WO2011125319A1 - 送信装置、送信電力制御方法及び送信判定方法 - Google Patents

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西尾昭彦
中尾正悟
岩井敬
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Definitions

  • the present invention relates to a transmission apparatus, a transmission power control method, and a transmission determination method.
  • a spectrum mask of transmission power is defined for frequency characteristics of a wireless signal to be transmitted, as a measure for preventing interference with an adjacent wireless communication system.
  • the spectrum mask of transmission power represents the allowable range (limit value) of transmission power in each frequency band, and out-band radiation, spurious radiation, adjacent channel, etc. can be given as values specified as the spectrum mask of transmission power.
  • ACLR Adjacent Channel Leakage power Ratio
  • P CMAX represents the maximum transmission power value set from the upper layer
  • M PUSCH (i) represents the bandwidth allocated to the PUSCH transmitted by the transmitting apparatus in subframe i (i-subframe) (allocation PUSCH transmission bandwidth) represents [RB]
  • P O — PUSCH (j) represents a received target power (Received Target Power) value
  • ⁇ (j) is multiplied by an estimated value of Path Loss or Propagation Loss (PL)
  • PL indicates a propagation loss estimated value estimated by the transmitter (UE) in the downlink
  • ⁇ TF (i) is set according to transmission data type or modulation scheme (QPSK, 16 QAM, etc.) type The offset value is shown
  • f (i) is the cumulative value of the transmission power value (closed-TPC control value).
  • transmission signal power to be satisfied by the transmitter (UE) is defined (for example, in a frequency band available for IMT (International Mobile Telecommunication) system (hereinafter referred to as IMT band).
  • IMT band International Mobile Telecommunication
  • Non-Patent Document 2 This definition applies to the 3GPP E-UTRAN system (or sometimes referred to as an LTE system) and other wireless communication systems using adjacent frequency bands of the frequency band used by the 3GPP E-UTRAN system (LTE system). This is to prevent interference with (adjacent wireless communication system).
  • a Maximum Power Reduction (MPR) value is set to reduce the power value. Furthermore, based on the radio regulations of each country, in particular IMT bands where regulations such as spectrum masks are particularly strict, in addition to the MPR value, the maximum transmission power reduction (A-MPR: Additional MPR) The value is set. Therefore, the transmission apparatus controls transmission power using the maximum transmission power value (P CMAX in equation (1)) in consideration of the MPR value and the A-MPR value.
  • Rel. 10 LTE LTE's Release 10 specification
  • LTE-Advanced system LTE-Advanced system
  • 3GPP TS 36.213 V8.8.0 "3GPP TSG RAN E-UTRA Physical layer procedures (Release 8)” 3GPP TS 36.101 V8.8.0, “3GPP TSG RAN E-UTRA User Equipment (UE) radio transmission and reception (Release 8)”
  • R4-100635 Ericsson, ST-Ericsson, “Non-Contiguous UE transmission per CC,” 3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 54, San Francisco, USA, 22-26 February 2010.
  • R4-100551 Huawei, “Impact of PUSCH and PUCCH on SEM” 3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 54, San Francisco, USA, 22-26 February 2010.
  • R4-100718, NTT DOCOMO “Simultaneous PUCCH / PUSCH transmission in LTE-A” 3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 54, San Francisco, USA, 22-26 February 2010.
  • the MPR value (A-MPR value) set in Rel. 8 LTE is assumed to satisfy the regulations such as spectrum mask of each IMT band on the premise of continuous band allocation transmission (single carrier transmission). It is set. Therefore, when introducing discontinuous band allocation transmission (multi-carrier transmission) in Rel. 10 LTE, if using the MPR value (A-MPR value) set in Rel. 8 LTE as it is, for each IMT band, Transmission data may be transmitted with a radiation amount exceeding the spectrum mask.
  • FIG. 1 shows the case of non-continuous band allocation transmission (multi-carrier transmission) as in Rel. 10 LTE in a system band having a frequency bandwidth of 10 MHz (10 MHz Channel (-5 MHz to 5 MHz) shown in FIG.
  • the relationship between the transmission power and the frequency in the case of continuous band allocation transmission (single carrier transmission) as in (solid line) and Rel. 8 LTE (dotted line) is shown.
  • transmission data to be multicarrier transmitted is discontinuously allocated to both ends (around -5 MHz and 5 MHz) of the system band, and transmission data to be single carrier transmitted is around one end of the system band (around -5 MHz) Are assigned consecutively).
  • the maximum transmission power value (23 dBm + tolerance) set in Rel. 8 LTE and the spectrum mask are used.
  • spurious component a non-linear distortion component (out-band radiation component or spurious component, hereinafter referred to as spurious component) of PA is generated in frequency bands other than the frequency band (system band) to which transmission data is allocated.
  • spurious component in the spectrum (dotted line) of transmission data subjected to continuous band allocation transmission (single carrier transmission), no spurious noise exceeding the spectrum mask (acceptable range) occurs.
  • the higher orders in the spectrum (solid line) of the transmission signal subjected to non-continuous band allocation transmission (multi-carrier transmission).
  • the spurious generated by the second and seventh order intermodulation distortion components may exceed the tolerance of the spectrum mask or the like.
  • A-MPR value As a new setting method of MPR value (A-MPR value), consider a method of setting an appropriate MPR value (A-MPR value) for each non-consecutive frequency band allocation situation where transmission signals (PUSCH, PUCCH) are allocated Be
  • the MPR value (A-MPR value) differs depending on the bandwidth of the transmission signal, the frequency position to which the transmission signal is allocated, and the number of resource blocks to which the transmission signal is allocated (the number of allocated RBs (Resource Block)). Therefore, in the method of setting the MPR value (A-MPR value) for each discontinuous frequency band allocation situation, the number of test steps required for setting and the device configuration of the transmitting apparatus become more complicated (complexity increases ).
  • an MPR value (A-MPR value) in which the MPR value is set to a small number (for example, one or two).
  • a transmitting apparatus is a first mode of allocating transmission data to continuous frequency bands, and divides transmission data into a plurality of clusters, and a plurality of non-consecutive frequencies
  • the lowest frequency in the cluster allocated to the lowest frequency band among the plurality of clusters, and the highest frequency band among the plurality of clusters The bandwidth of the first frequency band having the highest frequency in the allocated cluster at both ends is the bandwidth of the continuous frequency band in the first mode, based on the transmission power control method. Power is calculated, and the transmission power is calculated using the ratio of the bandwidth of the first frequency band to the bandwidth of the second frequency band to which the plurality of clusters
  • the transmitting apparatus is a transmitting apparatus that independently controls the transmission power of the first transmission data and the transmission power of the second transmission data, and compares the determination parameter with the determination criterion. To determine whether to simultaneously transmit the first transmission data and the second transmission data, or to transmit only one of the first transmission data and the second transmission data.
  • the transmission means for transmitting the first transmission data and the second transmission data based on the determination result of the determination means, the determination parameter being a unit of the first transmission data Of the transmission power per frequency and the transmission power per unit frequency of the second transmission data, the transmission power per unit frequency that is larger and the maximum of the first transmission data and the second transmission data.
  • the lowest frequency in the transmission data assigned to the low frequency band and the highest frequency in the transmission data assigned to the highest frequency band among the first transmission data and the second transmission data are both ends
  • a transmission power control method in a transmission power control method according to a third aspect of the present invention, a first mode of allocating transmission data to continuous frequency bands, and dividing transmission data into a plurality of clusters, the plurality of clusters being discontinuous
  • Transmitting the transmission data with the transmission power, and the control step is performed based on a transmission power control method set assuming a continuous frequency band in the first mode.
  • the transmission power is set, and in the second mode, the lowest frequency in the cluster assigned to the lowest frequency band among the plurality of clusters and The bandwidth of a first frequency band having as ends the highest frequency in a cluster assigned to the highest frequency band among the plurality of clusters as the bandwidth of a continuous frequency band in the first mode, A ratio of a bandwidth of the first frequency band to a bandwidth of a second frequency band to which the plurality of clusters are allocated, the first power being calculated based on the transmission power control method;
  • the transmission power is calculated using a power of one.
  • a transmission determination method is a transmission determination method in a transmission apparatus for independently controlling the transmission power of the first transmission data and the transmission power of the second transmission data.
  • the first transmission data and the second transmission data are simultaneously transmitted by comparing with a determination reference, or only one of the first transmission data and the second transmission data is transmitted.
  • a transmission step of transmitting the first transmission data and the second transmission data based on the judgment result of the judgment step, and the judgment parameter includes The transmission power per unit frequency of the transmission power per unit frequency of the transmission data per unit frequency and the transmission power per unit frequency of the second transmission data; Of the transmission data allocated to the lowest frequency band among the transmission data and the second transmission data, and allocated to the highest frequency band among the first transmission data and the second transmission data A power value calculated by the product of the highest frequency in the transmission data and the bandwidth of the frequency band with both ends at the both ends is employed.
  • the transmission power control method in Rel. 8 LTE assuming continuous band allocation transmission without adding a new parameter in transmission power control. Can be reused, and further, coverage and gain can be maintained to the same extent as when continuous band allocation transmission is assumed.
  • FIG. 6 shows transmission power control processing according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 shows transmission power control processing according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a diagram showing a flow of transmission power control processing according to Embodiment 1 of the present invention The figure which shows the relationship of the transmission power and frequency at the time of multicarrier transmission which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing another transmission power control process according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 10 shows transmission power control processing according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 12 shows transmission power control processing according to Embodiment 2 of the present invention (in the case of frequency hopping) The figure which shows the flow of the transmission power control processing which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • Embodiment 1 The transmission apparatus (UE) according to the present embodiment assigns a single-carrier transmission mode (continuous band allocation transmission) that allocates transmission data to consecutive frequency bands, and a multicarrier that allocates transmission data to multiple discontinuous frequency bands. It is configured to be able to support both of transmission modes (non-consecutive band assignment transmission). That is, the transmitting apparatus according to the present embodiment transmits transmission data to a receiving apparatus (base station: BS (Base Station) or eNB) not shown by single carrier transmission or multicarrier transmission.
  • base station base station: BS (Base Station) or eNB
  • the transmission apparatus transmits user data (PUSCH) as transmission data.
  • PUSCH user data
  • a transmission apparatus transmits transmission data by applying a Clustered Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Clustered DFT-s-OFDM) scheme.
  • Clustered DFT-s-OFDM Clustered Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP removing section 103 removes the CP added to the reception-processed OFDM symbol, and outputs the OFDM symbol from which the CP has been removed to FFT (Fast Fourier Transform) section 104.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • FFT section 104 performs FFT on the OFDM symbol from which CP has been removed to obtain a received signal having a plurality of subcarriers to which pilot signals, control information or downlink data are mapped, and obtained The signal is output to the extraction unit 105.
  • the control information indicates band allocation information (radio resource allocation information) indicating a frequency band allocated to signal transmission of the transmission apparatus 100 and information on closed loop transmission power control. Transmission power control information is included.
  • the extraction unit 105 When receiving the control information, the extraction unit 105 extracts control information notified from the receiving apparatus (eNB) from a plurality of subcarriers of the received signal output from the FFT unit 104 and outputs the extracted control information to the demodulation unit 106.
  • the control information is demodulated by the demodulation unit 106 and input to the decoding unit 107.
  • the control information input from the demodulation unit 106 is decoded by the decoding unit 107 and input to the CRC unit 108.
  • the extraction unit 105 extracts downlink data addressed to the transmitter 100 from the FFT unit 104 according to the radio resource allocation result notified in advance from the receiver (eNB). And the extracted downlink data is output as reception data. Further, extraction section 105 outputs a reception signal having at least one of downlink data and a pilot signal to propagation loss measurement section 109.
  • Transmission power control section 110 transmits band allocation information and transmission power control information input from CRC section 108, and control information (maximum transmission power value P CMAX , reception target power, propagation) input in advance from an upper layer (not shown). coefficient applied to the losses alpha, and the transmission data type or modulation scheme (QPSK, 16QAM, etc.) parameters such as an offset value delta TF set corresponding to the type), and the propagation inputted from the propagation loss measurement section 109 Loss information (PL) is used to determine the transmission power of transmission data to be transmitted based on band allocation information (that is, whether the transmission mode is single carrier transmission mode or multicarrier transmission mode).
  • the transmission control unit 111 performs transmission control of transmission data based on the band allocation information notified from the reception device (eNB). Specifically, transmission control section 111 sets the coding rate, modulation scheme, and physical resource position (RB: Resource Block) based on the allocated radio resources and transmission parameters indicated in the band allocation information input from CRC section 108. The physical resource position information indicating “)” is output to the encoding unit 112, the modulation unit 113, and the mapping unit 114, respectively.
  • RB Resource Block
  • the encoding unit 112 encodes transmission data according to the coding rate input from the transmission control unit 111, and outputs the encoded transmission data (coding bit string) to the modulation unit 113.
  • the mapping unit 114 maps the transmission data input from the modulation unit 113 to the physical resource indicated by the physical resource position information input from the transmission control unit 111, and corresponds to the physical resource to which the transmission data is mapped.
  • the signal having the subcarriers of is output to an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) unit 115.
  • mapping section 114 maps control information (not shown) to physical resources secured for control information, and outputs a signal having a plurality of subcarriers corresponding to physical resources to which control information is mapped to IFFT section 115.
  • the IFFT unit 115 performs IFFT on a signal having a plurality of subcarriers to which control information (not shown) or transmission data is mapped to generate an SC-FDMA symbol, and generates the SC-FDMA symbol as a CP. (Cyclic Prefix) Output to the adding unit 116.
  • CP addition section 116 adds the same signal as the tail part of the SC-FDMA symbol input from IFFT section 115 as the CP to the beginning of the SC-FDMA symbol, and outputs the added SC-FDMA symbol to radio transmission section 117 Do.
  • the wireless transmission unit 117 performs transmission processing such as D / A conversion, amplification, and up conversion on the SC-FDMA symbol after CP addition input from the CP addition unit 116, and transmits SC-FDMA subjected to transmission processing as a transmission signal.
  • the signal amplification unit 118 amplifies the transmission signal input from the wireless transmission unit 117 so that the transmission power value (transmission power controlled by the transmission power control unit 110) input from the transmission power control unit 110 is obtained. And transmit the amplified transmission signal from the antenna 101 to the receiving apparatus (eNB).
  • continuous band transmission power calculation section 210 is configured to assign a frequency band to transmission apparatus 100 based on the band allocation information input from CRC section 108 (the allocation band of transmission apparatus 100).
  • the transmission power P c (i) in the i-th subframe when it is assumed that L is a continuous band is calculated according to the following equation (2). Then, continuous band transmission power calculation section 210 outputs the calculated transmission power P C (i) to comparison section 211.
  • Equation (2) P O — PUSCH (j) represents the reception target power value
  • ⁇ (j) represents the coefficient to be multiplied by the propagation loss (PL) value set in the upper layer
  • PL represents the propagation loss measurement unit 109 Represents the propagation loss value measured in step S.
  • ⁇ TF (i) represents the offset value corresponding to the type of transmission data or modulation scheme (such as QPSK and 16 QAM) set in the upper layer
  • f (i) represents the CRC portion
  • the accumulated value of the transmission power value (closed-TPC control value) input from 108 is shown.
  • the above-mentioned parameters and the transmission power calculation formula shown in the formula (2) are an example, and the respective parameters and the transmission power calculation formula are not limited to these.
  • the parameters such as the parameters ⁇ (j), ⁇ TF (i), f (i) may not be included in Equation (2), and other parameters may be used instead.
  • M C (i) is a transmission bandwidth (unit: RB) for transmission data in the i-th subframe when it is assumed that the allocation band of the transmission apparatus 100 is a continuous band.
  • continuous band transmission power calculation section 210 determines transmission band width M C according to whether the allocation band of transmitting apparatus 100 is continuous or non-continuous, which is indicated in the band allocation information input from CRC section 108.
  • continuous band transmission power calculation section 210 transmits the number of RBs to which transmission data is allocated itself.
  • the bandwidth M C (i) is set as [RB].
  • continuous band transmission power calculation section 210 divides a plurality of clusters generated by dividing transmission data.
  • FIGS. 4 and 5 the case where eleven RBs of RB numbers 1 to 5 and 13 to 18 are allocated to the transmission apparatus 100 will be described. That is, in FIG. 4 and FIG. 5, two clusters generated by dividing transmission data into five consecutive RBs of RB numbers 1 to 5 and six consecutive RBs of RB numbers 13 to 19 Are assigned respectively.
  • the continuous band transmission power calculation unit 210 allocates the allocation band of the transmission apparatus 100 (a plurality of non-consecutive frequency bands to which a plurality of clusters are allocated) A frequency band bounded by the lowest frequency in the cluster assigned to the lowest frequency band and the highest frequency in the cluster assigned to the highest frequency band (transmission bandwidth M C (i).
  • transmission bandwidth M C (i) 18 RBs of RB numbers 1 to 18 are set as continuous frequency bands in continuous band allocation transmission (single carrier transmission).
  • continuous band transmission power calculation section 210 calculates transmission power P c (i) assuming continuous band allocation transmission. That is, in FIG.
  • continuous band transmission power calculation section 210 is not actually allocated to transmitting apparatus 100 for a transmission signal whose frequency band allocation to actual transmitting apparatus 100 is non-consecutive band allocation of 11 RBs.
  • the transmission power P C (i) is calculated on the assumption of continuous band allocation transmission including the band (7 RBs of RB numbers 6 to 12 in FIG. 4).
  • FIGS. 4 and 5 have described the case where RB numbers are successively assigned in ascending order in ascending order of frequency.
  • the continuous band transmission power calculation unit 210 is configured to transmit the continuous frequency band including the lowest frequency RB and the highest frequency RB among the assignment bands of the transmission apparatus 100 (the lowest frequency RB and the highest frequency RB). The transmission power in the case where it is assumed that the transmission device 100 is assigned a frequency band having the high frequency RB at both ends is calculated.
  • the comparison unit 211 illustrated in FIG. 3 calculates the transmission power P C (i) input from the continuous band transmission power calculation unit 210 and the maximum transmission power value P CMAX input from the upper layer by the following equation (4) Compare using.
  • any one of the transmission power P C (i) determined as a smaller value and the maximum transmission power value P CMAX is output to the transmission power resetting unit 212 as the transmission power value P ′ C (i) Be done.
  • the maximum transmission power value PCMAX is a maximum transmission power value including an MPR value and an A-MPR value which are set depending on the frequency band position of the system band or the like.
  • the transmission power resetting unit 212 shown in FIG. 3 sets a transmission power value for transmission data based on the band allocation information input from the CRC unit 108.
  • transmission power resetting section 212 sets As shown, the transmission power value P ′ C (i) input from the comparison unit 211 is set as the transmission power value P PUSCH (i) for transmission data.
  • transmission power control section 110 controls transmission power value P PUSCH (i) using equations (2), (4) and (5).
  • the combination of Formula (2), Formula (4) and Formula (5) is the transmission power control method of Formula (1) (Rel. 8 LTE), that is, transmission set assuming continuous band allocation transmission. Power control method).
  • transmission power resetting section 212 actually allocates to transmission apparatus 100.
  • the transmission power value P PUSCH (i) for transmission data is set according to the following equation (6) using the number of RBs M PUSCH (i).
  • the transmission power resetting unit 212 sets the transmission power P PUSCH (i) to (P ′ C (i) +10 log 10 (11/18)) in Expression (6).
  • transmission power control section 110 controls transmission power value P PUSCH (i) using equations (2), (4) and (6). .
  • transmission power control section 110 calculates the transmission power calculated assuming continuous band allocation in equation (2) and equation (4) in equation (6).
  • the transmission power control unit 110 (transmission power reset unit 212) allocates the bandwidth M PUSCH (i) of the frequency band to which transmission data (a plurality of clusters) is allocated and transmission data (a plurality of clusters) Transmission power value using the ratio between the lowest frequency and the highest frequency in the frequency band and the bandwidth M C (i) of the frequency band with both ends at the both ends, and the transmission power value P ′ C (i) Set P PUSCH (i).
  • FIG. 6 is a flowchart showing the flow of transmission power control processing in transmission power control section 110.
  • transmission power control section 110 determines whether the allocation band of transmitting apparatus 100 is a continuous band, that is, transmitting apparatus 100. It is determined whether or not the frequency band allocation for is a continuous band allocation.
  • continuous band transmission power calculating section 210 calculates the number of RBs allocated to transmitting apparatus 100 ( The transmission power value P c (i) corresponding to the number of allocated RBs) is calculated. That is, continuous band transmission power calculation section 210 calculates transmission power value P c (i) with the number of RBs allocated to transmission apparatus 100 as transmission bandwidth M c (i) in equation (2).
  • transmission power control section 110 compares maximum transmission power value P CMAX input from the upper layer with transmission power value P C (i) calculated in ST 102 or ST 103 (formula (4)). If the maximum transmission power value P CMAX is less than or equal to the transmission power value P C (i) (ST104: NO), in ST 105, the comparison unit 211 transmits the maximum transmission power value P CMAX as the transmission power as shown in equation (4). The value is output to transmission power reset unit 212 as value P ′ C (i).
  • transmission power control section 110 determines whether frequency band allocation to transmitting apparatus 100 is continuous band allocation or not, as in ST101.
  • transmission power resetting section 212 sets transmission power value P ′ C (i) specified in ST 105 or ST 106 to transmission power value for transmission data. Calculated as P PUSCH (i) (equation (5)).
  • transmission power reset unit 212 uses transmission power value P ′ C (i) specified in ST 105 or ST 106 to perform an equation According to (6), the transmission power value P PUSCH (i) for transmission data is calculated.
  • the transmission power control unit 110 (transmission power reset unit 212) outputs the transmission power value P PUSCH (i) for the transmission data calculated in ST108 or ST109 to the signal amplification unit 118.
  • the horizontal axis indicates frequency [Hz] and the vertical axis indicates radiation power [dBm].
  • frequency bands other than the system band shown in FIG. 7 are generally bands used by other services and systems.
  • the spectrum mask shown in FIG. 7 indicates, for example, a spectrum mask represented by SEM (Spurious Emission Mask) set in Rel. 8 LTE.
  • the transmitting apparatus 100 allocates two clusters (continuous bands) generated by dividing transmission data to both ends (the allocation band of the transmitting apparatus 100) of both ends of the system band shown in FIG.
  • the dashed dotted line shown in FIG. 7 indicates the transmission power control method (transmission power control method set assuming continuous band allocation transmission) of Rel. 8 LTE at the time of non-continuous band allocation transmission (that is, multicarrier transmission).
  • the relationship between the transmission power in the system band and the radiation power outside the system band and the frequency in the case (that is, similar to the solid line shown in FIG. 1) is shown.
  • the maximum transmission power value P CMAX in consideration of the MPR value and the A-MPR value is compared with the total transmission power (Total transmission power). That is, the transmitting apparatus can amplify the transmission power of the transmission signal in a range in which the total transmission power does not exceed the maximum transmission power value PCMAX .
  • the total transmission power is limited.
  • the power value of the high-order inter-modulation distortion (IMD) component (spurious) caused by the non-linear distortion characteristic of PA is a spectrum mask in which the power value is set outside the system band. May exceed.
  • the transmitting apparatus 100 does not limit the total transmission power, but transmits power per unit frequency [Hz], that is, transmission power spectral density. A restriction is placed on [dBm / Hz].
  • the transmission apparatus 100 (the continuous band transmission power calculation unit 210) is in a cluster allocated to the lowest frequency band among transmission data (a plurality of clusters) transmitted by the transmission apparatus 100.
  • a continuous frequency band having both the lowest frequency (RB) of and the highest frequency (RB) in the cluster allocated to the highest frequency band as the transmission bandwidth M C (i) shown in equation (3) Transmission power P c (i) (equation (2)) when it is assumed that the transmission device 100 is allocated.
  • transmitting apparatus 100 (comparison section 211) compares transmission power P C (i) calculated assuming continuous band allocation transmission with maximum transmission power value P CMAX to determine transmission power value P ′ C. (I) Identify.
  • dotted lines shown in FIG. 7 indicate continuous frequency bands (transmission bandwidth M C (i) having the lowest frequency (RB) and the highest frequency (RB) of the frequency band allocated to the transmitter 100 as both ends.
  • 8 shows the relationship between the transmission power P ′ C (i) and the frequency when it is assumed that the transmission device 100 is allocated. As indicated by dotted lines in FIG. 7, the radiation power outside the system band does not exceed the spectrum mask (acceptable range).
  • the transmission power density of the transmission signal to be transmitted in non-consecutive band allocation transmission can be made similar to that in the case of continuous band allocation transmission within the system band. Therefore, as shown in FIG. 7, the power density of the spurious radiated in the frequency band other than the system band (solid line) is also about the same as the power density of the spurious (dotted line) when assuming continuous band allocation transmission (or more Can be small).
  • transmission power is set so as not to exceed the spectrum mask defined on the premise of continuous band assignment transmission. That is, even at the time of non-continuous band allocation transmission, transmitting apparatus 100 uses transmission power control settings at the time of continuous band allocation transmission (for example, setting MPR value and A-MPR value of Rel. 8 LTE) as it is (again Can be used). That is, in transmission apparatus 100, parameters for transmission power control and non-contiguous band allocation transmission are newly set compared to Rel. 8 LTE (for example, set for each non-consecutive frequency bandwidth or cluster frequency interval). Parameter) does not need to be added.
  • transmission power control settings at the time of continuous band allocation transmission for example, setting MPR value and A-MPR value of Rel. 8 LTE
  • parameters for transmission power control and non-contiguous band allocation transmission are newly set compared to Rel. 8 LTE (for example, set for each non-consecutive frequency bandwidth or cluster frequency interval). Parameter) does not need to be added.
  • the frequency allocation unit to a transmission apparatus is not limited to RB, and a frequency [Hz] may be used.
  • the following equation (7) may be used instead of the equation (3) used in the present embodiment.
  • the transmission power P PUSCH for transmission data is calculated using the following equation (8) instead of the equation (6) used in the present embodiment.
  • Equation (7) f low [Hz] indicates the lowest frequency among the frequency bands assigned to the transmitter, and f high [Hz] indicates the highest frequency among the frequency bands assigned to the transmitter, B RB [Hz] indicates the frequency bandwidth [Hz] per 1 RB.
  • M PUSCH (i) shown in equation (8) is different from M PUSCH (i) [RB] shown in equation (6), and the total value of the frequency bandwidth occupied by the transmission signal allocated to the transmitter [ Defined as Hz].
  • the transmitting apparatus selects the lowest frequency f low [Hz] of the frequency bands to which the transmission signal is assigned (the lowest frequency of the bands assigned in CC 1) and the frequency band to which the transmission signal is assigned. Of the highest frequency f high [Hz] (the highest frequency among the bands allocated in CC2) and the transmission bandwidth M C (i) [Hz] assuming continuous band allocation transmission . Then, in the same manner as in the present embodiment, the transmitting apparatus uses transmission bandwidth M C (i) [Hz] to transmit transmission power value P according to equations (2), (4) and (8). PUSCH (i) Set [dBm].
  • transmitting apparatus 100 calculates transmission power value P C (i) [dBm] according to the following equation (9) instead of equation (2) Do.
  • P O — PUCCH indicates the received target power value for PUCCH
  • indicates the coefficient by which the propagation loss (PL) value is multiplied
  • PL indicates the propagation loss measured by the propagation loss measurement unit 109 (FIG. 2) indicates the value
  • h and delta F indicates the offset value corresponding to the PUCCH transmission format
  • g (i) is input from CRC section 108 (FIG. 2)
  • PUCCH transmission power value (control value Closed-TPC Indicates the cumulative value of
  • M c (i) indicates the transmission bandwidth (unit: RB) for PUCCH in the i-th subframe.
  • continuous band transmission power calculation unit 210 determines whether the allocation band of transmitting apparatus 100 indicated by the band allocation information input from CRC unit 108 (FIG. 2) is continuous or discontinuous. And set the transmission bandwidth M C (i). Specifically, when the allocation band of the transmission apparatus 100 is continuous, the continuous band transmission power calculation unit 210 sets the number of RBs to which PUCCH is allocated as the transmission bandwidth M C (i).
  • continuous band transmission power calculation section 210 is the lowest in the cluster allocated to the lowest frequency among the plurality of continuous bands (clusters) to which PUCCH is allocated. using a RB number n low RB of RB corresponding to the frequency, and a RB number n high RB of RB corresponding to the highest frequency of the highest in the assigned clusters in frequency among a plurality of clusters PUCCH is allocated. Then, the transmission bandwidth M C (i) [RB] is set according to the following equation (10).
  • the comparison unit 211 calculates the transmission power P C (i) input from the continuous band transmission power calculation unit 210 and the maximum transmission power value P CMAX input from the upper layer according to the following expression (11 Compare using.
  • one of the transmission power P C (i) determined to be a smaller value and the maximum transmission power value P CMAX is set as the transmission power value P ′ C (i) as the transmission power reset unit 212 (see FIG. Output to 3).
  • the maximum transmission power value PCMAX is a maximum transmission power value including an MPR value and an A-MPR value which are set depending on the frequency band position of the system band or the like.
  • the transmission power resetting unit 212 sets the transmission power value for the PUCCH based on the band allocation information input from the CRC unit 108. Specifically, when the allocation band for transmitting apparatus 100 indicated by the band allocation information is continuous, transmission power reset part 212 transmits the transmission power input from comparison part 211 as shown in the following equation (12). The value P ′ C (i) is set as the transmission power value P PUCCH (i) for the PUCCH .
  • the transmission power resetter 212 uses the number of RBs M PUCCH (i) actually allocated to the transmission apparatus 100 to perform the next operation.
  • the transmission power value P PUCCH (i) for transmission data is set according to equation (13).
  • transmission power value P PUSCH (i) when performing multicarrier transmission (non-consecutive band allocation transmission), an example in which transmission power value P PUSCH (i) is set by equations (2), (4) and (6)
  • the transmission power is expressed by the following equation (14), which is equivalent to the application of M C (i) defined by equation (3) and the number of RBs M PUSCH (i) actually allocated:
  • the value P PUSCH (i) may be set.
  • the transmitting apparatus frequency-multiplexes the first transmission data and the second transmission data and simultaneously transmits.
  • transmission data 1 is user data (PUSCH)
  • transmission data 2 is control information (PUCCH).
  • transmission data 1 and transmission data 2 are not limited to PUSCH and PUCCH. Further, transmission data 1 and transmission data 2 may be any of user data (PUSCH) and control information (PUCCH).
  • the transmission apparatus controls the transmission power of transmission data 1 and the transmission power of transmission data 2 independently.
  • FIG. 9 The configuration of transmitting apparatus 300 (UE) according to the present embodiment is shown in FIG.
  • the same components as in Embodiment 1 (FIG. 2) are assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • the transmitting apparatus 300 shown in FIG. 9 is capable of frequency multiplexing and simultaneously transmitting two transmission data of transmission data 1 (PUSCH) and transmission data 2 (PUCCH), and bandwidth allocation and transmission power for each transmission data It is possible to set the control individually.
  • PUSCH transmission data 1
  • PUCCH transmission data 2
  • Transmission power control section 302 receives control information (band allocation information and transmission power control information) for PUSCH (transmission data 1) and control information (band allocation information and transmission for PUCCH (transmission data 2), which are input from CRC section 301. Power control information), and control information (maximum transmission power value P CMAX received target power, coefficients ⁇ and ⁇ multiplied by propagation loss, transmit data type or modulation scheme (predetermined transmission power value P CMAX previously input from an upper layer (not shown) Using parameters such as QPSK, 16 QAM) offset value ⁇ TF corresponding to type, offset value ⁇ F corresponding to PUCCH transmission format, and propagation loss information (PL) input from the propagation loss measurement unit 109 The transmission power of transmission data 1 and transmission data 2 to be transmitted is determined based on the band allocation information. Then, the transmission power control unit 302 inputs the determined transmission power value to the signal amplification unit 118 so that the transmission power of transmission data 1 and transmission data 2 becomes the determined transmission power value. Control.
  • the transmission control unit 303 performs transmission control of transmission data 1 and transmission data 2 based on the band allocation information notified from the reception device (eNB). Specifically, transmission control section 303 sets the coding rate, modulation scheme, and physical properties based on the assigned radio resources and transmission parameters indicated in transmission data 1 (PUSCH) band allocation information input from CRC section 301. The resource position information is output to the encoding unit 112, the modulation unit 113, and the mapping unit 308, respectively. Similarly, transmission control section 303 sets the coding rate, modulation scheme, and physical resource position based on the assigned radio resource and transmission parameter indicated in transmission data 2 (PUCCH) band allocation information input from CRC section 301. The information is output to the encoding unit 305, the modulation unit 306, and the mapping unit 308, respectively.
  • PUSCH transmission data 1
  • the gain control unit 307 performs gain control on the transmission data 2 (PUCCH) input from the modulation unit 306 under the control of the transmission power control unit 302. Then, gain control section 307 outputs transmission data 2 (PUCCH) after gain control to mapping section 308.
  • PUCCH transmission data 2
  • the mapping unit 308 indicates the transmission data 1 (PUSCH) input from the gain control unit 304 and the transmission data 2 (PUCCH) input from the gain control unit 307 in the physical resource position information input from the transmission control unit 303.
  • a signal having a plurality of subcarriers corresponding to physical resources to which transmission data 1 (PUSCH) and transmission data 2 (PUCCH) are mapped is mapped to a physical resource to be output to the IFFT unit 115.
  • the first data is user data (PUSCH)
  • the second data is control information (PUCCH).
  • Transmission power control unit 302 shown in FIG. 10 includes continuous band transmission power calculation units 410-1 and 410-2, comparison units 411-1 and 411-2, transmission power reset units 412-1 and 412-2, and , And switches (SW) 414-1 and 414-2 are provided corresponding to PUSCH and PUCCH, respectively.
  • SW switches
  • continuous band transmission power calculation units 410-1 and 410-2, comparison units 411-1 and 411-2, and transmission power reset units 412-1 and 412-2 of transmission power control unit 302 shown in FIG. Performs the same processing as that of continuous band transmission power calculation section 210, comparison section 211 and transmission power reset section 212 of Embodiment 1 (FIG. 3) on PUSCH or PUCCH.
  • transmission power control section 302 frequency-multiplexes PUSCH and PUCCH. It is determined whether simultaneous transmission is possible. Specifically, the transmission power control unit 302 compares the determination parameter with the determination reference to determine whether to simultaneously transmit PUSCH and PUCCH or to transmit only one of PUSCH and PUCCH.
  • the determination criterion is the maximum transmission power value PCMAX set in the transmission power control method for PUSCH and PUCCH (the transmission power control method in Rel. 8 LTE). Further, the determination parameter is a transmission power P c (i) described later.
  • the transmission data selection unit 413 performs communication between PUSCH and PUCCH based on PUSCH control information, PUCCH control information, maximum transmission power value P CMAX and propagation loss value (PL).
  • the transmission power per unit frequency (1 RB) (that is, transmission power density) is compared.
  • transmission data selecting section 413 sets the transmission power density of transmission data having a larger transmission power density among PUSCH and PUCCH as a reference power density, and includes both PUSCH and PUCCH.
  • the transmission power P c (i) in the i-th subframe when it is assumed that the 300 allocation bands are continuous bands is calculated.
  • M C (i) is the lowest frequency in the transmission data allocated to the lowest frequency band among the frequency bands (allocation bands) to which PUSCH and PUCCH transmitted by transmitting apparatus 300 are respectively allocated.
  • the i-th sub-band in the case where it is assumed that the frequency band having as its both ends both the PUSCH and the highest frequency in the transmission data allocated to the highest frequency band among the frequency bands to which PUCCH is allocated is the continuous band.
  • the transmission data selection unit 413 is configured to use the RB number n low RB of the lowest frequency (RB) in the PUCCH allocated to the lowest frequency band among the PUSCH and PUCCH allocation bands, and the PUSCH And the RB number n high RB of the highest frequency (RB) in the PUSCH allocated to the highest frequency band among the allocation bands of and PUCCH, according to equation (3) or (7) of the first embodiment.
  • Transmission bandwidth M C (i) [RB] is set.
  • transmission power P C (i) which is the above-mentioned determination parameter in transmission power control section 302, is larger in transmission power density among PUSCH transmission power density P PUSCH — 1 RB (i) and PUCCH transmission power density P PUCCH — 1 RB (i).
  • the lowest frequency (RB number n low RB ) in the transmission data allocated to the lowest frequency band among PUSCH and PUCCH and the highest frequency in transmission data allocated to the highest frequency band among PUSCH and PUCCH It is a power value calculated by the product of the bandwidth M C (i) of the frequency band having (RB number n high RB ) at both ends.
  • the transmission data selection unit 413 sets the continuous frequency band including the RB of the lowest frequency and the RB of the highest frequency among allocation bands of transmission data 1 and transmission data 2 (RB of the lowest frequency). And the transmission power at the time of assuming that the frequency band which makes RB of the highest frequency the both ends is allocated to transmitting device 300 is computed.
  • the PUCCH has transmission RB positions in the first half (slot # 1) and the second half (slot # 2) of one subframe. Frequency hopping is performed.
  • transmission data selection section 413 transmits power P c (i) shown in equation (15) according to the following equation (18) Transmission bandwidth M C (i) used in the calculation of the transmission bandwidth M C slot # 1 (i) in slot # 1 shown in FIG. 12B and the transmission bandwidth M in slot # 2 shown in FIG. The wider transmission bandwidth of C slot # 2 (i) is applied.
  • transmission power P C (i) which is a determination parameter is calculated for each of a plurality of slots in one subframe.
  • transmission bandwidths M C slot # 1 (i) and M C slot # 2 in FIGS. 12B and 12C
  • it is a power value calculated using the widest bandwidth.
  • the transmission data selection unit 413 compares the transmission power P C (i) calculated using Equation (15) with the maximum transmission power value P CMAX input from the upper layer. Then, the transmission data selection unit 413 determines whether to simultaneously transmit PUSCH and PUCCH based on the comparison result (that is, select transmission data to be transmitted).
  • the maximum transmission power value PCMAX is a maximum transmission power value including an MPR value and an A-MPR value which are set depending on the frequency band position of the system band or the like.
  • the transmission data selection unit 413 selects only one of PUSCH and PUCCH. Is determined to be sent and the other is not to be sent (dropped).
  • the transmission data selection unit 413 transmits the transmission power input from the transmission power reset unit 412 corresponding to the transmission data to be transmitted to the SW 414 corresponding to the transmission data to be transmitted among the SWs 414-1 and 414-2. It instructs the transmission power gain control unit 415 to output the value.
  • the transmission data selection unit 413 transmits the transmission power input from the transmission power reset unit 412 corresponding to the transmission data not to be transmitted to the SW 414 corresponding to the transmission data not to be transmitted among the SWs 414-1 and 414-2. Instructs the value to be zero.
  • the PUCCH includes channel quality information, a response signal of Hybrid ARQ (Automatic repeat request), etc., and more important information than the PUSCH which can be retransmitted. Therefore, when the transmission power P C (i) is larger than the maximum transmission power value P CMAX (P CMAX ⁇ P C (i)), the transmission data selection unit 413 transmits PUCCH and determines not to transmit PUSCH. Is preferred.
  • the transmission data selection unit 413 determines to simultaneously transmit PUSCH and PUCCH. Then, the transmission data selection unit 413 transmits each transmission power value input from the transmission power reset unit 412-1 or 412-2 corresponding to each transmission data to both of the SW 414-1 and 414-2. It instructs the power gain control unit 415 to output.
  • the SW 414-1 and the SW 414-2 turn ON / OFF the transmission power values input from the transmission power reset units 412-1 and 412-2 according to the instruction from the transmission data selection unit 413.
  • transmission power gain control section 415 transmits from transmission power reset section 412 corresponding to the transmission data via SW 414.
  • the power value is output to the signal amplification unit 118 as it is.
  • transmission power gain control section 415 sets both gain control value 1 for PUSCH and gain control value 2 for PUCCH to 1 and outputs the result to gain control section 304 and gain control section 307, respectively. This means that the gain control unit 304 and the gain control unit 307 do not perform gain control on transmission data.
  • transmission power gain control section 415 sends transmission power reset sections 412-1 and 412-2 to SW 414-1 and 414-2.
  • the gain control value 1 for PUSCH and the gain control value 2 for PUCCH are set based on the input transmission power values (P PUSCH (i), P PUCCH (i)).
  • the transmission power output from the signal amplification unit 118 is (P PUSCH (i) + P PUCCH (i)) [ It should be dBm]. That is, in transmitting apparatus 300, gain control section 304 and gain control section before the difference between the transmission power value (transmission power density) per unit frequency of PUSCH and PUCCH is mapped by mapping section 308 to two transmission data. It is necessary to adjust at 307.
  • the transmission power gain control unit 415 outputs (P PUSCH (i) + P PUCCH (i)) [dBm] to the signal amplification unit 118 as a transmission power value when simultaneously transmitting PUSCH and PUCCH. Further, transmission power gain control section 415 sets gain control value 1 for PUSCH according to the following equation (19), and outputs gain control value 1 to gain control section 304. Further, transmission power gain control section 415 sets gain control value 2 for PUCCH according to the following equation (20), and outputs gain control value 2 to gain control section 307.
  • the gain control method for PUSCH and PUCCH shown in equations (19) and (20) is an example, and the transmission power of transmission power 1 (PUSCH) and transmission power of transmission power 2 (PUCCH) output from signal amplification section 118 A method of controlling gain such that P PUSCH (i) [dBm] and P PUCCH (i) [dBm] respectively and total transmission power becomes (P PUSCH (i) + P PUCCH (i) [dBm] Other gain control methods may be used.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the flow of transmission power control processing in transmission power control section 302.
  • transmission power control section 302 determines whether or not PUSCH and PUCCH are simultaneously transmitted in the i-th subframe based on the band allocation information notified from the receiving apparatus (eNB). Do.
  • transmission power control section 302 transmits power per transmission frequency (1 RB) of PUSCH (transmission power density: equation). Compare P PUSCH_1RB (i) shown in (16) with the transmission power density of PUCCH (P PUCCH 1 RB (i) shown in equation (17)), and use the transmission power of the transmission data with larger transmission power density as the reference power Choose as.
  • transmission power control section 302 transmits RBs allocated to the lowest frequency among all frequency bands (allocated frequency bands) allocated to PUSCH and PUCCH (for example, as shown in FIG.
  • the number of RBs corresponding to the frequency band (continuous frequency band) having both ends n low RB ), the RB allocated to the highest frequency (for example, n high RB shown in FIG. 11), and the both ends is the transmission bandwidth M Set as C (i).
  • the transmission data selection unit 413 calculates the transmission power value P c (i) according to equation (15).
  • transmission power control section 302 compares maximum transmission power value P CMAX input from the upper layer with transmission power value P C (i) calculated in ST203.
  • transmission power control section 302 continuously band transmission power calculation section 410 to transmission power reset section 412 Similar to the transmission power control unit 110 of the first embodiment, the transmission power value P PUSCH (i) of PUSCH and the transmission power value P PUCCH (i) of PUCCH are calculated. Further, the transmission data selection unit 413 determines to simultaneously transmit PUSCH and PUCCH, and the transmission powers input from the transmission power reset units 412-1 and 412-2 to the SWs 414-1 and 414-2. It instructs the transmission power gain control unit 415 to output the value.
  • transmission power control section 302 sets (P PUSCH (i) + P PUCCH (i)) [dBm] as a transmission power value for simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH.
  • the transmission power gain control unit 415 sets the gain control value 1 for PUSCH so that the transmission power value for simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH becomes (P PUSCH (i) + P PUCCH (i) [dBm]. Adjust the gain control value 2 (Eq. (20)) for Eq. (19) and PUCCH.
  • transmission power control section 302 selects PUSCH and Select one of PUCCH. For example, when considering that PUCCH is more important than PUSCH, the transmission data selection unit 413 selects PUCCH as transmission data to be transmitted.
  • transmission power control section 302 continuously band transmission power calculation section 410 to transmission power reset section 412 transmits transmission data (PUSCH or PUCCH) to be transmitted.
  • the power value is calculated in the same manner as the transmission power control unit 110 of the first embodiment, and is set as a transmission power value when transmitting transmission data.
  • transmission power control section 302 (transmission power gain control section 415) outputs the transmission power value calculated in ST 206 or ST 208 to signal amplification section 118.
  • transmission power control section 302 sets PUSCH and PUCCH in the frequency band to which PUSCH and PUCCH are allocated. Transmission power calculated assuming that the lowest frequency band (RB number n low RB in FIG. 11) and the highest frequency (RB number n high RB in FIG. 11) at both ends are regarded as continuous frequency bands Compare P C (i) with the maximum transmission power value P CMAX .
  • the transmission power P c (i) shown in the equation (15) is calculated based on the transmission power density of the PUSCH and the transmission power density of the PUCCH among the transmission power densities of the PUCCH.
  • the transmission power P C (i) shown in equation (15) is as shown in equation (18)
  • the transmission bandwidth is regarded as a frequency band for the continuous slot # 1 width M C slot # 1 (i) and slot # 2 in the transmission bandwidth M C that are considered the continuous frequency band Of the slot # 2 (i)
  • the bandwidth is calculated based on the wider transmission bandwidth.
  • transmission power control section 302 assumes the maximum transmission power P C (i) assumed when performing continuous band allocation transmission in the continuous frequency band including PUSCH and PUCCH (that is, , , The transmission power density assuming that the transmission power density is larger and the case where the transmission bandwidth is wider is compared with the maximum transmission power value P CMAX set for continuous band allocation transmission (for example, Rel. 8 LTE) Do.
  • transmission power value when the transmission device 300 is actually simultaneously transmit PUSCH and PUCCH are likely or calculated transmit power P C (i) the same as the transmission power P C (i) hereinafter.
  • the actual transmission power value is the maximum transmission power value even if the transmitting apparatus 300 actually transmits PUSCH and PUCCH simultaneously. Does not exceed P CMAX . That is, when the transmission power value P C (i) is less than or equal to the maximum transmission power value P CMAX , a spectrum mask defined on the premise of continuous band allocation transmission even if the transmitting apparatus 300 actually transmits PUSCH and PUCCH simultaneously. Does not exceed Therefore, when transmission power value P C (i) is equal to or less than maximum transmission power value P CMAX , transmitting apparatus 300 can determine that PUSCH and PUCCH can be simultaneously transmitted.
  • the transmission power value P C (i) when the transmission power value P C (i) is larger than the maximum transmission power value P CMAX, when the transmitting apparatus 300 actually transmits PUSCH and PUCCH simultaneously, the actual transmission power value becomes the maximum transmission power value. It may exceed P CMAX . That is, when the transmission power value P C (i) is larger than the maximum transmission power value P CMAX, if the transmitting device 300 actually transmits PUSCH and PUCCH simultaneously, it exceeds the spectrum mask defined on the assumption of continuous band allocation transmission. there is a possibility. Therefore, when transmission power value P C (i) is larger than maximum transmission power value P CMAX , transmitting apparatus 300 transmits only one of PUSCH and PUCCH (for example, PUCCH including more important information). It can be determined that it can not be done.
  • the present embodiment even when transmitting a plurality of transmission data simultaneously (continuous band allocation transmission or non-consecutive band allocation transmission), the number of transmission data, allocation frequency position or transmission is possible. It is possible to determine whether simultaneous transmission of a plurality of transmission data is possible regardless of the number of RBs per data, that is, without adding a new parameter. Thereby, in the transmitting apparatus, continuous band allocation transmission is assumed even when transmission data is independently frequency-multiplexed and transmitted simultaneously (continuous band allocation transmission or non-consecutive band allocation transmission). Transmission power control in Rel. 8 LTE can be used as it is.
  • the transmission apparatus in the case where a plurality of transmission data for which transmission power control is independently performed is frequency-multiplexed and simultaneously transmitted, the transmission apparatus is configured to continuously transmit a plurality of transmission data. It is determined whether the power value assuming (the transmission bandwidth M C (i)) satisfies a specification (a spectrum mask or the like) set on the assumption of continuous band allocation transmission. Therefore, even in the case where a plurality of transmission data for which transmission power control is independently performed is frequency-multiplexed and simultaneously transmitted, coverage and gain similar to those in the case where continuous band allocation transmission is assumed in each transmission data can be maintained.
  • the present invention is described using hardware as an example, but the present invention can also be realized by software in cooperation with hardware.
  • each functional block employed in the description of the aforementioned embodiment may typically be implemented as an LSI constituted by an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include some or all. Although an LSI is used here, it may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the present invention can be applied to mobile communication systems and the like.

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Abstract

 送信装置が非連続帯域割当送信を行う場合でも、新たにパラメータを追加することなく、連続帯域割当送信を想定した送信電力制御方法を再利用することができ、更に、連続帯域割当送信を想定した場合と同程度のカバレッジ及びゲインを維持できる送信装置。この装置において、送信電力制御部(110)は、第1のモードの際、連続する帯域を想定して設定された送信電力制御方法に基づいて送信電力を設定し、第2のモードの際、複数のクラスタのうち最も低い帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数と、複数のクラスタのうち最も高い帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数とを両端とする第1の帯域の帯域幅を、第1のモードにおける連続する帯域の帯域幅として、送信電力制御方法に基づいて第1の電力を算出し、第1の帯域の帯域幅と複数のクラスタが割り当てられた第2の帯域の帯域幅との比、及び、第1の電力を用いて送信電力を算出する。

Description

送信装置、送信電力制御方法及び送信判定方法
 本発明は、送信装置、送信電力制御方法及び送信判定方法に関する。
 従来、無線通信システムでは、送信装置の増幅回路(パワーアンプ:PA(Power Amplifier))の非線形歪特性により、送信信号が送信される周波数帯域以外の帯域で不要な電波の輻射(例えば、帯域外輻射(OOBE:Out of Band Emission)及びスプリアス輻射(spurious emission))が生じる。このため、各無線通信システムと、各無線通信システムに隣接する周波数帯域を使用する他の無線通信システム(隣接無線通信システム)との間で、上記のような不要な電波の輻射による干渉を防止するための様々な対策が行われている。
 隣接無線通信システムとの干渉を防止するための対策として、一般的に、無線通信システムでは、送信される無線信号の周波数特性に対して送信電力のスペクトラムマスクが規定される。ここで、送信電力のスペクトラムマスクは、各周波数帯域における送信電力の許容範囲(限界値)を表し、送信電力のスペクトラムマスクとして規定される値には、例えば、帯域外輻射、スプリアス輻射、隣接チャネル漏洩電力比(ACLR:Adjacent Channel Leakage power Ratio)等の値がある。無線通信システムにおける送信装置は、スペクトラムマスク(許容範囲)を超えない範囲に帯域外輻射量等を抑えることにより、無線通信システム間での干渉を回避する。
 ここで、3GPP(3rd Generation Partner Project) LTE(Long Term Evolution)のRelease8仕様(以下、Rel.8 LTEという)では、上り回線のデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)の送信電力制御(Fractional Transmission Power Control(Fractional TPC)と称される)が行われる(例えば、非特許文献1参照)。具体的には、送信装置(つまり、端末(UE:User Equipment))は、次式(1)の定義に従って、サブフレームiにおける送信電力PPUSCH(i)を制御する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、PCMAXは上位層から設定される最大送信電力値を示し、MPUSCH(i)はサブフレームi(i-subframe)で送信装置が送信するPUSCHに割り当てられる帯域幅(割当PUSCH送信帯域幅)[RB]を示し、PO_PUSCH(j)は受信ターゲット電力(Received Target Power)値を示し、α(j)は伝搬ロス(PL:Path Loss又はPropagation Loss)推定値に掛けられる係数を示し、PLは下り回線で送信装置(UE)が推定した伝搬ロス推定値を示し、ΔTF(i)は送信データ種別又は変調方式(QPSK及び16QAM等)種別に対応して設定されるオフセット値を示し、f(i)は送信電力値(閉ループ(Closed-TPC)の制御値)の累積値を示す。
 更に、Rel.8 LTEでは、IMT(International Mobile Telecommunication)システム向けに利用可能な周波数帯域(以下、IMTバンドと呼ぶ)において、送信装置(UE)が満たすべき送信信号電力が規定されている(例えば、非特許文献2参照)。この規定は、3GPP E-UTRANシステム(又は、LTEシステムと称されることもある)と、3GPP E-UTRANシステム(LTEシステム)が使用する周波数帯域の隣接周波数帯域を使用する他の無線通信システム(隣接無線通信システム)との干渉を防止するためである。具体的には、送信データの変調に用いる変調方式、送信データが割り当てられる帯域幅(割当帯域幅)又は送信データが割り当てられる周波数位置等に応じて、送信装置(UE)に設定された最大送信電力値を低減させる、最大送信電力低減(MPR:Maximum Power Reduction)値が設定されている。更に、各国の電波法令に基づいて、スペクトラムマスク等の規定が特に厳しい特定のIMTバンドでは、MPR値に加え、更に最大送信電力値を低減させる、最大送信電力低減(A-MPR:Additional MPR)値が設定される。よって、送信装置は、MPR値及びA-MPR値を考慮した最大送信電力値(式(1)ではPCMAX)を用いて、送信電力を制御する。
 また、Rel.8 LTEでは、上り回線(Uplink)のマルチアクセス方式としてSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている。すなわち、Rel.8 LTEでは、上り回線において、送信装置(UE)は送信信号を連続する周波数に割り当てて送信(連続帯域割当送信)、すなわち、シングルキャリア送信を行う。よって、Rel.8 LTEでは、連続帯域割当送信(シングルキャリア送信)を前提とした送信データの送信帯域幅、周波数位置等に基づいて上記MPR値及びA-MPR値が設定されている。
 また、Rel.8 LTEの拡張システムとして、Rel.8 LTEよりも更なるデータ通信速度の高速化を実現するLTEのRelease10仕様(以下、Rel.10 LTEという。LTE-Advancedシステムと称されることもある)の標準化が開始された。Rel.10 LTEでは、Rel.8 LTEで適用された連続帯域割当送信(シングルキャリア送信)に加え、PUSCHを非連続な周波数に割り当てて送信すること(PUSCHの非連続帯域割当送信)、及び、PUSCHと制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)とを同時に送信すること(PUSCH及びPUCCHの同時送信)が検討されている(例えば、非特許文献3、4、5参照)。すなわち、Rel.10 LTEでは、上り回線において、シングルキャリア送信(連続帯域割当送信)に加え、マルチキャリア送信(非連続帯域割当送信)を行うことが検討されている。
 これにより、送信装置(UE)毎の伝送路(チャネル)の周波数応答特性に応じて、チャネル品質が良好な周波数帯域に送信信号を割り当てて送信することが可能となる。よって、Rel.10 LTEでは、Rel.8 LTEよりも、各送信装置(UE)のスループット特性の向上、及び、上り回線におけるシステム容量の増加が期待できる。
3GPP TS36.213 V8.8.0, "3GPP TSG RAN E-UTRA Physical layer procedures (Release 8)" 3GPP TS36.101 V8.8.0, "3GPP TSG RAN E-UTRA User Equipment (UE) radio transmission and reception (Release 8)" R4-100635, Ericsson, ST-Ericsson, "Non-contiguous UE transmission per CC," 3GPP TSG-RAN WG4 Meeting #54, San Francisco, USA, 22-26 February 2010. R4-100551, Huawei, "Impact of PUSCH and PUCCH on SEM" 3GPP TSG-RAN WG4 Meeting #54, San Francisco, USA, 22-26 February 2010. R4-100718, NTT DOCOMO, "Simultaneous PUCCH/PUSCH transmission in LTE-A" 3GPP TSG-RAN WG4 Meeting #54, San Francisco, USA, 22-26 February 2010.
 上述したように、Rel.8 LTEで設定されているMPR値(A-MPR値)は、連続帯域割当送信(シングルキャリア送信)を前提として、各IMTバンドのスペクトラムマスク等の規定を満たすように設定されている。このため、Rel.10 LTEにおいて非連続帯域割当送信(マルチキャリア送信)を導入する場合に、Rel.8 LTEで設定されているMPR値(A-MPR値)をそのまま用いると、各IMTバンドのスペクトラムマスクを超える輻射量で送信データが送信される可能性がある。
 例えば、図1は、10MHzの周波数帯域幅(図1に示す10MHz Channel(-5MHz~5MHz))を有するシステム帯域において、Rel.10 LTEのように非連続帯域割当送信(マルチキャリア送信)する場合(実線)、及び、Rel.8 LTEのように連続帯域割当送信(シングルキャリア送信)する場合(点線)の、送信電力と周波数との関係を示す。図1では、マルチキャリア送信される送信データがシステム帯域の両端(-5MHz付近及び5MHz付近)に非連続でそれぞれ割り当てられ、シングルキャリア送信される送信データがシステム帯域の一方の端(-5MHz付近)に連続して割り当てられている。また、図1では、Rel.8 LTEで設定されている最大送信電力値(23dBm+許容誤差)及びスペクトラムマスクが用いられる。
 図1に示すように、送信データが割り当てられた周波数帯域(システム帯域)以外の周波数帯域において、PAの非線形歪成分(帯域外輻射成分、又は、スプリアス成分。以下、スプリアスという)が発生する。ただし、図1に示すように、連続帯域割当送信(シングルキャリア送信)される送信データのスペクトラム(点線)では、スペクトラムマスク(許容範囲)を超えるスプリアスが発生しない。これに対して、図1に示すように、非連続帯域割当送信(マルチキャリア送信)される送信信号のスペクトラム(実線)では、非連続に割り当てられた各送信データの高次(3次、5次、7次)の相互変調歪成分により生成されるスプリアスがスペクトラムマスク等の許容範囲を超えてしまう。
 よって、Rel.10 LTEでは、非連続帯域割当送信(マルチキャリア送信)を前提として、MPR値(A-MPR値)を新たに設定する必要がある。
 MPR値(A-MPR値)の新たな設定方法として、送信信号(PUSCH、PUCCH)が割り当てられる非連続な周波数帯域割当状況毎に適切なMPR値(A-MPR値)を設定する方法が考えられる。しかしながら、MPR値(A-MPR値)は、送信信号の帯域幅、送信信号が割り当てられる周波数位置、送信信号が割り当てられるリソースブロック数(割当RB(Resource Block)数)に依存して異なる。よって、MPR値(A-MPR値)を非連続な周波数帯域割当状況毎に設定する方法では、設定に要するテスト工数及び送信装置の装置構成がより複雑になってしまう(complexityが増加してしまう)。
 そこで、MPR値(A-MPR値)を簡易に設定する新たな設定方法として、最悪の非連続帯域割当状況及びスペクトラムマスク等の規定が特に厳しい特定のIMTバンド等を想定したMPR値(A-MPR値)を少数(例えば1個又は2個)だけ設定する方法が考えられる。これにより、非連続な周波数帯域割当状況(送信信号の帯域幅、送信信号が割り当てられる周波数位置、送信信号が割り当てられるリソースブロック数)毎にMPR値(A-MPR値)を設定することなく、かつ、非連続な周波数帯域割当状況がいずれの場合でもスペクトラムマスク等の許容範囲を超えるスプリアスの発生を抑えることができる。しかしながら、この場合には、常に最悪の非連続帯域割当状況及びスペクトラムマスク等の規定が特に厳しい特定のIMTバンドを想定したMPR値(A-MPR値)を用いるため、帯域外への不要な輻射量が十分に許容範囲内にある状態であっても、必要以上の送信電力制限が加えられる。そのため、最適なカバレッジ及び最適なゲインが得られない課題が発生する。
 本発明の目的は、送信装置が非連続帯域割当送信を行う場合でも、送信電力制御の際、新たにパラメータを追加することなく、連続帯域割当送信を想定したRel.8 LTEにおける送信電力制御方法を再利用することができ、更に、連続帯域割当送信を想定した場合と同程度のカバレッジ及びゲインを維持できる送信装置、送信電力制御方法及び送信判定方法を提供することである。
 本発明の第1の態様に係る送信装置は、送信データを連続する周波数帯域に割り当てる第1のモード、及び、送信データを複数のクラスタに分割し、前記複数のクラスタを非連続な複数の周波数帯域にそれぞれ割り当てる第2のモードを用いる送信装置であって、前記第1のモード及び前記第2のモードに応じて、前記送信データの送信電力を制御する制御手段と、前記送信電力で前記送信データを送信する送信手段と、を具備し、前記制御手段は、前記第1のモードの際、連続する周波数帯域を想定して設定された送信電力制御方法に基づいて前記送信電力を設定し、前記第2のモードの際、前記複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数と、前記複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数とを両端とする第1の周波数帯域の帯域幅を、前記第1のモードにおける連続する周波数帯域の帯域幅として、前記送信電力制御方法に基づいて第1の電力を算出し、前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記複数のクラスタが割り当てられた第2の周波数帯域の帯域幅との比、及び、前記第1の電力を用いて前記送信電力を算出する構成を採る。
 本発明の第2の態様に係る送信装置は、第1の送信データの送信電力及び第2の送信データの送信電力をそれぞれ独立に制御する送信装置であって、判定パラメータと判定基準とを比較して、前記第1の送信データと前記第2の送信データとを同時送信するか、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうちいずれか一方のみを送信するかを判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データを送信する送信手段と、を具備し、前記判定パラメータは、前記第1の送信データの単位周波数あたりの送信電力及び前記第2の送信データの単位周波数あたりの送信電力のうちより大きい単位周波数あたりの送信電力と、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数と、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数とを両端とする周波数帯域の帯域幅と、の積により算出される電力値である構成を採る。
 本発明の第3の態様に係る送信電力制御方法は、送信データを連続する周波数帯域に割り当てる第1のモード、及び、送信データを複数のクラスタに分割し、前記複数のクラスタを非連続な複数の周波数帯域にそれぞれ割り当てる第2のモードを用いる送信装置における送信電力制御方法であって、前記第1のモード及び前記第2のモードに応じて、前記送信データの送信電力を制御する制御ステップと、前記送信電力で前記送信データを送信する送信ステップと、を具備し、前記制御ステップは、前記第1のモードの際、連続する周波数帯域を想定して設定された送信電力制御方法に基づいて前記送信電力を設定し、前記第2のモードの際、前記複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数と、前記複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数とを両端とする第1の周波数帯域の帯域幅を、前記第1のモードにおける連続する周波数帯域の帯域幅として、前記送信電力制御方法に基づいて第1の電力を算出し、前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記複数のクラスタが割り当てられた第2の周波数帯域の帯域幅との比、及び、前記第1の電力を用いて、前記送信電力を算出する構成を採る。
 本発明の第4の態様に係る送信判定方法は、第1の送信データの送信電力及び第2の送信データの送信電力をそれぞれ独立に制御する送信装置における送信判定方法であって、判定パラメータと判定基準とを比較して、前記第1の送信データと前記第2の送信データとを同時送信するか、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうちいずれか一方のみを送信するかを判定する判定ステップと、前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データを送信する送信ステップと、を具備し、前記判定パラメータは、前記第1の送信データの単位周波数あたりの送信電力及び前記第2の送信データの単位周波数あたりの送信電力のうちより大きい単位周波数あたりの送信電力と、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数と、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数とを両端とする周波数帯域の帯域幅と、の積により算出される電力値である構成を採る。
 本発明によれば、送信装置が非連続帯域割当送信を行う場合でも、送信電力制御の際、新たにパラメータを追加することなく、連続帯域割当送信を想定したRel.8 LTEにおける送信電力制御方法を再利用することができ、更に、連続帯域割当送信を想定した場合と同程度のカバレッジ及びゲインを維持できる。
シングルキャリア送信時及びマルチキャリア送信時における送信電力と周波数との関係を示す図 本発明の実施の形態1に係る送信装置の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る送信電力制御部の内部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る送信電力制御処理を示す図 本発明の実施の形態1に係る送信電力制御処理を示す図 本発明の実施の形態1に係る送信電力制御処理の流れを示す図 本発明の実施の形態1に係るマルチキャリア送信時における送信電力と周波数との関係を示す図 本発明の実施の形態1に係るその他の送信電力制御処理を示す図 本発明の実施の形態2に係る送信装置の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る送信電力制御部の内部構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る送信電力制御処理を示す図 本発明の実施の形態2に係る送信電力制御処理を示す図(周波数ホッピングの場合) 本発明の実施の形態2に係る送信電力制御処理の流れを示す図
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。本発明に係る送信装置は、例えば、UEに備えられる。
 (実施の形態1)
 本実施の形態に係る送信装置(UE)は、送信データを連続する周波数帯域に割り当てるシングルキャリア送信モード(連続帯域割当送信)、及び、送信データを非連続な複数の周波数帯域にそれぞれ割り当てるマルチキャリア送信モード(非連続帯域割当送信)の両方をサポートできるように構成されている。すなわち、本実施の形態に係る送信装置は、シングルキャリア送信又はマルチキャリア送信によって、送信データを図示しない受信装置(基地局:BS(Base Station)又はeNB)へ送信する。
 また、以下の説明では、送信装置は、送信データとしてユーザデータ(PUSCH)を送信する。例えば、送信装置は、マルチキャリア送信を行う際、Clustered DFT-s-OFDM(Clustered Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式を適用して送信データを送信する。Clustered DFT-s-OFDM方式では、送信データ(PUSCH)を複数の連続帯域(以下、クラスタ(cluster)と呼ぶ)に分割し、複数のクラスタを非連続な複数の周波数帯域にそれぞれ割り当てる。
 本実施の形態に係る送信装置100(UE)の構成を図2に示す。図2に示す送信装置100において、無線受信部102は、受信装置(eNB)から送信されたOFDMシンボルをアンテナ101を介して受信し、受信したOFDMシンボルに対しダウンコンバート、A/D変換等の受信処理を行い、受信処理されたOFDMシンボルをCP除去部103に出力する。
 CP除去部103は、受信処理されたOFDMシンボルに付加されているCPを除去し、CPを除去されたOFDMシンボルをFFT(Fast Fourier Transform)部104に出力する。
 FFT部104は、CPを除去されたOFDMシンボルに対してFFTを行って、パイロット信号、制御情報又は下り回線データがマッピングされている複数のサブキャリアを有する受信信号を得て、得られた受信信号を抽出部105に出力する。なお、制御情報には、送信装置100の信号送信に割り当てられた周波数帯域を示す帯域割当情報(無線リソース割当情報:radio resource allocation information)、及び、閉ループ(closed loop)送信電力制御に関する情報を示す送信電力制御情報が含まれる。
 抽出部105は、制御情報の受信時には、受信装置(eNB)より通知される制御情報をFFT部104から出力された受信信号の複数のサブキャリアから抽出して復調部106に出力する。この制御情報は、復調部106で復調され、復号部107に入力される。復調部106から入力された制御情報は、復号部107で復号されてCRC部108に入力される。一方、下り回線データの受信時には、抽出部105は、受信装置(eNB)より予め通知された無線リソース割当結果に従って、送信装置100宛ての下り回線データをFFT部104から出力された受信信号の複数のサブキャリアから抽出し、抽出した下り回線データを受信データとして出力する。また、抽出部105は、下り回線データ及びパイロット信号の少なくとも一方を有する受信信号を伝搬ロス測定部109に出力する。
 CRC部108は、復号部107から入力された各制御情報(例えば、帯域割当情報、送信電力制御情報)のCRC(Cyclic Redundancy Check)判定を行う。そして,CRC部108は、制御情報を正しく受信できたと判定した場合には、帯域割当情報及び送信電力制御情報を送信電力制御部110及び送信制御部111に出力する。
 伝搬ロス測定部109は、抽出部105から入力される受信信号に含まれる、データ信号(下り回線データ)、パイロット信号、又は、データ信号及びパイロット信号の両方を用いて、受信装置(eNB)から送信された信号の伝搬ロス(PL)を測定する。そして、伝搬ロス測定部109は、測定した伝搬ロスを示す伝搬ロス情報(PL)を送信電力制御部110に出力する。
 送信電力制御部110は、CRC部108から入力される帯域割当情報及び送信電力制御情報、上位層(図示せず)から予め入力される制御情報(最大送信電力値PCMAX、受信ターゲット電力、伝搬ロスに掛けられる係数α、及び、送信データ種別又は変調方式(QPSK、16QAM等)種別に対応して設定されるオフセット値ΔTF等のパラメータ)、及び、伝搬ロス測定部109から入力される伝搬ロス情報(PL)を用いて、帯域割当情報(つまり、送信モードがシングルキャリア送信モードであるかマルチキャリア送信モードであるか)に基づいて送信される送信データの送信電力を決定する。そして、送信電力制御部110は、決定した送信電力値を信号増幅部118に入力することにより、送信データの送信電力が決定した送信電力値になるように信号増幅部118を制御する。なお、送信電力制御部110における送信電力制御処理の詳細については後述する。
 送信制御部111は、受信装置(eNB)より通知される帯域割当情報に基づき、送信データの送信制御を行う。具体的には、送信制御部111は、CRC部108から入力される帯域割当情報に示される割当無線リソース及び送信パラメータに基づいて、符号化率、変調方式、及び物理リソース位置(RB:Resource Block)を示す物理リソース位置情報を符号化部112、変調部113、及びマッピング部114にそれぞれ出力する。
 符号化部112では、送信制御部111から入力される符号化率に従い、送信データに対して符号化を行い、符号化された送信データ(符号化ビット列)を変調部113に出力する。
 変調部113は、送信制御部111から入力される変調方式に従い、符号化部112から入力される送信データ(符号化ビット列)に対して変調を行い、変調後の送信データをマッピング部114に出力する。
 マッピング部114は、変調部113から入力された送信データを、送信制御部111から入力される物理リソース位置情報に示される物理リソースにマッピングして、送信データがマッピングされた物理リソースに相当する複数のサブキャリアを有する信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部115に出力する。また、マッピング部114は、図示しない制御情報を制御情報用に確保された物理リソースにマッピングして、制御情報がマッピングされた物理リソースに相当する複数のサブキャリアを有する信号をIFFT部115に出力する。
 IFFT部115は、制御情報(図示せず)又は送信データがマッピングされた複数のサブキャリアを有する信号に対してIFFTを行ってSC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルをCP(Cyclic Prefix)付加部116に出力する。
 CP付加部116は、IFFT部115から入力されたSC-FDMAシンボルの後尾部分と同じ信号をCPとしてSC-FDMAシンボルの先頭に付加し、付加されたSC-FDMAシンボルを無線送信部117に出力する。
 無線送信部117は、CP付加部116から入力されたCP付加後のSC-FDMAシンボルに対しD/A変換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行い、送信処理されたSC-FDMAを送信信号として信号増幅部118に出力する。
 信号増幅部118は、無線送信部117から入力された送信信号に対して、送信電力制御部110から入力される送信電力値(送信電力制御部110で制御された送信電力)となるように増幅を行い、増幅後の送信信号をアンテナ101から受信装置(eNB)へ送信する。
 次に、送信装置100の送信電力制御部110における送信電力制御処理の詳細について説明する。
 送信電力制御部110の内部構成を図3に示す。図3に示す送信電力制御部110において、連続帯域送信電力算出部210は、CRC部108から入力される帯域割当情報に基づいて、送信装置100に割り当てられる周波数帯域(送信装置100の割当帯域)が連続帯域であると想定した場合の、i番目のサブフレームにおける送信電力PC(i)を次式(2)に従って算出する。そして、連続帯域送信電力算出部210は、算出した送信電力PC(i)を比較部211に出力する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、PO_PUSCH(j)は受信ターゲット電力値を示し、α(j)は上位層で設定された伝搬ロス(PL)値に掛けられる係数を示し、PLは伝搬ロス測定部109で測定した伝搬ロス値を示し、ΔTF(i)は上位層で設定された、送信データ種別又は変調方式(QPSK及び16QAM等)種別に対応したオフセット値を示し、f(i)はCRC部108から入力される、送信電力値(Closed-TPCの制御値)の累積値を示す。なお、上記各パラメータ及び式(2)に示す送信電力算出式は一例であり、各パラメータ及び送信電力算出式はこれらに限らない。例えば、式(2)においてパラメータα(j)、ΔTF(i)、f(i)等のパラメータを含まなくてもよく、別のパラメータを代わりに用いてもよい。
 また、式(2)において、MC(i)は、送信装置100の割当帯域が連続帯域であると想定した場合のi番目のサブフレームでの送信データに対する送信帯域幅(単位はRB)を示す。つまり、連続帯域送信電力算出部210は、CRC部108から入力される帯域割当情報に示される、送信装置100の割当帯域が連続であるか非連続であるかに応じて、送信帯域幅MC(i)を設定する。
 具体的には、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100の割当帯域が連続である場合(シングルキャリア送信(連続帯域割当)モードの場合)、送信データが割り当てられるRB数そのものを、送信帯域幅MC(i)[RB]として設定する。
 一方、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100の割当帯域が非連続である場合(マルチキャリア送信(非連続帯域割当)モードの場合)、送信データを分割して生成された複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数のRB番号nlow RBと、複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数のRB番号nhigh RBと、を用いて、次式(3)に従って送信帯域幅MC(i)[RB]を設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 例えば、図4及び図5に示すように、送信装置100に対してRB番号1~5、13~18の11個のRBが割り当てられた場合について説明する。つまり、図4及び図5では、RB番号1~5の連続する5個のRB、及び、RB番号13~19の連続する6個のRBに、送信データを分割して生成される2つのクラスタがそれぞれ割り当てられる。
 よって、図4に示すように、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100に対する割当帯域が非連続である場合、複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ(RB番号1~5のRB)内の最も低い周波数のRB番号nlow RB=1と、複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ(RB番号13~18のRB)内の最も高い周波数のRB番号nhigh RB=18とを特定する。そして、図4に示すように、連続帯域送信電力算出部210は、nlow RB=1及びnhigh RB=18を用いて、次式(3)に従って送信帯域幅MC(i)=18-1+1=18[RB]を設定する。
 このように、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100の割当帯域が非連続である場合には、送信装置100の割当帯域(複数のクラスタが割り当てられた非連続な複数の周波数帯域)のうちの最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数と、最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数とを両端とする周波数帯域(送信帯域幅MC(i)。図4では、RB番号1~18の18RB)を、連続帯域割当送信(シングルキャリア送信)における連続する周波数帯域として設定する。そして、連続帯域送信電力算出部210は、設定された連続する周波数帯域に基づいて、連続帯域割当送信を想定した送信電力PC(i)を算出する。つまり、図4では、連続帯域送信電力算出部210は、実際の送信装置100に対する周波数帯域割当が11RBの非連続帯域割当である送信信号に対して、送信装置100に実際に割り当てられていない周波数帯域(図4ではRB番号6~12の7RB)も含めた連続帯域割当送信を想定した送信電力PC(i)を算出する。
 なお、図4及び図5では、低い周波数から順にRB番号が昇順に連続して付与されている場合について説明した。しかし、本質的には、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100の割当帯域のうち最も低い周波数のRBと最も高い周波数のRBとを含む連続する周波数帯域(最も低い周波数のRB及び最も高い周波数のRBを両端とする周波数帯域)が送信装置100に割り当てられたと想定した場合の送信電力を算出する。
 次いで、図3に示す比較部211は、連続帯域送信電力算出部210から入力される送信電力PC(i)と上位層から入力される最大送信電力値PCMAXとを、次式(4)を用いて比較する。比較の結果、より小さい値であると判定された送信電力PC(i)及び最大送信電力値PCMAXのいずれか一方は送信電力値P'C(i)として送信電力再設定部212に出力される。なお、最大送信電力値PCMAXは、システム帯域の周波数バンド位置等に依存して設定されたMPR値及びA-MPR値を含む最大送信電力値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 次いで、図3に示す送信電力再設定部212は、CRC部108から入力される帯域割当情報に基づいて、送信データに対する送信電力値を設定する。
 具体的には、送信電力再設定部212は、帯域割当情報に示される送信装置100に対する割当帯域が連続である場合(シングルキャリア送信(連続帯域割当)モードの場合)、次式(5)に示すように、比較部211から入力される送信電力値P'C(i)を、送信データに対する送信電力値PPUSCH(i)として設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 すなわち、送信装置100の割当帯域が連続である場合、送信電力制御部110は、式(2)、式(4)及び式(5)を用いて送信電力値PPUSCH(i)を制御する。ここで、式(2)、式(4)及び式(5)の組み合わせは、式(1)(Rel.8 LTEの送信電力制御方法。つまり、連続帯域割当送信を想定して設定された送信電力制御方法)と等価である。
 一方、送信電力再設定部212は、帯域割当情報に示される送信装置100の割当帯域が非連続である場合(マルチキャリア送信(非連続帯域割当)モードの場合)、送信装置100に実際に割り当てられたRB数MPUSCH(i)を用いて、次式(6)に従って、送信データに対する送信電力値PPUSCH(i)を設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 例えば、図5に示すように、送信装置100に実際に割り当てられたRB数MPUSCH(i)は11RBである。よって、図5では、送信電力再設定部212は、式(6)において、送信電力PPUSCH(i)を、(P'C(i)+10log10(11/18))に設定する。
 すなわち、送信装置100の割当帯域が非連続である場合、送信電力制御部110は、式(2)、式(4)及び式(6)を用いて送信電力値PPUSCH(i)を制御する。ここで、非連続帯域割当送信(マルチキャリア送信)時には、送信電力制御部110は、式(6)において、式(2)及び式(4)で連続帯域割当を想定して算出された送信電力(PC(i)又はPCMAX)のうち、実際に送信装置100に割り当てられたRB数分(図5ではMPUSCH(i)=11RB)の送信電力PPUSCH(i)を算出する。つまり、送信電力制御部110(送信電力再設定部212)は、送信データ(複数のクラスタ)が割り当てられた周波数帯域の帯域幅MPUSCH(i)と、送信データ(複数のクラスタ)が割り当てられた周波数帯域のうちの最も低い周波数と最も高い周波数とを両端とする周波数帯域の帯域幅MC(i)との比、及び、送信電力値P'C(i)を用いて、送信電力値PPUSCH(i)を設定する。
 次に、送信電力制御部110における送信電力制御処理の流れについて説明する。図6は、送信電力制御部110における送信電力制御処理の流れを示すフロー図である。
 図6において、ステップ(以下、STという)101では、送信電力制御部110(連続帯域送信電力算出部210)は、送信装置100の割当帯域が連続帯域であるか否か、つまり、送信装置100に対する周波数帯域割当が連続帯域割当であるか否かを判断する。送信装置100に対する周波数帯域割当が連続帯域割当の場合(ST101:YES)、つまり、シングルキャリア送信モードの場合、ST102では、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100に割り当てられたRB数(割当RB数)に対応する送信電力値PC(i)を算出する。すなわち、連続帯域送信電力算出部210は、式(2)において、送信装置100の割当RB数を送信帯域幅MC(i)として送信電力値PC(i)を算出する。
 一方、送信装置100に対する周波数帯域割当が非連続帯域割当の場合(ST101:NO)、つまり、マルチキャリア送信モードの場合、ST103では、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100が送信する送信データ(複数のクラスタ)に割り当てられたRBのうち、最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数に対応するRB(例えば、図4に示すnlow RB=1)と、最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数に対応するRB(例えば、図4に示すnhigh RB=18)とを両端とする、連続する周波数帯域に対応するRB数(例えば、図4では18RB)を送信帯域幅MC(i)として設定する。そして、連続帯域送信電力算出部210は、設定した送信帯域幅MC(i)を用いて、式(2)に従って、送信電力値PC(i)を算出する。
 ST104では、送信電力制御部110(比較部211)は、上位層から入力される最大送信電力値PCMAXと、ST102又はST103で算出された送信電力値PC(i)とを比較する(式(4))。最大送信電力値PCMAXが送信電力値PC(i)以下の場合(ST104:NO)、ST105では、比較部211は、式(4)に示すように、最大送信電力値PCMAXを送信電力値P'C(i)として送信電力再設定部212に出力する。
 一方、最大送信電力値PCMAXが送信電力値PC(i)よりも大きい場合(ST104:YES)、ST106では、比較部211は、式(4)に示すように、送信電力値PC(i)を送信電力値P'C(i)として送信電力再設定部212に出力する。
 ST107では、送信電力制御部110(送信電力再設定部212)は、ST101と同様にして、送信装置100に対する周波数帯域割当が連続帯域割当であるか否かを判断する。送信装置100に対する周波数帯域割当が連続帯域割当の場合(ST107:YES)、送信電力再設定部212は、ST105又はST106で特定した送信電力値P'C(i)を、送信データに対する送信電力値PPUSCH(i)として算出する(式(5))。
 一方、送信装置100に対する周波数帯域割当が非連続帯域割当の場合(ST107:NO)、送信電力再設定部212は、ST105又はST106で特定した送信電力値P'C(i)を用いて、式(6)に従って、送信データに対する送信電力値PPUSCH(i)を算出する。
 ST110では、送信電力制御部110(送信電力再設定部212)は、ST108又はST109で算出した、送信データに対する送信電力値PPUSCH(i)を信号増幅部118へ出力する。
 次に、図7に示す周波数対輻射電力(放射電力)の関係図を用いて、本発明の原理を説明する。
 図7において横軸は周波数[Hz]を示し、縦軸は輻射電力[dBm]を示す。また、図7に示すシステム帯域以外の周波数帯域は、一般に、他のサービス、システムが利用する帯域である。また、図7に示すスペクトラムマスクは、例えば、Rel.8 LTEにおいて設定されたSEM(Spurious Emission Mask)に代表されるスペクトラムマスクを示す。
 また、ここでは、送信装置100に対して、図7に示すシステム帯域の両端付近の非連続な周波数帯域が割り当てられる場合(非連続帯域割当の場合)について説明する。例えば、送信装置100は、送信データを分割して生成される2つのクラスタ(連続帯域)を、図7に示すシステム帯域の両端付近(送信装置100の割当帯域)に割り当てる。
 図7に示す一点鎖線は、非連続帯域割当送信(つまり、マルチキャリア送信)時に、Rel.8 LTEの送信電力制御方法(連続帯域割当送信を想定して設定された送信電力制御方法)を用いた場合(つまり、図1に示す実線と同様)における、システム帯域内での送信電力及びシステム帯域外での輻射電力と、周波数との関係を示す。この送信電力制御方法では、MPR値及びA-MPR値を考慮した最大送信電力値PCMAXと、総送信電力(Total transmission power)とが比較される。すなわち、送信装置は、総送信電力が最大送信電力値PCMAXを超えない範囲で送信信号の送信電力を増幅することができる。つまり、この送信電力制御方法では、総送信電力に対して制限が加えられる。この結果、図7において、一点鎖線で示されるように、非連続帯域割当送信される送信信号が占有する周波数帯域幅の合計がシステム帯域幅より狭い場合、更には、送信信号がシステム帯域の両端により近い周波数帯域に割り当てられる場合、PAの非線形歪特性により生じる高次相互変調歪み(IMD:Inter-Modulation Distortion)成分(スプリアス)の電力値が、システム帯域の帯域外に設定されたスペクトラムマスクを超える場合がある。
 これに対して、本実施の形態では、送信装置100では、総送信電力に対して制限を加えるのではなく、単位周波数[Hz]あたりの送信電力、つまり、送信電力密度(Transmission power spectral density)[dBm/Hz]に対して制限が加えられる。
 具体的には、上述したように、送信装置100(連続帯域送信電力算出部210)は、送信装置100が送信する送信データ(複数のクラスタ)のうち、最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数(RB)と最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数(RB)とを両端とする、連続する周波数帯域(式(3)に示す送信帯域幅MC(i))が送信装置100に割り当てられたと想定した場合の送信電力PC(i)(式(2))を算出する。そして、送信装置100(比較部211)は、連続帯域割当送信を想定して算出された送信電力PC(i)と、最大送信電力値PCMAXとを比較して、送信電力値P'C(i)を特定する。
 このように、送信装置100は、送信装置100の非連続な割当帯域を含む、連続する周波数帯域で連続帯域割当送信する場合を想定した場合の送信電力P'C(i)を求める。つまり、送信装置100は、連続帯域割当送信(Rel.8 LTE)を想定して設定されたスペクトラムマスク等で規定された送信電力の許容範囲を超えるスプリアスが発生しない送信電力を求めることができる。
 例えば、図7に示す点線は、送信装置100に割り当てられた周波数帯域の最も低い周波数(RB)及び最も高い周波数(RB)を両端とする、連続する周波数帯域(送信帯域幅MC(i))が送信装置100に割り当てられたと想定した場合の送信電力P'C(i)と、周波数との関係を示す。図7において点線で示されるように、システム帯域以外での輻射電力はスペクトラムマスク(許容範囲)を超えない。
 そして、送信装置100(送信電力再設定部212)は、式(6)によって、マルチキャリア送信(非連続帯域割当送信)時の送信電力密度が、シングルキャリア送信(連続帯域割当送信)時の送信電力密度と同程度になるように、マルチキャリア送信(非連続帯域割当送信)時の送信電力PPUSCH(i)を設定する。具体的には、図7に示すように、送信装置100は、システム帯域内において、連続帯域割当送信を想定した場合(点線)の送信電力密度と同程度の送信電力密度となるように、非連続帯域割当送信時の送信電力PPUSCH(i)(実線)を調整する。つまり、送信装置100は、システム帯域において、連続帯域割当送信を想定した場合の送信電力P'C(i)(図7に示す点線)のうち、実際に送信装置100に割り当てられた周波数帯域(割当RB数)分の送信電力PPUSCH(i)(図7に示す実線)を算出する。
 これにより、送信装置100では、システム帯域内において、非連続帯域割当送信される送信信号の送信電力密度を、連続帯域割当送信を想定した場合の送信電力密度と同程度にすることができる。よって、図7に示すように、システム帯域以外の周波数帯域で輻射されるスプリアスの電力密度(実線)も、連続帯域割当送信を想定した際のスプリアスの電力密度(点線)と同程度(またはより小さい値)にすることができる。
 このようにして、送信装置100では、非連続帯域割当送信時でも、連続帯域割当送信を前提として規定されたスペクトラムマスクを超えないような送信電力が設定される。すなわち、送信装置100では、非連続帯域割当送信時でも、連続帯域割当送信時の送信電力制御の設定(例えば、Rel.8 LTEのMPR値及びA-MPR値等の設定)をそのまま用いる(再利用する)ことが可能になる。つまり、送信装置100では、送信電力制御の際、非連続帯域割当送信時でも、Rel.8 LTEと比較して新たにパラメータ(例えば、非連続な周波数帯域幅又はクラスタの周波数間隔毎に設定されるパラメータ)を追加する必要がない。
 また、送信装置100では、非連続帯域割当送信時に、送信装置100の割当帯域の周波数間隔(複数のクラスタ間の周波数間隔)が狭いほど、つまり、連続帯域割当送信により近い状態であるほど、単位周波数あたりの送信電力(送信電力密度)をより大きくすることができる。よって、送信装置100は、非連続帯域割当送信の際、送信装置100の割当帯域に応じた送信電力制御を行うことで、送信電力を大きくすることができる(つまり、実効的なMPR値(A-MPR値)をより小さくすることができる)。つまり、本実施の形態では、例えば、総送信電力に対して最悪の周波数状況を想定したMPR値(A-MPR値)を少数(1個又は2個)だけ設定する方法と比較して、送信装置100から非連続帯域割当送信される信号のカバレッジ及びゲインを連続帯域割当送信時と同程度に維持できる。
 よって、本実施の形態によれば、送信装置が非連続帯域割当送信を行う場合でも、送信電力制御の際、新たにパラメータを追加することなく、連続帯域割当送信を想定したRel.8 LTEにおける送信電力制御方法を再利用することができる。また、本実施の形態によれば、送信装置が非連続帯域割当送信を行う場合でも、連続帯域割当送信を想定した場合と同程度のカバレッジ及びゲインを維持できる。
 なお、本実施の形態では、送信装置への周波数割当単位としてRBを用いたが、送信装置への周波数割当単位としてはRBに限らず、周波数[Hz]を用いてもよい。具体的には、本実施の形態で用いた式(3)の代わりに、次式(7)を用いればよい。また、この場合、本実施の形態で用いた式(6)の代わりに、次式(8)を用いて送信データに対する送信電力PPUSCHを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 式(7)において、flow[Hz]は送信装置に割り当てられた周波数帯域のうち最も低い周波数を示し、fhigh[Hz]は送信装置に割り当てられた周波数帯域のうち最も高い周波数を示し、BRB[Hz]は1RBあたりの周波数帯域幅[Hz]を示す。また、式(8)に示すMPUSCH(i)は、式(6)に示すMPUSCH(i)[RB]と異なり、送信装置に割り当てられた送信信号が占有する周波数帯域幅の合計値[Hz]として定義される。
 例えば、図8に示すように、1つのPAを用いて、複数のComponent carrier(CC。図8では2つのCC(CC1及びCC2))を用いて送信信号が送信される場合(Carrier Aggregation。例えば、N×DFT-s-OFDM送信又はN×SC-FDMA送信)について説明する。図8では、送信装置は、送信信号が割り当てられた周波数帯域のうち最も低い周波数flow[Hz](CC1内に割り当てられた帯域のうち最も低い周波数)と、送信信号が割り当てられた周波数帯域のうち最も高い周波数fhigh[Hz](CC2内に割り当てられた帯域のうち最も高い周波数)とを特定し、連続帯域割当送信を想定した送信帯域幅MC(i)[Hz]を算出する。そして、送信装置は、本実施の形態と同様にして、送信帯域幅MC(i)[Hz]を用いて、式(2)、式(4)及び式(8)に従って、送信電力値PPUSCH(i)[dBm]を設定する。
 また、本実施の形態では、送信装置がPUSCHを送信する場合について説明したが、送信装置がPUCCHを送信する場合についても本発明を適用することができる。具体的には、送信装置100(図2)は、PUCCHのみを送信する場合には、式(2)の代わりに次式(9)に従って、送信電力値PC(i)[dBm]を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 式(9)において、PO_PUCCHはPUCCH用の受信ターゲット電力値を示し、βは伝搬ロス(PL)値に掛けられる係数を示し、PLは伝搬ロス測定部109(図2)で測定した伝搬ロス値を示し、h及びΔFはPUCCHの送信フォーマットに対応したオフセット値を示し、g(i)はCRC部108(図2)から入力される、PUCCH用送信電力値(Closed-TPCの制御値)の累積値を示す。
 また、式(9)において、MC(i)は、i番目のサブフレームでのPUCCHに対する送信帯域幅(単位はRB)を示す。ただし、連続帯域送信電力算出部210(図3)は、CRC部108(図2)から入力される帯域割当情報に示される送信装置100の割当帯域が連続であるか非連続であるかに応じて、送信帯域幅MC(i)を設定する。具体的には、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100の割当帯域が連続である場合、PUCCHが割り当てられるRB数そのものを送信帯域幅MC(i)として設定する。一方、連続帯域送信電力算出部210は、送信装置100の割当帯域が非連続である場合、PUCCHが割り当てられた複数の連続帯域(クラスタ)のうち最も低い周波数に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数に対応するRBのRB番号nlow RBと、PUCCHが割り当てられた複数のクラスタのうち最も高い周波数に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数に対応するRBのRB番号nhigh RBと、を用いて、次式(10)に従って送信帯域幅MC(i)[RB]を設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 次いで、比較部211(図3)は、連続帯域送信電力算出部210から入力される送信電力PC(i)と、上位層から入力される最大送信電力値PCMAXとを、次式(11)を用いて比較する。比較の結果、より小さい値であると判定された送信電力PC(i)及び最大送信電力値PCMAXのいずれか一方は送信電力値P'C(i)として送信電力再設定部212(図3)に出力される。なお、最大送信電力値PCMAXは、システム帯域の周波数バンド位置等に依存して設定されたMPR値及びA-MPR値を含む最大送信電力値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 次いで、送信電力再設定部212(図3)は、CRC部108から入力される帯域割当情報に基づいて、PUCCHに対する送信電力値を設定する。具体的には、送信電力再設定部212は、帯域割当情報に示される送信装置100に対する割当帯域が連続である場合、次式(12)に示すように、比較部211から入力される送信電力値P'C(i)を、PUCCHに対する送信電力値PPUCCH(i)として設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 一方、送信電力再設定部212は、帯域割当情報に示される送信装置100の割当帯域が非連続である場合、送信装置100に実際に割り当てられたRB数MPUCCH(i)を用いて、次式(13)に従って、送信データに対する送信電力値PPUCCH(i)を設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 また、本実施の形態では、マルチキャリア送信(非連続帯域割当送信)を行う際は、式(2)、式(4)及び式(6)により送信電力値PPUSCH(i)を設定する例を示したが、ここで、式(3)で定義されるMC(i)及び実際に割り当てられたRB数MPUSCH(i)を適用した、等価な次式(14)のように送信電力値PPUSCH(i)を設定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、送信装置が第1の送信データ及び第2の送信データを周波数多重して同時に送信する場合について説明する。
 以下の説明では、第1の送信データ(送信データ1)をユーザデータ(PUSCH)とし、第2の送信データ(送信データ2)を制御情報(PUCCH)とする。ただし、送信データ1及び送信データ2はPUSCH及びPUCCHに限らない。また、送信データ1及び送信データ2は、ユーザデータ(PUSCH)及び制御情報(PUCCH)のいずれであってもよい。
 また、以下の説明では、送信装置は、送信データ1の送信電力及び送信データ2の送信電力をそれぞれ独立に制御する。
 本実施の形態に係る送信装置300(UE)の構成を図9に示す。なお、図9において、実施の形態1(図2)と同一の構成要素には同一の符号を付しその説明を省略する。
 図9に示す送信装置300は、送信データ1(PUSCH)及び送信データ2(PUCCH)の2つの送信データを周波数多重して同時に送信することが可能であり、各送信データに対する帯域割当及び送信電力制御を個別に設定することが可能である。
 図9に示す送信装置300において、CRC部301は、実施の形態1のCRC部108と同様にして、復号部107から入力された各制御情報のCRC判定を行う。ただし、制御情報は、実施の形態1と同様のPUSCH(送信データ1)用の帯域割当情報及び送信電力制御情報に加え、PUCCH(送信データ2)用の帯域割当情報及び送信電力制御情報を含む。そして,CRC部301は、制御情報を正しく受信できたと判定した場合には、各送信データに対する個別の制御情報を送信電力制御部302及び送信制御部303に出力する。
 送信電力制御部302は、CRC部301から入力される、PUSCH(送信データ1)用制御情報(帯域割当情報及び送信電力制御情報)及びPUCCH(送信データ2)用制御情報(帯域割当情報及び送信電力制御情報)、及び、上位層(図示せず)から予め入力される制御情報(最大送信電力値PCMAX、受信ターゲット電力、伝搬ロスに掛けられる係数α、β、送信データ種別又は変調方式(QPSK、16QAM等)種別に対応したオフセット値ΔTF、PUCCHの送信フォーマットに対応したオフセット値ΔF等のパラメータ)、及び、伝搬ロス測定部109から入力される伝搬ロス情報(PL)を用いて、帯域割当情報に基づいて送信される送信データ1及び送信データ2の送信電力を決定する。そして、送信電力制御部302は、決定した送信電力値を信号増幅部118に入力することにより、送信データ1及び送信データ2の送信電力が決定した送信電力値になるように信号増幅部118を制御する。
 また、送信電力制御部302は、送信データ1(PUSCH)及び送信データ2(PUCCH)が同時送信されることが各帯域割当情報に示される場合、送信データ1(PUSCH)及び送信データ2(PUCCH)の同時送信が可能であるか否かを判定する。また、送信電力制御部302は、利得制御部304及び利得制御部307に対して送信データ1及び送信データ2の送信電力利得比を制御する。なお、送信電力制御部302における送信電力制御処理の詳細については後述する。
 送信制御部303は、受信装置(eNB)より通知される帯域割当情報に基づき、送信データ1及び送信データ2の送信制御を行う。具体的には、送信制御部303は、CRC部301から入力される送信データ1(PUSCH)用帯域割当情報に示される割当無線リソース及び送信パラメータに基づいて、符号化率、変調方式、及び物理リソース位置情報を符号化部112、変調部113、及びマッピング部308にそれぞれ出力する。同様に、送信制御部303は、CRC部301から入力される送信データ2(PUCCH)用帯域割当情報に示される割当無線リソース及び送信パラメータに基づいて、符号化率、変調方式、及び物理リソース位置情報を符号化部305、変調部306、及びマッピング部308にそれぞれ出力する。
 利得制御部304は、送信電力制御部302による制御に従って、変調部113から入力される送信データ1(PUSCH)に対して利得制御を行う。そして、利得制御部304は、利得制御後の送信データ1(PUSCH)をマッピング部308に出力する。
 符号化部305は、符号化部112と同様にして、送信制御部303から入力される符号化率に従い、送信データ2(PUCCH)に対して符号化を行い、符号化された送信データ2を変調部306に出力する。変調部306は、変調部113と同様にして、送信制御部303から入力される変調方式に従い、符号化部305から入力される送信データ2(符号化ビット列)に対して変調を行い、変調後の送信データを利得制御部307に出力する。
 利得制御部307は、利得制御部304と同様にして、送信電力制御部302による制御に従って、変調部306から入力される送信データ2(PUCCH)に対して利得制御を行う。そして、利得制御部307は、利得制御後の送信データ2(PUCCH)をマッピング部308に出力する。
 マッピング部308は、利得制御部304から入力された送信データ1(PUSCH)及び利得制御部307から入力された送信データ2(PUCCH)を、送信制御部303から入力される物理リソース位置情報に示される物理リソースにマッピングして、送信データ1(PUSCH)及び送信データ2(PUCCH)がマッピングされた物理リソースに相当する複数のサブキャリアを有する信号をIFFT部115に出力する。
 次に、送信装置300の送信電力制御部302における送信電力制御処理の詳細について説明する。以下、第1のデータをユーザデータ(PUSCH)とし、第2のデータを制御情報(PUCCH)とする。
 送信電力制御部302の内部構成を図10に示す。図10に示す送信電力制御部302には、連続帯域送信電力算出部410-1、410-2、比較部411-1、411-2、送信電力再設定部412-1、412-2、及び、スイッチ(SW)414-1、414-2がPUSCH及びPUCCHにそれぞれ対応して備えられる。
 また、図10に示す送信電力制御部302の連続帯域送信電力算出部410-1、410-2、比較部411-1、411-2、及び、送信電力再設定部412-1、412-2は、PUSCH又はPUCCHに対して、実施の形態1(図3)の連続帯域送信電力算出部210、比較部211及び送信電力再設定部212と同様の処理を行う。
 送信電力制御部302は、PUSCH及びPUCCHのいずれか一方のみが送信される場合は、PUSCH及びPUCCHに対して、実施の形態1と同様の送信電力制御を行う。例えば、送信電力制御部302は、PUSCHに対する送信電力制御方法として、実施の形態1の式(2)、式(4)及び式(5)を用いて(つまり、式(1)を用いて)、送信電力PPUSCH(i)を設定する。また、例えば、送信電力制御部302は、PUCCHに対する送信電力制御方法として、実施の形態1の式(9)を用いて、送信電力PPUCCH(i)を設定する。つまり、送信電力制御部302は、連続帯域割当送信を想定したRel.8 LTEにおける送信電力制御方法を用いてPUSCH及びPUCCHの送信電力をそれぞれ独立に制御する。
 また、受信装置(eNB)から通知される帯域割当情報において、PUSCH及びPUCCHを周波数多重して同時に送信することが示されている場合、送信電力制御部302は、PUSCH及びPUCCHを周波数多重して同時に送信することが可能であるか否かを判定する。具体的には、送信電力制御部302は、判定パラメータと判定基準とを比較して、PUSCHとPUCCHとを同時に送信するか、PUSCH及びPUCCHのうちいずれか一方のみを送信するかを判定する。なお、上記判定基準は、PUSCH及びPUCCHの送信電力制御方法(Rel.8 LTEにおける送信電力制御方法)において設定された最大送信電力値PCMAXである。また、上記判定パラメータは後述する送信電力PC(i)である。
 具体的には、図11において、送信データ選択部413は、PUSCH用制御情報、PUCCH用制御情報、最大送信電力値PCMAX及び伝搬ロス値(PL)に基づいて、PUSCHとPUCCHとの間で単位周波数(1RB)あたりの送信電力(つまり、送信電力密度)を比較する。そして、送信データ選択部413は、次式(15)に従って、PUSCH及びPUCCHのうち送信電力密度がより大きい送信データの送信電力密度を基準電力密度として設定し、PUSCH及びPUCCHの双方を含む送信装置300の割当帯域が連続帯域であると想定した場合のi番目のサブフレームでの送信電力PC(i)を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
 式(15)において、MC(i)は、送信装置300が送信するPUSCH及びPUCCHがそれぞれ割り当てられた周波数帯域(割当帯域)のうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数と、PUSCH及びPUCCHがそれぞれ割り当てられた周波数帯域のうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数とを両端とする周波数帯域が連続帯域であると想定した場合のi番目のサブフレームでの送信帯域幅(単位はRB)を示す。例えば、図11に示すように、送信データ選択部413は、PUSCH及びPUCCHの割当帯域のうち最も低い周波数帯域に割り当てられたPUCCH内の最も低い周波数(RB)のRB番号nlow RBと、PUSCH及びPUCCHの割当帯域のうち最も高い周波数帯域に割り当てられたPUSCH内の最も高い周波数(RB)のRB番号nhigh RBとを用いて、実施の形態1の式(3)又は式(7)に従って送信帯域幅MC(i)[RB]を設定する。
 また、式(15)において、単位周波数(1RB)あたりのPUSCH送信電力(送信電力密度)PPUSCH_1RB(i)及び単位周波数(1RB)あたりのPUCCH送信電力(送信電力密度)PPUCCH_1RB(i)は、次式(16)及び次式(17)に従って算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
 ただし、式(16)及び式(17)の各パラメータは、実施の形態1の式(2)及び式(9)と同一である。
 すなわち、送信電力制御部302における上記判定パラメータである送信電力PC(i)は、PUSCHの送信電力密度PPUSCH_1RB(i)及びPUCCHの送信電力密度PPUCCH_1RB(i)のうちより大きい送信電力密度と、PUSCH及びPUCCHのうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数(RB番号nlow RB)とPUSCH及びPUCCHのうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数(RB番号nhigh RB)とを両端とする周波数帯域の帯域幅MC(i)と、の積により算出される電力値である。
 なお、ここでは、実施の形態1と同様、低い周波数から順にRB番号が昇順に連続して付与されている場合について説明した。しかし、本質的には、送信データ選択部413は、送信データ1及び送信データ2の割当帯域のうち最も低い周波数のRBと最も高い周波数のRBとを含む連続する周波数帯域(最も低い周波数のRB及び最も高い周波数のRBを両端とする周波数帯域)が送信装置300に割り当てられたと想定した場合の送信電力を算出する。
 また、非特許文献2に開示された3GPP E-UTRAシステムでは、図12Aに示すように、PUCCHは、1サブフレームの前半(slot#1)と後半(slot#2)とで送信RB位置が周波数ホッピングされる。このように、PUCCH、PUSCH、又は、PUSCH及びPUCCHの両方が周波数ホッピングする場合には、送信データ選択部413は、次式(18)に従って、式(15)に示す送信電力PC(i)の算出の際に用いる送信帯域幅MC(i)として、図12Bに示すslot#1における送信帯域幅MC slot#1(i)、及び、図12Cに示すslot#2における送信帯域幅MC slot#2(i)のうち、より広い送信帯域幅を適用する。つまり、1サブフレーム内の複数のスロット間でPUSCH又はPUCCHが周波数ホッピングされる場合、判定パラメータである送信電力PC(i)は、1サブフレーム内の複数のスロット毎に算出される複数の送信帯域幅(図12B及び図12CではMC slot#1(i)及びMC slot#2)のうち、最も広い帯域幅を用いて算出される電力値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
 次いで、送信データ選択部413は、式(15)を用いて算出した送信電力PC(i)と上位層から入力される最大送信電力値PCMAXとを比較する。そして、送信データ選択部413は、比較の結果に基づいてPUSCHとPUCCHとを同時送信するか否かを判定する(つまり、送信する送信データを選択する)。なお、最大送信電力値PCMAXは、システム帯域の周波数バンド位置等に依存して設定されたMPR値及びA-MPR値を含む最大送信電力値である。
 具体的には、送信データ選択部413は、送信電力PC(i)が最大送信電力値PCMAXよりも大きい場合(PCMAX<PC(i))、PUSCH及びPUCCHのうちいずれか一方のみを送信し、他方を送信しない(dropする)と判定する。そして、送信データ選択部413は、SW414-1、414-2のうち、送信する送信データに対応するSW414に対して、送信する送信データに対応する送信電力再設定部412から入力される送信電力値を送信電力利得制御部415に出力するように指示する。一方、送信データ選択部413は、SW414-1、414-2のうち、送信しない送信データに対応するSW414に対して、送信しない送信データに対応する送信電力再設定部412から入力される送信電力値をゼロにするように指示する。
 一般に、PUCCHはチャネル品質情報、Hybrid ARQ(Automatic repeat request)の応答信号等、再送が可能であるPUSCHよりも重要な情報を含む。よって、送信データ選択部413は、送信電力PC(i)が最大送信電力値PCMAXよりも大きい場合(PCMAX<PC(i))、PUCCHを送信し、PUSCHを送信しないと判定することが好ましい。
 一方、送信データ選択部413は、送信電力PC(i)が最大送信電力値PCMAX以下の場合(PCMAX≧PC(i))、PUSCHとPUCCHとを同時に送信すると判定する。そして、送信データ選択部413は、SW414-1、414-2の双方に対して、各送信データに対応する送信電力再設定部412-1、412-2から入力される各送信電力値を送信電力利得制御部415に出力するように指示する。
 SW414-1及びSW414-2は、送信データ選択部413からの指示に従って、送信電力再設定部412-1、412-2から入力される送信電力値のON/OFF(ON:そのまま送信電力値を出力、OFF:送信電力値をゼロにして出力)を切り替える。
 次いで、送信電力利得制御部415は、PUSCH及びPUCCHのいずれか一方の送信データのみが入力される場合には、その送信データに対応する送信電力再設定部412からSW414を介して入力される送信電力値をそのまま信号増幅部118に出力する。このとき、送信電力利得制御部415は、PUSCHに対する利得制御値1、及び、PUCCHに対する利得制御値2を双方とも1に設定して、利得制御部304及び利得制御部307にそれぞれ出力する。これは、利得制御部304及び利得制御部307では送信データに対する利得制御が行われないことを意味する。
 一方、送信電力利得制御部415は、PUSCH及びPUCCHの双方が入力される場合(同時送信時)には、送信電力再設定部412-1、412-2からSW414-1、414-2を介して入力される送信電力値(PPUSCH(i)、PPUCCH(i))に基づいて、PUSCHに対する利得制御値1、及び、PUCCHに対する利得制御値2を設定する。
 具体的には、信号増幅部118(図9)では1系統の増幅回路を想定しているので、信号増幅部118から出力される送信電力が(PPUSCH(i)+PPUCCH(i))[dBm]となる必要がある。つまり、送信装置300では、PUSCH及びPUCCHの単位周波数あたりの送信電力値(送信電力密度)の差を、マッピング部308で2つの送信データが多重される前の、利得制御部304及び利得制御部307で調整する必要がある。
 そこで、送信電力利得制御部415は、PUSCH及びPUCCHを同時送信する際の送信電力値として、(PPUSCH(i)+PPUCCH(i))[dBm]を信号増幅部118に出力する。また、送信電力利得制御部415は、PUSCHに対する利得制御値1を次式(19)に従って設定し、利得制御値1を利得制御部304に出力する。また、送信電力利得制御部415は、PUCCHに対する利得制御値2を次式(20)に従って設定し、利得制御値2を利得制御部307に出力する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
 なお、式(19)及び式(20)で示したPUSCH及びPUCCHに対する利得制御方法は一例であり、信号増幅部118から出力される送信電力1(PUSCH)及び送信電力2(PUCCH)の送信電力がそれぞれPPUSCH(i)[dBm]、PPUCCH(i)[dBm]となり、かつ、総送信電力が(PPUSCH(i)+PPUCCH(i))[dBm]となるように利得制御する方法であれば、他の利得制御方法を用いてもよい。
 次に、送信電力制御部302における送信電力制御処理の流れについて説明する。図13は、送信電力制御部302における送信電力制御処理の流れを示すフロー図である。
 図13において、ST201では、送信電力制御部302は、受信装置(eNB)から通知される帯域割当情報に基づいて、i番目のサブフレームにおいてPUSCHとPUCCHとが同時送信されるか否かを判断する。PUSCHとPUCCHとが同時送信される場合(ST201:YES)、ST202では、送信電力制御部302(送信データ選択部413)は、PUSCHの単位周波数(1RB)あたりの送信電力(送信電力密度。式(16)に示すPPUSCH_1RB(i))と、PUCCHの送信電力密度(式(17)に示すPPUCCH_1RB(i))とを比較し、送信電力密度がより大きい送信データの送信電力を基準電力として選択する。
 ST203では、送信電力制御部302(送信データ選択部413)は、PUSCH及びPUCCHに割り当てられた全ての周波数帯域(割当周波数帯域)のうちの最も低い周波数に割り当てられたRB(例えば、図11に示すnlow RB)と、最も高い周波数に割り当てられたRB(例えば、図11に示すnhigh RB)と、を両端とする周波数帯域(連続する周波数帯域)に対応するRB数を送信帯域幅MC(i)として設定する。そして、送信データ選択部413は、設定した送信帯域幅MC(i)と、ST202で選択した基準電力とを用いて、式(15)に従って、送信電力値PC(i)を算出する。
 ST204では、送信電力制御部302(送信データ選択部413)は、上位層から入力される最大送信電力値PCMAXと、ST203で算出された送信電力値PC(i)とを比較する。
 送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAX以下の場合(ST204:NO)、ST205では、送信電力制御部302(連続帯域送信電力算出部410~送信電力再設定部412)は、実施の形態1の送信電力制御部110と同様にして、PUSCHの送信電力値PPUSCH(i)及びPUCCHの送信電力値PPUCCH(i)をそれぞれ算出する。また、送信データ選択部413は、PUSCH及びPUCCHを同時送信することを判定し、SW414-1、414-2に対して、送信電力再設定部412-1、412-2から入力される送信電力値を送信電力利得制御部415に出力するように指示する。
 ST206では、送信電力制御部302(送信電力利得制御部415)は、PUSCH及びPUCCHを同時送信する際の送信電力値として、(PPUSCH(i)+PPUCCH(i))[dBm]を設定する。また、送信電力利得制御部415は、PUSCH及びPUCCHを同時送信する際の送信電力値が(PPUSCH(i)+PPUCCH(i))[dBm]となるように、PUSCHに対する利得制御値1(式(19))及びPUCCHに対する利得制御値2(式(20))を調整する。
 一方、ST203で算出された送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAXより大きい場合(ST204:YES)、ST207では、送信電力制御部302(送信データ選択部413)は、PUSCH及びPUCCHのいずれか一方を選択する。例えば、PUCCHの方がPUSCHよりも重要であることを考慮した場合には、送信データ選択部413は、送信する送信データとして、PUCCHを選択する。
 PUSCHとPUCCHとが同時送信されない場合(ST201:NO)、又は、ST203で算出された送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAXより大きい場合(ST204:YES)、つまり、PUSCH及びPUCCHのいずれか一方のみが送信される場合、ST208では、送信電力制御部302(連続帯域送信電力算出部410~送信電力再設定部412)は、送信される送信データ(PUSCH又はPUCCH)の送信電力値を、実施の形態1の送信電力制御部110と同様にして算出し、送信データを送信する際の送信電力値として設定する。
 ST209では、送信電力制御部302(送信電力利得制御部415)は、ST206又はST208で算出した、送信電力値を信号増幅部118に出力する。
 このように、PUSCH及びPUCCHがそれぞれ独立に送信電力制御される場合に、PUSCHとPUCCHとが周波数多重されて同時に送信される際、送信電力制御部302は、PUSCH及びPUCCHが割り当てられる周波数帯域のうちの最も低い周波数(図11ではRB番号nlow RB)と最も高い周波数(図11ではRB番号nhigh RB)とを両端とする周波数帯域を、連続する周波数帯域とみなして算出される送信電力PC(i)と、最大送信電力値PCMAXとを比較する。
 このとき、式(15)に示す送信電力PC(i)は、PUSCHの送信電力密度及びPUCCHの送信電力密度のうち送信電力密度がより大きい送信データの送信電力に基づいて算出される。
 更に、図12Aに示すようにPUCCHが1サブフレーム内の異なるスロット(slot#1、slot#2)間で周波数ホッピングする場合には、式(15)に示す送信電力PC(i)は、式(18)に示すように、slot#1で上記連続する周波数帯域とみなされる送信帯域幅MC slot#1(i)及びslot#2で上記連続する周波数帯域とみなされる送信帯域幅MC slot#2(i)のうち帯域幅がより広い送信帯域幅に基づいて算出される。
 つまり、送信電力制御部302は、PUSCH及びPUCCHを同時送信する際には、PUSCH及びPUCCHを含む連続周波数帯域において連続帯域割当送信する場合に想定される最大の送信電力PC(i)(つまり、送信電力密度がより大きく、送信帯域幅がより広い場合を想定した送信電力)と、連続帯域割当送信時(例えば、Rel.8 LTE)に設定されている最大送信電力値PCMAXとを比較する。
 よって、送信装置300が実際にPUSCH及びPUCCHを同時送信する際の送信電力値は、算出された送信電力PC(i)と同じか送信電力PC(i)以下となる可能性が高い。
 これにより、送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAX以下の場合には、送信装置300が実際にPUSCH及びPUCCHを同時送信しても、実際の送信電力値が最大送信電力値PCMAXを超えない。つまり、送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAX以下の場合には、送信装置300が実際にPUSCH及びPUCCHを同時送信しても連続帯域割当送信を前提として規定されたスペクトラムマスクを超えない。そこで、送信装置300は、送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAX以下の場合には、PUSCH及びPUCCHを同時送信できると判定することができる。
 これに対して、送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAXより大きい場合には、送信装置300が実際にPUSCH及びPUCCHを同時送信すると、実際の送信電力値が最大送信電力値PCMAXを超える可能性がある。つまり、送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAXより大きい場合には、送信装置300が実際にPUSCH及びPUCCHを同時送信すると連続帯域割当送信を前提として規定されたスペクトラムマスクを超える可能性がある。そこで、送信装置300は、送信電力値PC(i)が最大送信電力値PCMAXより大きい場合には、PUSCH及びPUCCHのうちいずれか一方(例えば、重要情報をより多く含むPUCCH)のみしか送信できないと判定することができる。
 このようにして、本実施の形態によれば、送信装置は、複数の送信データを同時に送信する場合(連続帯域割当送信又は非連続帯域割当送信)でも、送信データの数、割当周波数位置又は送信データあたりのRB数に依らず、つまり、新たにパラメータを追加することなく、複数の送信データの同時送信が可能か否かを判定することができる。これにより、送信装置では、送信電力制御が独立して行われる複数の送信データが周波数多重されて同時に送信される場合(連続帯域割当送信又は非連続帯域割当送信)でも、連続帯域割当送信を想定したRel.8 LTEにおける送信電力制御をそのまま用いることができる。
 また、本実施の形態によれば、送信電力制御が独立して行われる複数の送信データが周波数多重されて同時に送信される場合には、送信装置は、複数の送信データを含む連続する周波数帯域(上記送信帯域幅MC(i))を想定した電力値が、連続帯域割当送信を前提として設定された規定(スペクトラムマスク等)を満たすか否かを判定する。よって、送信電力制御が独立して行われる複数の送信データが周波数多重されて同時に送信される場合でも、各送信データにおいて連続帯域割当送信を想定した場合と同程度のカバレッジ及びゲインを維持できる。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2010年4月5日出願の特願2010-086989の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
 100,300 送信装置
 101 アンテナ
 102 無線受信部
 103 CP除去部
 104 FFT部
 105 抽出部
 106 復調部
 107 復号部
 108,301 CRC部
 109 伝搬ロス測定部
 110,302 送信電力制御部
 111,303 送信制御部
 112,305 符号化部
 113,306 変調部
 114,308 マッピング部
 115 IFFT部
 116 CP付加部
 117 無線送信部
 118 信号増幅部
 210,410 連続帯域送信電力算出部
 211,411 比較部
 212,412 送信電力再設定部
 304,307 利得制御部
 413 送信データ選択部
 414 SW
 415 送信電力利得制御部

Claims (10)

  1.  送信データを連続する周波数帯域に割り当てる第1のモード、及び、送信データを複数のクラスタに分割し、前記複数のクラスタを非連続な複数の周波数帯域にそれぞれ割り当てる第2のモードを用いる送信装置であって、
     前記第1のモード及び前記第2のモードに応じて、前記送信データの送信電力を制御する制御手段と、
     前記送信電力で前記送信データを送信する送信手段と、を具備し、
     前記制御手段は、
     前記第1のモードの際、前記連続する周波数帯域を想定して設定された送信電力制御方法に基づいて前記送信電力を設定し、
     前記第2のモードの際、
      前記複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数と、前記複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数とを両端とする第1の周波数帯域の帯域幅を、前記第1のモードにおける連続する周波数帯域の帯域幅として設定し、前記設定された連続する周波数帯域及び前記送信電力制御方法に基づいて第1の電力を算出し、
      前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記複数のクラスタが割り当てられた前記非連続な複数の周波数帯域である第2の周波数帯域の帯域幅との比、及び、前記第1の電力を用いて前記送信電力を算出する、
     送信装置。
  2.  前記送信データはPUSCHであって、
     前記制御手段は、
     前記第1のモードの際、式(1)及び式(2)に示す前記送信電力制御方法に基づいて、式(3)に示す前記送信電力PPUSCH(i)を設定し、
     前記第2のモードの際、
      式(4)に示す前記第1の周波数帯域の帯域幅Mc(i)を、前記第1のモードにおける連続する周波数帯域の帯域幅として設定し、式(1)及び式(2)に示す前記送信電力制御方法に基づいて前記第1の電力P'c(i)を算出し、
      前記第1の周波数帯域の帯域幅Mc(i)と前記第2の周波数帯域の帯域幅MPUSCH(i)との比、及び、前記第1の電力P'c(i)を用いて、式(5)に示す前記送信電力PPUSCH(i)を算出する、
     請求項1記載の送信装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000021
     ただし、iはサブフレーム番号を示し、PO_PUSCH(j)は受信ターゲット電力を示し、PLは前記送信装置が測定した伝搬ロス値を示し、α(j)は前記伝搬ロス値PLに掛けられる係数を示し、ΔTF(i)は変調方式に対応したオフセット値を示し、f(i)はClosed-TPC(Transmission Power Control)の制御値の累積値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000022
     ただし、PCMAXは前記送信電力制御方法で設定された最大送信電力値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000023
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000024
     ただし、flowは前記複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数を示し、fhighは前記複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数を示し、BRBは1リソースブロックあたりの周波数帯域幅を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000025
  3.  前記送信データはPUSCHであって、
     前記制御手段は、
     前記第1のモードの際、式(1)及び式(2)に示す前記送信電力制御方法に基づいて、式(3)に示す前記送信電力PPUSCH(i)を設定し、
     前記第2のモードの際、
      式(4)に示す前記第1の周波数帯域の帯域幅Mc(i)を、前記第1のモードにおける連続する周波数帯域の帯域幅として設定し、式(1)及び式(2)に示す前記送信電力制御方法に基づいて前記第1の電力P'c(i)を算出し、
      前記第1の周波数帯域の帯域幅Mc(i)と前記第2の周波数帯域の帯域幅MPUSCH(i)との比、及び、前記第1の電力P'c(i)を用いて、式(5)に示す前記送信電力PPUSCH(i)を算出する、
     請求項1記載の送信装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000026
     ただし、iはサブフレーム番号を示し、PO_PUSCH(j)は受信ターゲット電力を示し、PLは前記送信装置が測定した伝搬ロス値を示し、α(j)は前記伝搬ロス値PLに掛けられる係数を示し、ΔTF(i)は変調方式に対応したオフセット値を示し、f(i)はClosed-TPC(Transmission Power Control)の制御値の累積値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000027
     ただし、PCMAXは前記送信電力制御方法で設定された最大送信電力値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000028
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000029
     ただし、nlow RBは前記複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数に対応するリソースブロックのリソースブロック番号を示し、nhigh RBは前記複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数に対応するリソースブロックのリソースブロック番号を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000030
  4.  第1の送信データの送信電力及び第2の送信データの送信電力をそれぞれ独立に制御する送信装置であって、
     判定パラメータと判定基準とを比較して、前記第1の送信データと前記第2の送信データとを同時に送信するか、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうちいずれか一方のみを送信するかを判定する判定手段と、
     前記判定手段の判定結果に基づいて、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データを送信する送信手段と、を具備し、
     前記判定パラメータは、
      前記第1の送信データの単位周波数あたりの送信電力である第1送信電力密度及び前記第2の送信データの単位周波数あたりの送信電力である第2送信電力密度のうちより大きい単位周波数あたりの送信電力である第1パラメータと、
      前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数と、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数とを両端とする周波数帯域の帯域幅である第2パラメータと、
     の積により算出される電力値である、
     送信装置。
  5.  前記判定手段は、前記判定パラメータが前記判定基準よりも小さい場合、前記第1の送信データと前記第2の送信データとを同時に送信すると判定し、前記判定パラメータが前記判定基準以下の場合、前記第1の送信データと前記第2の送信データのうちいずれか一方のみを送信すると判定する、
     請求項4記載の送信装置。
  6.  1サブフレーム内の複数のスロット間で前記第1の送信データ又は前記第2の送信データが周波数ホッピングされる場合、
     前記判定パラメータは、1サブフレーム内の前記複数のスロット毎に算出される複数の前記帯域幅のうち、最も広い帯域幅を用いて算出される前記電力値である、
     請求項4記載の送信装置。
  7.  前記第1の送信データはPUSCHであり、前記第2の送信データはPUCCHであって、
     式(1)に示す前記判定パラメータPC(i)は、式(2)に示す前記第1送信電力密度、及び、式(3)に示す前記第2送信電力密度のうちより大きい単位周波数あたりの送信電力である前記第1パラメータと、
     式(4)に示す、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数flowと、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数fhighとを両端とする周波数帯域の帯域幅MC(i)である前記第2パラメータと、
     の積により算出される前記電力値である、
     請求項4記載の送信装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000031
     ただし、iはサブフレーム番号を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000032
     ただし、PO_PUSCHは前記第1の送信データの受信ターゲット電力を示し、PLは前記送信装置が測定した伝搬ロス値を示し、αは前記伝搬ロス値PLに掛けられる係数を示し、ΔTF(i)は変調方式に対応したオフセット値を示し、f(i)は前記第1の送信データ用のClosed-TPC(Transmission Power Control)の制御値の累積値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000033
     ただし、PO_PUCCHは前記第2の送信データの受信ターゲット電力を示し、h及びΔFは前記第2の送信データの送信フォーマットに対応したオフセット値を示し、g(i)は前記第2の送信データ用のClosed-TPC(Transmission Power Control)の制御値の累積値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000034
     ただし、BRBは1リソースブロックあたりの周波数帯域幅を示す。
  8.  前記第1の送信データはPUSCHであり、前記第2の送信データはPUCCHであって、
     式(1)に示す前記判定パラメータPC(i)は、式(2)に示す前記第1送信電力密度、及び、式(3)に示す前記第2送信電力密度のうちより大きい単位周波数あたりの送信電力である前記第1パラメータと、
     式(4)に示す、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数に対応するリソースブロック番号nlow RBのリソースブロックと前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数に対応するリソースブロック番号nhigh RBのリソースブロックとを両端とする周波数帯域の帯域幅MC(i)である前記第2パラメータと、
     の積により算出される電力値である、
     請求項4記載の送信装置。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000035
     ただし、iはサブフレーム番号を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000036
     ただし、PO_PUSCHは前記第1の送信データの受信ターゲット電力を示し、PLは前記送信装置が測定した伝搬ロス値を示し、αは前記伝搬ロス値PLに掛けられる係数を示し、ΔTF(i)は変調方式に対応したオフセット値を示し、f(i)は前記第1の送信データ用のClosed-TPC(Transmission Power Control)の制御値の累積値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000037
     ただし、PO_PUCCHは前記第2の送信データの受信ターゲット電力を示し、h及びΔFは前記第2の送信データの送信フォーマットに対応したオフセット値を示し、g(i)は前記第2の送信データ用のClosed-TPC(Transmission Power Control)の制御値の累積値を示す。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000038
  9.  送信データを連続する周波数帯域に割り当てる第1のモード、及び、送信データを複数のクラスタに分割し、前記複数のクラスタを非連続な複数の周波数帯域にそれぞれ割り当てる第2のモードを用いる送信装置における送信電力制御方法であって、
     前記第1のモード及び前記第2のモードに応じて、前記送信データの送信電力を制御し、
     前記制御された送信電力で前記送信データを送信し、
     前記第1のモードでは、連続する周波数帯域を想定して設定された送信電力制御方法に基づいて前記送信電力が設定され、
     前記第2のモードでは、
      前記複数のクラスタのうち最も低い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も低い周波数と、前記複数のクラスタのうち最も高い周波数帯域に割り当てられたクラスタ内の最も高い周波数とを両端とする第1の周波数帯域の帯域幅が、前記第1のモードにおける連続する周波数帯域の帯域幅として設定され、前記設定された連続する周波数帯域及び前記送信電力制御方法に基づいて第1の電力が算出され、
      前記第1の周波数帯域の帯域幅と前記複数のクラスタが割り当てられた前記非連続な複数の周波数帯域である第2の周波数帯域の帯域幅との比、及び、前記第1の電力を用いて、前記送信電力が算出される、
     送信電力制御方法。
  10.  第1の送信データの送信電力及び第2の送信データの送信電力をそれぞれ独立に制御する送信装置における送信判定方法であって、
     判定パラメータと判定基準とを比較して、前記第1の送信データと前記第2の送信データとを同時送信するか、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうちいずれか一方のみを送信するかを判定し、
     前記判定結果に基づいて、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データを送信し、
     前記判定パラメータは、
      前記第1の送信データの単位周波数あたりの送信電力及び前記第2の送信データの単位周波数あたりの送信電力のうちより大きい単位周波数あたりの送信電力である第1パラメータと、
      前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も低い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も低い周波数と、前記第1の送信データ及び前記第2の送信データのうち最も高い周波数帯域に割り当てられた送信データ内の最も高い周波数とを両端とする周波数帯域の帯域幅である第2パラメータと、
     の積により算出される電力値である、
     送信判定方法。
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