125、1130等から構成される。端末装置は他の装置(図示せず)、例えばディスプレー部、入力部等をさらに含むことができる。類似に、二つの以上の上記装置は一つの構成要素になってあり得る。たとえ多様な装置がソフトウェアに具現されることができるが、端末装置の少なくとも一部の装置は彼らの動作を遂行するために少なくとも一部がハードウェアに具現されることができる。
125 MME
130 S−GW
205,240 PDCP
210,235 RLC
215,230 MAC
220,225 物理階層
310,315 キャリア
330 UE
440,445,450 逆方向キャリア
1105 送受信器
1110 制御部
1115 PH計算部
1120 多重化及び逆多重化装置
1125,1130 上位階層装置
1135 制御メッセージ処理部
Claims (11)
- キャリア集積(carrier aggregation)を支援し、少なくとも1つの活性サービングセルを含む移動通信システムにおける端末の可用伝送電力情報(power headroom report、PHR)報告方法であって、
拡張PHRを指示するためのLCID(logical channel identifier)と前記拡張PHRの長さを含むヘッダーと、活性化したサービングセルの可用伝送電力(power headrooms、PHs)に関する情報を含むPHRと、を含むマックプロトコールデータユニット(MAC PDU)を生成する過程と、
前記MAC PDUを基地局に伝送する過程と、
を含み、
前記PHsは、前記活性化したサービングセルのうちのプライマリサービングセルのPHが収納され、少なくとも1つのセカンダリサービングセルのインデックスに対応して昇順で前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのPHが含まれることを特徴とするPHR報告方法。 - 制御チャネルとデータチャネルの同時伝送が設定されると、前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType1PHと、前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのType1PH以前のバイトにある前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType2PHと、が含まれることを特徴とする請求項1記載のPHR報告方法。
- 前記PHRは、前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのPHの存在を表すビットマップが前記PH以前の最初のバイトに含まれることを特徴とする請求項1記載のPHR報告方法。
- キャリア集積(carrier aggregation)を支援し、少なくとも1つの活性サービングセルを含む移動通信システムの可用伝送電力情報(power headroom report、PHR)を報告する端末であって、
拡張PHRを指示するためのLCID(logical channel identifier)と前記拡張PHRの長さを含むヘッダーと、活性化したサービングセルの可用伝送電力(power headrooms、PHs)に関する情報を含むPHRと、を含むマックプロトコールデータユニット(MAC PDU)を生成する制御部と、
前記MAC PDUを基地局に伝送する伝送部と、
を含み、
前記PHsは、前記活性化したサービングセルのうちのプライマリサービングセルのPHが収納され、少なくとも1つのセカンダリサービングセルのインデックスに対応して昇順で前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのPHが含まれることを特徴とする端末。 - 制御チャネルとデータチャネルの同時伝送が設定されると、前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType1PHと、前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのType1PH以前のバイトにある前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType2PHと、が含まれることを特徴とする請求項4記載の端末。
- 前記PHRは、前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのPHの存在を示すビットマップを前記PH以前の最初のバイトに含むことを特徴とする請求項4記載の端末。
- キャリア集積(carrier aggregation)を支援し、少なくとも1つの活性サービングセルを含む移動通信システムにおける基地局の可用伝送電力情報(PHR、Power Headroom Report)受信方法であって、
拡張PHRを指示するためのLCID(logical channel identifier)と前記拡張PHRの長さを含むヘッダーと、活性化したサービングセルの可用伝送電力(power headrooms、PHs)に関する情報を含むPHRと、を含むマックプロトコールデータユニット(MAC PDU)を受信する過程と、
前記PHRに含まれた前記活性化したサービングセルのPHを確認(identify)する過程と、
を含み、
前記PHsは、前記活性化したサービングセルのうちのプライマリサービングセルのPHが収納され、少なくとも1つのセカンダリサービングセルのインデックスに対応して昇順で前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのPHが含まれることを特徴とするPHR受信方法。 - 制御チャネルとデータチャネルの同時伝送が設定されると、前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType1PHと、前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのType1PH以前のバイトにある前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType2PHと、が含まれることを特徴とする請求項7記載のPHR受信方法。
- 前記PHRは、前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのPHの存在を示すビットマップが前記PH以前の最初のバイトに含まれていることを特徴とする請求項7記載のPHR受信方法。
- キャリア集積(carrier aggregation)を支援し、少なくとも1つの活性サービングセルを含む移動通信システムにおける基地局の可用伝送電力情報(PHR、Power Headroom Report)受信装置であって、
拡張PHRを指示するためのLCID(logical channel identifier)と前記拡張PHRの長さを含むヘッダーと、活性化したサービングセルの可用伝送電力(power headrooms、PHs)に関する情報を含むPHRと、を含むマックプロトコールデータユニット(MAC PDU)を受信するための受信機と、
前記PHRに含まれた前記活性化したサービングセルのPHを確認(identify)するための制御部と、
を含み、
前記PHsは、前記活性化したサービングセルのうちのプライマリサービングセルのPHが収納され、少なくとも1つのセカンダリサービングセルのインデックスに対応して昇順で前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのPHが含まれることを特徴とするPHR受信装置。 - 制御チャネルとデータチャネルの伝送が同時に設定されると、前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType1PHと、前記少なくとも1つのセカンダリサービングセルのType1PH以前のバイトにある前記活性化したサービングセルのうちの前記プライマリサービングセルのType2PHと、が含まれることを特徴とする請求項10記載のPHR受信装置。
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