JPWO2019092835A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、複数のRAT(Radio Access Technology)を用いて送信を行う送信部と、各RATへの最大送信電力の配分に関する情報を複数含む配分設定情報を受信する受信部と、前記配分設定情報に基づいて、各RATの最大送信電力の配分を複数の配分から決定する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、複数のRATを用いる場合であっても、スループットの低下などを抑制できる。

Description

本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE−A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、ユーザ端末(UE:User Equipment)が、複数のRAT(Radio Access Technology)の通信を用いる運用が検討されている。
しかしながら、RATごとの最大送信電力を準静的に設定する既存の電力制御方法を用いる場合には、例えばUEがセル端で送信電力不足に陥ってしまい、カバレッジが縮小し、システムスループットが低下するおそれがある。
そこで、本開示は、複数のRATを用いる場合であっても、スループットの低下などを抑制できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係るユーザ端末は、複数のRAT(Radio Access Technology)を用いて送信を行う送信部と、各RATへの最大送信電力の配分に関する情報を複数含む配分設定情報を受信する受信部と、前記配分設定情報に基づいて、各RATの最大送信電力の配分を複数の配分から決定する制御部と、を有することを特徴とする。
本開示によれば、複数のRATを用いる場合であっても、スループットの低下などを抑制できる。
図1A及び1Bは、LTE及びNRの同時送信時の電力制御の一例を示す図である。 図2は、一実施形態に係る最大送信電力の配分の制御の一例を示す図である。 図3は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図4は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図5は、一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
UEが、複数のRAT(Radio Access Technology)の通信を用いる運用が検討されている。例えば、UEが、既存のLTE(又は既存のLTEの拡張方式)に従う通信及びNRに従う通信を両方実施する運用が検討されている。当該運用は、LTE−NRノンスタンドアローン(NSA:Non Stand-Alone)運用とも呼ばれる。
このNSA運用において、UEは、LTE用のセルのみを含むセルグループ(CG:Cell Group)及びNR用のセルのみを含むCGを設定されてもよい。UEは、LTE用のセル及びNR用のセルを含むCGを1つ又は複数設定されてもよい。なお、セルグループは、少なくとも1つのセル(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))から構成されてもよい。
このNSA運用において、UEの最大送信電力に相当するPCMAXをどのように分配(又は共有)するかが検討されている。ここで、PCMAXは設定された最大UE出力電力(LTEの規定と同様)であってもよいし、LTEの規定とは異なって決定される電力パラメータであってもよい。
UEは、RATごとの最大送信電力を設定されてもよい。例えば、UEは、LTE用の最大許容電力(Maximum allowed power)値であるPLTEと、NR用の最大許容電力値であるPNRと、を別々に(独立して)設定されてもよい。
例えば、UEがNRを設定される場合に、PLTEがPCMAX以下の値に設定されてもよいし、PNRがPCMAX以下の値に設定されてもよい。また、PLTE+PNR>PCMAXを満たすように設定されてもよいし、PLTE+PNR≦PCMAXを満たすように設定されてもよい。
NRが設定されるUEは、所定のPLTE及びPNRの組み合わせに確実に取り扱いできると想定してもよい(対応が義務付けられてもよい)し、一定の組み合わせの取り扱いについてはUE能力(UE capability)に依存してもよい。例えば、UEは、PLTE+PNR≦PCMAXに確実に対応できると想定してもよいし、PLTE+PNR>PCMAXに対応できるか否かは当該UEの能力に依ると想定してもよい。
また、LTE及びNRの同時送信によってUEの総送信電力(瞬時最大送信電力などと呼ばれてもよい)がPCMAXを超える(パワーリミテッドとなる)場合、当該UEは、1つ又は複数のキャリアにおけるNRの送信電力を低減(スケーリング)してもよいし、1つ又は複数のキャリアにおけるNRの送信をドロップ(停止)してもよい。この場合、LTEの送信電力は維持されてもよい(変更がなくてもよい)。
なお、当該パワーリミテッドの場合であって、NRの送信が複数のCC又は複数のCGにおいて生じる場合には、UEは、これらの複数のCC又は複数のCGに対して、一律に(例えば、同じ絶対値で、PCMAXに対して同じ割合で、など)スケーリングを適用してもよいし、重み付けしてスケーリングを適用してもよい。
複数のチップを用いてLTE及びNR両方の通信を行う場合に、上記パワーリミテッド時のNRのスケーリング/ドロップは実施されないと想定されてもよい。1チップを用いてLTE及びNR両方の通信を行う場合には、上記パワーリミテッド時のNRのスケーリング/ドロップは実施されると想定されてもよい。単一チップであればRAT間の連携した制御が好適に実施できるためである。
なお、この制御は特定の条件を満たす場合に実施されてもよい。例えば、特定の条件は、DL及び/又はULにおける短縮TTI(sTTI:short TTI)又は低減されたUE処理時間(reduced UE processing time)ベースの動作が当該UEに対して設定されていないことであってもよい。
UEは、基地局に対して、例えば上位レイヤシグナリングを用いて上述のUE能力情報、LTE及び/又はNR通信を行うための実装の構成に関する情報(例えば、LTE通信及びNR通信が同じチップを用いて行われるか否かに関する情報)などを通知してもよい。
上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit))などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
図1A及び1Bは、LTE及びNRの同時送信時の電力制御の一例を示す図である。図1Aは、UEがPLTE+PNR≦PCMAXを満たすPLTE及びPNRを設定される例を示す。この場合、LTE及びNRの同時送信時であっても、一方の送信電力が他方の送信電力によって制限を受けることがない。
図1Bは、UEがPLTE+PNR>PCMAXを満たすPLTE及びPNRを設定される例を示す。この場合、PLTE>PCMAXでない限りは、UEはLTEの送信電力を維持し、NRの送信電力をスケーリング又はドロッピングして、総送信電力をPCMAX以下に調整してもよい。
RATごとの最大送信電力(PLTE、PNRなど)が準静的(semi-static)にUEに対して設定される場合、所定のRATにおいて送信を行っていない場合においても、当該UEは他のRAT用の送信電力として当該所定のRAT用の未使用電力を活用することができない。
また、所定のRATにおける送信のドロッピングがサポートされない場合には、UEは、当該所定のRATに割り当てる最大送信電力を0にしない限り、他のRAT用の送信電力をPCMAXまで上げることができない。
このような事態を考慮すると、RATごとの最大送信電力を準静的に設定する既存の電力制御方法を用いる場合には、UEがセル端で送信電力不足に陥ってしまい、カバレッジが縮小し、システムスループットが低下するおそれがある。
そこで、本発明者は、最大送信電力を柔軟に制御する方法を着想した。例えば、本発明の一態様においては、UEは、各RATへの最大送信電力の配分を複数設定され、これら複数の配分を切り替えて用いる。このような構成によれば、柔軟な制御を実現できる。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
なお、本明細書の説明における「RAT/CG」は、「RAT及び/又はCG」で読み替えられてもよく、RATはCGと互換的に利用されてもよい。
(無線通信方法)
本開示の一実施形態においては、UEは、各RAT/CGの最大送信電力の配分を複数パターン設定される。UEは、特定の条件に基づいて、利用する最大送信電力の配分を決定する。
UEは、送信を実施するスロットが特定のスロットか否かに基づいて、最大送信電力の配分を決定してもよい。例えば、UEは、特定のスロットでは第1の配分を用い、それ以外のスロットでは第2の配分を用いる制御を行ってもよい。例えば、第1の配分は、1つのRAT/CGに偏った配分(例えば、(PLTE、PNR)=(23dBm、0dBm))であってもよいし、第2の配分は、複数RAT/CGへの等分配(例えば、(PLTE、PNR)=(20dBm、20dBm))であってもよい。
各RAT/CGへのUEの最大送信電力の配分に関する情報(例えば、PLTE及び/又はPNR)は、上位レイヤシグナリングによってUEに通知(設定)されてもよい。例えば、所定の配分に対応するPLTE及びPNRは、同時にUEに通知されてもよいし、別々に通知されてもよい。また、PLTE及びPNRの一方が通知される場合、UEは通知された値に基づいて他方の値を導出してもよい。
なお、PLTE及び/又はPNRは20dBmのように絶対値を用いて指定されてもよいし、PCMAXに対する割合(x%など)を用いて指定されてもよい。上記配分に関する情報は、配分を設定するための情報(配分設定情報)と呼ばれてもよい。
いずれかのRAT/CGのキャリアにおいて複数のRAT/CGの配分設定情報がまとめてUEに通知されてもよいし、RAT/CGごとに対応する配分設定情報が通知されてもよい。例えば、PLTE及びPNRが別々に通知される場合、UEはLTEキャリアにおいてPLTEの情報を受信し、NRキャリアにおいてPNRの情報を受信してもよい。
LTE及びPNRが別々に通知される場合、UEはいずれかのキャリアにおいてPLTE及びPNR両方の情報を受信してもよく、これらは別々のシグナリング(又はパラメータ)によって通知されてもよい。
なお、UEは、PLTE又はPNRのいずれか一方がPCMAXであると想定してもよい。例えば、UEは、PLTE(又はPNR)の情報が通知されない場合、PLTE(又はPNR)=PCMAXであると想定してもよい。
配分設定情報は、各RAT/CGへのUEの最大送信電力の配分に関する情報を複数含んでもよい。例えば、配分設定情報は、上述の第1の配分及び第2の配分の情報を含んでもよい。配分設定情報によって設定された複数の配分は、それぞれ別々のインデックスに対応付けられてもよい。
図2は、一実施形態に係る最大送信電力の配分の制御の一例を示す図である。本例においては、特定のスロットはスロット#1である。UEは、特定のスロットにおいて(PLTE、PNR)=(23dBm、0dBm)を用いて電力制御を行い、それ以外のスロットにおいて(PLTE、PNR)=(20dBm、20dBm)を用いて電力制御を行うように設定されている。なお、PCMAX=23dBmと想定している。
本例の場合、UEは、スロット#1においてLTEの送信電力をPCMAXまで用いることができ、このスロットにおけるLTEのカバレッジを広くすることができる。また、スロット#1以外においてはLTE及びNRに最大送信電力を等分配できるため、両方式のカバレッジを確保することができる。
なお、上述の「特定のスロット」は、RAT/CGごとに異なるスロットであってもよい。例えば、LTEキャリアの「特定のスロット」は、NRキャリアの「特定のスロット」とスロット番号が異なってもよい。図2に示したように、RAT間が同期する場合には特定スロットが同じ送信タイミングを示すと考えられるが、RAT間でスロット長が異なったり、RAT間が非同期であったりする場合には、「特定のスロット」が異なることが想定される。
UEは、各RAT/CGへのUEの最大送信電力の配分を特定するための情報(配分特定情報と呼ばれてもよい)に基づいて、配分設定情報によって設定された複数の配分のうち、所定の期間(例えば、スロット)において利用する最大送信電力の配分を決定(特定)してもよい。
配分特定情報は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))又はこれらの組み合わせを用いて、基地局からUEに通知されてもよいし、仕様によって予め規定されてもよい。なお、配分特定情報は、配分設定情報と同時にUEに通知されてもよいし、別々に通知されてもよい。
いずれかのRAT/CGのキャリアにおいて複数のRAT/CGの配分特定情報がまとめてUEに通知されてもよいし、RAT/CGごとに対応する配分特定情報が通知されてもよい。
ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information))などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。なお、本明細書における上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリングなどは、各RAT用に規定されるシグナリングを含んでもよく(意味してもよく)、例えば、LTEのシグナリング及びNRのシグナリングのいずれか又は両方を含んでもよい。
配分特定情報は、特定のスロットに関する情報(例えば、どのスロットにどの配分を適用するかの情報)を含んでもよい。特定のスロットに関する情報は、例えば特定のスロットの特徴(及び/又はパターン)を示す情報であってもよい。
例えば、当該情報は、所定のRAT/CGにおける特定のスロットに対応するスロット番号(スロットインデックス)、周期、オフセットの情報などを含んでもよい。スロット番号を表す情報は、スロット番号が奇数、偶数、所定の数の倍数などであることを示す情報であってもよい。
UEは、特定のスロットにおける最大送信電力の配分の制御を行うことをトリガするトリガ情報を受信してもよい。例えば、UEは、当該トリガをオンする情報を受信した場合、事前に設定された特定のスロットに該当するスロットにおいて他のスロットと異なる最大送信電力の配分を適用してもよい。UEは、当該トリガをオフする情報を受信した場合、特定のスロットに該当するスロットでも他のスロットと同じ最大送信電力の配分を適用してもよい。トリガ情報は、アクティベーション/ディアクティベーション情報と呼ばれてもよい。
また、特定のスロットは、所定のRAT/CGにおける特定のUL送信を行うスロットであってもよい。例えば、特定のスロットは、ULグラントベースの送信を行うスロット、ULグラントフリーの送信を行うスロット、所定のチャネルを送信するスロット、所定の上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するスロット、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)を送信するスロットなどのうち少なくとも1つであってもよい。特定のスロットに関する情報は、これらのスロットの少なくとも1つを示す情報であってもよい。
なお、上記所定のチャネルは、例えば、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)などの少なくとも1つであってもよいが、これらに限られない。なお、本明細書におけるチャネル/信号などは、各RAT用に規定されるチャネル/信号などを含んでもよく(意味してもよく)、例えば、LTEのチャネル/信号及びNRのチャネル/信号のいずれか又は両方を含んでもよい。
また、上記所定のUCIは、例えば、送達確認情報(HARQ−ACK)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などの少なくとも1つであってもよいが、これらに限られない。
配分特定情報は、明示的又は暗示的に最大送信電力の配分を指定する情報(配分指定情報と呼ばれてもよい)を含んでもよい。配分指定情報は、MACシグナリング(例えば、MAC CE)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)を用いて通知されることが好ましい。
UEは、配分指定情報に基づいて、配分設定情報によって設定された複数の配分のうち、いずれかを用いることを決定してもよい。配分指定情報は、設定された配分に対応するインデックスを示してもよいし、別の配分に切り替える(変更する)ことを指示する情報を示してもよい。
なお、配分特定情報は、特定のスロットに関する情報及び当該特定のスロットにおける配分を指定する配分指定情報の組み合わせを含んでもよい。
配分指定情報は、各RAT/CGへのUEの最大送信電力の配分に関する情報(例えば、PLTE及び/又はPNR)を直接指定する情報であってもよい。この場合、配分設定情報の受信の有無に関わらず(配分設定情報によって配分が設定されていなくても)、UEは配分指定情報によって指定された最大送信電力の配分を用いてもよい。
各RAT/CGへのUEの最大送信電力の配分は、デフォルトの配分(例えば、等分配)が予め仕様によって定められてもよい。UEは、配分設定情報及び配分指定情報を何も受信していない場合であっても、デフォルトの配分に基づいて最大送信電力の配分を判断してもよい。
配分指定情報は、ULグラントに含まれてもよい。この場合、UEは、当該配分指定情報に基づいて判断される最大送信電力の配分を、当該ULグラントによって指示されるUL送信に適用する一方で、その他のUL送信には適用しない(例えば、その他のUL送信にはデフォルトの配分を用いる)と想定してもよい。
UEは、一定の条件を満たす場合には、デフォルトの配分を用いると想定してもよい。例えば、UEは、いずれかのRAT/CGにて無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が検出される場合、共通サーチスペースをモニタする場合などにおいては、所定のRAT/CGの信号(例えば、PRACH)の送信電力をデフォルトの配分に基づいて制御すると想定してもよい。
UEは、所定のRAT/CGにおいて一定の条件を満たす場合には、当該RAT/CGの送信電力はPCMAXまで利用可能又は利用してもよい。UEは、この間、他RAT/CGの送信を中断、スキップ又はドロップしてもよい。例えば、UEは、所定のRAT/CGにおいてPRACHの送信を行う場合には、当該PRACHの送信をPCMAXの電力を用いて行ってもよい。
以上説明した実施形態によれば、UEの最大送信電力を有効活用できる。例えばCGごとに最大送信電力が準静的に設定される場合であっても、UEが特定のスロットでは最大送信電力の配分を変更して所定のCGにおいてPCMAXで送信することが可能となり、当該所定のCGのカバレッジの縮退を抑制できる。
<変形例>
なお、各RAT/CGの最大送信電力の配分は、各RAT/CGにおけるアクティブなキャリア(CC)の数に基づいて調整されてもよい。例えば、所定のRAT/CG(例えば、NRの通信に用いるセカンダリCG(SCG:Secondary CG))に含まれるCCがアクティブ状態からディアクティベートされた場合、当該所定のRAT/CGに配分される最大送信電力のうち、当該CC分の電力が他のRAT/CG(例えば、マスタCG(MCG:Master CG))において利用可能になったとUEは想定してもよい。「電力が利用可能になった」は「電力が譲渡された」と表現されてもよい。
例えば、UEがLTE用のCG及びNR用のCGを設定されている場合を考える。ここで、NR用のCGが2CCを含み、そのうちの1CCがディアクティベートされた場合、UEはPNRの一部(例えば、50%)がLTEに譲渡されたと想定してもよい。また、NR用のCGに含まれる2CCともにディアクティベートされた場合、UEはPNRの一部又は全部(100%)がLTEに譲渡されたと想定してもよい。
所定のRAT/CGに関する1つのCCがディアクティベートされる場合に、他のRATに譲渡される電力は、当該所定のRAT/CGの最大送信電力PRATを所定のRAT/CGに関してUEに設定された全CCの数で割った値に基づいて求められてもよいし、CCに依存して重み付けされてもよい。
所定のRAT/CGに関する1つのCCがディアクティベートされる場合に電力を譲渡するか否かに関する情報が、例えば上位レイヤシグナリングなどによってUEに通知されてもよい。UEは、当該情報が「否」を示す場合には、当該所定のRAT/CGに関する1つのCCがディアクティベートされる場合であっても、他のRAT/CGに電力を譲渡できないと想定してもよい。
所定のRAT/CGのディアクティベートされたCCがアクティベートされる場合、譲渡された電力は当該所定のRAT/CGに返還されてもよい(当該所定のRAT/CGにおいて利用可能になってもよい)。
なお、上記の説明における「ディアクティベートされた」は、「無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が検出された」、「タイミングアドバンスタイマ(timing advance timer)が満了した」、「チャネルの品質が閾値未満になった」、「初期アクセスを開始した場合(ビーム回復(Beam recovery)処理を含んでもよい)の」などで読み替えられてもよい。
上述の実施形態では簡単のためUEがLTE及びNRの同時送信を行う例を示したが、これに限られない。3つ以上のRAT/CG(例えば、LTE、NR及びその他のRAT)を用いてUEが通信する場合であっても、本開示に示した発明を適用可能である。
また、例えば同じRATを複数のCGにおいて用いてUEが通信される場合であっても、本開示に示した発明を適用可能である。例えば、UEがNRを用いるCG1及びNRを用いるCG2を設定される場合に、それぞれの最大送信電力としてPNR1及びPNR2が設定されてもよい。
なお、本明細書の説明におけるCGは、1つ以上のCC(セル)、1つ以上の帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)などで読み替えられてもよい。ここで、BWPは、部分周波数帯域、部分帯域などと呼ばれてもよい。NRにおいては、CCごとに1つ又は複数のBWPがUEに対して設定され得る。
本明細書の説明におけるPCMAXは、他の電力の値(例えば、コンポーネントキャリアの最大許容送信電力PCMAX、c)で読み替えられてもよい。本明細書の説明におけるスロットは、他の時間単位(例えば、ミニスロット、サブフレーム、フレーム、シンボルなど)で読み替えられてもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図3は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、LTE−B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New−RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a−12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE−Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア−周波数分割多元接続(SC−FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ−ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
図4は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
送受信部103は、複数のRAT/CGを用いて送信された信号及び/又はチャネルを受信する。また、送受信部103は、各RAT/CGへのUEの最大送信電力の配分に関する情報(配分設定情報)、配分特定情報、配分指定情報、特定のスロットに関する情報(スロット情報)などを、ユーザ端末20に対して送信してもよい。
図5は、一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI−RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
制御部301は、ユーザ端末20に対して各RATにおける最大送信電力の配分を制御させるための情報を、送信する制御を行ってもよい。例えば、制御部301は、配分設定情報、配分特定情報などを、送信する制御を行ってもよい。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ−ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ−ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
図6は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
送受信部203は、複数のRAT/CGを用いて送信を行う。また、送受信部203は、各RAT/CGへのUEの最大送信電力の配分に関する情報(配分設定情報)、配分特定情報、配分指定情報、特定のスロットに関する情報(スロット情報)などを、無線基地局10から受信してもよい。
図7は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
制御部401は、各RATにおける送信電力を制御してもよい。なお、本明細書において「各RAT」は、「複数のRAT」、「複数のCG」などで読み替えられてもよい。制御部401は、受信信号処理部404から取得した配分設定情報及び/又は配分特定情報に基づいて、各RATの最大送信電力の配分を複数の配分のなかから決定(判断)してもよい。例えば、制御部401は、配分設定情報に基づく複数の配分から、配分特定情報を用いて各RATの最大送信電力の配分を決定してもよい。
例えば、制御部401は、送信を実施するスロットが特定のスロットか否かに基づいて、当該スロットにおける各RATの最大送信電力の配分を決定してもよい。制御部401は、複数の配分のいずれかに対応する情報(例えばインデックス)に基づいて、各RATの最大送信電力の配分を決定してもよい。
制御部401は、各RATの最大送信電力の配分を、各RATにおけるアクティブなキャリアの数に基づいて調整(例えば、あるRATの最大送信電力の増加又は減少)してもよい。
また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD−ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1−13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8−12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S−GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、LTE−B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New−RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1. 複数のRAT(Radio Access Technology)を用いて送信を行う送信部と、
    各RATへの最大送信電力の配分に関する情報を複数含む配分設定情報を受信する受信部と、
    前記配分設定情報に基づいて、各RATの最大送信電力の配分を複数の配分から決定する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2. 前記制御部は、送信を実施するスロットが特定のスロットか否かに基づいて、前記最大送信電力の配分を決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記制御部は、複数の配分のいずれかに対応するインデックスに基づいて、前記最大送信電力の配分を決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4. 前記制御部は、前記最大送信電力の配分を、各RATにおけるアクティブなキャリアの数に基づいて調整することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5. 複数のRAT(Radio Access Technology)を用いて送信を行うステップと、
    各RATへの最大送信電力の配分に関する情報を複数含む配分設定情報を受信するステップと、
    前記配分設定情報に基づいて、各RATの最大送信電力の配分を複数の配分から決定するステップと、を有することを特徴とする無線通信方法。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10681652B2 (en) * 2017-11-28 2020-06-09 Qualcomm Incorporated Power control for dual radio access technology (RAT) communication
JP2020205473A (ja) 2019-06-14 2020-12-24 株式会社村田製作所 通信回路及び通信回路の制御方法
CN113316240B (zh) * 2020-02-27 2022-07-15 大唐移动通信设备有限公司 一种nsa中终端设备功率调整方法及装置

Family Cites Families (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI102703B (fi) 1997-03-27 1999-01-29 Nokia Telecommunications Oy Kanavan allokointimenetelmä
US7263132B2 (en) * 2002-08-13 2007-08-28 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Adaptive space-time transmit diversity coding for MIMO systems
US9839005B2 (en) * 2006-08-02 2017-12-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for mobile terminal-based radio resource management and wireless network optimization
US8472967B2 (en) * 2008-02-01 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Allocating transmit power among two or more carriers assigned to a wireless communication device
JP5213586B2 (ja) * 2008-08-25 2013-06-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及び基地局装置並びに通信制御方法
EP2342925A1 (en) * 2008-09-30 2011-07-13 Spidercloud Wireless, Inc. Methods and apparatus for generating, reporting and/or using interference cancellation information
US8553575B2 (en) * 2009-03-19 2013-10-08 Qualcomm Incorporated Resource partitioning for uplink in a wireless communication network
CA2770701C (en) * 2009-08-12 2017-03-14 Research In Motion Limited System and method for modulation and coding scheme adaptation and power control in a relay network
EP2477349A2 (en) * 2009-09-09 2012-07-18 Pantech Co., Ltd. Method and apparatus for transceiving a signal in a communication system
KR20110037431A (ko) * 2009-10-06 2011-04-13 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 신호 전송방법 및 그 송신장치, 이에 대응하는 수신장치
CN102076062B (zh) * 2009-11-20 2015-03-11 华为技术有限公司 上行发送功率控制参数的获取方法、基站和用户设备
KR101646512B1 (ko) * 2009-12-17 2016-08-08 엘지전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서의 신호 전송 방법
EP2375571B1 (en) * 2010-04-02 2016-11-16 Lg Electronics Inc. User equipment apparatus for simultaneously transmitting signals via a plurality of wireless communication chips to which different wireless communication schemes are applied and method for controlling transmission power thereof
EP2403302B1 (en) * 2010-06-29 2017-01-04 Lg Electronics Inc. User equipment apparatus for transmitting a plurality of signals simultaneously using at least two wireless communication schemes and method thereof
US8538351B2 (en) * 2010-07-20 2013-09-17 Blackberry Limited Radiation power level control system and method for a wireless communication device based on a tracked radiation history
US9106294B2 (en) * 2011-01-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for uplink closed loop transmit diversity
US8442564B2 (en) * 2011-01-13 2013-05-14 Motorola Mobility Llc Inter-modulation distortion reduction in multi-mode wireless communication terminal
US8909282B2 (en) * 2011-03-04 2014-12-09 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic transmission power limit back-off for specific absorption rate compliance
US8781437B2 (en) * 2011-03-04 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for dynamic transmission power limit back-off for specific absorption rate compliance
JP2013005182A (ja) * 2011-06-15 2013-01-07 Ntt Docomo Inc 移動通信方法、移動局及び無線基地局
WO2013025236A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-21 Intel Corporation System and method of uplink power control in a wireless communication system
US8995938B2 (en) * 2011-11-14 2015-03-31 Blackberry Limited Radiation power level control system and method for a wireless communication device having tunable elements
US9072054B2 (en) * 2011-12-20 2015-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Downlink power control method and apparatus of OFDM system
JP5706848B2 (ja) * 2012-04-19 2015-04-22 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、無線基地局および通信制御方法
US9191900B2 (en) * 2012-11-15 2015-11-17 Wistron Corp. Communication device and power control method thereof
TWI487410B (zh) * 2012-11-15 2015-06-01 Wistron Corp 通訊裝置和其功率控制方法
US10568121B2 (en) * 2013-03-08 2020-02-18 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for reduced signaling transmissions in a communications system
US9871544B2 (en) * 2013-05-29 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific absorption rate mitigation
KR102122814B1 (ko) * 2013-07-10 2020-06-16 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 다중 사용자 간섭 측정 방법 및 장치
WO2015034300A1 (en) * 2013-09-04 2015-03-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting power headroom report in wireless communication system
US9813997B2 (en) * 2014-01-10 2017-11-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Antenna coupling for sensing and dynamic transmission
CN110856242B (zh) * 2014-01-29 2023-07-25 交互数字专利控股公司 无线通信中的上行链路传输
EP3133875B1 (en) * 2014-05-08 2020-04-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Power distribution method and device
KR101969786B1 (ko) * 2014-07-03 2019-04-17 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 사용자 장비 및 전력 할당 방법
US20160021618A1 (en) * 2014-07-18 2016-01-21 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for uplink transmission power control
JP6586091B2 (ja) * 2014-08-04 2019-10-02 シャープ株式会社 端末装置および方法
US20170230913A1 (en) * 2014-08-07 2017-08-10 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, and method
JP2017175174A (ja) * 2014-08-08 2017-09-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および方法
US9866364B2 (en) * 2014-08-29 2018-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for semi-orthogonal multiple access
JP2017208582A (ja) * 2014-09-26 2017-11-24 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および通信方法
US9785174B2 (en) * 2014-10-03 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Predictive transmission power control for back-off
WO2016089293A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible transmission mode and report format selection for d2d
US10314035B2 (en) * 2015-01-05 2019-06-04 Apple Inc. Sub-frame allocation for low power LTE
CN107210870B (zh) * 2015-01-28 2020-10-09 Lg 电子株式会社 发送控制信息的方法及其装置
CN107431556A (zh) * 2015-04-16 2017-12-01 富士通株式会社 信道质量指示的反馈和接收方法、装置以及通信系统
US10499384B2 (en) * 2015-09-17 2019-12-03 Intel IP Corporation Transmission of uplink control information in wireless systems
US10432287B2 (en) * 2015-10-07 2019-10-01 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving channel state information in wireless communication system, and device for same
JP2019024147A (ja) * 2015-12-01 2019-02-14 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
US10013038B2 (en) * 2016-01-05 2018-07-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic antenna power control for multi-context device
US11071155B2 (en) * 2016-01-20 2021-07-20 Qualcomm Incorporated Rate control of device-to-device based relay communication
WO2017135573A1 (ko) 2016-02-02 2017-08-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 다중 무선 접속 기술에 기반한 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
JP2019054314A (ja) * 2016-02-02 2019-04-04 シャープ株式会社 端末装置および方法
CN108370546B (zh) * 2016-02-02 2022-06-21 夏普株式会社 终端装置及其通信方法
WO2017171307A1 (ko) * 2016-03-31 2017-10-05 엘지전자 주식회사 비주기적 채널 상태 정보-참조 신호를 이용한 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
JP2019091964A (ja) * 2016-03-31 2019-06-13 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置及びその通信方法
WO2017193056A1 (en) * 2016-05-05 2017-11-09 Ntt Docomo, Inc. Mechanism and procedure of base station selection based on uplink pilot and distributed user-proximity detection
CN107567098B (zh) * 2016-06-30 2021-06-15 华为技术有限公司 功率分配的方法和装置
US10291309B2 (en) * 2017-03-24 2019-05-14 Qualcomm Incorporated Robust uplink beam management
US10224974B2 (en) * 2017-03-31 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Proximity-independent SAR mitigation
JP6822583B2 (ja) * 2017-03-31 2021-01-27 日本電気株式会社 端末および方法
US10425900B2 (en) * 2017-05-15 2019-09-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for wireless power control
CN109151978B (zh) * 2017-06-16 2023-06-06 华为技术有限公司 通信方法、网络设备和终端
CN109152030B (zh) * 2017-06-16 2022-11-15 中兴通讯股份有限公司 功率共享的方法及装置
WO2019030904A1 (ja) * 2017-08-10 2019-02-14 富士通株式会社 端末装置、基地局装置、無線通信システム及び無線通信方法
CN111345076A (zh) * 2017-11-17 2020-06-26 联想(新加坡)私人有限公司 上行链路传输的功率控制配置
US11172385B2 (en) * 2017-12-27 2021-11-09 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Beam recovery procedure
US11025456B2 (en) * 2018-01-12 2021-06-01 Apple Inc. Time domain resource allocation for mobile communication
CN110167123B (zh) * 2018-02-14 2021-06-15 华为技术有限公司 一种功率控制方法及装置
US11259255B2 (en) * 2018-07-16 2022-02-22 Qualcomm Incorporated Techniques for dual connectivity power control
US11395360B2 (en) * 2018-10-31 2022-07-19 Qualcomm Incorporated Sustaining long term evolution traffic in power limited dual connectivity scenarios
EP3957123B1 (en) * 2019-04-18 2023-09-27 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Transport block transmission
WO2020225600A1 (en) * 2019-05-03 2020-11-12 Lenovo (Singapore) Pte, Ltd. Method and apparatus for determining validity
US11398883B2 (en) * 2019-06-12 2022-07-26 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Responding to a new data indicator for a hybrid automatic repeat request process
WO2021033022A1 (en) * 2019-08-16 2021-02-25 Lenovo ( Singapore) Pte. Ltd. Security capabilities in an encryption key request
WO2021033023A1 (en) * 2019-08-21 2021-02-25 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Radio link failure recovery
EP4029348A1 (en) * 2019-09-12 2022-07-20 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Reporting transmission for discontinuous reception
US11968733B2 (en) * 2019-09-19 2024-04-23 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Providing a radio link failure indication

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: ""Network Assist Dynamic Power Sharing Mechanism"", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #90BIS R1-1717847, JPN6022004125, 3 October 2017 (2017-10-03), pages 1 - 3, ISSN: 0004696310 *
HUAWEI, HISILICON: ""Consideration on PHR for EN-DC"", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #99BIS R2-1710767, JPN6022004127, 29 September 2017 (2017-09-29), pages 1 - 4, ISSN: 0004696312 *
LG ELECTRONICS: ""Discussion on further details on dynamic power sharing for LTE-NR DC"", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #90BIS R1-1717984, JPN6022004122, 3 October 2017 (2017-10-03), pages 1 - 3, ISSN: 0004696308 *
NTT DOCOMO, INC.: ""LTE-NR power sharing mechanism"", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #90BIS R1-1718229, JPN6022004126, 3 October 2017 (2017-10-03), pages 1 - 2, ISSN: 0004696311 *
SAMSUNG: ""On UL Power Sharing for Multi-Cell Transmissions"", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #90BIS R1-1717693, JPN6022004124, 3 October 2017 (2017-10-03), pages 1 - 3, ISSN: 0004696309 *

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