WO2011125993A1 - 送信電力制御方法及び移動局装置 - Google Patents

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WO2011125993A1
WO2011125993A1 PCT/JP2011/058570 JP2011058570W WO2011125993A1 WO 2011125993 A1 WO2011125993 A1 WO 2011125993A1 JP 2011058570 W JP2011058570 W JP 2011058570W WO 2011125993 A1 WO2011125993 A1 WO 2011125993A1
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transmission power
transmission
path loss
antenna
max
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PCT/JP2011/058570
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祥久 岸山
大祐 西川
哲士 阿部
信彦 三木
石井 啓之
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0486Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking channel rank into account

Definitions

  • the present invention relates to a transmission power control method for controlling uplink transmission power of a mobile station apparatus having a plurality of antennas and a mobile station apparatus for controlling transmission power of a plurality of antennas.
  • UE User Equipment
  • TPC Transmission power control
  • the peak-to-average power ratio (PAPR) is low in the uplink.
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Multiple Access
  • radio resources having a certain frequency and time are allocated to one UE by scheduling by the base station apparatus, so that users in the same cell are orthogonalized in the frequency and time domain. For this reason, high-speed TPC is not necessarily essential from the viewpoint of suppressing multi-user interference in the same cell.
  • Rel-8 LTE is based on one-cell frequency repetition, interference from neighboring cells is large, and the interference level from UEs existing at the cell edge is particularly high. For this reason, in order to compensate for such neighboring cell interference and maintain a constant reception quality, it is necessary to apply TPC also in LTE.
  • the transmission power of signals transmitted on the uplink of the LTE system (PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), SRS (Sounding Reference Signal)), etc. is reported by the radio base station apparatus in a relatively long cycle.
  • Open loop control based on parameters (Po, ⁇ , etc.) to be performed and propagation loss (path loss (PL)) measured by the mobile terminal apparatus, and communication status between the radio base station apparatus and the mobile terminal apparatus (for example, radio base station apparatus) Based on the received SINR (Signal to Interference plus Noise Power Ratio), it is controlled by a combination with the closed loop control by the TPC command that the radio base station apparatus notifies in a relatively short cycle (for example, Non-Patent Document 1).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • uplink transmission using a plurality of transmission antennas of the mobile station apparatus is assumed, but in Rel-8 LTE, only transmission power control with a single transmission antenna is defined, and a plurality of transmission antennas are provided. In the mobile station apparatus, the transmission power control for each transmission antenna is not defined. Therefore, it is desired to control the transmission power that satisfies the required quality in uplink transmission by a plurality of transmission antennas of the mobile station apparatus.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to provide a transmission power control method and a mobile station apparatus that can appropriately control transmission power of a mobile station apparatus having a plurality of transmission antennas.
  • One of the transmission power control methods of the present invention is a transmission power control method for controlling uplink transmission power of a mobile station apparatus having a plurality of transmission antennas, wherein a path loss of at least one transmission antenna among the plurality of transmission antennas is provided.
  • a step of measuring (PL) a step of setting a representative value path loss (PL ′) based on the measured path loss (PL) measurement value, and a total transmission power of the mobile station apparatus based on the representative value path loss (PL ′) Determining (P TX ) and determining the transmission power (P TXn ) of each transmission antenna by distributing the total transmission power (P TX ) to a plurality of transmission antennas.
  • transmission power of each transmission antenna is determined in consideration of variations in path loss (PL) of each transmission antenna. Electric power can be controlled appropriately.
  • One of the transmission power control methods of the present invention is a transmission power control method for controlling uplink transmission power of a mobile station apparatus having a plurality of transmission antennas, and measures path loss (PL) of each of the plurality of transmission antennas. And determining a transmission power (P TXn ) of each transmission antenna based on a path loss (PL) measurement value measured by each transmission antenna.
  • One mobile station apparatus of the present invention includes a plurality of transmission antennas, a path loss measurement unit that measures path loss (PL) of the plurality of transmission antennas, and transmission power of each transmission antenna based on the measured path loss (PL) measurement value.
  • a transmission power setting unit that determines (P TXn ), and the transmission power setting unit sets a representative value path loss (PL ′) based on the measured path loss (PL) measured by the path loss measurement unit, and
  • the total transmission power (P TX ) of the mobile station apparatus is determined based on the value path loss (PL ′), and the transmission power (P TXn ) of each transmission antenna is distributed by distributing the total transmission power (P TX ) to a plurality of transmission antennas. ) Is determined.
  • TPC transmission power control
  • the transmission power of the uplink PUSCH is based on the parameters (Po, ⁇ , etc.) reported by the base station apparatus in a relatively long period and the propagation loss value measured by the mobile station apparatus, and the medium level of the reception level by shadowing. Is controlled based on the following control equation (11) by a combination with a closed-loop TPC by a TPC command notified in a relatively short period in order to compensate for a dynamic variation and UE transmission power setting error (3GPP, TS36. 213).
  • P PUSCH (i) min ⁇ P CMAX , 10log 10 (M PUSCH (i)) + P 0 _ PUSCH (j) + ⁇ (j) ⁇ PL + ⁇ TF (i) + f (i) ⁇
  • P CMAX is the maximum transmission power
  • M PUSCH is the transmission bandwidth
  • P 0 _PUSCH is the target reception power (in the case of PL0)
  • is the weighting factor of the fractional TPC
  • PL is the path loss. It is a measured value
  • ⁇ TF is an offset depending on MCS
  • f (i) is a correction value by a TPC command.
  • the transmission power control (TPC) of the single transmission antenna is defined using the above equation (11), and the target reception power is set according to the path loss (PL) between the radio base station apparatus and the mobile station apparatus (open loop) Inter-cell interference can be reduced by realizing the control parameter ⁇ .
  • the present inventor controls transmission power of each transmission antenna in consideration of variations in path loss (PL) of each transmission antenna. Focusing on this point, the present invention has been achieved. According to the present invention, in a mobile station apparatus having a plurality of transmission antennas, even if the gain difference (path loss (PL) difference) between the transmission antennas varies due to the influence of the human body, etc. Transmission power can be controlled in consideration of the path loss (PL) difference.
  • path loss (PL) difference path loss
  • FIG. 1 shows a schematic diagram when the transmission power control of the present invention is applied.
  • FIG. 1 shows a case where a mobile station apparatus having a plurality of transmission antennas (A 1 , A 2 ,..., A N ) communicates with a radio station apparatus.
  • a 1 , A 2 ,..., A N a mobile station apparatus having a plurality of transmission antennas
  • path loss measurement values PL 1 , PL 2 ,..., PL N
  • a transmission power control method for controlling transmission power of each transmission antenna in consideration of variations in path loss (PL) of each transmission antenna will be described.
  • a step of measuring a path loss (PL) of at least one transmission antenna among a plurality of transmission antennas, and a representative value path loss based on the measured path loss (PL) measurement value a step of measuring a path loss (PL) of at least one transmission antenna among a plurality of transmission antennas, and a representative value path loss based on the measured path loss (PL) measurement value.
  • (PL ') setting step the step of determining the total transmission power (P TX ) of the mobile station apparatus based on the representative value path loss (PL'), and the distribution of the total transmission power (P TX ) to each transmission antenna And determining the transmission power of each transmission antenna, thereby controlling the transmission power of each transmission antenna.
  • a plurality of transmission antennas (A 1, A 2, ... , A N) the path loss (PL) measurements taken at each PL 1, PL 2, ..., and PL N
  • a representative value path loss (PL ′) is set from PL 1 , PL 2 ,..., PL N, and the transmission power of each transmission antenna is controlled based on the PL ′.
  • path loss (PL) measurement step First, path loss (PL) of a plurality of transmission antennas provided in the mobile station apparatus is measured.
  • the path loss (PL) can be measured in a path loss measuring unit provided in the mobile station apparatus.
  • the path loss measuring unit measures RSRP (Reference Signal Received Power) and measures the transmission loss (PL power) of the downlink reference signal (DL RS) notified in advance and the path loss (PL) of the transmission antenna from the RSRP.
  • the path loss (PL) measurement may be performed for all of the plurality of transmission antennas, or may be performed for a predetermined transmission antenna. It can be appropriately selected according to the setting method of the representative value path loss (PL ′) shown below.
  • a representative value path loss (PL ′) is set based on the measured path loss (PL) measurement value of the transmitting antenna.
  • Various methods can be used for setting the representative value path loss (PL ′), and the representative value path loss (PL ′) can be appropriately selected in accordance with the use situation or the like.
  • three methods will be described as specific examples of the representative value path loss (PL ′) setting method.
  • an increase in path loss (PL) of a specific transmission antenna due to the influence of a human body or the like can be excluded from determination of transmission power.
  • the total transmission power (P TX ) of the mobile station apparatus is determined using the representative value path loss (PL ′) set in the PL ′ setting step. Specifically, the total transmission power (P TX ) of the mobile station apparatus is determined based on the representative value path loss (PL ′) set by any of the PL ′ setting methods described above. The total transmission power (P TX ) can be obtained using the following equation (1).
  • P TX min ⁇ P max , 10log 10 (M PUSCH (i)) + P 0 _ PUSCH (j) + ⁇ (j) ⁇ PL '+ ⁇ TF (i) + f (i) ⁇ (dBm)
  • P max is the maximum transmission power
  • M PUSCH is the transmission bandwidth
  • P 0 _PUSCH is the target reception power
  • is the weighting factor of the fractional TPC
  • PL ′ is the measured path loss (PL ) is a set representative value pathloss based on measurements (PL ')
  • ⁇ TF is the offset that depends on the MCS
  • f (i) is the correction value according to the TPC command.
  • P max maximum transmission power is determined in consideration of the maximum value of each transmission antenna of the mobile station apparatus and the total value of all transmission antennas.
  • a control method can be selected for each transmission antenna, or a control method can be selected in common for a plurality of transmission antennas.
  • M PUSCH transmission bandwidth
  • P 0 _ PUSCH target received power
  • Fractional TPC weighting factor
  • ⁇ TF offset depending on MCS
  • Transmission power (P TXn ) determination step for each transmit antenna By distributing the total transmit power (P TX) total transmit power determined at decision steps (P TX) to each transmitting antenna determines the transmission power of each transmit antenna (P TXn).
  • Various methods can be used as a method of distributing the total transmission power (P TX ) to each transmission antenna, and can be selected as appropriate according to the usage situation or the like. Hereinafter, two methods will be described as methods for determining the transmission power (P TXn ) of each transmission antenna.
  • N the number of transmission antennas.
  • transmission power can be controlled from the viewpoint of averaging PL variations.
  • P TXn determination method 1 and PL ′ setting method 2 are combined, the value with the least loss (the PL is small) is used, so that the path loss (PL) of a specific transmission antenna due to the influence of the human body etc.
  • the transmission power can be controlled from the viewpoint of eliminating an increase or the like from the determination of the transmission power.
  • the transmission power is controlled from the viewpoint of simplifying the path loss (PL) measurement because the path loss (PL) of an arbitrary transmission antenna is used. can do.
  • the control method of the gain difference delta n a method of using a preset value for each transmission antenna of the mobile station apparatus, the value the base station apparatus notifies (Higher layer signaling, or, TPC commands in PDCCH) method using such Can be applied.
  • the total transmission power (P TX ) of the mobile station apparatus is set to P max and the transmission power (P TXn ′ ) of each transmission antenna is set. ) Can be determined as follows:
  • P TXn ′ determination method 1 when the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max , the total transmission power (P max ) of the mobile station apparatus is redistributed equally to each transmission antenna (formula (4) )reference).
  • P TXn ′ determination method 2 when the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max , transmission power is preferentially distributed to an antenna having a small path loss (PL). Specifically, transmission power is allocated in order from the antenna with the smallest path loss (PL) among the plurality of antennas. For example, when the mobile station apparatus includes two antennas, a first antenna and a second antenna, the maximum of the first antenna with respect to an antenna having a small path loss (PL) (for example, the first antenna). Power is allocated until the transmission power (P max — 1 ) is reached, and the remaining transmission power is allocated to the remaining second antennas.
  • P max — 1 the transmission power
  • the power of an antenna with better characteristics is preferentially compensated compared to the P TXn ′ determination method 1, and communication is performed using the antenna. It can be configured. In this way, it is possible to improve the communication characteristics of mobile station devices by allocating the transmission power allocated to antennas with poor characteristics (large path loss (PL)) to antennas with good characteristics (low path loss (PL)). It becomes.
  • P TXn ′ determination method 3 transmission is performed using only the antenna with the smallest path loss (PL) when the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max . Specifically, power is set only for the antenna with the smallest path loss (PL), and transmission power is not set for the other antennas (transmission power is set to 0).
  • the transmission power (P TXn ' ) of each transmission antenna is expressed by the following formula: You may determine using (5). In this method, even if the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max , the transmission power can be reset from the viewpoint of correcting the level difference between multiple transmission antennas. it can.
  • P TXn ' P TXn -10log 10 (P over / N) (dBm)
  • N is the number of transmission antennas
  • P over sum (P TX1 , P TX2 ,..., P TXN ) ⁇ P max (linear calculation).
  • the transmission power can be controlled from the viewpoint of averaging the PL variation and correcting the level difference between the plurality of transmission antennas.
  • the value with the least loss (the PL is small) is used, so that the path loss (PL) of a specific transmission antenna due to the influence of the human body etc.
  • the transmission power can be controlled from the viewpoint of eliminating an increase or the like from the determination of the transmission power and correcting the level difference between the plurality of transmission antennas.
  • the path loss (PL) measurement value of an arbitrary transmission antenna is used, so that the PL measurement is simplified and the level between a plurality of transmission antennas is achieved. Transmission power can be controlled from the viewpoint of correcting the difference.
  • the antenna selection PMI Precoding Matrix Indicator
  • FIG. 6A shows a codebook of two transmitting antennas defined by 3GPP (3GPP, TR 36.814).
  • Codebook indexes 4 and 5 correspond to antenna selection PMI.
  • the mobile station apparatus selects an antenna selection PMI (index 4 or 5) in consideration of path loss among the two transmission antennas, power is set only for the antenna with the smallest PL, and for other antennas It can be set as the structure (the said PTXn ' determination method 3) which does not set electric power.
  • the transmission power is limited to half by 1 / ⁇ 2, so that the antenna selection does not limit the transmission power of the antenna to be selected. It is preferable to use a code book provided with a PMI (see FIG. 6B). In this case, the mobile station apparatus selects the antenna selection PMI (index 6 or 7) in FIG. 6B in consideration of the path loss among the two transmission antennas, so that power is not limited only to the antenna with the smallest PL. It is possible to configure so that power is not set for other antennas.
  • the plurality of transmission antennas (A 1, A 2, ... , A N) the path loss (PL) measurements taken at each PL 1, PL 2, ..., when a PL N
  • the transmission power of each transmission antenna is controlled in consideration of PL 1 , PL 2 ,..., PL N measured for each transmission antenna.
  • Path loss (PL) measurement step First, path loss (PL) of a plurality of transmission antennas provided in the mobile station apparatus is measured.
  • the path loss (PL) can be measured in a path loss measuring unit provided in the mobile station apparatus.
  • the path loss measurement unit measures RSRP (Reference Signal Received Power), and measures the path loss (PL) of each transmission antenna from the transmission power (Tx power) of the downlink reference signal (DL RS) notified in advance and RSRP.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • Various methods can be used to determine PTXn , and can be selected as appropriate according to the usage situation. Hereinafter, three methods will be described as methods for determining the transmission power (P TXn ) of each transmission antenna.
  • P TXn min ⁇ P max_n , 10log 10 (M PUSCH (i)) + P 0 _ PUSCH (j) + ⁇ (j) ⁇ PL n + ⁇ TF (i) + f (i) ⁇ 10log 10 N ⁇ ( dBm)
  • P max — n is the maximum transmission power for each transmission antenna.
  • the open loop TPC standard is the path loss (PL) of each transmitting antenna, and the reception level difference can be corrected to some extent.
  • transmission power can be controlled from the viewpoint of handling each transmission antenna like an independent mobile station apparatus.
  • P TXn determination method 2 is a method in which the maximum transmission power of the mobile station apparatus is defined by the total of all transmission antennas in P TXn determination method 1 described above.
  • P TXn ′ determination method 1 when the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max , the total transmission power (P max ) of the mobile station apparatus is distributed equally to each transmission antenna (formula (7) )reference).
  • P TXn ′ determination method 2 when the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max , transmission power is preferentially distributed to an antenna having a small path loss (PL). Specifically, transmission power is allocated in order from the antenna with the smallest path loss (PL) among the plurality of antennas. For example, when the mobile station apparatus includes two antennas, a first antenna and a second antenna, the maximum of the first antenna with respect to an antenna having a small path loss (PL) (for example, the first antenna). Power is allocated until the transmission power (P max — 1 ) is reached, and the remaining transmission power is allocated to the remaining second antennas.
  • P max — 1 the transmission power
  • the power of an antenna with better characteristics is preferentially compensated compared to the P TXn ′ determination method 1, and communication is performed using the antenna. It can be configured. In this way, it is possible to improve the communication characteristics of mobile station devices by allocating the transmission power allocated to antennas with poor characteristics (large path loss (PL)) to antennas with good characteristics (low path loss (PL)). It becomes.
  • P TXn ′ determination method 3 transmission is performed using only the antenna with the smallest path loss (PL) when the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max . Specifically, power is set only for the antenna with the smallest path loss (PL), and transmission power is not set for the other antennas (transmission power is set to 0).
  • the transmission power (P TXn ' ) of each transmission antenna is expressed by the following formula: You may decide using (8). In this method, even if the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max , the transmission power can be reset from the viewpoint of correcting the level difference between multiple transmission antennas. it can.
  • P TXn ' P TXn -10log 10 (P over / N) (dBm)
  • N is the number of transmission antennas
  • P over sum (P TX1 , P TX2 ,..., P TXN ) ⁇ P max (linear calculation).
  • the base station apparatus moves to the mobile station.
  • the apparatus can be configured to notify the apparatus of PMI (Precoding Matrix Indicator) for antenna selection (FIG. 6 above).
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • P TXn determination method 3 Based on the measured path loss (PL) measurement value of the transmission antenna, the representative value path loss (PL ′) is set, and the transmission power (P TXn ) of each transmission antenna is set to the path loss difference (PL n ) from the representative value path loss (PL ′) -Correct based on PL ') and determine the transmit power ( PTXn ) of each transmit antenna.
  • the representative value path loss (PL ′) can be determined using any one of the three PL ′ setting methods shown in the transmission power control method in the first aspect. Then, based on the determined representative value path loss (PL ′), the transmission power (P TXn ) of each transmission antenna is determined by the following equations (9) and (10).
  • P TXb min ⁇ P max_n , 10log 10 (M PUSCH (i)) + P 0 _ PUSCH (j) + ⁇ (j) ⁇ PL b + ⁇ TF (i) + f (i) ⁇ 10log 10 N ⁇ ( dBm)
  • P TXn P TXb + ⁇ (PL n -PL ')
  • the total transmission power of the mobile station apparatus is obtained by the same method (Equation (7) or Equation (8)) as PTXn determination method 2 described above. Should be kept at P max .
  • transmission power can be controlled from the viewpoint of correcting a level difference between a plurality of transmission antennas with high accuracy.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the mobile station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 100 n includes a plurality of transmit and receive antennas 102 1 ⁇ 102 N, an amplifier 104 corresponding to a plurality of receiving antennas 102 1 ⁇ 102 N, a transceiver unit 106, a baseband signal
  • the processing unit 108, the call processing unit 110, and the application unit 112 are configured.
  • Uplink data is input from the application unit 112 to the baseband signal processing unit 108.
  • the baseband signal processing unit 108 performs retransmission control (H-ARQ (Hybrid ARQ)) processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, transmission power setting, and the like, and forwards them to the transmission / reception unit 106 for each antenna.
  • the transmission / reception unit 106 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 108 into a radio frequency signal for each antenna.
  • the frequency-converted signal is then amplified by the amplifier unit 104 and transmitted to each of the transmission / reception antennas 102 1 to 102 N.
  • radio frequency signals received by the transmitting and receiving antennas 102 1 to 102 N are amplified by the amplifier unit 104 so that the received power is corrected to a constant power under AGC (Auto Gain Control).
  • the amplified radio frequency signal is frequency-converted into a baseband signal by the transmission / reception unit 106.
  • the baseband signal is subjected to predetermined processing (error correction, composite, etc.) by the baseband signal processing unit 108 and then transferred to the call processing unit 110 and the application unit 112.
  • the call processing unit 110 manages communication with the base station apparatus, and the application unit 112 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit of the mobile station apparatus.
  • the baseband signal processing unit 108 includes a layer 1 processing unit 1081, a MAC processing unit 1082, an RLC processing unit 1083, a PL measurement unit 1084, and a transmission power setting unit 1085.
  • the layer 1 processing unit 1081 mainly performs processing related to the physical layer.
  • processing such as channel decoding, discrete Fourier transform (DFT) frequency demapping, inverse Fourier transform (IFFT), and data demodulation is performed on a signal received on the downlink.
  • processing such as channel coding, data modulation, frequency mapping, and inverse Fourier transform (IFFT) is performed on a signal transmitted on the uplink.
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT inverse Fourier transform
  • IFFT inverse Fourier transform
  • the MAC processing unit 1082 performs retransmission control (HARQ) at the MAC layer for a signal received in the downlink, analysis of scheduling information for the downlink (specification of PDSCH transmission format, identification of PDSCH resource block), and the like. Also, the MAC processing unit 1082 performs MAC retransmission control on signals transmitted on the uplink, analysis of uplink scheduling information (processing such as specifying a PUSCH transmission format, specifying a PUSCH resource block, and the like).
  • HARQ retransmission control
  • the RLC processing unit 1083 performs packet division, packet combination, retransmission control at the RLC layer, and the like on packets received on the uplink and packets transmitted on the downlink received from the application unit 112.
  • the PL measurement unit 1084 measures RSRP (Reference Signal Received Power), and measures the path loss (PL) of each antenna from the transmission power (Tx power) of the downlink reference signal (DL RS) notified in advance and RSRP.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the transmission power setting unit 1085 is used for representative value path loss (PL ′) used for transmission power control of each antenna or transmission power control of each antenna.
  • the method described in the first aspect or the second aspect of the present invention can be used for setting the representative value path loss (PL ′) used for transmission power control and setting the transmission power of each antenna.
  • P max the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max
  • the total transmission power (P TX ) of the mobile station apparatus is set to P max and the transmission power (P TXn ′ ) of each transmission antenna is set.
  • the mobile station apparatus can select the antenna selection PMI from the code book shown in FIG.
  • the transmission power setting unit 1085 uses the representative value path loss (PL ′) based on the measured path loss (PL) measurement value. ), Determining the total transmission power (P TX ) of the mobile station device based on the representative value path loss (PL ′), and distributing the total transmission power (P TX ) to each transmission antenna Determining the transmission power of each transmission antenna. For example, among the path loss measurement values of each transmission antenna measured by the PL measurement unit 1084, the value with the smallest PL measurement value is set as the representative value path loss (PL ′), and the total transmission power is calculated using the above equation (1).
  • the PL ′ setting method 2 and the P TXn determination method 1 in the first aspect are applied.
  • the present invention is not limited to this, and other PL ′ setting methods and P TXn determination methods may be applied.
  • each of the transmission power setting units 1085 has a path loss (PL) measurement value measured by each transmission antenna.
  • the P TXn determination method 1 in the second aspect is applied, but the present invention is not limited to this, and another P TXn determination method may be applied.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 200 includes a plurality of transmission / reception antennas 202 (only one is shown), an amplifier unit 204, a transmission / reception unit 206, a baseband signal processing unit 208, a call processing unit 210, The transmission path interface 212 is provided.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 202 is amplified by the amplifier unit 204 so that the received power is corrected to a constant power under the AGC.
  • the amplified radio frequency signal is frequency converted into a baseband signal in the transmission / reception unit 206.
  • the baseband signal is subjected to predetermined processing (error correction, composite, etc.) by the baseband signal processing unit 208, and then transferred to an access gateway device (not shown) via the transmission path interface 212.
  • the access gateway device is connected to the core network and manages each mobile station.
  • Downlink data is input from the host device to the baseband signal processing unit 208 via the transmission path interface 212.
  • the baseband signal processing unit 208 In the baseband signal processing unit 208, retransmission control (H-ARQ (Hybrid ARQ)) processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, and the like are performed and transferred to the transmission / reception unit 206.
  • the transmission / reception unit 206 converts the frequency of the baseband signal output from the baseband signal processing unit 208 into a radio frequency signal. The frequency-converted signal is then amplified by the amplifier unit 204 and transmitted from the transmission / reception antenna 202.
  • the call processing unit 210 transmits / receives a call processing control signal to / from a radio control station of the host device, and manages the state of the base station device 200 and allocates resources.
  • the processing in the layer 1 processing unit 2081 and the MAC processing unit 2082 is performed based on the communication state set in the call processing unit 210 between the base station device 200 and the mobile station device 100 n .
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit of the base station apparatus.
  • the baseband signal processing unit 208 includes a layer 1 processing unit 2081, a MAC (Medium Access Control) processing unit 2082, an RLC processing unit 2083, and a transmission power control unit 2084. .
  • the layer 1 processing unit 2081 mainly performs processing related to the physical layer.
  • processing such as channel decoding, discrete Fourier transform (DFT), frequency demapping, inverse Fourier transform (IFFT), and data demodulation is performed on the signal received on the uplink.
  • processing such as channel coding, data modulation, frequency mapping, and inverse Fourier transform (IFFT) is performed on a signal transmitted in the downlink.
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT inverse Fourier transform
  • IFFT inverse Fourier transform
  • the MAC processing unit 2082 performs processing such as retransmission control (HARQ) in the MAC layer for signals received on the uplink, scheduling for uplink / downlink, selection of PUSCH / PDSCH transmission format, selection of PUSCH / PDSCH resource block, and the like. I do.
  • HARQ retransmission control
  • the RLC processing unit 2083 performs packet division, packet combination, retransmission control at the RLC layer, etc. on packets received on the uplink / packets transmitted on the downlink.
  • the transmission power control unit 2084 manages transmission power information of the mobile station apparatus, and sets and notifies a TPC command. In addition, considering the gain difference of each transmission antenna of the mobile station apparatus, the mobile station apparatus is notified by a higher layer signaling or a TPC command in PDCCH. Note that the correction value (f (i)) by the TPC command is commonly controlled for each transmission antenna or a plurality of transmission antennas in the mobile station apparatus. Further, when it is assumed that the total transmission power of each transmission antenna after distribution exceeds P max , the antenna selection PMI may be notified to the mobile station apparatus.
  • the transmission power control method As described above, according to the transmission power control method according to the present embodiment, even when the mobile station apparatus includes a plurality of transmission antennas, the transmission power is considered in consideration of the path loss (PL) of each transmission antenna. By controlling this, it is possible to appropriately control uplink transmission power.
  • PL path loss
  • the present invention has an effect that the transmission power of a mobile station apparatus having a plurality of transmission antennas can be appropriately controlled, and in particular, a transmission power control method for controlling uplink transmission power, and a base station apparatus And useful for mobile station devices.

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Abstract

 複数の送信アンテナを有する移動局装置の送信電力を適切に制御できる送信電力制御方法および移動局装置を提供することを目的とする。複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクの送信電力制御において、複数の送信アンテナのうち少なくとも一つの送信アンテナのパスロス(PL)を測定するステップと、測定したパスロス値に基づいて代表値パスロス(PL')を設定するステップと、代表値パスロス(PL')に基づいて移動局装置の総送信電力(PTX)を決定するステップと、総送信電力(PTX)を複数の送信アンテナに分配することにより各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定するステップとを設ける。

Description

送信電力制御方法及び移動局装置
 本発明は、複数のアンテナを有する移動局装置の上りリンクの送信電力を制御する送信電力制御方法及び複数のアンテナの送信電力を制御する移動局装置に関する。
 W-CDMAの上りリンクでは、同一セル内のユーザ装置(UE:User Equipment)は、ユーザ固有のスクランブル符号が乗算されており、非直交受信となるため、マルチユーザ干渉(すなわち、遠近問題)の影響を低減するための高速送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)が必須となっている。
 一方、3GPP Release 8で規定されるLTE(Long Term Evolution)のシステムでは(以下、「Rel-8 LTE」と略称する)、上りリンクに低いピーク対平均電力比(PAPR:Peak-to Average Power Ratio)を実現し、カバレッジの増大に有効であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)無線アクセスが採用されている。よって、基地局装置によるスケジューリングにより、基本的には、ある周波数および時間を有する無線リソースをひとつのUEに割り当てるため、同一セル内のユーザ間は周波数および時間領域で直交を実現している。このため、同一セル内のマルチユーザ干渉を抑圧する観点からは、高速なTPCは必ずしも必須ではない。しかしながら、Rel-8 LTEでは1セル周波数繰り返しをベースとするため、周辺セルからの干渉が大きく、特にセル端に存在するUEからの干渉レベルは高い。このため、このような周辺セル干渉を補償し一定の受信品質を維持するため、LTEにおいてもTPCを適用する必要がある。
 LTEシステムの上りリンクで送信する信号(PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、SRS(Sounding Reference Signal))などの送信電力は、無線基地局装置が比較的長周期で通知するパラメータ(Po、α等)及び移動端末装置が測定する伝搬損失(パスロス(PL))による開ループ制御と、無線基地局装置と移動端末装置との間の通信状況(例えば、無線基地局装置での受信SINR(Signal to Interference plus Noise Power Ratio)に基づいて無線基地局装置が比較的短周期で通知するTPCコマンドによる閉ループ制御との組み合わせにより制御される(例えば、非特許文献1)。
 ところで、3GPPにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTE-Advanced(LTE-A))。LTE-Advancedでは移動局装置の複数の送信アンテナによる上りリンクの伝送が想定されるが、Rel-8 LTEでは、シングル送信アンテナでの送信電力制御しか規定されておらず、複数の送信アンテナを具備する移動局装置において送信アンテナ毎の送信電力の制御について規定されていない。そのため、移動局装置の複数の送信アンテナによる上りリンクの伝送において所要の品質を満たす送信電力の制御が望まれる。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信アンテナを有する移動局装置の送信電力を適切に制御できる送信電力制御方法および移動局装置を提供することを目的とする。
 本発明の送信電力制御方法の一は、複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクの送信電力を制御する送信電力制御方法であって、複数の送信アンテナのうち少なくとも一つの送信アンテナのパスロス(PL)を測定するステップと、測定したパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定するステップと、代表値パスロス(PL’)に基づいて移動局装置の総送信電力(PTX)を決定するステップと、総送信電力(PTX)を複数の送信アンテナに分配することにより各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定するステップとを有する。
 この構成によれば、複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクにおける送信電力制御に関し、各送信アンテナのパスロス(PL)のばらつきを考慮して各送信アンテナの送信電力を決定するため、送信電力を適切に制御することができる。
 本発明の送信電力制御方法の一は、複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクの送信電力を制御する送信電力制御方法であって、複数の送信アンテナのパスロス(PL)をそれぞれ測定するステップと、各送信アンテナで測定したパスロス(PL)測定値に基づいて、各送信アンテナの送信電力(PTXn)をそれぞれ決定するステップとを有する。
 本発明の移動局装置の一は、複数の送信アンテナと、複数の送信アンテナのパスロス(PL)を測定するパスロス測定部と、測定したパスロス(PL)測定値に基づいて各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する送信電力設定部とを有し、送信電力設定部が、パスロス測定部で測定されたパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定し、代表値パスロス(PL’)に基づいて移動局装置の総送信電力(PTX)を決定し、総送信電力(PTX)を複数の送信アンテナに分配することにより各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定することを特徴とする。
 本発明によれば、複数の送信アンテナを有する移動局装置の送信電力を適切に制御することができる。
本発明に係る送信電力制御方法の実施の形態を示す図であり、移動局装置と基地局装置の送信電力制御の概要の説明図である。 本発明に係る送信電力制御方法の実施の形態を示す図であり、移動局装置の機能ブロック図である。 本発明に係る送信電力制御方法の実施の形態を示す図であり、移動局装置のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 本発明に係る送信電力制御方法の実施の形態を示す図であり、基地局装置の機能ブロック図である。 本発明に係る送信電力制御方法の実施の形態を示す図であり、基地局装置のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 本発明に係る送信電力制御において適用するコードブックの一例を示す図である。
 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。
 まず、シングル送信アンテナにおける送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)について説明する。
 上りリンクのPUSCHの送信電力は、基地局装置が比較的長周期で通知するパラメータ(Po、α等)及び移動局装置が測定する伝搬ロス値による開ループTPCと、シャドウイングによる受信レベルの中期的変動及びUEの送信電力の設定誤差を補償するために比較的短周期で通知されるTPCコマンドによる閉ループTPCとの組み合わせにより以下の制御式(11)に基づいて制御される(3GPP,TS36.213)。
 式(11)
PPUSCH(i)=min{PCMAX,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PL+ΔTF(i)+f(i)}
 ここで、PCMAXは最大送信電力であり、MPUSCHは送信帯域幅であり、P0_PUSCHは目標受信電力(PL0の場合)であり、αはフラクショナルTPCの重み係数であり、PLはパスロス測定値であり、ΔTFはMCSに依存するオフセットであり、f(i)はTPCコマンドによる補正値である。
 上記式(11)を用いてシングル送信アンテナの送信電力制御(TPC)を規定し、無線基地局装置と移動局装置との間のパスロス(PL)に応じて目標受信電力を設定する(開ループ制御のパラメータαで実現)ことにより、セル間干渉を低減することができる。
 本発明者は、複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクにおける送信電力の制御に関して検討した結果、各送信アンテナのパスロス(PL)のばらつきを考慮して各送信アンテナの送信電力を制御する点に着目し本願発明に至った。本願発明によれば、複数の送信アンテナを有する移動局装置において、人体等の影響により各送信アンテナ間の利得差(パスロス(PL)差)がばらつく場合であっても、複数の送信アンテナ間のパスロス(PL)差を考慮した送信電力の制御を行うことができる。
 図1に、本発明の送信電力制御が適用される場合の概略図を示す。図1では、複数の送信アンテナ(A1,A2,…,AN)を有する移動局装置が無線局装置と通信を行う場合を示している。複数の送信アンテナを有する移動局装置においては、人体等の影響により各送信アンテナのパスロス測定値(PL1,PL2,…,PLN)に差が生じる。以下に、各送信アンテナのパスロス(PL)のばらつきを考慮して各送信アンテナの送信電力を制御する送信電力制御方法について説明する。
 本発明の第1の側面における送信電力制御方法では、複数の送信アンテナのうち少なくとも一つの送信アンテナのパスロス(PL)を測定するステップと、測定したパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定するステップと、代表値パスロス(PL’)に基づいて移動局装置の総送信電力(PTX)を決定するステップと、総送信電力(PTX)を各送信アンテナに分配することにより各送信アンテナの送信電力を決定するステップと、を行うことにより各送信アンテナの送信電力を制御する。
 つまり、本発明の第1の側面では、複数の送信アンテナ(A1,A2,…,AN)で測定したパスロス(PL)測定値を、それぞれPL1,PL2,…,PLNとした場合に、PL1,PL2,…,PLNから代表値パスロス(PL’)を設定し、当該PL’に基づいて各送信アンテナの送信電力を制御する。以下に、具体的な手順について説明する。
[パスロス(PL)測定ステップ]
 まず、移動局装置に設けられた複数の送信アンテナのパスロス(PL)の測定を行う。パスロス(PL)の測定は、移動局装置に設けられたパスロス測定部において行うことができる。パスロス測定部は、RSRP(Reference Signal Received Power)を測定し、事前に通知される下り参照信号(DL RS)の送信電力(Tx power)とRSRPから送信アンテナのパスロス(PL)を測定する。パスロス(PL)の測定は、複数の送信アンテナ全てに対して行ってもよいし、予め定められた送信アンテナに対して行ってもよい。以下に示す代表値パスロス(PL’)の設定方法に応じて適宜選択することができる。
[代表値パスロス(PL’)設定ステップ]
 測定した送信アンテナのパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定する。代表値パスロス(PL’)の設定は様々な方法を用いることができ、使用状況等に応じて適宜選択することができる。以下に、代表値パスロス(PL’)の設定方法の具体例として3通りの方法について説明する。
(PL’設定方法1)
 移動局装置に設けられた複数の送信アンテナ(A1,A2,…,AN)で測定したパスロス(PL)測定値をそれぞれ、PL1,PL2,…,PLNとした場合、PL1,PL2,…,PLNを平均化した値を代表値パスロス(PL’)とする(PL’=avg{PL1,PL2,…,PLN})。
 この方法によれば、代表値パスロス(PL’)として各送信アンテナのパスロス(PL)測定値の平均的な数値に設定することができる。
(PL’設定方法2)
 移動局装置に設けられた複数の送信アンテナ(A1,A2,…,AN)で測定したパスロス(PL)測定値をそれぞれ、PL1,PL2,…,PLNとした場合、PL1,PL2,…,PLNのうち、最もロスが少ない(PL測定値が小さい)値を代表値パスロス(PL’)とする(PL’=min{PL1,PL2,…,PLN})。
 この方法によれば、人体等の影響による特定の送信アンテナのパスロス(PL)の増大等を送信電力の決定から排除することが可能となる。
(PL’設定方法3)
 移動局装置に設けられた複数の送信アンテナ(A1,A2,…,AN)のうち、予め定められた一つの送信アンテナ(Ab)で測定したパスロス(PL)測定値を代表値パスロス(PL’)とする(PL’=PLb)。
 この方法によれば、複数の送信アンテナのうち予め定めた送信アンテナ(Ab)のパスロス(PL)を測定すればよいため、パスロス(PL)測定の簡略化を図ることができる。
[総送信電力(PTX)決定ステップ]
 上記PL’設定ステップで設定された代表値パスロス(PL’)を用いて移動局装置の総送信電力(PTX)を決定する。具体的には、上述したいずれかのPL’設定方法で設定した代表値パスロス(PL’)に基づいて、移動局装置の総送信電力(PTX)を決定する。総送信電力(PTX)は、以下の式(1)を用いて求めることができる。
 式(1)
PTX=min{Pmax,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PL’+ΔTF(i)+f(i)}(dBm)
 ここで、Pmaxは最大送信電力であり、MPUSCHは送信帯域幅であり、P0_PUSCHは目標受信電力であり、αはフラクショナルTPCの重み係数であり、PL’は測定したパスロス(PL)測定値に基づいて設定された代表値パスロス(PL’)であり、ΔTFはMCSに依存するオフセットであり、f(i)はTPCコマンドによる補正値である。
 Pmax(最大送信電力)は、移動局装置の各送信アンテナの最大値と、全ての送信アンテナの合計での最大値を考慮して決定される。f(i)(TPCコマンドによる補正値)は、送信アンテナ毎に制御方法、又は複数の送信アンテナで共通して制御方法を選択することができる。MPUSCH(送信帯域幅)、P0_PUSCH(目標受信電力)、α(Fractional TPCの重み係数)、ΔTF(MCSに依存するオフセット)は、Rel-8 LTEの場合と同様の数値で設定することができる。また、ΔTF(MCSに依存するオフセット)は0としてもよい。
[各送信アンテナの送信電力(PTXn)決定ステップ]
 総送信電力(PTX)決定ステップで決定された総送信電力(PTX)を各送信アンテナに分配することにより、各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する。各送信アンテナへの総送信電力(PTX)の分配方法は様々な手法を用いることができ、使用状況等に応じて適宜選択することができる。以下に、各送信アンテナの送信電力(PTXn)の決定方法として2通りの方法について説明する。
(PTXn決定方法1)
 上記式(1)を用いて決定した総送信電力(PTX)を、各送信アンテナに等しく分配する(式(2)参照)。
 式(2)
PTXn=PTX-10log10N(dBm)
 式(2)において、Nは送信アンテナ数である。
 PTXn決定方法1とPL’設定方法1を組み合わせた場合には、PLのばらつきを平均化するという観点から送信電力を制御することができる。また、PTXn決定方法1とPL’設定方法2を組み合わせた場合には、最もロスが少ない(PLが小さい)値を使用するため、人体等の影響による特定の送信アンテナのパスロス(PL)の増大等を送信電力の決定から排除するという観点から送信電力を制御することができる。また、PTXn決定方法1とPL’設定方法3を組み合わせた場合には、任意の送信アンテナのパスロス(PL)を用いるため、パスロス(PL)測定の簡略化を図るという観点から送信電力を制御することができる。
(PTXn決定方法2)
 上記式(1)を用いて決定した総送信電力(PTX)を、各送信アンテナに利得差Δに応じて分配する(式(3)参照)。
 式(3)
PTXn=PTX-Δ(dBm)
 利得差Δの制御法としては、移動局装置の送信アンテナ毎に予め設定された値を用いる方法、基地局装置が通知する値(Higher layer signaling、又は、PDCCHにおけるTPCコマンド)を用いる方法等を適用することができる。
 また、各送信アンテナに利得差Δに応じて総送信電力(PTX)を分配する場合には、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計が所定の数値(Pmax)を超えないようにすることが好ましい。このためには、利得差Δの合計(線形演算)を1以上にする必要がある。例えば、Δ=10log10(Y/Xn)として、(X1+X2+,…,+XN)≦Yの条件を満たすように設計を行う。
 また、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超える場合には、移動局装置の総送信電力(PTX)をPmaxと設定し、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)を以下のとおり決定することができる。
・PTXn’決定方法1
 PTXn’決定方法1では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超える場合に、移動局装置の総送信電力(Pmax)を各送信アンテナ等しく再分配する(式(4)参照)。
 式(4)
PTXn’=Pmax-10log10N(dBm)
 式(4)において、Nは送信アンテナ数である。
 この方法を適用することにより、各アンテナに対して上記式(3)で設定される電力から一律に電力を減少して総送信電力(PTX)をPmax以内に再設定する方法と比較して、特性の良い(パスロス(PL)が小さい)アンテナに対してもある程度の送信電力を設定し、当該アンテナを用いた通信を補償することができる。特に、パスロス(PL)が大きいアンテナに相対的に大きい電力を分配しても送信不良が生じる状況では、上記のように送信電力の再設定においてパスロス(PL)の小さいアンテナに対してある程度の送信電力を設定することが有効となる。
・PTXn’決定方法2
 PTXn’決定方法2では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超える場合に、パスロス(PL)の小さいアンテナに対して優先的に送信電力を分配する。具体的には、複数のアンテナの中でパスロス(PL)の小さいアンテナから順に送信電力を割り振る。例えば、移動局装置が第1のアンテナ及び第2のアンテナの2つを具備する場合には、パスロス(PL)の小さいアンテナ(例えば、第1のアンテナ)に対して当該第1のアンテナの最大送信電力(Pmax_1)に達するまで電力を割り振り、残った送信電力を残りの第2のアンテナに割り振る。
 この方法を適用することにより、上記PTXn’決定方法1と比較して、特性の良い(パスロス(PL)が小さい)アンテナの電力を優先的に補償して、当該アンテナを用いて通信を行う構成とすることができる。このように、特性の悪い(パスロス(PL)が大きい)アンテナに割り振る送信電力を特性の良い(パスロス(PL)が小さい)アンテナに割り振ることにより、移動局装置の通信特性を向上することが可能となる。
・PTXn’決定方法3
 PTXn’決定方法3では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超える場合に、パスロス(PL)の最も小さいアンテナのみ用いて送信を行う。具体的には、パスロス(PL)の最も小さいアンテナに対してのみ電力を設定し、その他のアンテナに対しては送信電力の設定を行わない(送信電力を0とする)。
 この方法を適用することにより、上記PTXn’決定方法1、2と比較して、特性の悪い(パスロス(PL)が大きい)アンテナに対して送信電力を割り振る工程を省略することができるため、各送信アンテナの送信電力(PTXn)決定ステップの簡略化を図ることが可能となる。また、送信電力の低減を図ることが可能となる。
・その他のPTXn’決定方法
 PTXn’決定方法として、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えた場合に、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)を下記の式(5)を用いて決定してもよい。この方法では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えた場合であっても、複数の送信アンテナ間のレベル差を補正するという観点から送信電力の再設定を行うことができる。
 式(5)
PTXn’=PTXn-10log10(Pover/N)(dBm)
 式(5)において、Nは送信アンテナ数であり、Pover=sum(PTX1,PTX2,…,PTXN)-Pmax(線形演算)である。
 PTXn決定方法2と上記PL’設定方法1を組み合わせた場合には、PLのばらつきを平均化し複数の送信アンテナ間のレベル差を補正するという観点から送信電力を制御することができる。また、PTXn決定方法2とPL’設定方法2を組み合わせた場合には、最もロスが少ない(PLが小さい)値を使用するため、人体等の影響による特定の送信アンテナのパスロス(PL)の増大等を送信電力の決定から排除すると共に複数の送信アンテナ間のレベル差を補正するという観点から送信電力を制御することができる。また、PTXn決定方法2とPL’設定方法3を組み合わせた場合には、任意の送信アンテナのパスロス(PL)測定値を用いるため、PL測定の簡略化を図ると共に複数の送信アンテナ間のレベル差を補正するという観点から送信電力を制御することができる。
 また、PTXn決定方法2において、各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えることが想定される場合に、基地局装置から移動局装置に対して、アンテナ選択のPMI(Precoding Matrix Indicator)を通知する構成としてもよい。例えば、送信アンテナ数が2である場合には、図6に示すコードブックを用いることができる。
 図6Aは、3GPPで規定されている2送信アンテナのコードブックを示している(3GPP,TR 36.814)。コードブックインデックス4、5がアンテナ選択PMIに相当する。移動局装置が2送信アンテナのうちパスロスを考慮してアンテナ選択PMI(インデックス4又は5)を選択することにより、PLの最も小さいアンテナに対してのみ電力を設定し、その他のアンテナに対しては電力の設定を行わない構成(上記PTXn’決定方法3)とすることができる。
 なお、図6Aに示したコードブックにおいては、アンテナ選択PMI(インデックス4、5)において、1/√2により送信電力が半分に制限されているため、選択するアンテナの送信電力を制限しないアンテナ選択PMIを設けたコードブックを用いることが好ましい(図6B参照)。この場合、移動局装置が2送信アンテナのうちパスロスを考慮して図6Bのアンテナ選択PMI(インデックス6又は7)を選択することにより、PLの最も小さいアンテナに対してのみ電力を制限せずに設定し、その他のアンテナに対しては電力の設定を行わない構成とすることができる。
 次に、本発明の他の側面に関する送信電力制御方法について説明する。
 本発明の第2の側面における送信電力制御方法では、複数の送信アンテナのパスロス(PL)をそれぞれ測定するステップと、各送信アンテナで測定したパスロス(PL)測定値に基づいて各送信アンテナの送信電力(PTXn)をそれぞれ決定するステップと、を行うことにより各送信アンテナの送信電力を制御する。
 つまり、第2の側面では、複数の送信アンテナ(A1,A2,…,AN)で測定したパスロス(PL)測定値を、それぞれPL1,PL2,…,PLNとした場合に、送信アンテナ毎に測定したPL1,PL2,…,PLNをそれぞれ考慮して、各送信アンテナの送信電力を制御する。以下に、具体的な手順について説明する。
[パスロス(PL)測定ステップ]
 まず、移動局装置に設けられた複数の送信アンテナのパスロス(PL)の測定を行う。パスロス(PL)の測定は、移動局装置に設けられたパスロス測定部において行うことができる。パスロス測定部は、RSRP(Reference Signal Received Power)を測定し、事前に通知される下り参照信号(DL RS)の送信電力(Tx power)とRSRPから各送信アンテナのパスロス(PL)を測定する。
[各送信アンテナの送信電力(PTXn)決定ステップ]
 PL値測定ステップで測定した各送信アンテナのPL(=PLn)測定値に基づいて、各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する。PTXnの決定は様々な方法を用いることができ、使用状況等に応じて適宜選択することができる。以下に、各送信アンテナの送信電力(PTXn)の決定方法として3通りの方法について説明する。
(PTXn決定方法1)
 各送信アンテナのPL(=PLn)測定値に基づいて、下記の式(6)を用いて各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する。ここで、最大送信電力は送信アンテナ毎に規定する。
 式(6)
PTXn=min{Pmax_n,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PLnTF(i)+f(i)-10log10N}(dBm)
 式(6)において、Pmax_nは送信アンテナ毎の最大送信電力である。
 この方法によれば、開ループTPC基準が各送信アンテナのパスロス(PL)であり、受信レベル差をある程度補正できる。また、各送信アンテナを独立した移動局装置のように扱うという観点から送信電力を制御することができる。
(PTXn決定方法2)
 PTXn決定方法2は上記PTXn決定方法1において、移動局装置の最大送信電力を全ての送信アンテナの合計でも規定した方法である。
 各送信アンテナの送信電力(PTXn)は、上記式(6)を用いて決定する。なお、Pmax_n=Pmaxでもよい。また、各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えた場合には、移動局装置の総送信電力(PTX)をPmaxと設定し、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)を以下のとおり決定することができる。
・PTXn’決定方法1
 PTXn’決定方法1では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えた場合に、移動局装置の総送信電力(Pmax)を各送信アンテナ等しく分配する(式(7)参照)。
 式(7)
PTXn’=Pmax-10log10N(dBm)
 式(7)において、Nは送信アンテナ数である。
 この方法を適用することにより、各アンテナに対して上記式(6)で設定される電力から一律に電力を減少して総送信電力(PTX)をPmax以内に再設定する方法と比較して、特性の良い(パスロス(PL)が小さい)アンテナに対してもある程度の送信電力を設定し、当該アンテナを用いた通信を補償することができる。特に、パスロス(PL)が大きいアンテナに相対的に大きい電力を分配しても送信不良が生じる状況では、上記のように送信電力の再設定においてパスロス(PL)の小さいアンテナに対してある程度の送信電力を設定することが有効となる。
・PTXn’決定方法2
 PTXn’決定方法2では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超える場合に、パスロス(PL)の小さいアンテナに対して優先的に送信電力を分配する。具体的には、複数のアンテナの中でパスロス(PL)の小さいアンテナから順に送信電力を割り振る。例えば、移動局装置が第1のアンテナ及び第2のアンテナの2つを具備する場合には、パスロス(PL)の小さいアンテナ(例えば、第1のアンテナ)に対して当該第1のアンテナの最大送信電力(Pmax_1)に達するまで電力を割り振り、残った送信電力を残りの第2のアンテナに割り振る。
 この方法を適用することにより、上記PTXn’決定方法1と比較して、特性の良い(パスロス(PL)が小さい)アンテナの電力を優先的に補償して、当該アンテナを用いて通信を行う構成とすることができる。このように、特性の悪い(パスロス(PL)が大きい)アンテナに割り振る送信電力を特性の良い(パスロス(PL)が小さい)アンテナに割り振ることにより、移動局装置の通信特性を向上することが可能となる。
・PTXn’決定方法3
 PTXn’決定方法3では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超える場合に、パスロス(PL)の最も小さいアンテナのみ用いて送信を行う。具体的には、パスロス(PL)の最も小さいアンテナに対してのみ電力を設定し、その他のアンテナに対しては送信電力の設定を行わない(送信電力を0とする)。
 この方法を適用することにより、上記PTXn’決定方法1、2と比較して、特性の悪い(パスロス(PL)が大きい)アンテナに対して送信電力を割り振る工程を省略することができるため、各送信アンテナの送信電力(PTXn)決定ステップの簡略化を図ることが可能となる。また、送信電力の低減を図ることが可能となる。
・その他のPTXn’決定方法
 PTXn’決定方法として、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えた場合に、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)を下記の式(8)を用いて決定してもよい。この方法では、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えた場合であっても、複数の送信アンテナ間のレベル差を補正するという観点から送信電力の再設定を行うことができる。
 式(8)
PTXn’=PTXn-10log10(Pover/N)(dBm)
 式(8)において、Nは送信アンテナ数であり、Pover=sum(PTX1,PTX2,…,PTXN)-Pmax(線形演算)である。
 また、本発明の第2の側面における送信電力制御方法のPTXn決定方法2においても、各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えることが想定される場合に、基地局装置から移動局装置に対して、アンテナ選択のPMI(Precoding Matrix Indicator)を通知する構成(上記図6)とすることができる。
(PTXn決定方法3)
 測定した送信アンテナのパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定し、各送信アンテナの送信電力(PTXn)を代表値パスロス(PL’)とのパスロス差(PLn-PL’)に基づいて補正して、各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する。
 代表値パスロス(PL’)の決定は、上記第1の側面における送信電力制御方法で示した3通りのPL’設定方法のいずれかを用いて決定することができる。そして、決定した代表値パスロス(PL’)に基づいて、以下の式(9)及び(10)により各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する。
 式(9)
PTXb=min{Pmax_n,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PLbTF(i)+f(i)-10log10N}(dBm)
 式(10)
PTXn=PTXb+β(PLn-PL’)
 ここで、βは重み係数であり、β=1である場合には、各送信アンテナの平均受信電力が等しくなるように制御される。
 また、全ての送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えた場合には、上記PTXn決定方法2と同様の方法(式(7)又は式(8))により移動局装置の総送信電力をPmaxに抑えればよい。
 この方法によれば、複数の送信アンテナ間のレベル差を高い精度で補正するという観点から送信電力を制御することができる。
 以下に、本発明の第1の側面又は第2の側面で示した送信電力制御法を適用した場合の移動局装置及び基地局装置等の構成について説明する。
 図2を参照して、移動局装置の機能構成について説明する。図2は、本発明の実施の形態に係る移動局装置の機能ブロック図である。
 図2に示すように、移動局装置100は、複数の送受信アンテナ102~102と、複数の送受信アンテナ102~102に対応したアンプ部104と、送受信部106と、ベースバンド信号処理部108と、呼処理部110と、アプリケーション部112とを備えて構成されている。
 上りリンクのデータについては、アプリケーション部112からベースバンド信号処理部108に入力される。ベースバンド信号処理部108では、再送制御(H-ARQ(Hybrid ARQ))の処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、送信電力設定などがなされて、アンテナ毎に送受信部106に転送される。送受信部106では、ベースバンド信号処理部108から出力されたベースバンド信号をアンテナ毎に無線周波数信号へ周波数変換する。周波数変換された信号は、その後、アンプ部104で増幅されて送受信アンテナ102~102毎に送信される。
 下りリンクのデータについては、送受信アンテナ102~102で受信した無線周波数信号がアンプ部104において、AGC(Auto Gain Control)の下で受信電力が一定電力に補正されるように増幅される。増幅された無線周波数信号は、送受信部106においてベースバンド信号へ周波数変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部108で所定の処理(誤り訂正、複合など)がなされた後、呼処理部110及びアプリケーション部112に転送される。
 呼処理部110は、基地局装置との通信の管理等を行い、アプリケーション部112は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。
 次に、図3を参照して、移動局装置のベースバンド処理部の機能構成について説明する。図3は、移動局装置のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。
 ベースバンド信号処理部108は、レイヤ1処理部1081と、MAC処理部1082と、RLC処理部1083と、PL測定部1084と、送信電力設定部1085とを有している。
 レイヤ1処理部1081は、主に物理レイヤに関する処理をする。レイヤ1処理部1081では、例えば、下りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT)周波数デマッピング、逆フーリエ変換(IFFT)、データ復調等の処理が行われる。また、上りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆フーリエ変換(IFFT)等の処理を行う。
 MAC処理部1082は、下りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御(HARQ)、下りリンクに対するスケジューリング情報の解析(PDSCHの伝送フォーマットの特定、PDSCHのリソースブロックの特定)等を行う。また、MAC処理部1082は、上りリンクで送信する信号に対するMAC再送制御、上りスケジューリング情報の解析(PUSCHの伝送フォーマットの特定、PUSCHのリソースブロックの特定等の処理)等を行う。
 RLC処理部1083は、上りリンクで受信したパケット、およびアプリケーション部112から受け取る下りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御等をする。
 PL測定部1084は、RSRP(Reference Signal Received Power)を測定し、事前に通知される下り参照信号(DL RS)の送信電力(Tx power)とRSRPから各アンテナのパスロス(PL)を測定する。
 送信電力設定部1085は、PL測定部1084で測定したパスロス(PL)測定値に基づいて、各アンテナの送信電力制御に使用する代表値パスロス(PL’)又は各アンテナの送信電力制御に使用するパスロス(PL)測定値を設定し、各アンテナの送信電力を設定する。送信電力制御に使用する代表値パスロス(PL’)の設定及び各アンテナの送信電力の設定は、上記本発明の第1の側面又は第2の側面で示した方法を用いることができる。また、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超える場合には、移動局装置の総送信電力(PTX)をPmaxと設定し、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)をPTXn’決定方法1~3等を用いて設定する。PTXn’決定方法3を適用する場合には、移動局装置が上記図6に示したコードブックからアンテナ選択PMIを選択する構成とすることができる。
 送信電力設定部1085において、本発明の第1の側面における送信電力制御方法を適用する場合には、送信電力設定部1085が、測定したパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定するステップと、代表値パスロス(PL’)に基づいて移動局装置の総送信電力(PTX)を決定するステップと、総送信電力(PTX)を各送信アンテナに分配することにより各送信アンテナの送信電力を決定するステップとを行う。例えば、PL測定部1084で測定された各送信アンテナのパスロス測定値のうち、最もPL測定値が小さい値を代表値パスロス(PL’)と設定して上記式(1)を用いて総送信電力(PTX)を決定した後、各送信アンテナに総送信電力(PTX)を等しく分配する。この場合、上記第1の側面におけるPL’設定方法2とPTXn決定方法1を適用しているが、これに限られず他のPL’設定方法、PTXn決定方法を適用してもよい。
 送信電力設定部1085において、本発明の第2の側面における送信電力制御方法を適用する場合には、送信電力設定部1085が、各送信アンテナで測定したパスロス(PL)測定値に基づいてそれぞれ各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定するステップを行う。例えば、PL測定部1084で測定された各送信アンテナのPL(=PLn)測定値に基づいて、上記式(6)を用いて各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する。この場合、上記第2の側面におけるPTXn決定方法1を適用しているがこれに限られず他のPTXn決定方法を適用してもよい。
 次に、図4を参照して、基地局装置の機能構成について説明する。図4は、本発明の実施の形態に係る基地局装置の機能ブロック図である。
 図4に示すように、基地局装置200は、複数の送受信アンテナ202(1つのみ図示)と、アンプ部204と、送受信部206と、ベースバンド信号処理部208と、呼処理部210と、伝送路インターフェース212とを備えて構成されている。
 上りリンクのデータについては、送受信アンテナ202で受信された無線周波数信号がアンプ部204において、AGCの下で受信電力が一定電力に補正されるように増幅される。増幅された無線周波数信号は、送受信部206においてベースバンド信号へ周波数変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部208で所定の処理(誤り訂正、複合など)がなされた後、伝送路インターフェース212を介して図示しないアクセスゲートウェイ装置に転送される。アクセスゲートウェイ装置は、コアネットワークに接続されており、各移動局を管理している。
 下りリンクのデータについては、上位装置から伝送路インターフェース212を介してベースバンド信号処理部208に入力される。ベースバンド信号処理部208では、再送制御(H-ARQ(Hybrid ARQ))の処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化等がなされて送受信部206に転送される。送受信部206では、ベースバンド信号処理部208から出力されたベースバンド信号を無線周波数信号へ周波数変換する。周波数変換された信号は、その後、アンプ部204で増幅されて送受信アンテナ202から送信される。
 呼処理部210は、上位装置の無線制御局との間で呼処理制御信号を送受信し、基地局装置200の状態管理やリソース割り当てをする。なお、レイヤ1処理部2081とMAC処理部2082における処理は、呼処理部210において設定されている、基地局装置200と移動局装置100との間の通信状態に基づいてなされる。
 次に、図5を参照して、ベースバンド処理部の機能構成について説明する。図5は、基地局装置のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。
 図5に示すように、ベースバンド信号処理部208は、レイヤ1処理部2081と、MAC(Medium Access Control)処理部2082と、RLC処理部2083と、送信電力制御部2084とを有している。
 レイヤ1処理部2081は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ1処理部2081では、例えば、上りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT)、周波数デマッピング、逆フーリエ変換(IFFT)、データ復調等の処理が行われる。また、下りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆フーリエ変換(IFFT)等の処理を行う。
 MAC処理部2082は、上りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御(HARQ)、上り/下りリンクに対するスケジューリング、PUSCH/PDSCHの伝送フォーマットの選択、PUSCH/PDSCHのリソースブロックの選択等の処理を行う。
 RLC処理部2083は、上りリンクで受信したパケット/下りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御等を行う。
 送信電力制御部2084は、移動局装置の送信電力情報を管理し、TPCコマンドの設定、通知を行う。また、移動局装置の各送信アンテナの利得差を考慮し、Higher layer signaling又はPDCCHにおけるTPCコマンドにて移動局装置に通知を行う。なお、TPCコマンドによる補正値(f(i))は、移動局装置において、送信アンテナ毎、又は複数の送信アンテナで共通して制御される。また、分配後の各送信アンテナの送信電力の合計がPmaxを超えることが想定される場合には、移動局装置に対して、アンテナ選択のPMIを通知してもよい。
 以上のように、本実施の形態に係る送信電力制御方法によれば、移動局装置が複数の送信アンテナを具備する場合であっても、各送信アンテナのパスロス(PL)を考慮して送信電力を制御することにより、上りリンクの送信電力を適切に制御することができる。
 また、今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であってこの実施の形態に制限されるものではない。本発明の範囲は、上記した実施の形態のみの説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
 以上説明したように、本発明は、複数の送信アンテナを有する移動局装置の送信電力を適切に制御できるという効果を有し、特に上りリンクの送信電力を制御する送信電力制御方法、基地局装置および移動局装置に有用である。
 本出願は、2010年4月5日出願の特願2010-087384及び2010年8月16日出願の特願2010-181813に基づく。これらの内容は、全てここに含めておく。

Claims (28)

  1.  複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクの送信電力を制御する送信電力制御方法であって、
     前記複数の送信アンテナのうち少なくとも一つの送信アンテナのパスロス(PL)を測定するステップと、
     測定したパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定するステップと、
     前記代表値パスロス(PL’)に基づいて前記移動局装置の総送信電力(PTX)を決定するステップと、
     前記総送信電力(PTX)を前記複数の送信アンテナに分配することにより各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定するステップと、を有することを特徴とする送信電力制御方法。
  2.  前記代表値パスロス(PL’)を、前記複数の送信アンテナのパスロス(PL)測定値を平均化した値とすることを特徴とする請求項1に記載の送信電力制御方法。
  3.  前記代表値パスロス(PL’)を、前記複数の送信アンテナのパスロス(PL)測定値のうち最も小さいパスロス(PL)測定値とすることを特徴とする請求項1に記載の送信電力制御方法。
  4.  前記代表値パスロスを、前記複数の送信アンテナのうち予め定められた一つの送信アンテナのパスロス(PL)測定値とすることを特徴とする請求項1に記載の送信電力制御方法。
  5.  前記総送信電力(PTX)が以下の式(1)で求められることを特徴とする請求項1に記載の送信電力制御方法。
     式(1)
    PTX=min{Pmax,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PL’+ΔTF(i)+f(i)}(dBm)
     ここで、Pmaxは最大送信電力であり、MPUSCHは送信帯域幅であり、P0_PUSCHは目標受信電力であり、αはフラクショナルTPCの重み係数であり、PL’は測定したパスロス(PL)測定値に基づいて設定された代表値パスロス(PL’)であり、ΔTFはMCSに依存するオフセットであり、f(i)はTPCコマンドによる補正値である。
  6.  前記総送信電力(PTX)を前記複数の送信アンテナにそれぞれ均等に分配することを特徴とする請求項5に記載の送信電力制御方法。
  7.  前記総送信電力(PTX)を前記複数の送信アンテナの各々の利得差に応じて分配することを特徴とする請求項5に記載の送信電力制御方法。
  8.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)の送信電力の合計がPmaxを超えた場合に、前記総送信電力(PTX)をPmaxとし、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)を以下の式(4)を用いて決定することを特徴とする請求項7に記載の送信電力制御方法。
     式(4)
    PTXn’=Pmax-10log10N(dBm)
     ここで、Nは送信アンテナ数である。
  9.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)の送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記総送信電力(PTX)をPmaxとし、前記Pmaxを前記複数の送信アンテナの中でパスロス(PL)が小さいアンテナに対して優先的に分配することを特徴とする請求項7に記載の送信電力制御方法。
  10.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)の送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記総送信電力(PTX)をPmaxとし、前記複数の送信アンテナの中でパスロス(PL)が最も小さいアンテナに対してのみ電力を設定することを特徴とする請求項7に記載の送信電力制御方法。
  11.  複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクの送信電力を制御する送信電力制御方法であって、
     前記複数の送信アンテナのパスロス(PL)をそれぞれ測定するステップと、
     各送信アンテナで測定したパスロス(PL)測定値に基づいて、前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)をそれぞれ決定するステップと、を有することを特徴とする送信電力制御方法。
  12.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)が以下の式(6)で求められることを特徴とする請求項11に記載の送信電力制御方法。
     式(6)
    PTXn=min{Pmax_n,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PLnTF(i)+f(i)-10log10N}(dBm)
     ここで、Pmax_nは送信アンテナ毎の最大送信電力である。
  13.  前記複数の送信アンテナの送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記移動局装置の総送信電力(PTX)をPmaxとし、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)を以下の式(7)を用いて決定することを特徴とする請求項12に記載の送信電力制御方法。
     式(7)
    PTXn’=Pmax-10log10N(dBm)
     ここで、Nは送信アンテナ数である。
  14.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)の送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記総送信電力(PTX)をPmaxとし、前記Pmaxを前記複数の送信アンテナの中でパスロス(PL)が小さいアンテナに対して優先的に分配することを特徴とする請求項12に記載の送信電力制御方法。
  15.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)の送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記総送信電力(PTX)をPmaxとし、前記複数の送信アンテナの中でパスロス(PL)が最も小さいアンテナに対してのみ電力を設定することを特徴とする請求項12に記載の送信電力制御方法。
  16.  複数の送信アンテナを有する移動局装置の上りリンクの送信電力を制御する送信電力制御方法であって、
     前記複数の送信アンテナのパスロス(PL)をそれぞれ測定するステップと、
     測定したパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定するステップと、
     各送信アンテナで測定したパスロス(PL)測定値と前記代表値パスロス(PL’)とを用いて、前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)を以下の式(9)及び式(10)を用いてそれぞれ決定するステップと、を有することを特徴とする送信電力制御方法。
     式(9)
    PTXb=min{Pmax_n,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PLbTF(i)+f(i)-10log10N}(dBm)
     式(10)
    PTXn=PTXb+β(PLn-PL’)
     ここで、βは重み係数である。
  17.  前記代表値パスロス(PL’)を、前記複数の送信アンテナのパスロス値を平均化した値とすることを特徴とする請求項16に記載の送信電力制御方法。
  18.  前記代表値パスロス(PL’)を、前記複数の送信アンテナのパスロス値のうち最も小さいパスロス値とすることを特徴とする請求項16に記載の送信電力制御方法。
  19.  前記代表値パスロスを、前記複数の送信アンテナのうち予め定められた一つの送信アンテナの測定パスロス値とすることを特徴とする請求項16に記載の送信電力制御方法。
  20.  複数の送信アンテナと、前記複数の送信アンテナのパスロス(PL)を測定するパスロス測定部と、測定したパスロス(PL)測定値に基づいて各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する送信電力設定部とを具備する移動局装置であって、
     前記送信電力設定部は、前記パスロス測定部で測定されたパスロス(PL)測定値に基づいて代表値パスロス(PL’)を設定し、前記代表値パスロス(PL’)に基づいて前記移動局装置の総送信電力(PTX)を決定し、前記総送信電力(PTX)を前記複数の送信アンテナに分配することにより前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定することを特徴とする移動局装置。
  21.  前記代表値パスロス(PL’)を、前記複数の送信アンテナのパスロス(PL)測定値のうち最も小さいパスロス(PL)測定値とすることを特徴とする請求項20に記載の移動局装置。
  22.  前記代表値パスロス(PL’)を、前記複数の送信アンテナのうち予め定められた一つの送信アンテナのパスロス(PL)測定値とすることを特徴とする請求項20に記載の移動局装置。
  23.  前記総送信電力(PTX)が以下の式(1)で求められることを特徴とする請求項20に記載の移動局装置。
     式(1)
    PTX=min{Pmax,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PL’+ΔTF(i)+f(i)}(dBm)
     ここで、Pmaxは最大送信電力であり、MPUSCHは送信帯域幅であり、P0_PUSCHは目標受信電力であり、αはフラクショナルTPCの重み係数であり、PL’は測定したパスロス(PL)測定値に基づいて決定された代表値パスロス(PL’)であり、ΔTFはMCSに依存するオフセットであり、f(i)はTPCコマンドによる補正値である。
  24.  前記総送信電力(PTX)を前記複数の送信アンテナにそれぞれ均等に分配することを特徴とする請求項23に記載の移動局装置。
  25.  複数の送信アンテナと、前記複数の送信アンテナのパスロス(PL)を測定するパスロス測定部と、測定したパスロス(PL)測定値に基づいて各送信アンテナの送信電力(PTXn)を決定する送信電力設定部とを具備する移動局装置であって、
     前記送信電力設定部は、前記パスロス測定部で測定された各送信アンテナのパスロス(PL)測定値に基づいて、前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)を以下の式(6)でそれぞれ決定することを特徴とする移動局装置。
     式(6)
    PTXn=min{Pmax_n,10log10(MPUSCH(i))+P0_PUSCH(j)+α(j)・PLnTF(i)+f(i)-10log10N}(dBm)
     ここで、Pmax_nは送信アンテナ毎の最大送信電力である。
  26.  前記複数の送信アンテナの送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記移動局装置の総送信電力(PTX)をPmaxとし、各送信アンテナの送信電力(PTXn’)を以下の式(7)を用いて決定することを特徴とする請求項25に記載の移動局装置。
     式(7)
    PTXn’=Pmax-10log10N(dBm)
     ここで、Nは送信アンテナ数である。
  27.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)の送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記総送信電力(PTX)をPmaxとし、前記Pmaxを前記複数の送信アンテナの中でパスロス(PL)が小さいアンテナに対して優先的に分配することを特徴とする請求項25に記載の移動局装置。
  28.  前記各送信アンテナの送信電力(PTXn)の送信電力の合計が所定値(Pmax)を超えた場合に、前記総送信電力(PTX)をPmaxとし、前記複数の送信アンテナの中でパスロス(PL)が最も小さいアンテナに対してのみ電力を設定することを特徴とする請求項25に記載の移動局装置。
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