WO2009157390A1 - 移動通信方法、移動局及び無線基地局 - Google Patents

移動通信方法、移動局及び無線基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2009157390A1
WO2009157390A1 PCT/JP2009/061242 JP2009061242W WO2009157390A1 WO 2009157390 A1 WO2009157390 A1 WO 2009157390A1 JP 2009061242 W JP2009061242 W JP 2009061242W WO 2009157390 A1 WO2009157390 A1 WO 2009157390A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
random access
base station
radio base
power
downlink
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/061242
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
アニール ウメシュ
啓之 石井
幹生 岩村
弘明 山岸
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2008163904A external-priority patent/JP5174549B2/ja
Priority claimed from JP2008169668A external-priority patent/JP5174554B2/ja
Application filed by 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ filed Critical 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Publication of WO2009157390A1 publication Critical patent/WO2009157390A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication method, a mobile station, and a radio base station.
  • the present invention relates to a mobile communication method, a mobile station, and a radio base station that perform communication using a physical random access channel in the uplink.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the radio base station and the mobile station establish a connection state between the radio base station and the mobile station by performing a communication procedure called “random access procedure”. That is, communication is set between the radio base station and the mobile station.
  • the random access procedure the signal that the mobile station first transmits to the radio base station is called a random access preamble.
  • a mobile station UE uses a downlink propagation loss estimated based on a common pilot signal transmitted from a radio base station eNB, and a radio base station.
  • the transmission power of the random access preamble to be newly transmitted is determined based on the parameter notified by the station eNB.
  • the parameter notified by the radio base station eNB is determined based on, for example, interference power in a frequency band in which the random access preamble is transmitted and the target quality of the random access preamble.
  • the transmission power of the random access preamble is determined by the following equation.
  • P_last_preamble min (P max , PL + Po_pre + ⁇ _preamble + (N_pre ⁇ 1) ⁇ dp_rampup)
  • P max Maximum transmission power of mobile station
  • PL Propagation loss (path loss)
  • P o_pre parameter notified by the radio base station eNB
  • ⁇ _preamble power offset determined by the format of the random preamble
  • N_pre number of transmissions of the random preamble
  • dp_rampup ramping amount when power ramping is performed
  • the propagation loss in the downlink estimated based on the common pilot signal transmitted from the radio base station eNB, and the radio base station The transmission power of the data signal is controlled based on the parameter related to power control in the physical uplink shared channel notified by the station eNB.
  • the parameter relating to the power control is determined based on, for example, interference power in a frequency band in which the physical uplink shared channel is transmitted and target quality of a data signal on the physical uplink shared channel.
  • the transmission power of the physical uplink shared channel is determined by the following equation.
  • P PUSCH (i) min ⁇ P max , 10 log 10 (M PUSCH (i)) + P O_PUSCH (j) + ⁇ ⁇ PL + ⁇ TF (TF (i)) + f (i) ⁇
  • P MAX Maximum transmission power of mobile station UE
  • M PUSCH Number of resource blocks of physical uplink shared channel
  • P O_PUSCH Parameter related to power control notified from radio base station eNB
  • Designated by radio base station eNB
  • PL Propagation loss (path loss, Pathloss)
  • ⁇ TF Offset value set for each transmission format
  • TF Index of transmission format f (i): Offset value for adjustment.
  • the propagation loss in the downlink estimated based on the common pilot signal transmitted from the radio base station eNB, and the radio base station eNB
  • the transmission power is configured to be controlled based on the notified parameter relating to power control in the physical uplink control channel.
  • the parameter relating to the power control is determined based on, for example, interference power in a frequency band in which the physical uplink control channel is transmitted and target quality of a control signal on the physical uplink control channel.
  • the transmission power of the physical uplink control channel is determined by the following equation.
  • P PUSCH (i) min ⁇ P max , P O_PUSCH + PL + ⁇ TF_PUCCH + g (i) ⁇
  • P MAX Maximum transmission power of mobile station UE
  • P O_PUCCH Parameter relating to power control notified from radio base station eNB
  • PL Propagation loss (path loss, Pathloss)
  • ⁇ TF_PUCCH Offset value set for each transmission format of the control signal
  • TF Index of the transmission format of the control signal g (i): Offset value for adjustment.
  • the above-described parameter P O_PUCCH related to power control notified from the radio base station eNB includes a value commonly used by mobile stations in a cell and a value used individually by each mobile station UE. It is considered that a value commonly used by the mobile stations in the cell is notified by SIB (System Information Block) -n (n indicates an index of SIB) transmitted at a period of 80 ms or more. .
  • SIB System Information Block
  • a radio base station eNB allows a mobile station that permits transmission of a data signal via a physical uplink shared channel of each frequency for each sub-frame (Sub-frame) of 1 ms. Since it is determined, the interference power in the physical random access channel is assumed to change frequently.
  • the interference power in the physical random access channel is notified by SIB (System Information Block) -n transmitted at a period of 80 ms or more.
  • SIB System Information Block
  • the interference power in the physical random access channel is not accurate, and there is a possibility that the transmission power of the random access preamble to be newly transmitted cannot be determined appropriately.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and provides a mobile communication method, a mobile station, and a radio base station capable of notifying a mobile station of parameters regarding interference power in a physical random access channel as soon as possible.
  • the purpose is to provide.
  • the transmission power of the physical uplink shared channel is related to the propagation loss in the downlink and the power control in the physical uplink shared channel notified by the radio base station eNB. It is configured to be controlled based on parameters.
  • the parameter relating to the power control is determined based on, for example, interference power in a frequency band in which the physical uplink shared channel is transmitted and target quality of a data signal on the physical uplink shared channel. That is, the transmission power of the physical uplink shared channel includes the propagation loss in the downlink, the interference power in the frequency band in which the physical uplink shared channel is transmitted, and the target quality of the data signal on the physical uplink shared channel. It is comprised so that it may be controlled based on.
  • the interference power in the frequency band in which the physical uplink shared channel is transmitted is generally a time-varying value.
  • most of the interference power is interference power from an adjacent cell, which is large when the congestion degree of the adjacent cell is large and is small when the congestion degree of the adjacent cell is small. Therefore, for example, during the day when the congestion level increases during the day, the interference power increases, and during the late night and early morning when the congestion level decreases, the interference power decreases.
  • the mobile station UE desirably performs transmission power control based on the latest parameters related to power control.
  • the present invention relates to transmission power control during the random access procedure or after the random access procedure, in the following description, it is assumed that the mobile station UE is in the IDLE state before performing the random access procedure.
  • the mobile station UE receives the above-described SIB-n after determining to perform the random access procedure, and parameters related to the latest power control. It is conceivable to obtain the method. However, in this case, since SIB-n is transmitted with a period of 80 ms or more, a large delay may occur. For example, when the transmission cycle of SIB-n is 80 ms and the timing at which the random access procedure is determined is immediately after the transmission timing of SIB-n, a delay of 80 ms occurs. Such a delay is extremely problematic because it leads to an increase in connection delay.
  • the mobile station UE receives the SIB-n at a certain period and obtains the latest power control parameters in advance.
  • a method of performing is conceivable. For example, a method is conceivable in which the SIB-n is received at a frequency of about once every 10 minutes and the latest power control parameters are acquired. In this case, the problem of increased connection delay as described above does not occur. Further, when the fluctuation of the interference power is not abrupt, transmission power control based on appropriate interference power can be performed. However, when the mobile station UE in the IDLE state receives the SIB-n at a frequency of about once every 10 minutes as described above, the power consumption of the mobile station increases, resulting in a standby time. The problem of shortening arises.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and does not increase the power consumption of the mobile station, and the data signal on the physical uplink shared channel or the control signal on the physical uplink control channel It is an object of the present invention to provide a mobile communication method, a mobile station, and a radio base station that can appropriately set transmission power.
  • a first feature of the present invention is a mobile communication method in which communication is performed using a physical random access channel in the uplink, in which the mobile station performs downlink communication based on a common pilot signal transmitted from the radio base station.
  • a mobile communication method for performing communication using a physical random access channel in the uplink in which the mobile station uses the downlink in the downlink based on the common pilot signal transmitted from the radio base station.
  • Calculating a propagation loss a step in which the radio base station measures interference power in a physical random access channel, and the radio base station uses the physical downlink control channel to cause the interference to the mobile station.
  • Based on parameters related to power control in Determining a transmit power of the beam access preamble the mobile station, at the determined transmission power, and summarized in that a step of starting the transmission of the random access preamble.
  • a third feature of the present invention is a mobile station that performs communication using a physical random access channel in the uplink, and calculates a propagation loss in the downlink based on a common pilot signal transmitted from the radio base station.
  • a propagation loss calculation unit configured as described above, a parameter acquisition unit configured to acquire parameters relating to power control in a physical random access channel notified by using the MIB by the radio base station, and the calculated Initial transmission power configured to determine transmission power of a random access preamble to be newly transmitted based on a propagation loss in downlink and a parameter related to power control in the physical random access channel notified by the radio base station
  • a determination unit and the determined transmission power comprising a random access preamble transmitter unit configured to start the transmission of the random access preamble.
  • a fourth feature of the present invention is a mobile station that performs communication using a physical random access channel in the uplink, and calculates a propagation loss in the downlink based on a common pilot signal transmitted from the radio base station.
  • a propagation loss calculation unit configured as described above, and a parameter acquisition unit configured to acquire parameters related to power control in a physical random access channel notified by using the physical downlink control channel by the radio base station, Based on the calculated propagation loss in the downlink and parameters related to power control in the physical random access channel notified by the radio base station, the transmission power of the random access preamble to be newly transmitted is determined.
  • the initial transmission power determination unit and The transmission power and summarized in that comprises a random access preamble transmitter unit configured to start the transmission of the random access preamble, the.
  • a fifth feature of the present invention is a radio base station used in a mobile communication method that performs communication using a physical random access channel in the uplink, and is configured to measure interference power in the physical random access channel. And a parameter notification unit configured to notify a parameter related to power control in the physical random access channel calculated based on the interference power using an MIB. And
  • a sixth feature of the present invention is a radio base station used in a mobile communication method for performing communication using a physical random access channel in the uplink, and based on a random access preamble transmitted from the mobile station, physical random In the physical random access channel calculated based on the interference power to the mobile station using an interference power measurement unit configured to measure interference power in the access channel and a physical downlink control channel
  • the gist of the present invention is to include a parameter notification unit configured to notify a parameter related to power control.
  • a seventh feature of the present invention is a mobile communication method, in which a mobile station calculates a propagation loss in a downlink based on a common pilot signal transmitted from a radio base station, and the mobile station includes: A step of transmitting a random access preamble to the radio base station via a physical random access channel; and the radio base station uses a random access response to the random access preamble to transmit downlink control information and physical uplink. A step of notifying a parameter related to power control in a link shared channel; and the mobile station calculates a propagation loss in the downlink calculated by the mobile station and a parameter related to power control in the physical uplink shared channel notified by the radio base station. Determine the transmission power of the data signal And the mobile station transmits the data signal with the determined transmission power via the physical uplink shared channel specified by the received downlink control information. The gist.
  • An eighth feature of the present invention is a mobile station, a propagation loss calculation unit configured to calculate a propagation loss in a downlink based on a common pilot signal transmitted from a radio base station, and A random access preamble transmitter configured to transmit a random access preamble to a radio base station via a physical random access channel, and a random access response to the random access preamble by the radio base station A parameter acquisition unit configured to acquire a parameter related to power control in the notified physical uplink shared channel, a calculated propagation loss in the downlink and a parameter related to power control in the acquired physical uplink shared channel. On the basis of The transmission power determined by the transmission power determining unit configured to determine the transmission power of the data signal, and the transmission power determined through the physical uplink shared channel specified by the received downlink control information, And a data signal transmission unit configured to transmit a data signal.
  • a ninth feature of the present invention is a radio base station, an interference power measuring unit configured to measure interference power in a physical uplink shared channel, and a random access preamble transmitted from a mobile station.
  • a random access response transmission unit configured to notify a parameter related to power control and downlink control information in the physical uplink shared channel calculated based on the interference power using an access response. Is the gist.
  • a tenth feature of the present invention is a mobile communication method, in which a mobile station calculates a propagation loss in a downlink based on a common pilot signal transmitted from a radio base station, and the mobile station includes: A step of transmitting a random access preamble to the radio base station via a physical random access channel; and the radio base station uses a random access response to the random access preamble to transmit downlink control information and physical uplink. A step of notifying parameters relating to power control in a link control channel, and the mobile station calculating a propagation loss in the downlink and parameters relating to power control in the physical uplink control channel notified by the radio base station.
  • the physical uplink control channel Determining a transmission power, the mobile station via the physical uplink control channel, at the determined transmission power, and summarized in that a step of performing transmission of control signals.
  • control signal may be at least one of acknowledgment information for downlink data signals, downlink quality information, and scheduling request signals.
  • An eleventh feature of the present invention is a mobile station, a propagation loss calculating unit configured to calculate a propagation loss in a downlink based on a common pilot signal transmitted from a radio base station, A random access preamble transmitter configured to transmit a random access preamble to a radio base station via a physical random access channel, and a random access response to the random access preamble by the radio base station A parameter acquisition unit configured to acquire a parameter related to power control in the notified physical uplink control channel, a calculated propagation loss in the downlink and a parameter related to power control in the acquired physical uplink control channel; Based on A transmission power determining unit configured to determine transmission power of the physical uplink control channel, and transmitting the control signal with the determined transmission power via the physical uplink control channel. And a control signal transmitter configured as described above.
  • control signal may be at least one of acknowledgment information for downlink data signals, downlink quality information, and scheduling request signals.
  • a twelfth feature of the present invention is a radio base station, an interference power measurement unit configured to measure interference power in a physical uplink control channel, and a random access preamble transmitted from a mobile station.
  • a random access response transmitter configured to notify parameters related to power control and downlink control information in the physical uplink control channel, calculated based on the interference power using an access response. This is the gist.
  • At least one of acknowledgment information for downlink data signals, downlink quality information, and scheduling request signals may be received via the physical uplink control channel.
  • the present invention it is possible to provide a mobile communication method, a mobile station, and a radio base station that can notify a mobile station of parameters regarding interference power in a physical random access channel as quickly as possible.
  • a mobile communication method capable of appropriately setting a data signal on a physical uplink shared channel or a control signal on a physical uplink control channel without increasing the power consumption of the mobile station.
  • a mobile station and a radio base station can be provided.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of a mobile station according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of a mobile station according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an operation of the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an RA response format (example 1) used in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an RA response format (example 1) used in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing an RA response format (example 1) used in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an RA response format (example 2) used in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an RA response format (example 3) used in the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • the OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiple Access
  • the “OFDMA scheme” is a scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each frequency band, and the subcarriers are partially overlapped on the frequency. However, by arranging them closely without interfering with each other, it is possible to realize high-speed transmission and increase frequency utilization efficiency.
  • the “SC-FDMA scheme” is a transmission scheme that can reduce interference between terminals by dividing a frequency band and performing transmission using different frequency bands among a plurality of terminals. Since the “SC-FDMA scheme” has a feature that fluctuations in transmission power are reduced, low power consumption and wide coverage of the terminal can be realized.
  • the LTE mobile communication system is a system in which one or two or more physical channels are shared by a plurality of mobile stations UE for both uplink and downlink.
  • a channel shared by a plurality of mobile stations UE is generally called a “shared channel”.
  • a shared channel in the uplink is a “physical uplink shared channel (PUSCH)”.
  • the shared channel in the downlink is a “physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)”.
  • the shared channel is a “uplink shared channel (UL-SCH)” in the uplink and a “downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink. Shared Channel) ”.
  • the radio base station eNB assigns the physical uplink shared channel (PUSCH) of each frequency every subframe (1 ms in the LTE scheme), that is, Selecting a mobile station UE that permits transmission of a data signal via a physical uplink shared channel (PUSCH) of each frequency, and assigning the physical uplink shared channel (PUSCH) to the selected mobile station UE Is configured to signal.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the radio base station eNB assigns the physical downlink shared channel (PDSCH) of each frequency every subframe (1 ms in the LTE scheme), that is, Selecting a mobile station UE that is a transmission destination of a data signal via a physical uplink shared channel (PDSCH) of each frequency, and assigning the physical downlink shared channel (PDSCH) to the selected mobile station UE And transmitting such physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the control channel used for this signaling is “physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel)” or “downlink L1 / L2 control channel (DL L1 / L2 Control Channel: Downlink L1 / L2 Control Channel) ”.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DL L1 / L2 Control Channel Downlink L1 / L2 Control Channel
  • the transmission of the data signal via the physical uplink shared channel (PUSCH) of each frequency that is, the mobile station UE to which the physical uplink shared channel (PUSCH) of each frequency is allocated for each subframe described above is permitted.
  • Process for selecting mobile station UE, or mobile station UE that allocates physical downlink shared channel (PDSCH) of each frequency for each subframe, that is, data signal via physical downlink shared channel (PDSCH) of each frequency The process of selecting a mobile station UE that is a transmission destination is generally called “scheduling”.
  • the mobile station UE that dynamically allocates the shared channel is selected for each subframe, it may be referred to as “Dynamic scheduling”. Further, the above-mentioned “allocating a shared channel” may be expressed as “allocating a radio resource for a shared channel”.
  • Information transmitted via the physical downlink control channel includes, for example, “downlink scheduling information”, “uplink scheduling grant”, and the like.
  • Such downlink scheduling information includes, for example, allocation information of downlink resource blocks (Resource Block) related to the downlink shared channel (DL-SCH), UE ID, and the like.
  • Resource Block downlink resource blocks
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the uplink scheduling grant includes, for example, uplink resource block (Resource Block) allocation information regarding the uplink shared channel (UL-SCH), UE ID, and the like.
  • Resource Block uplink resource block allocation information regarding the uplink shared channel
  • downlink scheduling information and the uplink scheduling grant described above may be collectively referred to as “downlink control information (DCI: Downlink Control Information)”.
  • DCI Downlink Control Information
  • the radio base station eNB transmits downlink control information via a physical downlink control channel (PDCCH) in the downlink, and physical downlink sharing.
  • SIB-n, RA response (random access response), etc. are transmitted via the channel (PDSCH), and “MIB (Master Information Block)” is transmitted via the “Physical Broadcast Channel (PBCH)”. It is configured.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the MIB is configured to be transmitted in a cycle of 40 ms, and is configured to be repeatedly transmitted in subframe # 0 every 10 ms.
  • the MIB is transmitted by using six central physical resource blocks (PRBs) in the PBCH.
  • PRBs central physical resource blocks
  • the meaning that the MIB is transmitted at a cycle of 40 ms means that the signal content change cycle is 40 ms, and actual transmission is performed at a cycle of 10 ms.
  • the mobile station UE demodulates and decodes the PBCH by synthesizing the PBCH signal transmitted four times in 40 ms.
  • each PBCH transmitted in a cycle of 10 ms is a self-decodable signal, and MIB information can be acquired by receiving one PBCH.
  • SIB-1 is configured to be transmitted in a cycle of 80 ms, and is configured to be repeatedly transmitted in subframe # 5 every 20 ms.
  • SIB-1 is transmitted by DL-SCH, the number of PRBs used for transmission of SIB-1 and the frequency position of PRB can be set flexibly.
  • SIB-2 to SIB-8 are configured to be transmitted after being mapped to system information SI (System Information) -n at any period of 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 ms. Yes.
  • SI System Information
  • SIB-2 is configured to be mapped to SI-1
  • SIB-3 to SIB-8 are configured to be flexibly mapped to any SI-n.
  • SIB-n is a message including specific information elements, and SI-n may be considered as a container for carrying SIB-n.
  • the SIB-1 is configured to broadcast the SI-n scheduling information and the transmission cycle T of each SI-n.
  • SIB-1 to SIB-8 and SI-n mapping information is broadcast by SIB-1.
  • the mobile communication system is configured such that the mobile station UE transmits an RA preamble via a physical random access channel.
  • the mobile station UE includes a propagation loss calculation unit 11, a parameter acquisition unit 12, an initial transmission power determination unit 13, an RA preamble transmission unit 14, and a data signal transmission unit 15. And a PDCCH / PDSCH receiver 16.
  • the propagation loss calculation unit 11 is configured to calculate the propagation loss in the downlink based on the common pilot signal transmitted from the radio base station eNB.
  • the propagation loss calculation unit 11 calculates the propagation loss in the downlink from the difference between the transmission power of the common pilot signal in the radio base station eNB and the reception power of the common pilot signal in the mobile station UE. Is configured to do.
  • the common pilot signal may be referred to as a “Downlink Reference (DL RS: downlink reference signal)”.
  • DL RS downlink reference signal
  • the propagation loss may be referred to as a path loss (PL).
  • the parameter acquisition unit 12 is configured to acquire parameters related to power control in the physical random access channel (PRACH) notified by the radio base station eNB using the MIB.
  • PRACH physical random access channel
  • the parameters relating to power control are, for example, the interference power value itself, offset, and the like.
  • the parameter related to power control may be a value determined by the interference power value and the target quality.
  • the target quality may be, for example, a target SIR (Signal-to-Interference Ratio).
  • the parameter acquisition unit 12 is configured to acquire parameters related to power in the physical random access channel (PRACH) notified by the radio base station eNB using the physical downlink control channel (PDCCH).
  • PRACH physical random access channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the parameters relating to power control are, for example, the interference power value itself, offset, and the like.
  • the parameter relating to power control may be a value determined by the interference power value and the target quality.
  • the target quality may be, for example, a target SIR (Signal-to-Interference Ratio).
  • the parameter acquisition unit 12 transmits the power control transmitted by the radio base station eNB using the MIB or the physical downlink control channel (PDCCH) only when the valid period of the acquired parameter relating to power control has expired.
  • the parameter regarding may be newly acquired.
  • the initial transmission power determination unit 13 newly transmits the RA based on the propagation loss in the downlink calculated by the propagation loss calculation unit 11 and the parameter regarding the power control in the physical random access channel notified by the radio base station eNB.
  • the transmission power of the preamble (random access preamble) is determined.
  • the initial transmission power determination unit 13 may be configured to determine the transmission power P_last_preamble of the RA preamble according to the following equation.
  • P_last_preamble min (P max , PL + Po_pre + ⁇ _preamble + (N_pre ⁇ 1) ⁇ dp_rampup)
  • P max is the maximum transmission power of the mobile station UE.
  • PL is the propagation loss calculated by the propagation loss calculation unit 11.
  • P o_pre is a parameter related to power control in the physical random access channel acquired by the parameter acquisition unit 12.
  • ⁇ _preamble is a power offset determined by the format of the random preamble.
  • dp_rampup corresponds to the amount of ramping when power ramping is performed.
  • the expression “(N_pre ⁇ 1) ⁇ dp_rampup)” means that transmission is performed with a transmission power that is larger by dp_rampup than the previous transmission.
  • the initial transmission power determination unit 13 not only determines the transmission power at the time of the initial transmission of the RA preamble, but also determines the transmission power at the time of retransmission of the RA preamble.
  • the Po_pre may be simply defined as a power offset for calculating transmission power.
  • the RA preamble transmission unit 14 when the RA preamble transmission unit 14 does not receive an RA response to the RA preamble, the RA preamble transmission unit 14 is configured to retransmit the RA preamble after increasing the transmission power of the RA preamble from the transmission power of the first transmission.
  • the data signal transmission unit 15 is configured to transmit a data signal via a physical uplink shared channel (PUSCH) specified by the downlink control information received from the radio base station eNB.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the data signal transmission unit 15 is designated by the downlink control information addressed to the own station included in the RA response, that is, the uplink scheduling grant, acquired by the PDCCH / PDSCH reception unit 16 described later.
  • a data signal is configured to be transmitted via a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the physical uplink shared channel may be referred to as “RACH Message 3” or “Random Access Message 3”.
  • the PDCCH / PDSCH receiving unit 16 receives a PDCCH that is a downlink control channel and a shared channel in the downlink.
  • the PDCCH / PDSCH receiving unit 16 transmits an RA preamble
  • the PDCCH / PDSCH receiving unit 16 receives an RA response corresponding to the RA preamble. That is, when the downlink control information for the RA response, that is, downlink scheduling information is received, and the downlink scheduling information is successfully received, the RA response specified by the downlink scheduling information is The mapped physical downlink shared channel (PDSCH) is decoded. Then, the information on the RA response after decoding is given to the parameter acquisition unit 12 and the data signal transmission unit 15.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the radio base station eNB includes an interference power measurement unit 21, a PBCH transmission unit 22, a PDCCH / PDSCH transmission unit 23, and a PUSCH reception unit 24.
  • the interference power measurement unit 21 is configured to measure interference power in a physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • the interference power measurement unit 21 obtains signal power including all of thermal noise in the frequency band of the physical random access channel (PRACH), signal power of the interference signal, and signal power of the desired signal, thereby obtaining the interference power. May be configured to measure.
  • the desired signal may be, for example, a random preamble signal actually received by the radio base station eNB.
  • the interference power measurement unit 21 may be configured to measure the interference power by acquiring thermal noise in the frequency band of the physical random access channel (PRACH) or signal power of the interference signal. .
  • PRACH physical random access channel
  • the interference power measurement unit 21 obtains the desired signal from the signal power including all of the thermal noise, the signal power of the interference signal, and the signal power of the desired signal in the frequency band of the physical random access channel (PRACH) described above.
  • the signal power of thermal noise and interference signals in the frequency band of the physical random access channel (PRACH) may be acquired by subtracting the signal power of.
  • the interference power measurement unit 21 may calculate a parameter P o_pre related to power control in the physical random access channel (PRACH) based on the interference power and the target quality of the random preamble. More specifically, the interference power measurement unit 21 may calculate a parameter P o_pre related to power control in the physical random access channel (PRACH) as follows.
  • the PBCH transmission unit 22 is configured to notify parameters related to power control in the physical random access channel (PRACH) calculated by the interference power measurement unit 21, using the MIB transmitted by the six physical resource blocks of the PBCH. Has been.
  • the PBCH is mapped to the center of the system band.
  • the PBCH transmission unit 22 has a change in interference power in the physical random access channel (PRACH) measured by the interference power measurement unit 21, and as a result, a parameter P o_pre related to power control has changed. Only, the contents of the MIB are updated, and the parameter P o_pre related to the power control after the change is notified.
  • PRACH physical random access channel
  • the PDCCH transmission unit / PDSCH 23 is configured to transmit downlink control information using a physical downlink control channel (PDCCH).
  • PDCH physical downlink control channel
  • the PDCCH transmission unit / PDSCH 23 is configured to transmit a data signal using a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PDCCH transmission unit / PDSCH 23 performs the above-described scheduling according to the RA preamble from the mobile station UE, and uses the physical downlink control channel (PDCCH) to downlink control information (downlink) for RA response. Scheduling information) and an RA response is transmitted using a physical downlink shared channel (PDSCH). The RA response is mapped with an uplink scheduling grant for the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the PDCCH transmission unit / PDSCH 23 is configured to notify parameters related to power control in the physical random access channel (PRACH) calculated by the interference power measurement unit 21 using the physical downlink control channel (PDCCH). May be.
  • PRACH physical random access channel
  • PDCH physical downlink control channel
  • the PDCCH transmission unit / PDSCH 23 has a change in interference power in the physical random access channel (PRACH) measured by the interference power measurement unit 21, and as a result, a parameter P o_pre related to power control has changed. Only in this case, the parameter P o_pre related to the power control after the change is notified using the physical downlink control channel (PDCCH).
  • PRACH physical random access channel
  • PDCH physical downlink control channel
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PUSCH receiving unit 24 is configured to receive a data signal transmitted from the mobile station UE via a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the PUSCH receiving unit 24 transmits an RA response to the mobile station UE
  • the PUSCH receiving unit 24 receives a physical uplink shared channel (PUSCH) that specifies the transmission using the RA response.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • step S1001 the mobile station UE calculates a propagation loss in the downlink based on the common pilot signal transmitted from the radio base station at a predetermined timing.
  • step S1002 when the radio base station eNB detects a change in interference power in the PRACH, that is, as a result, when it becomes necessary to change the parameter P o_pre related to power control, the MIB or physical downlink control is performed.
  • a parameter related to power control in the physical random access channel (PRACH) after the change is notified using the channel (PDCCH).
  • PRACH physical random access channel
  • step S1003 When the mobile station UE determines that it is necessary to transmit the RA preamble (that is, when it is necessary to transmit a data signal via the physical uplink shared channel (PUSCH)), in step S1003, in step S1001
  • the transmission power of the RA preamble to be newly transmitted is determined based on the latest downlink propagation loss calculated in step 1 and the parameters related to power control in the latest physical random access channel (PRACH) acquired in step S1002.
  • PRACH physical random access channel
  • step S1004 the mobile station UE starts transmission of the RA preamble with the determined transmission power.
  • step S1005 the radio base station eNB transmits an uplink scheduling grant using an RA response to the mobile station UE according to the received RA preamble.
  • the uplink scheduling grant is mapped to the PDSCH.
  • the mobile station UE transmits a data signal via the physical uplink shared channel (PUSCH) designated by the received uplink scheduling grant.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the radio base station eNB immediately controls the power in the physical random access channel (PRACH) via the MIB or the physical downlink control channel (PDCCH).
  • PRACH physical random access channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Mobile communication system according to the second embodiment of the present invention Mobile communication system according to the present embodiment
  • the mobile communication system according to the present embodiment will be described with reference to FIG. 5 to FIG. 13 while focusing on differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • the radio base station eNB transmits downlink control information via a physical downlink control channel (PDCCH) in the downlink, and physical downlink sharing is performed.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • An RA response (random access response) or the like is transmitted via the channel (PDSCH).
  • the mobile station UE transmits an RA preamble (random access preamble) via a “Physical Random Access Channel (PRACH)”.
  • the data signal is transmitted via the physical uplink shared channel (PUSCH) and the control signal is transmitted via the physical uplink control channel (PUCCH).
  • RA preamble random access preamble
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the mobile station UE includes an RA preamble transmission unit 11A, an RA response reception unit 12A, a parameter acquisition unit 13A, a propagation loss calculation unit 14A, and a transmission power determination unit 15A. And a data signal / control signal transmitter 16A.
  • the RA preamble transmission unit 11A is configured to transmit an RA preamble via a physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • the RA response receiving unit 12A is configured to receive an RA response to the RA preamble transmitted by the RA preamble transmitting unit 11A.
  • the parameter acquisition unit 13A is configured to acquire parameters related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) notified by the radio base station eNB using the RA response.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the parameter relating to the power control is, for example, an interference power value itself or an offset.
  • the parameter relating to the power control may be a value determined by the interference power value and the target quality.
  • the target quality may be, for example, a target SIR (Signal-to-Interference Ratio).
  • the parameter acquisition unit 13A is configured to acquire parameters related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) notified by the radio base station eNB using the RA response.
  • the parameter relating to the power control is, for example, an interference power value itself, an offset, or the like.
  • the parameter relating to the power control may be a value determined by the interference power value and the target quality.
  • the target quality may be, for example, a target SIR (Signal-to-Interference Ratio).
  • the propagation loss calculation unit 14A is configured to calculate a propagation loss in the downlink based on the common pilot signal transmitted from the radio base station eNB.
  • the propagation loss calculation unit 14A calculates the propagation loss in the downlink from the difference between the transmission power of the common pilot signal in the radio base station eNB and the reception power of the common pilot signal in the mobile station UE. Is configured to do.
  • the common pilot signal may be referred to as a Downlink Reference (DL RS: downlink reference signal).
  • DL RS downlink reference signal
  • the propagation loss may be referred to as a path loss (PL).
  • the transmission power determination unit 15A performs physical uplink based on the propagation loss in the downlink calculated by the propagation loss calculation unit 14A and the parameters related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) acquired by the parameter acquisition unit 13A. The transmission power of the data signal on the shared channel (PUSCH) is determined.
  • the transmission power determination unit 15A may be configured to determine the transmission power P PUSCH (i) of the data signal on the physical uplink shared channel (PUSCH) by the following equation.
  • P PUSCH (i) min ⁇ P max , 10 log 10 (M PUSCH (i)) + P O_PUSCH (j) + ⁇ ⁇ PL + ⁇ TF (TF (i)) + f (i) ⁇
  • P max is the maximum transmission power of the mobile station UE.
  • M PUSCH (i) is the number of resource blocks of the physical uplink shared channel.
  • Po_PUSCH is a parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) acquired by the parameter acquisition unit 13A.
  • PL is the propagation loss calculated by the propagation loss calculation unit 14A.
  • is a parameter specified by the radio base station eNB.
  • ⁇ TF is an offset value set for each transmission format, and TF is an index of the transmission format.
  • F (i) is an offset value for adjustment, and is a value determined by a transmission power control command notified from the radio base station eNB to the mobile station UE.
  • I is an index indicating a sub-frame number.
  • j is a flag indicating whether dynamic scheduling is applied or persistent scheduling is applied. That is, based on the value of j, it is possible to separately perform transmission power control when dynamic scheduling is applied and transmission power control to which persistent scheduling is applied.
  • the transmission power control according to the present invention may be applied when dynamic scheduling is applied, or may be applied when persistent scheduling is applied.
  • the Po_PUSCH may be simply defined as a power offset for calculating transmission power.
  • the parameter P O_PUSCH related to power control notified from the radio base station eNB includes a value commonly used by mobile stations in the cell and a value individually used by each mobile station UE.
  • the mobile station UE uses only values commonly used by mobile stations in a cell in a state where the values used individually by each mobile station UE are not notified from the radio base station eNB to the mobile station UE,
  • the parameter PO_PUSCH regarding power control notified from the radio base station eNB may be determined.
  • the mobile station UE moves in the same manner as a value commonly used by the mobile stations in the cell in a state in which values individually used by each mobile station UE are notified from the radio base station eNB to the mobile station UE
  • the parameter PO_PUSCH related to power control notified from the radio base station eNB may be determined using both values individually used by the station UE.
  • the transmission power determination unit 15A performs physical transmission based on the propagation loss in the downlink calculated by the propagation loss calculation unit 14A and the parameters related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) acquired by the parameter acquisition unit 13A.
  • the transmission power of the control signal on the uplink control channel (PUCCH) is determined.
  • the transmission power determination unit 15A may be configured to determine the transmission power P PUCCH (i) of the data signal on the physical uplink control channel (PUCCH) by the following equation.
  • P PUSCH (i) min ⁇ P max , P O_PUSCH + PL + ⁇ TF_PUCCH + g (i) ⁇
  • P max is the maximum transmission power of the mobile station UE.
  • P o_PUCCH is a parameter related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) acquired by the parameter acquisition unit 13A.
  • PL is the propagation loss calculated by the propagation loss calculation unit 14A.
  • ⁇ TF is an offset value set for each transmission format of the control signal, and TF is an index of the transmission format of the control signal.
  • G (i) is an offset value for adjustment, and is a value determined by a transmission power control command notified from the radio base station eNB to the mobile station UE.
  • i is an Index indicating a Sub-frame number.
  • Po_PUCCH may be simply defined as a power offset for calculating transmission power.
  • the parameter P O_PUCCH related to power control notified from the radio base station eNB is configured with a value commonly used by mobile stations in the cell and a value individually used by each mobile station UE.
  • the mobile station UE uses only values commonly used by mobile stations in a cell in a state where the values used individually by each mobile station UE are not notified from the radio base station eNB to the mobile station UE, You may determine the parameter PO_PUCCH regarding the power control notified from the radio base station eNB.
  • the mobile station UE moves in the same manner as a value commonly used by the mobile stations in the cell in a state in which values individually used by each mobile station UE are notified from the radio base station eNB to the mobile station UE.
  • the parameter P O_PUCCH related to power control notified from the radio base station eNB may be determined using both values individually used by the station UE.
  • the data signal / control signal transmission unit 16A uses the downlink control information received from the radio base station eNB, that is, the transmission power determined through the physical uplink shared channel (PUSCH) specified by the uplink scheduling grant.
  • the data signal is transmitted.
  • the data signal / control signal transmission unit 16A when the data signal / control signal transmission unit 16A is instructed to transmit the physical uplink shared channel (PUSCH) from the uplink scheduling grant mapped to the RA response, the physical uplink shared channel (PUSCH) ), The data signal is transmitted with the determined transmission power.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the data signal / control signal transmission unit 16A when the data signal / control signal transmission unit 16A is instructed to transmit the physical uplink shared channel (PUSCH) by the uplink scheduling grant mapped to the PDCCH, the physical uplink shared channel (PUSCH) Then, the data signal is transmitted with the determined transmission power.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the mobile station UE described above not only for the physical uplink shared channel (PUSCH) instructed to transmit by the RA response, but also to the physical uplink shared channel (PUSCH) instructed to transmit by the normal PDCCH.
  • the transmission power may be determined based on a parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) specified by the RA response and the propagation loss.
  • the data signal / control signal transmission unit 16A is configured to transmit the control signal with the determined transmission power via the physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • control signal may be acknowledgment information (ACK / NACK) for the downlink shared channel, or may be downlink quality information (CQI: Channel Quality Indicator). It may also be a scheduling request signal (SR: Scheduling Request).
  • ACK / NACK acknowledgment information
  • CQI Channel Quality Indicator
  • SR Scheduling Request
  • the transmission power determination unit 15A relates to the power control in the downlink transmission loss calculated by the propagation loss calculation unit 14A and the physical uplink shared channel (PUSCH) acquired by the parameter acquisition unit 13A. Based on the parameters, the transmission power of the data signal on the physical uplink shared channel (PUSCH) is determined. When a predetermined time has elapsed after receiving the RA response, the broadcast information is decoded, Parameters related to power control in the latest physical uplink shared channel (PUSCH) mapped to broadcast information are acquired, propagation loss in the downlink, and power control in the latest physical uplink shared channel (PUSCH) Based on parameters, physical Transmission power of the downlink shared channel (PUSCH) on the data signal Ri may be determined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the transmission power determination unit 15A relates to power control in the downlink transmission loss calculated by the propagation loss calculation unit 14A and the physical uplink control channel (PUCCH) acquired by the parameter acquisition unit 13A. Based on the parameters, the transmission power of the control signal on the physical uplink control channel (PUCCH) is determined. When a predetermined time has elapsed since the RA response was received, the broadcast information is decoded, Parameters related to power control in the latest physical uplink control channel (PUCCH) mapped to broadcast information are acquired, propagation loss in the downlink, and power control in the latest physical uplink control channel (PUCCH) Based on parameters, physical Transmission power of the control signal on the link control channel (PUCCH) Ri may be determined.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the radio base station eNB includes a PRACH reception unit 21A, an interference power measurement unit 22A, and a PDCCH / PDSCH transmission unit 23A.
  • the PRACH receiving unit 21A is configured to receive the RA preamble transmitted by the mobile station UE via the physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • the interference power measurement unit 22A is configured to measure interference power in a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the interference power measurement unit 22A may be configured to measure the interference power based on the thermal noise power in the frequency band of the physical uplink shared channel (PUSCH) and the signal power of the interference signal.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the interference power measurement unit 22A obtains the desired signal from the signal power including all of thermal noise in the frequency band of the physical uplink shared channel (PUSCH), the signal power of the interference signal, and the signal power of the desired signal. Interference power in the frequency band of the physical uplink shared channel (PUSCH) may be acquired by subtracting signal power.
  • the desired signal may be, for example, a physical uplink shared channel signal actually received by the radio base station eNB.
  • the interference power measurement unit 22A may calculate the interference power in the frequency band of the physical uplink shared channel (PUSCH) based on the dispersion of the reference signal mapped to the physical uplink shared channel.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the interference power measurement unit 22A calculates a parameter Po_PUSCH related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) based on the interference power and the target quality of the data signal on the physical uplink shared channel. Also good.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • P o_PUSCH (interference power) + (target quality of data signal)
  • the interference power measurement unit 22A is configured to measure interference power in the physical uplink control channel (PUCCH).
  • the interference power measurement unit 22A may be configured to measure the interference power based on the thermal noise power in the frequency band of the physical uplink control channel (PUCCH) and the signal power of the interference signal.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the interference power measurement unit 22A obtains the desired signal from the signal power including all of the thermal noise in the frequency band of the physical uplink control channel (PUCCH), the signal power of the interference signal, and the signal power of the desired signal. Interference power in the frequency band of the physical uplink control channel (PUCCH) may be acquired by subtracting signal power.
  • the desired signal may be, for example, a physical uplink control channel signal actually received by the radio base station eNB.
  • the interference power measurement unit 22A may calculate the interference power in the frequency band of the physical uplink control channel (PUCCH) based on the dispersion of the reference signal mapped to the physical uplink control channel.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the PDCCH / PDSCH transmission unit 23A is configured to notify parameters related to power control and downlink control information in the physical uplink shared channel (PUSCH) using an RA response to the received RA preamble.
  • the PDCCH / PDSCH transmission unit 23A as a parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH), a parameter related to power control when dynamic scheduling is applied and a power control when persistent scheduling is applied. Both of the parameters may be notified, or only one of them may be notified.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the PDCCH / PDSCH transmission unit 23A uses both a value commonly used by mobile stations in the cell and a value individually used by the rated mobile station UE as parameters relating to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH). Notification may be performed, or only one of them may be notified.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the PDCCH / PDSCH transmission unit 23A uses the RA response to the received RA preamble, in addition to the parameters related to power control and downlink control information in the physical uplink shared channel (PUSCH), the physical uplink control channel ( It may be configured to notify a parameter related to power control in PUCCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • step S1001A when the mobile station UE determines that it is necessary to transmit an RA preamble (for example, it is necessary to transmit a data signal via a physical uplink shared channel (PUSCH)). When it occurs), an RA preamble is transmitted to the radio base station eNB via a physical random access channel (PRACH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PRACH physical random access channel
  • step S1002A the radio base station eNB transmits a parameter related to power control and downlink control information in the physical uplink shared channel (PUSCH) to the mobile station UE by an RA response according to the received RA preamble.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the RA response may include parameters related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) in addition to parameters related to power control and downlink control information in the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the mobile station UE calculates the propagation loss in the downlink based on the common pilot signal transmitted from the radio base station at a predetermined timing. In step S1003A, the mobile station UE calculates the latest propagation loss in the downlink and step S1002A.
  • the transmission power of the data signal to be transmitted on the physical uplink shared channel (PUSCH) is determined based on the parameters related to power control in the latest physical uplink shared channel (PUSCH) acquired in step (1).
  • step S1004A the mobile station UE transmits a data signal with the transmission power determined in step S1003A via the physical uplink shared channel (PUSCH) specified by the received downlink control information.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • step S1004A when receiving the uplink scheduling grant, the mobile station UE transmits a data signal through the physical uplink shared channel (PUSCH) based on the uplink scheduling grant.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the mobile station UE uses the latest downlink propagation loss calculated and the parameters related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) acquired in step S1002A on the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the transmission power of the data signal to be transmitted is determined, and the data signal is transmitted with the transmission power.
  • step S1004A when the mobile station UE transmits a control signal via the physical uplink control channel (PUCCH), the mobile station UE acquires the latest propagation loss in the downlink and the obtained in step S1002.
  • the transmission power of the control signal to be transmitted on the physical uplink control channel (PUCCH) is determined based on the parameters relating to the power control in the physical uplink control channel (PUCCH), and the control signal is transmitted with the transmission power.
  • RA response format (example 1)
  • the RA response format (example 1) according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the RA response may be composed of the following four information elements.
  • Temporary C-RNTI -Parameters related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH)
  • TA is called Timing Advance and is information for determining transmission timing of an uplink signal.
  • UL Grant is an uplink scheduling grant.
  • Temporary C-RNTI is a temporarily assigned C-RNTI.
  • C-RNTI is a parameter corresponding to UE identification information, that is, UE ID.
  • the RA response may be composed of the following four information elements.
  • the RA response may be composed of the following five information elements.
  • the RA response includes both parameters relating to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) and parameters relating to power control in the physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • RA response format (example 2)
  • FIG. 12 the format of the RA response according to the second embodiment of the present invention will be described.
  • the MAC PDU including the RA response may be composed of the following information elements.
  • N subheaders and N RA responses where N subheaders and N There is a one-to-one correspondence with each RA response. Note that the number N of subheaders and RA responses may be “1”, “2”, or any value.
  • the subheader consists of the following information elements: ⁇ E ⁇ T ⁇ RAPID
  • E is an extension field. When this value is “0”, it indicates that the subheader ends with this byte. When this value is “1”, “E / T” is added to the subsequent bits.
  • / RAPID "or" E / T / R / R / BI ".
  • R represents a reserved bit
  • BI represents a Backoff Indicator.
  • T indicates whether this subheader includes “Random Access Preamble ID” or “Backoff Indicator”.
  • the MAC PDU includes “Random Access Preamble ID” is shown. However, when the MAC PDU includes “Backoff Indicator”, the “physical” “Parameters related to power control in uplink control channel (PUCCH)” or “parameters related to power control in physical uplink shared channel (PUSCH)” may be included in the MAC PDU.
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • RAPID is “Random Access Preamble ID”. That is, it indicates the ID of the RA preamble.
  • the number of bits of the parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) is “8”
  • the number of bits of the parameter related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) is “5”.
  • the remaining bits are reserved bits.
  • parameters when dynamic scheduling is applied are shown as parameters related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the parameters may also be specified.
  • one more byte is used as a parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • both the parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) and the parameter related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) are included in the MAC PDU.
  • a configuration in which either one of them is included may be employed.
  • RA response format (example 3)
  • FIG. 13 the format of the RA response according to the second embodiment of the present invention will be described.
  • the MAC PDU including the RA response may be configured by the following information elements.
  • Sub-header (2 bytes in total) including parameters related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) and parameters related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) N subheaders N RA responses
  • the N subheaders and the N RA responses have a one-to-one correspondence.
  • the number N of subheaders and RA responses may be “1”, “2”, or any value.
  • T indicates whether this subheader includes “Random Access Preamble ID” or “Backoff Indicator or a parameter related to power control”.
  • T when the value of T is “0”, this indicates that “a parameter related to Backoff Indicator or power control” is included, and when the value of T is “1”, “a parameter related to Backoff Indicator or power control” is included.
  • the structure which shows that may be sufficient.
  • the parameter related to power control is a parameter related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) or a parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • P indicates whether the subheader includes “Backoff Indicator” or a parameter related to power control. For example, when the value of P is “0”, it may indicate that “Backoff Indicator” is included, and when the value of P is “1”, it may indicate that a parameter related to power control is included. .
  • the parameter related to power control is a parameter related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) or a parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • P and 2 bytes are used for parameters related to the power control.
  • T and P described above are defined as separate fields, but instead, T may be 2 bits, and “00: RAPID, 01: BI, 10: parameters related to power control” may be specified.
  • the number of bits of parameters related to power control in the physical uplink shared channel is 8, and the number of bits of parameters related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) is 5.
  • Values other than 8 and 5 may be used.
  • parameters when dynamic scheduling is applied are shown as parameters related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the parameters may also be specified.
  • one more byte is used as a parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • both the parameter related to power control in the physical uplink shared channel (PUSCH) and the parameter related to power control in the physical uplink control channel (PUCCH) are included in the MAC PDU.
  • a configuration in which either one of them is included may be employed.
  • the radio base station eNB relates to power control in the latest physical uplink shared channel (PUSCH) for the mobile station UE using an RA response.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Parameters or parameters related to power control in the latest physical uplink shared channel (PUSCH) and the mobile station UE uses the parameters related to power control in the latest physical uplink shared channel (PUSCH) or the latest physical uplink shared channel. Since it is configured to calculate the transmission power of the data signal on the physical uplink shared channel or the transmission power of the control signal on the physical uplink control channel with reference to the power control parameter in (PUSCH), the physical Data transmission on the uplink shared channel Or the transmission power of the transmission power of the control signal on the physical uplink control channel can be set appropriately.
  • the operations of the mobile station UE and the radio base station eNB described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • the software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM).
  • RAM Random Access Memory
  • flash memory ROM (Read Only Memory)
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM.
  • it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • Such a storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Further, such a storage medium and a processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the mobile station UE or the radio base station eNB. Further, the storage medium and the processor may be provided as a discrete component in the mobile station UE or the radio base station eNB.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 本発明に係る移動局UEは、無線基地局eNBから送信された共通パイロット信号に基づいて下りリンクにおける伝搬損失を算出する伝搬損失算出部11と、無線基地局eNBによってMIBを用いて通知されたPRACHにおける電力制御に関するパラメータを取得するパラメータ取得部12と、算出した下りリンクにおける伝搬損失及び無線基地局eNBによって通知されたPRACHにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するRAプリアンブルの送信電力を決定する初期送信電力決定部13と、決定した送信電力で、RAプリアンブルの送信を開始するRAプリアンブル送信部14とを具備する。

Description

移動通信方法、移動局及び無線基地局
 本発明は、移動通信方法、移動局及び無線基地局に関する。特に、本発明は、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法、移動局及び無線基地局に関する。
 一般に、移動通信システムでは、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)を用いた通信が行われる。
 より具体的には、無線基地局及び移動局は、通信を開始する場合に、「ランダムアクセス手順」と呼ばれる通信手順を行うことにより、無線基地局と移動局との間の接続状態を確立する、すなわち、無線基地局と移動局との間の通信の設定を行う。ここで、ランダムアクセス手順において、移動局が最初に無線基地局に送信する信号は、ランダムアクセスプリアンブルと呼ばれる。
 3GPPで規定されているLTE(Long Term Evolution)方式の移動通信システムでは、移動局UEは、無線基地局eNBから送信された共通パイロット信号に基づいて推定した下りリンクにおける伝搬損失、及び、無線基地局eNBによって通知されるパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定するように構成されている。
 なお、無線基地局eNBによって通知されるパラメータは、例えば、ランダムアクセスプリアンブルが送信される周波数帯域における干渉電力と、前記ランダムアクセスプリアンブルの目標品質とに基づいて決定される。
 例えば、ランダムアクセスプリアンブルの送信電力は、以下の式により決定される。
 P_last_preamble=min(Pmax,PL+Po_pre+Δ_preamble+(N_pre-1)×dp_rampup)
 Pmax: 移動局の最大送信電力
 PL:伝搬損失(パスロス)
 Po_pre:無線基地局eNBによって通知されるパラメータ
 Δ_preamble:ランダムプリアンブルのフォーマットにより決定される電力オフセット
 N_pre:ランダムプリアンブルの送信回数
 dp_rampup:パワーランピングを行う場合のランピング量
 また、LTE方式の移動通信システムでは、移動局UEは、無線基地局eNBとの間で、接続状態が確立された後は、無線基地局eNBから送信された共通パイロット信号に基づいて推定した下りリンクにおける伝搬損失、及び、無線基地局eNBによって通知された物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、データ信号の送信電力を制御するように構成されている。
 ここで、前記電力制御に関するパラメータは、例えば、前記物理上りリンク共有チャネルが送信される周波数帯域における干渉電力と、前記物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号の目標品質に基づいて決定される。
 例えば、物理上りリンク共有チャネルの送信電力は、以下の式により決定される。
 PPUSCH(i)=min{Pmax,10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α・PL+ΔTF(TF(i))+f(i)}
 ここで、PMAX:移動局UEの最大送信電力
 MPUSCH:物理上りリンク共有チャネルのリソースブロック数
 PO_PUSCH:無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータ
 α:無線基地局eNBより指定されるパラメータ
 PL:伝搬損失(パスロス、Pathloss)
 ΔTF:送信フォーマット毎に設定されるオフセット値
 TF:送信フォーマットのIndex
 f(i):調節用のオフセット値。
 i:Sub-frame番号を示すIndex
 j:ダイナミックスケジューリングが適用されるか、パーシステントスケジューリングが適用されるかを示すフラッグ
 なお、上述した無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUSCHは、セル内の移動局で共通に用いられる値と、各移動局UEで個別に用いられる値とで構成される。前記セル内の移動局で共通に用いられる値は、80ms以上の周期で送信されるSIB(System Information Block)-nによって通知されることが検討されている。
 また、物理上りリンク制御チャネルに関しても、上述した物理上りリンク共有チャネルと同様に、無線基地局eNBから送信された共通パイロット信号に基づいて推定した下りリンクにおける伝搬損失、及び、無線基地局eNBによって通知された物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、その送信電力を制御するように構成されている。
 ここで、前記電力制御に関するパラメータは、例えば、前記物理上りリンク制御チャネルが送信される周波数帯域における干渉電力と、前記物理上りリンク制御チャネル上の制御信号の目標品質に基づいて決定される。
 例えば、物理上りリンク制御チャネルの送信電力は、以下の式により決定される。
 PPUSCH(i)=min{Pmax,PO_PUSCH+PL+ΔTF_PUCCH+g(i)}
 ここで、PMAX:移動局UEの最大送信電力
 PO_PUCCH:無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータ
 PL:伝搬損失(パスロス、Pathloss)
 ΔTF_PUCCH:制御信号の送信フォーマット毎に設定されるオフセット値
 TF:制御信号の送信フォーマットのIndex
 g(i):調節用のオフセット値。
 i:Sub-frame番号を示すIndex
 なお、上述した、無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUCCHは、セル内の移動局で共通に用いられる値と、各移動局UEで個別に用いられる値とで構成される。前記セル内の移動局で共通に用いられる値は、80ms以上の周期で送信されるSIB(System Information Block)-n(nは、SIBのIndexを示す)によって通知されることが検討されている。
 LTE方式の移動通信システムでは、無線基地局eNBが、1msのサブフレーム(Sub-frame)毎に、各周波数の物理上りリンク共有チャネルを介してデータ信号の送信を行うことを許可する移動局を決定しているため、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力は、頻繁に変わることが想定される。
 しかしながら、LTE方式の移動通信システムでは、かかる物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力は、80ms以上の周期で送信されるSIB(System Information Block)-nによって通知されることが想定されているため、通知された物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力が正確ではなく、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を適切に決定することができなくなる可能性があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、できるだけ早急に物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力に関するパラメータを移動局に通知することができる移動通信方法、移動局及び無線基地局を提供することを目的とする。
 また、LTE方式の移動通信システムでは、上述したように、物理上りリンク共有チャネルの送信電力は、下りリンクにおける伝搬損失、及び、無線基地局eNBによって通知された物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて制御されるように構成されている。ここで、前記電力制御に関するパラメータは、例えば、前記物理上りリンク共有チャネルが送信される周波数帯域における干渉電力と、前記物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号の目標品質に基づいて決定される。すなわち、前記物理上りリンク共有チャネルの送信電力は、下りリンクにおける伝搬損失と、物理上りリンク共有チャネルが送信される周波数帯域における干渉電力と、前記物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号の目標品質とに基づいて制御されるように構成されている。
 ここで、前記物理上りリンク共有チャネルが送信される周波数帯域における干渉電力は、一般的に、時間変化する値である。例えば、前記干渉電力の大部分は、隣接セルからの干渉電力であり、隣接セルの混雑度が大きい場合に大きく、隣接セルの混雑度が小さい場合に小さくなる値である。よって、例えば、一日の中では、混雑度が大きくなる日中は、前記干渉電力は大きくなり、混雑度が小さくなる深夜、早朝は、前記干渉電力が小さくなる。
 よって、より正確に、送信電力制御を行うためには、前記物理上りリンク共有チャネルが送信される周波数帯域における干渉電力が変化した場合には、その変化した後の干渉電力に基づいて、上述した送信電力制御を行うことが望ましい。すなわち、より正確に、送信電力制御を行うためには、移動局UEは、最新の電力制御に関するパラメータに基づいて送信電力制御を行うことが望ましい。
 本発明は、ランダムアクセス手順中、又は、ランダムアクセス手順後の送信電力制御に係るため、以下の説明では、移動局UEは、ランダムアクセス手順を行う前は、IDLE状態にあると仮定する。
 上述した、最新の電力制御に関するパラメータに基づいて送信電力を行うためには、移動局UEは、ランダムアクセス手順を行うと決めた後に、上述したSIB-nを受信し、最新の電力制御に関するパラメータを取得するといった方法が考えられる。しかしながら、この場合、SIB-nは、80ms以上の周期で送信されるため、大きな遅延が発生する可能性がある。例えば、SIB-nの送信周期が80msであり、ランダムアクセス手順を行うと決めたタイミングが、SIB-nの送信タイミングの直後であった場合、80msの遅延が生じることになる。このような遅延は、接続遅延の増大につながるため、極めて問題である。
 或いは、最新の電力制御に関するパラメータに基づいて送信電力を行うためには、移動局UEは、ある一定の周期で、前記SIB-nの受信を行い、最新の電力制御に関するパラメータの取得を事前に行うといった方法が考えられる。例えば、10分に1回程度の頻度で、前記SIB-nの受信を行い、最新の電力制御に関するパラメータの取得を行うといった方法が考えられる。この場合、上述したような接続遅延の増大という問題は生じない。また、前記干渉電力の変動が急激ではない場合、適切な干渉電力に基づいた送信電力制御が可能となる。しかしながら、IDLE状態にある移動局UEが、上述したような10分に1回程度の頻度で前記SIB-nの受信を行った場合、移動局の消費電力が増大し、結果として、待ち受け時間が短くなるという問題が生じる。
 なお、物理上りリンク制御チャネルの送信電力制御においても、上述した、物理上りリンク共有チャネルの送信電力制御における課題と同様の課題が存在する。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、移動局の消費電力を増大させず、かつ、物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号又は物理上りリンク制御チャネル上の制御信号の送信電力を適切に設定することができる移動通信方法、移動局及び無線基地局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法であって、移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、前記無線基地局が、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定する工程と、前記無線基地局が、MIBを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定する工程と、前記移動局が、決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始する工程とを有することを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法であって、移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、前記無線基地局が、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定する工程と、前記無線基地局が、物理下り制御チャネルを用いて、前記移動局に対して、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定する工程と、前記移動局が、決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始する工程とを有することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動局であって、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、前記無線基地局によってMIBを用いて通知された物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定するように構成されている初期送信電力決定部と、決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第4の特徴は、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動局であって、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、前記無線基地局によって物理下り制御チャネルを用いて通知された物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定するように構成されている初期送信電力決定部と、決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部と、を具備することを要旨とする。
 本発明の第5の特徴は、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法で用いられる無線基地局であって、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、MIBを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知するように構成されているパラメータ通知部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第6の特徴は、上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法で用いられる無線基地局であって、移動局から送信されたランダムアクセスプリアンブルに基づいて、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、物理下り制御チャネルを用いて、前記移動局に対して、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知するように構成されているパラメータ通知部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第7の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、前記移動局が、前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信する工程と、前記無線基地局が、前記ランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、下りリンク制御情報及び物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記データ信号の送信電力を決定する工程と、前記移動局が、受信した前記下りリンク制御情報によって指定された前記物理上りリンク共有チャネルを介して、決定された前記送信電力で、前記データ信号の送信を行う工程とを有することを要旨とする。
 本発明の第8の特徴は、移動局であって、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部と、前記無線基地局によって前記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用いて通知された物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び取得した前記物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記データ信号の送信電力を決定するように構成されている送信電力決定部と、受信した下りリンク制御情報によって指定された前記物理上りリンク共有チャネルを介して、決定された前記送信電力で、前記データ信号の送信を行うように構成されているデータ信号送信部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第9の特徴は、無線基地局であって、物理上りリンク共有チャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、移動局から送信されたランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報を通知するように構成されているランダムアクセスレスポンス送信部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第10の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、前記移動局が、前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信する工程と、前記無線基地局が、前記ランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、下りリンク制御情報及び物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信電力を決定する工程と、前記移動局が、前記物理上りリンク制御チャネルを介して、決定された前記送信電力で、制御信号の送信を行う工程とを有することを要旨とする。
 本発明の第10の特徴において、前記制御信号は、下りリンクのデータ信号に対する送達確認情報、下りリンクの品質情報、スケジューリング要求信号の少なくとも1つであってもよい。
 本発明の第11の特徴は、移動局であって、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部と、前記無線基地局によって前記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用いて通知された物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び取得した前記物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信電力を決定するように構成されている送信電力決定部と、前記物理上りリンク制御チャネルを介して、決定された前記送信電力で、制御信号の送信を行うように構成されている制御信号送信部とを具備することを特徴とする。
 本発明の第11の特徴において、前記制御信号は、下りリンクのデータ信号に対する送達確認情報、下りリンクの品質情報、スケジューリング要求信号の少なくとも1つであってもよい。
 本発明の第12の特徴は、無線基地局であって、物理上りリンク制御チャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、移動局から送信されたランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される、前記物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報を通知するように構成されているランダムアクセスレスポンス送信部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第12の特徴において、前記物理上りリンク制御チャネルを介して、下りリンクのデータ信号に対する送達確認情報、下りリンクの品質情報、スケジューリング要求信号の少なくとも1つが受信してもよい。
 以上説明したように、本発明によれば、できるだけ早急に物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力に関するパラメータを移動局に通知することができる移動通信方法、移動局及び無線基地局を提供することができる。
 また、本発明によれば、移動局の消費電力を増大させず、かつ、物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号又は物理上りリンク制御チャネル上の制御信号を適切に設定することができる移動通信方法、移動局及び無線基地局を提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図5は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図6は、本発明の第2の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図7は、本発明の第2の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図8は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図9は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムで用いられるRAレスポンスのフォーマット(例1)を示す図である。 図10は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムで用いられるRAレスポンスのフォーマット(例1)を示す図である。 図11は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムで用いられるRAレスポンスのフォーマット(例1)を示す図である。 図12は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムで用いられるRAレスポンスのフォーマット(例2)を示す図である。 図13は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムで用いられるRAレスポンスのフォーマット(例3)を示す図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成)
 図1乃至図3を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。なお、本実施形態では、LTE方式の移動通信システムを例に挙げて説明するが、本発明は、他方式の移動通信システムにも適用可能である。
 かかるLTE方式の移動通信システムでは、無線アクセス方式として、下りリンクについては「OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式」が用いられ、上りリンクについては「SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式」が用いられることが検討されている。
 「OFDMA方式」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、各周波数帯域上にデータを載せて伝送を行う方式であり、サブキャリアを周波数上に、一部重なりあいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることができる。
 「SC-FDMA方式」は、周波数帯域を分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝送することで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。「SC-FDMA方式」では、送信電力の変動が小さくなる特徴を持つことから、端末の低消費電力化及び広いカバレッジを実現できる。
 また、LTE方式の移動通信システムは、上りリンク及び下りリンク共に、1つ乃至2つ以上の物理チャネルを複数の移動局UEで共有して通信を行うシステムである。
 複数の移動局UEで共有されるチャネルは、一般に「共有チャネル」と呼ばれ、LTE方式では、上りリンクにおける共有チャネルは、「物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)」であり、下りリンクにおける共有チャネルは、「物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)」である。
 また、かかる共有チャネルは、トランスポートチャネルとしては、上りリンクにおいては「上りリンク共有チャネル(UL-SCH:Uplink Shared Channel)」であり、下りリンクにおいては「下りリンク共有チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)」である。
 また、LTE方式の移動通信システムの上りリンクでは、無線基地局eNBが、サブフレーム(LTE方式では、1ms)毎に、各周波数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を割り当てる移動局UE、すなわち、各周波数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介したデータ信号の送信を許可する移動局UEを選択し、選択された移動局UEに対して、かかる物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を割り当てることをシグナリングするように構成されている。
 また、LTE方式の移動通信システムの下りリンクでは、無線基地局eNBが、サブフレーム(LTE方式では、1ms)毎に、各周波数の物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を割り当てる移動局UE、すなわち、各周波数の物理上りリンク共有チャネル(PDSCH)を介したデータ信号の送信先となる移動局UEを選択し、選択された移動局UEに対して、かかる物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を割り当てることをシグナリングし、かつ、かかる物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を送信するように構成されている。
 このシグナリングのために用いられる制御チャネルは、LTE方式では、「物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)」又は「下りリンクL1/L2制御チャネル(DL L1/L2 Control Channel: Downlink L1/L2 Control Channel)」と呼ばれる。
 なお、上述した、サブフレーム毎に、各周波数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を割り当てる移動局UE、すなわち、各周波数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介したデータ信号の送信を許可する移動局UEを選択する処理、又は、サブフレーム毎に、各周波数の物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を割り当てる移動局UE、すなわち、各周波数の物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を介したデータ信号の送信先となる移動局UEを選択する処理のことを、一般に「スケジューリング」と呼ぶ。
 ここで、サブフレーム毎に、動的に共有チャネルを割り当てる移動局UEを選択するため、「Dynamicスケジューリング」と呼ばれてもよい。また、上述した「共有チャネルを割り当てる」とは、「共有チャネル用の無線リソースを割り当てる」と表現されてもよい。
 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送信される情報には、例えば、「下りリンクスケジューリング情報(Downlink Scheduling Information)」や、「上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)」等が含まれる。
 かかる下りリンクスケジューリング情報には、例えば、下りリンク共有チャネル(DL-SCH)に関する下りリンクのリソースブロック(Resource Block)の割り当て情報やUEのID等が含まれる。
 また、かかる上りリンクスケジューリンググラントには、例えば、上りリンク共有チャネル(UL-SCH)に関する上りリンクのリソースブロック(Resource Block)の割り当て情報やUEのID等が含まれる。
 なお、上述した下りリンクスケジューリング情報や上りリンクスケジューリンググラントは、まとめて、「下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)」と呼ばれてもよい。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBが、下りリンクにおいて、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を介して下りリンク制御情報を送信し、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を介してSIB-nやRAレスポンス(ランダムアクセスレスポンス)等を送信し、「物理報知チャネル(PBCH:Physical Broactcast Channel)」を介して「MIB(Master Information Block)」を送信するように構成されている。なお、図1においては、上述した上りリンク及び下りリンクにおける共有チャネル(UL-SCH及びDL-SCH)の記載は省略している。
 具体的には、MIBは、40ms周期で送信されるように構成されており、10ms毎にサブフレーム#0において繰り返し送信されるように構成されている。なお、MIBは、PBCHにおける中心の6個の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)によって送信される。
 なお、MIBが40ms周期で送信されているという意味は、信号の内容の変更周期が40msであるという意味であり、実際の送信は10ms周期で行われている。
 すなわち、移動局UEは、40msに4回送信されるPBCHの信号を合成することにより、PBCHの復調及び復号を行う。この場合、10ms周期で送信される各PBCHは、Self-decodableな信号であり、1個のPBCHの受信により、MIBの情報を取得することも可能である。
 また、SIB-1は、80ms周期で送信されるように構成されており、20ms毎にサブフレーム#5において繰り返し送信されるように構成されている。なお、SIB-1は、DL-SCHによって送信されるものであるが、SIB-1の送信に用いられるPRBの数及びPRBの周波数位置については、柔軟に設定することができる。
 SIB-2乃至SIB-8は、80、160、320、640、1280、2560、5120msのいずれかの周期で、システム情報SI(System Information)-nにマッピングされて送信されるように構成されている。
 SIB-2は、SI-1にマッピングされるように構成されており、SIB-3乃至SIB-8は、任意のSI-nに、柔軟にマッピングされるように構成されている。
 ここで、SIB-nは、具体的な情報要素を含むメッセージであり、SI-nは、SIB-nを運ぶためのコンテナであると考えてよい。
 また、SIB-1によって、SI-nのスケジューリング情報及び各SI-nの送信周期Tが報知されるように構成されている。また、SIB-1によって、SIB-2乃至SIB-8とSI-nとのマッピング情報が報知されるように構成されている。
 一方、図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEが、物理ランダムアクセスチャネルを介してRAプリアンブルを送信するように構成されている。
 図2に示すように、本実施形態に係る移動局UEは、伝搬損失算出部11と、パラメータ取得部12と、初期送信電力決定部13と、RAプリアンブル送信部14と、データ信号送信部15とPDCCH/PDSCH受信部16を具備している。
 伝搬損失算出部11は、無線基地局eNBから送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている。
 より具体的には、伝搬損失算出部11は、無線基地局eNBにおける前記共通パイロット信号の送信電力と、移動局UEにおける前記共通パイロット信号の受信電力との差から、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている。なお、共通パイロット信号は、「Downlink Reference (DL RS: 下りリンクリファレンス信号)」と呼ばれてもよい。また、伝搬損失は、パスロス(PL:Pathloss)と呼ばれてもよい。
 パラメータ取得部12は、無線基地局eNBによってMIBを用いて通知された物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータを取得するように構成されている。
 ここで、電力制御に関するパラメータとは、例えば、干渉電力値自身やオフセット等である。或いは、電力制御に関するパラメータとは、干渉電力値と目標品質とにより決定される値であってもよい。ここで、目標品質とは、例えば、目標のSIR(Signal-to-Interference Ratio)であってもよい。
 或いは、パラメータ取得部12は、無線基地局eNBによって物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて通知された物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力に関するパラメータを取得するように構成されている。
 ここで、電力制御に関するパラメータとは、例えば、干渉電力値自身やオフセット等である。或いは、電力制御に関するパラメータとは、干渉電力値と目標品質により決定される値であってもよい。ここで、目標品質とは、例えば、目標のSIR(Signal-to-Interference Ratio)であってもよい。
 なお、パラメータ取得部12は、取得済みの電力制御に関するパラメータの有効期間が満了している場合にのみ、無線基地局eNBによってMIB又は物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて送信された電力制御に関するパラメータを新たに取得するように構成されていてもよい。
 初期送信電力決定部13は、伝搬損失算出部11によって算出された下りリンクにおける伝搬損失及び無線基地局eNBによって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するRAプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル)の送信電力を決定するように構成されている。
 具体的には、初期送信電力決定部13は、以下の式によって、RAプリアンブルの送信電力P_last_preambleを決定するように構成されていてもよい。
 P_last_preamble=min(Pmax,PL+Po_pre+Δ_preamble+(N_pre-1)×dp_rampup)
 ここで、Pmaxとは、移動局UEの最大送信電力である。PLは、伝搬損失算出部11において算出された前記伝搬損失である。Po_preは、パラメータ取得部12において取得された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータである。Δ_preambleは、ランダムプリアンブルのフォーマットにより決定される電力オフセットである。Npreは、ランダムプリアンブルの送信回数である。例えば、1回目の送信を行う場合には、Npre=1となり、2回目の送信を行う場合にはNpre=2、…となる。dp_rampupは、パワーランピングを行う場合のランピング量に相当する。「(N_pre-1)×dp_rampup)」という式は、前回の送信に比べて、dp_rampupだけ大きい送信電力で送信を行うことを意味する。
 なお、上述した式に示すように、初期送信電力決定部13は、RAプリアンブルの初回送信時の送信電力を決定するだけでなく、RAプリアンブルの再送時の送信電力も決定する。
 なお、前記Po_preは、単純に、送信電力を算出するための電力オフセットと定義されてもよい。
 RAプリアンブル送信部14は、初期送信電力決定部13によって決定された送信電力で、RAプリアンブルの送信を開始するように構成されている。この場合、RAプリアンブルの1回目の送信においては、前記式において、N_pre=1として、送信電力が算出される。
 また、RAプリアンブル送信部14は、RAプリアンブルに対するRAレスポンスを受信しない場合には、RAプリアンブルの送信電力を、1回目の送信の送信電力から上げた後、再送するように構成されている。この場合、初期送信電力決定部13において、前記式において、N_pre = 2,3,4,…として、送信電力が算出される。
 データ信号送信部15は、無線基地局eNBから受信した下りリンク制御情報によって指定された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、データ信号を送信するように構成されている。
 より具体的には、データ信号送信部15は、後述するPDCCH/PDSCH受信部16において取得された、RAレスポンスに含まれる自局宛の下りリンク制御情報、すなわち、上りリンクスケジューリンググラントによって指定された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、データ信号を送信するように構成されている。
 なお、この場合の前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)は、「RACH Message 3」または「ランダムアクセスメッセージ3」と呼ばれてもよい。
 PDCCH/PDSCH受信部16は、下りリンクの制御チャネルであるPDCCH及び下りリンクにおける共有チャネルを受信する。
 より具体的には、PDCCH/PDSCH受信部16は、RAプリアンブルを送信した場合に、そのRAプリアンブルに対応するRAレスポンスの受信を行う。すなわち、前記RAレスポンスのための下りリンク制御情報、すなわち、下りリンクスケジューリング情報の受信を行い、前記下りリンクスケジューリング情報の受信に成功した場合には、前記下りリンクスケジューリング情報が指定する、RAレスポンスがマッピングされている物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)の復号を行う。そして、復号後のRAレスポンスの情報を、パラメータ取得部12と、データ信号送信部15に与える。
 図3に示すように、本実施形態に係る無線基地局eNBは、干渉電力測定部21と、PBCH送信部22と、PDCCH/PDSCH送信部23と、PUSCH受信部24とを具備している。
 干渉電力測定部21は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における干渉電力を測定するように構成されている。
 例えば、干渉電力測定部21は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の周波数帯域における熱雑音や干渉信号の信号電力や希望信号の信号電力の全てを含んだ信号電力を取得することにより、前記干渉電力を測定するように構成されていてもよい。ここで、希望信号とは、例えば、当該無線基地局eNBが実際に受信したランダムプリアンブルの信号であってもよい。
 或いは、例えば、干渉電力測定部21は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の周波数帯域における熱雑音や干渉信号の信号電力を取得することにより、前記干渉電力を測定するように構成されていてもよい。
 この場合、例えば、干渉電力測定部21は、上述した物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の周波数帯域における熱雑音や干渉信号の信号電力や希望信号の信号電力の全てを含んだ信号電力から、希望信号の信号電力を引くことにより、前記物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の周波数帯域における熱雑音や干渉信号の信号電力を取得してもよい。
 そして、干渉電力測定部21は、前記干渉電力と、ランダムプリアンブルの目標品質とに基づいて、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータPo_preを算出してもよい。より具体的には、干渉電力測定部21は、以下のように、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータPo_preを算出してもよい。
 Po_pre=(干渉電力)+(ランダムプリアンブルの目標品質)
 PBCH送信部22は、PBCHの6個の物理リソースブロックによって送信されるMIBを用いて、干渉電力測定部21によって算出された物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータを通知するように構成されている。なお、前記PBCHは、システム帯域の中央にマッピングされる。
 具体的には、PBCH送信部22は、干渉電力測定部21によって測定された物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における干渉電力に変化があり、結果として、電力制御に関するパラメータPo_preに変化があった場合にのみ、MIBの内容を更新して、変化後の電力制御に関するパラメータPo_preを通知するように構成されている。
 PDCCH送信部/PDSCH23は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて、下りリンク制御情報を送信するように構成されている。
 また、PDCCH送信部/PDSCH23は、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を用いて、データ信号を送信するように構成されている。
  例えば、PDCCH送信部/PDSCH23は、移動局UEからのRAプリアンブルに応じて、上述のスケジューリングを行い、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて、RAレスポンスのための下りリンク制御情報(下りリンクスケジューリング情報)を送信し、かつ、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を用いて、RAレスポンスを送信するように構成されている。尚、前記RAレスポンスには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)のための上りリンクスケジューリンググラントがマッピングされる。
 また、PDCCH送信部/PDSCH23は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて、干渉電力測定部21によって算出された物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータを通知するように構成されていてもよい。
 具体的には、PDCCH送信部/PDSCH23は、干渉電力測定部21によって測定された物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における干渉電力に変化があり、結果として、電力制御に関するパラメータPo_preに変化があった場合にのみ、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて、変化後の電力制御に関するパラメータPo_preを通知するように構成されている。
 ここで、上述の電力制御に関するパラメータを通知するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)には、特別のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)が割り当てられるものとする。
 PUSCH受信部24は、移動局UEより、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して送信されるデータ信号を受信するように構成されている。
 例えば、PUSCH受信部24は、移動局UEに対してRAレスポンスを送信した場合、前記RAレスポンスにより、その送信を指定した物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の受信を行う。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作)
 図4を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
 図4に示すように、ステップS1001において、移動局UEは、所定タイミングで、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する。
 ステップS1002において、無線基地局eNBが、PRACHにおける干渉電力の変化を検知した場合に、すなわち、結果として、電力制御に関するパラメータPo_preを変更する必要性が生じた場合に、MIB若しくは物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて、変更後の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータを通知する。
 移動局UEは、RAプリアンブルを送信する必要があると判定した場合に(すなわち、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介してデータ信号を送信する必要が生じた場合)、ステップS1003において、ステップS1001で算出した最新の下りリンクにおける伝搬損失及びステップS1002で取得した最新の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するRAプリアンブルの送信電力を決定する。
 ステップS1004において、移動局UEは、決定した送信電力で、RAプリアンブルの送信を開始する。
 ステップS1005において、無線基地局eNBは、受信したRAプリアンブルに応じて、移動局UEに対して、RAレスポンスを用いて上りリンクスケジューリンググラントを送信する。この場合、前記上りリンクスケジューリンググラントは、PDSCHにマッピングされる。
 その後、移動局UEは、受信した上りスケジューリンググラントによって指定された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、データ信号を送信する。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果)
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局eNBが、MIB又は物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を介して、早急に、 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)における電力制御に関するパラメータを移動局UEに通知することができる。
(本発明の第2の実施形態に係る移動通信システム)
 以下、図5乃至図13を参照して、本実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 図5に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBが、下りリンクにおいて、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を介して下りリンク制御情報を送信し、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を介してRAレスポンス(ランダムアクセスレスポンス)等を送信するように構成されている。
 一方、図5に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEが、「物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)」を介してRAプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル)を送信し、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介してデータ信号を送信し、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を介して制御信号を送信するように構成されている。
 図6に示すように、本実施形態に係る移動局UEは、RAプリアンブル送信部11Aと、RAレスポンス受信部12Aと、パラメータ取得部13Aと、伝搬損失算出部14Aと、送信電力決定部15Aと、データ信号/制御信号送信部16Aとを具備している。
 RAプリアンブル送信部11Aは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を介して、RAプリアンブルを送信するように構成されている。
 RAレスポンス受信部12Aは、RAプリアンブル送信部11Aによって送信されたRAプリアンブルに対するRAレスポンスを受信するように構成されている。
 パラメータ取得部13Aは、無線基地局eNBによってRAレスポンスを用いて通知された、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータを取得するように構成されている。
 ここで、前記電力制御に関するパラメータとは、例えば、干渉電力値自身やオフセット等である。或いは、前記電力制御に関するパラメータとは、干渉電力値と目標品質により決定される値であってもよい。ここで、目標品質とは、例えば、目標のSIR(Signal-to-Interference Ratio)であってもよい。
 また、パラメータ取得部13Aは、無線基地局eNBによってRAレスポンスを用いて通知された、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータを取得するように構成されている。ここで、前記電力制御に関するパラメータとは、例えば、干渉電力値自身やオフセット等である。或いは、前記電力制御に関するパラメータは、干渉電力値と目標品質により決定される値であってもよい。ここで、目標品質とは、例えば、目標のSIR(Signal-to-Interference Ratio)であってもよい。
 伝搬損失算出部14Aは、無線基地局eNBから送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている。
 より具体的には、伝搬損失算出部14Aは、無線基地局eNBにおける前記共通パイロット信号の送信電力と、移動局UEにおける前記共通パイロット信号の受信電力との差から、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている。なお、前記共通パイロット信号は、Downlink Reference (DL RS: 下りリンクリファレンス信号)と呼ばれてもよい。また、伝搬損失は、パスロス(PL:Pathloss)と呼ばれてもよい。
 送信電力決定部15Aは、伝搬損失算出部14Aによって算出された下りリンクにおける伝搬損失及びパラメータ取得部13Aによって取得された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)上のデータ信号の送信電力を決定するように構成されている。
 より具体的には、送信電力決定部15Aは、以下の式によって、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)上のデータ信号の送信電力PPUSCH(i)を決定するように構成されていてもよい。
 PPUSCH(i)=min{Pmax,10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α・PL+ΔTF(TF(i))+f(i)}
 ここで、Pmaxとは、移動局UEの最大送信電力である。MPUSCH(i)は、物理上りリンク共有チャネルのリソースブロック数である。Po_PUSCHは、パラメータ取得部13Aにおいて取得された、前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータである。
 PLは、伝搬損失算出部14Aにおいて算出された、前記伝搬損失である。αは、無線基地局eNBより指定されるパラメータである。ΔTFは、送信フォーマット毎に設定されるオフセット値であり、TFは、送信フォーマットのIndexである。
 f(i)は、調節用のオフセット値であり、無線基地局eNBから移動局UEに通知される送信電力制御コマンドにより決定される値である。
 iは、Sub-frame番号を示すIndexである。また、jは、ダイナミックスケジューリングが適用されるか、パーシステントスケジューリングが適用されるかを示すフラッグである。すなわち、jの値に基づき、ダイナミックスケジューリングが適用される場合の送信電力制御と、パーシステントスケジューリングが適用される送信電力制御とを、別々に行うことが可能となる。
 また、言い換えれば、本発明に係る送信電力制御は、ダイナミックスケジューリングが適用される場合に適用されてもよいし、パーシステントスケジューリングが適用される場合に適用されてもよい。
 なお、前記Po_PUSCHは、単純に、送信電力を算出するための電力オフセットと定義されてもよい。
 また、無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUSCHは、セル内の移動局で共通に用いられる値と、各移動局UEで個別に用いられる値とで構成される。
 移動局UEは、各移動局UEで個別に用いられる値が、無線基地局eNBから移動局UEに通知されていない状態においては、セル内の移動局で共通に用いられる値のみを用いて、無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUSCHを決定してもよい。
 或いは、移動局UEは、各移動局UEで個別に用いられる値が、無線基地局eNBから移動局UEに通知されている状態においては、セル内の移動局で共通に用いられる値と格移動局UEで個別に用いられる値の両方を用いて、無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUSCHを決定してもよい。
 また、送信電力決定部15Aは、伝搬損失算出部14Aによって算出された下りリンクにおける伝搬損失及びパラメータ取得部13Aによって取得された物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)上の制御信号の送信電力を決定するように構成されている。
 より具体的には、送信電力決定部15Aは、以下の式によって、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)上のデータ信号の送信電力PPUCCH(i)を決定するように構成されていてもよい。
 PPUSCH(i)=min{Pmax,PO_PUSCH+PL+ΔTF_PUCCH+g(i)}
 ここで、Pmaxとは、移動局UEの最大送信電力である。Po_PUCCHは、パラメータ取得部13Aにおいて取得された、前記物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータである。
 PLは、伝搬損失算出部14Aにおいて算出された、前記伝搬損失である。ΔTFは、制御信号の送信フォーマット毎に設定されるオフセット値であり、TFは、制御信号の送信フォーマットのIndexである。
 g(i)は、調節用のオフセット値であり、無線基地局eNBから移動局UEに通知される送信電力制御コマンドにより決定される値である。iは、Sub-frame番号を示すIndexである。
 なお、前記Po_PUCCHは、単純に、送信電力を算出するための電力オフセットと定義されてもよい。
 また、無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUCCHは、セル内の移動局で共通に用いられる値と、各移動局UEで個別に用いられる値とで構成される。
 移動局UEは、各移動局UEで個別に用いられる値が、無線基地局eNBから移動局UEに通知されていない状態においては、セル内の移動局で共通に用いられる値のみを用いて、無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUCCHを決定してもよい。
 或いは、移動局UEは、各移動局UEで個別に用いられる値が、無線基地局eNBから移動局UEに通知されている状態においては、セル内の移動局で共通に用いられる値と格移動局UEで個別に用いられる値の両方を用いて、無線基地局eNBより通知される電力制御に関するパラメータPO_PUCCHを決定してもよい。
 データ信号/制御信号送信部16Aは、無線基地局eNBから受信した下りリンク制御情報、すなわち、上りリンクスケジューリンググラントによって指定された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、決定された送信電力で、データ信号の送信を行うように構成されている。
 例えば、データ信号/制御信号送信部16Aは、RAレスポンスにマッピングされた上りリンクスケジューリンググラントより、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の送信を指示された場合には、前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、決定された送信電力で、データ信号の送信を行う。
 或いは、データ信号/制御信号送信部16Aは、PDCCHにマッピングされた上りリンクスケジューリンググラントより、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の送信を指示された場合には、前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、決定された送信電力で、データ信号の送信を行う。
 すなわち、移動局UEは、RAレスポンスによってその送信を指示された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)だけでなく、通常のPDCCHによってその送信を指示された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)に関して、上述した、RAレスポンスにより指定された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータと、伝搬損失に基づいて、その送信電力を決定してもよい。
 或いは、データ信号/制御信号送信部16Aは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を介して、決定された送信電力で、制御信号の送信を行うように構成されている。
 ここで、制御信号とは、具体的には、下りリンクの共有チャネルに対する送達確認情報(ACK/NACK)であってもよいし、下りリンクの品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)であってもよいし、スケジューリング要求信号(SR:Scheduling Request)であってもよい。
 なお、送信電力決定部15Aは、上述した例においては、伝搬損失算出部14Aによって算出された下りリンクにおける伝搬損失及びパラメータ取得部13Aによって取得された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)上のデータ信号の送信電力を決定したが、RAレスポンスを受信してから所定の時間を経過した場合には、報知情報の復号を行い、その報知情報にマッピングされている、最新の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータを取得し、下りリンクにおける伝搬損失、及び、前記最新の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)上のデータ信号の送信電力を決定してもよい。
 或いは、送信電力決定部15Aは、上述した例においては、伝搬損失算出部14Aによって算出された下りリンクにおける伝搬損失及びパラメータ取得部13Aによって取得された物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)上の制御信号の送信電力を決定したが、RAレスポンスを受信してから所定の時間を経過した場合には、報知情報の復号を行い、その報知情報にマッピングされている、最新の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータを取得し、下りリンクにおける伝搬損失、及び、前記最新の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)上の制御信号の送信電力を決定してもよい。
 図7に示すように、本実施形態に係る無線基地局eNBは、PRACH受信部21Aと、干渉電力測定部22Aと、PDCCH/PDSCH送信部23Aとを具備している。
 PRACH受信部21Aは、移動局UEによって物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を介して送信されたRAプリアンブルを受信するように構成されている。
 干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における干渉電力を測定するように構成されている。
 例えば、干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の周波数帯域における熱雑音電力と干渉信号の信号電力とに基づいて、前記干渉電力を測定するように構成されていてもよい。
 この場合、例えば、干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の周波数帯域における熱雑音、干渉信号の信号電力、希望信号の信号電力の全てを含んだ信号電力から、希望信号の信号電力を引くことにより、前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の周波数帯域における干渉電力を取得してもよい。ここで、希望信号とは、例えば、当該無線基地局eNBが実際に受信した物理上りリンク共有チャネルの信号であってもよい。
 或いは、例えば、干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク共有チャネルにマッピングされているリファレンス信号の分散に基づき、前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の周波数帯域における干渉電力を算出してもよい。
 そして、干渉電力測定部22Aは、前記干渉電力と、物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号の目標品質とに基づいて、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータPo_PUSCHを算出してもよい。
 より具体的には、干渉電力測定部22Aは、以下のように、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータPo_PUSCHを算出してもよい:
 Po_PUSCH=(干渉電力)+(データ信号の目標品質)
 また、干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における干渉電力を測定するように構成されている。
 例えば、干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の周波数帯域における熱雑音電力と干渉信号の信号電力とに基づいて、前記干渉電力を測定するように構成されていてもよい。
 この場合、例えば、干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の周波数帯域における熱雑音、干渉信号の信号電力、希望信号の信号電力の全てを含んだ信号電力から、希望信号の信号電力を引くことにより、前記物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の周波数帯域における干渉電力を取得してもよい。ここで、希望信号とは、例えば、当該無線基地局eNBが実際に受信した物理上りリンク制御チャネルの信号であってもよい。
 或いは、例えば、干渉電力測定部22Aは、物理上りリンク制御チャネルにマッピングされているリファレンス信号の分散に基づき、前記物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の周波数帯域における干渉電力を算出してもよい。
 そして、干渉電力測定部22Aは、前記干渉電力と、物理上りリンク制御チャネル上の制御信号の目標品質とに基づいて、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータPo_PUCCHを算出してもよい。より具体的には、以下のように、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータPo_PUCCHを算出してもよい:
 Po_PUCCH=(干渉電力)+(制御信号の目標品質)
 PDCCH/PDSCH送信部23Aは、受信したRAプリアンブル対するRAレスポンスを用いて、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報を通知するように構成されている。
 なお、PDCCH/PDSCH送信部23Aは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータとして、ダイナミックスケジューリングが適用される場合の電力制御に関するパラメータと、パーシステントスケジューリングが適用される場合の電力制御に関するパラメータの両方を通知してもよいし、或いは、その内のどちらか一方のみを通知してもよい。
 或いは、PDCCH/PDSCH送信部23Aは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータとして、セル内の移動局で共通に用いられる値と格移動局UEで個別に用いられる値の両方を通知してもよいし、或いは、その内のどちらか一方のみを通知してもよい。
 また、PDCCH/PDSCH送信部23Aは、受信したRAプリアンブル対するRAレスポンスを用いて、前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報に加えて、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータを通知するように構成されていてもよい。
 図8を参照して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
 図8に示すように、ステップS1001Aにおいて、移動局UEは、RAプリアンブルを送信する必要があると判定した場合に(例えば、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介してデータ信号を送信する必要が生じた場合)、無線基地局eNBに対して、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を介して、RAプリアンブルを送信する。
 ステップS1002Aにおいて、無線基地局eNBは、受信したRAプリアンブルに応じて、移動局UEに対して、RAレスポンスによって、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報を送信する。
 なお、前記RAレスポンスには、前記物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報に加えて、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータが含まれてもよい。
 移動局UEは、所定タイミングで、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出しており、ステップS1003Aにおいて、算出した最新の下りリンクにおける伝搬損失及びステップS1002Aで取得した最新の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信するデータ信号の送信電力を決定する。
 ステップS1004Aにおいて、移動局UEは、受信した下りリンク制御情報によって指定された物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、ステップS1003Aで決定した送信電力で、データ信号を送信する。
 なお、ステップS1004A以降においても、移動局UEは、上りリンクスケジューリンググラントを受信した場合に、前記上りリンクスケジューリンググラントに基づき、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を介して、データ信号を送信する。
 この場合、移動局UEは、算出した最新の下りリンクにおける伝搬損失及びステップS1002Aで取得した物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信するデータ信号の送信電力を決定し、前記送信電力で、データ信号を送信する。
 また、ステップS1004A以降において、移動局UEが、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)を介して、制御信号を送信する場合、移動局UEは、算出した最新の下りリンクにおける伝搬損失及びステップS1002で取得した物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータに基づいて、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)上で送信する制御信号の送信電力を決定し、前記送信電力で、制御信号を送信する。
(RAレスポンスのフォーマット(例1))
 図9乃至11を参照して、本発明の第2の実施形態に係るRAレスポンスのフォーマット(例1)について説明する。
 図9に示すように、RAレスポンスは、以下の4つの情報要素により構成されていてもよい。
・ TA
・ UL Grant
・ Temporary C-RNTI
・ 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ
 ここで、TAは、Timing Advanceと呼ばれ、上りリンクの信号の送信タイミングを決定するための情報である。また、UL Grantは、上りリンクスケジューリンググラントである。Temporary C-RNTIは、一時的に割り当てられるC-RNTIである。C-RNTIは、UEの識別情報、すなわち、UE IDに相当するパラメータである。
 或いは、図10に示すように、RAレスポンスは、以下の4つの情報要素により構成されていてもよい。
・ TA
・ UL Grant
・ Temporary C-RNTI
・ 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータ
 或いは、図11に示すように、RAレスポンスは、以下の5つの情報要素により構成されていてもよい。この場合、RAレスポンスには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ、及び、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータの両方が含まれる。
・ TA
・ UL Grant
・ Temporary C-RNTI
・ 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ
・ 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータ
 なお、上述した例においては、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ、及び、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータのビット数は8であるが、8以外の値であってもよい。
 すなわち、例えば、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータに関して、セル内の移動局で共通に用いられる値と、各移動局UEで個別に用いられる値の両方が指定される場合には、例えば、12ビットであってもよい。
 すなわち、例えば、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータに関して、ダイナミックスケジューリングが適用される場合のパラメータと、パーシステントスケジューリングが適用される場合のパラメータの両方が指定される場合には、例えば、16ビット(8ビット+8ビット=16ビット)であってもよい。
(RAレスポンスのフォーマット(例2))
 図12を参照して、本発明の第2の実施形態に係るRAレスポンスのフォーマットについて説明する。
 図12に示すように、RAレスポンスが含まれるMAC PDUは、以下の情報要素により構成されていてもよい。
・ 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータ
・ 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ
・ N個のサブヘッダー
・ N個のRAレスポンス
 ここで、N個のサブヘッダーとN個のRAレスポンスとは、1対1で対応する。なお、サブヘッダー及びRAレスポンスの数Nは、「1」であってもよいし、「2」であってもよいし、どのような値であってもよい。
 RAレスポンスの中の情報要素に関しては、図9における説明と同様であるため省略する。
 サブヘッダーは、以下の情報要素により構成される:
・ E
・ T
・ RAPID
 ここで、Eは、エクステンションフィールドであり、本値が「0」である場合、サブヘッダーがこのバイトで終わることを示し、本値が「1」である場合、後続のビットに「E/T/RAPID」又は「E/T/R/R/BI」が続くことを示す。ここで、Rは、リザーブビットを示し、BIは、Backoff Indicatorを示す。
 また、Tは、このサブヘッダーが、「Random Access Preamble ID」を含むか、「Backoff Indicator」を含むかを示す。
 なお、図12の例では、当該MAC PDUが、「Random Access Preamble ID」を含む場合のみを示しているが、当該MAC PDUに「Backoff Indicator」が含まれる場合にも、本発明に係る「物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータ」又は「物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ」が当該MAC PDUに含まれてもよい。
 RAPIDは、「Random Access Preamble ID」である。すなわち、RAプリアンブルのIDを示す。
 なお、上述した例においては、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータのビット数は「8」であり、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータのビット数は「5」であるが、「8」や「5」以外の値であってもよい。
 なお、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータが含まれるバイトに関しては、余ったビットはリザーブされたビットとなる。
 また、上述した例においては、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータとして、ダイナミックスケジューリングが適用される場合のパラメータのみを示しているが、加えて、パーシステントスケジューリングが適用される場合のパラメータも指定されてもよい。
 この場合、さらに1バイトが、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータとして使用される。
 また、上述した例において、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ及び物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータの両方が、当該MAC PDUに含まれているが、代わりに、どちらか一方が含まれるという構成であってもよい。
(RAレスポンスのフォーマット(例3))
 図13を参照して、本発明の第2の実施形態に係るRAレスポンスのフォーマットについて説明する。
 図13に示すように、RAレスポンスが含まれるMAC PDUは、以下の情報要素により構成されていてもよい。
・ 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータ及び物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータを含んだサブヘッダー(合計2バイト)
・ N個のサブヘッダー
・ N個のRAレスポンス
 ここで、N個のサブヘッダーとN個のRAレスポンスとは、1対1で対応する。なお、サブヘッダー及びRAレスポンスの数Nは、「1」であってもよいし、「2」であってもよいし、どのような値であってもよい。
 RAレスポンスの中の情報要素に関しては、図9における説明と同様であるため省略する。
 T、P以外のサブヘッダーの中の情報要素は、図12における説明と同様であるため、省略する。
 以下に、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータと物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータを含んだサブヘッダーの説明を行う。
 まず、Tは、このサブヘッダーが、「Random Access Preamble ID」を含むか、「Backoff Indicator又は電力制御に関するパラメータ」を含むかを示す。
 例えば、Tの値が「0」の場合に、「Backoff Indicator又は電力制御に関するパラメータ」を含むことを示し、Tの値が「1」の場合に、「Backoff Indicator又は電力制御に関するパラメータ」を含むことを示すという構成であってもよい。
 ここで、前記電力制御に関するパラメータとは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータ又は物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータである。
 次に、Pは、当該サブヘッダーが、「Backoff Indicator」を含むか、電力制御に関するパラメータを含むかを示す。例えば、Pの値が「0」の場合に、「Backoff Indicator」を含むことを示し、Pの値が「1」の場合に、電力制御に関するパラメータを含むことを示すという構成であってもよい。
 ここで、電力制御に関するパラメータとは、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータ又は物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータであり、図13に示す例では、E、T、Pと前記電力制御に関するパラメータのために2バイトが使用される。
 このT及びPの効果を以下に示す。
 図12のフォーマットの場合、電力制御に関するパラメータが、当該MAC PDUに常に含まれるため、当該MAC PDUのビットサイズが大きくなるという問題があった。
 しかしながら、図13のフォーマットの場合、T及びPにより、電力制御に関するパラメータを、当該MAC PDUに含める/含めないを選択することができるため、必要な場合にのみ、電力制御に関するパラメータを当該MAC PDUに含めるという処理を行うことができ、当該MAC PDUのビットサイズを抑えることができるというメリットがある。
 なお、上述したT及びPは別々のフィールドと定義しているが、代わりにTを2ビットとして、「00:RAPID、01:BI、10:電力制御に関するパラメータ」といった指定を行ってもよい。
 なお、上述した例においては、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータのビット数は8であり、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータのビット数は5であるが、8や5以外の値であってもよい。
 また、上述した例においては、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータとして、ダイナミックスケジューリングが適用される場合のパラメータのみを示しているが、加えて、パーシステントスケジューリングが適用される場合のパラメータも指定されてもよい。
 この場合、さらに1バイトが、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータとして使用される。
 また、上述した例において、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ及び物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)における電力制御に関するパラメータの両方が、当該MAC PDUに含まれているが、代わりに、どちらか一方が含まれるという構成であってもよい。
 本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局eNBが、RAレスポンスを用いて、移動局UEに対して、最新の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ又は最新の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータを通知し、移動局UEが、かかる最新の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータ又は最新の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)における電力制御に関するパラメータを参照して、物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号の送信電力又は物理上りリンク制御チャネル上の制御信号の送信電力を算出するように構成されているため、物理上りリンク共有チャネル上のデータ信号又は物理上りリンク制御チャネル上の制御信号の送信電力の送信電力を適切に設定することができる。
 なお、上述の移動局UEや無線基地局eNBの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、移動局UEや無線基地局eNB内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局UEや無線基地局eNB内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本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。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (15)

  1.  上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法であって、
     移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、
     前記無線基地局が、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定する工程と、
     前記無線基地局が、MIBを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、
     前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定する工程と、
     前記移動局が、決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
  2.  上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法であって、
     移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、
     前記無線基地局が、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定する工程と、
     前記無線基地局が、物理下り制御チャネルを用いて、前記移動局に対して、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、
     前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定する工程と、
     前記移動局が、決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
  3.  上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動局であって、
     無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、
     前記無線基地局によってMIBを用いて通知された物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、
     算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定するように構成されている初期送信電力決定部と、
     決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部とを具備することを特徴とする移動局。
  4.  上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動局であって、
     無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、
     前記無線基地局によって物理下り制御チャネルを用いて通知された物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、
     算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、新たに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定するように構成されている初期送信電力決定部と、
     決定した前記送信電力で、ランダムアクセスプリアンブルの送信を開始するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部とを具備することを特徴とする移動局。
  5.  上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法で用いられる無線基地局であって、
     物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、
     MIBを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知するように構成されているパラメータ通知部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  6.  上りリンクにおいて物理ランダムアクセスチャネルを用いて通信を行う移動通信方法で用いられる無線基地局であって、
     移動局から送信されたランダムアクセスプリアンブルに基づいて、物理ランダムアクセスチャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、
     物理下り制御チャネルを用いて、前記移動局に対して、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理ランダムアクセスチャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知するように構成されているパラメータ通知部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  7.  移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、
     前記移動局が、前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信する工程と、
     前記無線基地局が、前記ランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、下りリンク制御情報及び物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、
     前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記データ信号の送信電力を決定する工程と、
     前記移動局が、受信した前記下りリンク制御情報によって指定された前記物理上りリンク共有チャネルを介して、決定された前記送信電力で、前記データ信号の送信を行う工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
  8.  無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、
     前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部と、
     前記無線基地局によって前記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用いて通知された物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、
     算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び取得した前記物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記データ信号の送信電力を決定するように構成されている送信電力決定部と、
     受信した下りリンク制御情報によって指定された前記物理上りリンク共有チャネルを介して、決定された前記送信電力で、前記データ信号の送信を行うように構成されているデータ信号送信部とを具備することを特徴とする移動局。
  9.  物理上りリンク共有チャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、
     移動局から送信されたランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される前記物理上りリンク共有チャネルにおける電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報を通知するように構成されているランダムアクセスレスポンス送信部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  10.  移動局が、無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出する工程と、
     前記移動局が、前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信する工程と、
     前記無線基地局が、前記ランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、下りリンク制御情報及び物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータを通知する工程と、
     前記移動局が、算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び前記無線基地局によって通知された前記物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信電力を決定する工程と、
     前記移動局が、前記物理上りリンク制御チャネルを介して、決定された前記送信電力で、制御信号の送信を行う工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
  11.  前記制御信号は、
     下りリンクのデータ信号に対する送達確認情報、下りリンクの品質情報、スケジューリング要求信号の少なくとも1つであることを特徴とする請求項10に記載の移動通信方法。
  12.  無線基地局から送信された共通パイロット信号に基づいて、下りリンクにおける伝搬損失を算出するように構成されている伝搬損失算出部と、
     前記無線基地局に対して、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアンブルを送信するように構成されているランダムアクセスプリアンブル送信部と、
     前記無線基地局によって前記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用いて通知された物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、
     算出した前記下りリンクにおける伝搬損失及び取得した前記物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータに基づいて、前記物理上りリンク制御チャネルの送信電力を決定するように構成されている送信電力決定部と、
     前記物理上りリンク制御チャネルを介して、決定された前記送信電力で、制御信号の送信を行うように構成されている制御信号送信部とを具備することを特徴とする移動局。
  13.  前記制御信号は、
     下りリンクのデータ信号に対する送達確認情報、下りリンクの品質情報、スケジューリング要求信号の少なくとも1つであることを特徴とする請求項12に記載の移動局。
  14.  物理上りリンク制御チャネルにおける干渉電力を測定するように構成されている干渉電力測定部と、
     移動局から送信されたランダムアクセスプリアンブル対するランダムアクセスレスポンスを用いて、前記干渉電力に基づいて算出される、前記物理上りリンク制御チャネルにおける電力制御に関するパラメータ及び下りリンク制御情報を通知するように構成されているランダムアクセスレスポンス送信部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  15.  前記物理上りリンク制御チャネルを介して、
     下りリンクのデータ信号に対する送達確認情報、下りリンクの品質情報、スケジューリング要求信号の少なくとも1つが受信することを特徴とする請求項14に記載の無線基地局。
PCT/JP2009/061242 2008-06-23 2009-06-19 移動通信方法、移動局及び無線基地局 WO2009157390A1 (ja)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008163904A JP5174549B2 (ja) 2008-06-23 2008-06-23 移動通信方法、移動局及び無線基地局
JP2008-163905 2008-06-23
JP2008-163904 2008-06-23
JP2008163905 2008-06-23
JP2008-169668 2008-06-27
JP2008169668A JP5174554B2 (ja) 2008-06-23 2008-06-27 移動通信方法、移動局及び無線基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009157390A1 true WO2009157390A1 (ja) 2009-12-30

Family

ID=41444458

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/061242 WO2009157390A1 (ja) 2008-06-23 2009-06-19 移動通信方法、移動局及び無線基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2009157390A1 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011055555A1 (ja) * 2009-11-09 2011-05-12 パナソニック株式会社 小型基地局装置および送信電力制御方法
WO2011136372A1 (ja) * 2010-04-30 2011-11-03 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 端末装置、基地局装置、移動通信システム、及び送信モード設定方法
CN102378344A (zh) * 2010-08-05 2012-03-14 财团法人资讯工业策进会 功率分配装置及功率分配方法
WO2012157356A1 (ja) * 2011-05-19 2012-11-22 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP2013258731A (ja) * 2013-07-25 2013-12-26 Sharp Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
CN108112065A (zh) * 2017-05-05 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 发送功率的确定、信令配置方法及装置、终端、基站
US11405897B2 (en) * 2010-02-12 2022-08-02 Mitsubishi Electric Corporation Mobile communication system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002152124A (ja) * 2000-11-15 2002-05-24 Ntt Docomo Inc 報知情報の送信方法、回線制御局及び基地局
JP2002528997A (ja) * 1998-10-28 2002-09-03 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 無線通信システム
JP2006020351A (ja) * 1997-04-17 2006-01-19 Ntt Docomo Inc 移動通信システムにおける基地局装置
WO2007052753A1 (ja) * 2005-11-04 2007-05-10 Nec Corporation 無線通信システムとその送信電力制御方法
WO2007080892A1 (ja) * 2006-01-11 2007-07-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信基地局装置および報知チャネル信号の送信帯域設定方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006020351A (ja) * 1997-04-17 2006-01-19 Ntt Docomo Inc 移動通信システムにおける基地局装置
JP2002528997A (ja) * 1998-10-28 2002-09-03 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 無線通信システム
JP2002152124A (ja) * 2000-11-15 2002-05-24 Ntt Docomo Inc 報知情報の送信方法、回線制御局及び基地局
WO2007052753A1 (ja) * 2005-11-04 2007-05-10 Nec Corporation 無線通信システムとその送信電力制御方法
WO2007080892A1 (ja) * 2006-01-11 2007-07-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信基地局装置および報知チャネル信号の送信帯域設定方法

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011055555A1 (ja) * 2009-11-09 2011-05-12 パナソニック株式会社 小型基地局装置および送信電力制御方法
US11696293B2 (en) 2010-02-12 2023-07-04 Mitsubishi Electric Corporation Communication system, base station and mobile terminal
US11405897B2 (en) * 2010-02-12 2022-08-02 Mitsubishi Electric Corporation Mobile communication system
WO2011136372A1 (ja) * 2010-04-30 2011-11-03 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 端末装置、基地局装置、移動通信システム、及び送信モード設定方法
JP2011249858A (ja) * 2010-04-30 2011-12-08 Ntt Docomo Inc 端末装置、基地局装置、移動通信システム、及び送信モード設定方法
CN102859886A (zh) * 2010-04-30 2013-01-02 株式会社Ntt都科摩 终端装置、基站装置、移动通信系统以及发送模式设定方法
US9232477B2 (en) 2010-04-30 2016-01-05 Ntt Docomo, Inc. Terminal apparatus, base station apparatus, mobile communication system, and transmission mode setting method
CN102378344B (zh) * 2010-08-05 2014-06-04 财团法人资讯工业策进会 功率分配装置及功率分配方法
CN102378344A (zh) * 2010-08-05 2012-03-14 财团法人资讯工业策进会 功率分配装置及功率分配方法
US9179416B2 (en) 2011-05-19 2015-11-03 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, wireless communication method and integrated circuit
CN103548396A (zh) * 2011-05-19 2014-01-29 夏普株式会社 无线通信系统、基站装置、移动站装置、无线通信方法以及集成电路
US9445373B2 (en) 2011-05-19 2016-09-13 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, wireless communication method and integrated circuit
US9736786B2 (en) 2011-05-19 2017-08-15 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, wireless communication method, and integrated circuit
US9967831B2 (en) 2011-05-19 2018-05-08 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, wireless communication method, and integrated circuit
US10624040B2 (en) 2011-05-19 2020-04-14 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, wireless communication method, and integrated circuit
US10959184B2 (en) 2011-05-19 2021-03-23 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, wireless communication method, and integrated circuit
JP2012244378A (ja) * 2011-05-19 2012-12-10 Sharp Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
WO2012157356A1 (ja) * 2011-05-19 2012-11-22 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP2013258731A (ja) * 2013-07-25 2013-12-26 Sharp Corp 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
CN108112065A (zh) * 2017-05-05 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 发送功率的确定、信令配置方法及装置、终端、基站
CN108112065B (zh) * 2017-05-05 2023-09-26 中兴通讯股份有限公司 发送功率的确定、信令配置方法及装置、终端、基站

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5174554B2 (ja) 移動通信方法、移動局及び無線基地局
EP2686977B1 (en) Enhanced power headroom reporting in wireless communication networks
KR101790593B1 (ko) 물리적 랜덤 액세스 채널들에 대한 송신 전력 제어
EP3007514B1 (en) Method and apparatus for performing device to device (d2d) content estimation and triggering of buffer status reporting (bsr) in a wireless communication system
JP6378679B2 (ja) 端末装置および方法
US20220264659A1 (en) Pusch resource selection in 2-step random access
JP6456287B2 (ja) 端末装置、方法および集積回路
KR101972288B1 (ko) 물리적 랜덤 액세스 채널들에 대한 송신 전력 제어
US11445451B2 (en) Method and device for reporting channel state information
EP2523518B1 (en) Network side device and method for transmitting configuration information of pathloss power threshold thereof
WO2015005462A1 (ja) 端末装置、方法および集積回路
WO2009157390A1 (ja) 移動通信方法、移動局及び無線基地局
US20200359419A1 (en) Power Control of Random Access in NB-IoT
KR20140121099A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 잉여전력보고 전송방법 및 장치
CA2776348A1 (en) Methods and arrangements in a mobile telecommunications network
JP7142729B2 (ja) 端末装置、基地局装置、及び無線通信方法
JP5174549B2 (ja) 移動通信方法、移動局及び無線基地局
JP5497745B2 (ja) 通信システムにおいて送信リソースを割り当てるための方法
KR20140132449A (ko) 무선 통신 시스템에서 파워 헤드룸 보고 절차를 수행하는 방법 및 장치
KR20130104057A (ko) 다중 요소 반송파 시스템에서 단말의 잉여전력 보고 장치 및 방법
US20240073991A1 (en) Controlling active time of a terminal device
WO2020109099A1 (en) Spectrum access restriction and re-allocation of transmit time resources

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09770100

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09770100

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1