WO2012093455A1 - 無線通信端末装置及び電力制御方法 - Google Patents

無線通信端末装置及び電力制御方法 Download PDF

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WO2012093455A1
WO2012093455A1 PCT/JP2011/007218 JP2011007218W WO2012093455A1 WO 2012093455 A1 WO2012093455 A1 WO 2012093455A1 JP 2011007218 W JP2011007218 W JP 2011007218W WO 2012093455 A1 WO2012093455 A1 WO 2012093455A1
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power
scaling
antenna ports
antenna
transmission power
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PCT/JP2011/007218
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辰輔 高岡
今村 大地
星野 正幸
岩井 敬
西尾 昭彦
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パナソニック株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication terminal device and a power control method.
  • LTE-advanced (hereinafter abbreviated as “LTE-A”) is being studied.
  • LTE-A introduction of a band expansion technique called carrier aggregation (CA) is being studied.
  • CA carrier aggregation
  • CC Component Carrier
  • LTE-A an approach for aggregating a plurality of carriers and realizing high-speed transmission is taken in the downlink (DL) and uplink (UL) channels.
  • LTE-A studies are made with a view to introducing five CCs, that is, band expansion up to 100 MHz.
  • Pcmax Total maximum transmission power upper limit value in multiple CCs
  • UCI is Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH is Physical Uplink Shared CHannel
  • UCI is an abbreviation of Uplink Control Information, and specifically includes the following control information. That is, there are ACK / NACK (Acknowledgment / Non Acknowledgment), RI (Rank Indicator), CQI (Channel Quality Information), PMI (Pre-coding Matrix Indicator), CSI (Channel State Information) and the like. There are periodical and aperiodic transmission methods for transmitting information such as CSI and CQI.
  • PUSCH with UCI indicates a PUSCH that multiplexes UCI
  • PUSCH without UCI indicates a PUSCH that does not multiplex UCI. Therefore, if power scaling occurs during simultaneous transmission of multiple UL channels, the first is the PUCCH transmission power, the second is the PUSCH transmission power that multiplexes UCI, and the third is the PUSCH transmission power that does not multiplex UCI. Assign transmit power in order. This rule applies regardless of whether each of these channels is in the same CC or in a different CC.
  • a plurality of PUSCHs A terminal operation for power scaling uniformly without UCI is used. That is, power scaling is performed by multiplying the transmission power of a plurality of PUSCH without UCI, in which power control is performed for each CC, by the same scaling weight (w_C ( ⁇ 1)) between CCs.
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 the power scaling method when the total transmission power of a plurality of SRSs that are simultaneously transmitted between a plurality of CCs exceeds the maximum total transmission power unique to the UE (becomes power limitation) Is described. Specifically, a uniform scaling weight (w_C) between CCs for a PUSCH in which UCI is not multiplexed is reused, and the scaling processing for multiple SRSs between CCs is performed by multiplying the weight by the transmission power of the multiple SRSs.
  • w_C uniform scaling weight
  • the terminal can appropriately determine the transmission power of the SRSs of each CC according to this rule. Since the transmission power of SRS is set by giving an offset to the transmission power of PUSCH, the above method of applying the scaling weight (w_C) for PUSCH without UCI to SRS is a high affinity approach.
  • the transmission power controlled for each CC is equally distributed to the antenna ports configured for each CC (the transmission power controlled for each CC is uniformly distributed). Scale and distribute to each antenna). Thereby, the transmission power of the UL channel transmitted from each antenna port is determined. For example, as shown in FIG.
  • CC individual power control on the CC (frequency) axis and power scaling processing on the antenna port (space) axis are performed. Thereby, each transmission power of the several UL channel transmitted simultaneously using several CC and several antennas is determined.
  • the total transmission power (transmission power total value) of the UL channel transmitted by a plurality of antennas is controlled for each CC.
  • the total transmission power for each CC determined (controlled) in (1) is equally distributed to the configured antenna ports.
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 which are power scaling methods at the time of power-limitation for multiple SRSs in CA, and the above-described equal power distribution (power scaling) method on the antenna port axis when multiple antennas are combined.
  • Power scaling rules can be created. (1) SRS transmission power is uniformly scaled between CCs (frequency) using the power scaling weight (w_C) between CCs for multiple PUSCH without UCI. (2) The transmission power for each CC after scaling between CCs is multiplied by the scaling weight w_A of the antenna port axis, and equal power is distributed between the antenna ports.
  • the uniform power scaling weight (w_C) between CCs for a plurality of PUSCH without UCIs Multiply is reduced to (w_C ⁇ P 0 ) and (w_C ⁇ P 1 ).
  • antenna port # 20 of CC # 0, antenna port # 21 of CC # 0, CC # 0, CC # 0 using the uniform scaling weight (w_A 1/2) of the antenna port axis
  • the transmission power of antenna port # 21 of antenna port # 20 of 1 and CC # 1 is changed to (w_C ⁇ w_A ⁇ P 0 ), (w_C ⁇ w_A ⁇ P 0 ), (w_C ⁇ w_A ⁇ P 1 ), ( w_C ⁇ w_A ⁇ P 1 ).
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 have the following problems. That is, when the number of antenna ports configured for SRS transmission is different between CCs, the total scaling weight between CCs and between antenna ports is different between CCs. That is, non-uniform power scaling is performed between a CC with a large number of antenna ports configured for SRS transmission and a CC with a small number of antennas configured for SRS transmission.
  • FIG. 3 shows a case where two antenna ports are configured for SRS transmission in CC # 0 and one antenna port is configured for SRS transmission in CC # 0.
  • w_A ⁇ 1 it is compared with the transmission power difference (w_C ⁇
  • w_C ⁇
  • the above problem becomes more serious in the case of a terminal configuration in which a plurality of signals are simultaneously converted from a digital signal to an analog signal by one D / A converter.
  • a case in which one IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) is applied to two SRSs transmitted by 2CC and then an IFFT output signal is input to the D / A converter is applicable.
  • antenna port number
  • D / A converter position in the terminal
  • FIG. 4 shows two configurations in each case in the difference in the mounting position of the D / A converter in the terminal (before (a) Implementation based precoding, (b) After Implementation based precoding). .
  • the case where the number of physical antennas 2 is shown.
  • Implementation based precoding is a part that performs precoding (beam forming, sector beam, etc.) processing depending on the terminal implementation.
  • a precoding matrix F (F 0 , F 1 ) as shown in FIG. 4 is used.
  • G G 0 , G 1 , G 2 ), etc.
  • the mounting position of the D / A converter in (b2) and the implementation based precoding matrix G 0 (unit matrix) are used
  • the mounting position of the D / A converter in (b1) and the implementation based precoding Consider the case where a matrix F 0 is used.
  • signals input to each antenna port are not combined with signals input to different antenna ports by implementation precoding, and are output to the D / A converter.
  • a single D / A converter simultaneously converts a plurality of signals from digital signals to analog signals. It becomes the structure converted into a signal. That is, in this configuration, when the D / A converter has a large power difference between a plurality of signals, the above-described problem occurs.
  • the base station uses SRS transmitted from a plurality of antennas of the terminal, and the precoding weight (for example, 3GPP LTE (Long Term Evolution), LTE, In -advanced, in the case of MIMO transmission using two transmission antennas, a precoding weight such as a DFT (Discrete-Fourier-Transform) matrix is used.
  • a precoding weight such as a DFT (Discrete-Fourier-Transform) matrix is used.
  • the object of the present invention is that even when CA and multi-antenna transmission are used in combination, the influence of bit rounding error of a signal having a small transmission power is increased by the D / A converter (a signal having a large transmission power is not distorted).
  • a wireless communication terminal apparatus and a power control method that can be avoided.
  • the wireless communication terminal apparatus of the present invention uses transmission power calculation means for calculating transmission power of a plurality of uplink channels of a plurality of component carriers and a plurality of antenna ports that constitute carrier aggregation, and the calculated transmission power, Power scaling detection means for detecting whether power scaling occurs when the total transmission power of uplink channels transmitted by the plurality of component carriers and the plurality of antenna ports exceeds a maximum transmission power specific to the own device When transmitting multiple reference signals using an antenna port that is detected when power scaling occurs and is set to transmit reference signals between component carriers, it is set to transmit reference signals between component carriers. Number of antenna ports, antenna port position Or, based on the antenna port number, power scaling so that the total scaling weight including the scaling weight for multi-antenna transmission is uniform between component carriers or between component carriers and antenna ports And a power scaling control means for performing the above.
  • the power control method of the present invention uses the transmission power calculation step of calculating transmission power of a plurality of uplink channels of a plurality of component carriers and a plurality of antenna ports constituting a carrier aggregation, and uses the calculated transmission power,
  • a power scaling detection step for detecting whether power scaling occurs when a total value of transmission power of uplink channels transmitted from a plurality of component carriers and the plurality of antenna ports exceeds a maximum transmission power unique to the own device; When transmitting multiple reference signals using an antenna port that is detected when power scaling occurs and is set to transmit reference signals between component carriers, it is set to transmit reference signals between component carriers.
  • power scaling is performed so that the total scaling weight including the scaling weight for multi-antenna transmission is uniform between component carriers or between component carriers and between antenna ports. And a power scaling control step for performing.
  • the base station can select, for example, a beam pattern with a correct precoding weight that maximizes the throughput from the SRS signals received from a plurality of antenna ports, and can notify the terminal of the information.
  • wireless communication terminal device which concerns on embodiment of this invention The figure which shows the structure which multiplexes SRS at the rear end of 1 sub-frame.
  • the present invention has been made by utilizing the following points. That is, when transmitting multiple SRSs from multiple antennas (ports), the configuration information such as the number of antenna ports, position, or number used for SRS transmission for each CC is transmitted from the eNB to the terminal. The semi-statistic is notified using signaling of an upper layer (for example, RRC (Radio Resource Control)) having a very low probability. For this reason, between eNB and each UE, the configuration information, such as the number of antenna ports used for SRS transmission for each CC, the position, or the number, can be recognized in advance.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of radio communication terminal apparatus (hereinafter referred to as “terminal”) 100 according to the embodiment of the present invention.
  • terminal radio communication terminal apparatus
  • the radio reception processing unit 102 receives OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signals transmitted from the base station (eNB) from the antennas 101-1 to 101 -M, down-converts the received OFDM signals, A / D conversion, and the like
  • the predetermined RF (Radio Frequency) processing is performed and output to the OFDM demodulator 103.
  • the OFDM demodulator 103 removes the guard interval (GI) of the OFDM signal output from the radio reception processor 102, and performs a discrete Fourier transform (DFT: Discrete Fourier Transform) on the OFDM signal from which the GI has been removed. Convert to region signal. Next, the OFDM demodulator 103 performs frequency domain equalization (FDE) on each component in the frequency domain, removes the distortion of the signal, and outputs the result to the demodulator 104.
  • GI guard interval
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • Demodulation section 104 performs a predetermined demodulation process for the modulation scheme such as QPSK, 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation) on the signal output from OFDM demodulation section 103 and outputs the result to channel decoding section 105.
  • the modulation scheme such as QPSK, 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
  • Channel decoding section 105 subjects the signal output from demodulation section 104 to decoding processing (iterative MAP decoding, Viterbi decoding) for error correction coding such as turbo coding and convolutional coding, and outputs the result to control information extraction section 106 To do.
  • decoding processing iterative MAP decoding, Viterbi decoding
  • error correction coding such as turbo coding and convolutional coding
  • the control information extraction unit 106 determines UL grant (UL grant) information (allocated bandwidth, MCS set, transmission power information such as PUSCH, SRS, PUCCH, etc. (TPC command, MCS, etc.) from the signal output from the channel decoding unit 105.
  • the transmission power calculation unit 107 transmits control information output from the control information extraction unit 106, CC individual (each UL channel) maximum transmission power (PA power class, MPR, etc.), path loss (estimated value) information, and higher layer transmission Calculate transmission power of multiple UL channels (per CC) using power-related notification information (path loss compensation coefficient, P_o (target reception level value), etc.) (for example, multiple SRSs transmitted from multiple antennas per CC) For the total transmit power).
  • PUSCH, PUCCH, and SRS transmission power calculation formulas described in Non-Patent Document 3 are used.
  • the transmission power calculation unit 107 outputs transmission power values of a plurality of UL channels (per CC) to the power scaling detection unit 108 and the power scaling control unit 109.
  • the power scaling detection unit 108 outputs a plurality of CCs (all UL channels) from the transmission power values of the plurality of UL channels output from the transmission power calculation unit 107 (for example, the total transmission power of each CC used for the plurality of SRSs transmitted from the plurality of antennas).
  • the total transmission power is calculated, and the calculated total transmission power is compared with the input maximum transmission power (Pcmax) unique to the UE. If the total transmission power is smaller than the maximum transmission power unique to the UE, control information “no need for power scaling” is output to the power scaling control section 109. Conversely, if the total transmission power is greater than the maximum transmission power specific to the UE, control information “necessity of power scaling” is output to the power scaling control unit 109.
  • the control information extraction unit 106 the number of antenna ports used for SRS transmission for each CC (cell), or the control information related to SRS transmission such as the antenna port position or antenna port number, is used for each UL channel (SRS, PUSCH,
  • the transmission power is scaled for a PUCCH or the like, and the transmission power of a plurality of UL channels transmitted from a plurality of antennas (ports) and a plurality of CCs is determined.
  • Transmission power information after power scaling is output to transmission power setting sections 112-1 to 112-N of transmission processing block section 116-1 (similarly, transmission power setting sections of transmission processing block sections 116-2 to 116-M) (The same is output to (not shown)).
  • the details of the SRS power scaling method will be described later.
  • the encoding / modulation units 110-1 to 110-N perform predetermined error correction coding such as turbo coding and predetermined values such as QPSK and 16QAM on the input transport block (TB) for each CC. Modulation processing is performed and output to multiplexing sections 111-1 to 111-N.
  • Multiplexers 111-1 to 111-N receive the input periodic SRS (when triggered by upper layer control information) or aperiodic SRS (when triggered by PDCCH of the physical layer control channel).
  • the signal is multiplexed on the modulation symbol sequence and output to transmission power setting sections 112-1 to 112-N.
  • LTE LTE-A
  • SRS is multiplexed only in the last symbol of one subframe composed of 14SC-FDMA symbols.
  • the SRS is multiplexed at the rear end of the modulation symbol so that time axis multiplexing is possible.
  • FIG. 6 shows a case where a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation ReferenceulationSymbol) is multiplexed by about 3 symbols at the center of one subframe.
  • DMRS DeModulation ReferenceulationSymbol
  • the transmission power setting sections 112-1 to 112-N use the transmission power information for each of the plurality of UL channels (CC) output from the power scaling control section 109 to transmit each UL channel (SRS, PUSCH, PUCCH, etc.).
  • the power is set and output to SC-FDMA (Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access) modulators 113-1 to 113-N.
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • SC-FDMA modulators 113-1 to 113-N perform DFT precoding by performing DFT on the symbol sequence after transmission power setting output from transmission power setting units 112-1 to 112-N. Do. And after mapping a DFT precoding signal to the predetermined
  • the synthesizing unit 114 synthesizes a plurality of SC-FDMA signals output from the SC-FDMA modulation units 113-1 to 113-N and outputs them to the radio transmission processing unit 115.
  • the wireless transmission processing unit 115 performs predetermined RF processing such as D / A conversion, amplification processing, and up-conversion on the signal output from the combining unit 114 and transmits the signal from the antenna 101-1.
  • the transmission power calculation unit 107 calculates the transmission power of multiple UL channels of multiple CCs and multiple antenna ports.
  • power scaling detection section 108 whether or not the total transmission power value of the UL channel transmitted by the multiple CCs and the multiple antenna ports exceeds the maximum transmission power specific to the UE (whether or not power scaling occurs). To detect.
  • power scaling occurs when a plurality of (periodic or aperiodic) SRSs are transmitted simultaneously using an antenna port set to transmit a reference signal between a plurality of CCs.
  • the total scaling weight including the scaling weight for transmission of multiple antennas is between component carriers or between component carriers and antennas. Power scaling is made uniform between ports.
  • Fig. 7 shows the outline of power scaling method 1.
  • CC number 2 (CC # 0 to CC # 1)
  • two antenna ports (antenna port number # 20) are transmitted in CC # 0 by a control signal notified from the base station (by higher layer signaling).
  • # 21) are configured to transmit SRS
  • CC # 1 shows a case where one antenna port (antenna port number # 10) is configured to transmit a plurality of SRSs. For example, a total of only three SRSs are transmitted from two CCs at the final symbol position of one subframe (FIG. 6).
  • the total transmission power value of the three SRS channels transmitted by 2CC exceeds the maximum transmission power specific to the UE, it is based on the number of antenna ports set for SRS transmission between CCs.
  • the scaling weight w_A between antennas for example, w_A
  • the base station can select, for example, a beam pattern with a correct precoding weight that maximizes the throughput from the SRS signals received from a plurality of antenna ports, and can notify the terminal of the information.
  • the same amplification factor can be set for different PAs, that is, simple common PA control can be performed.
  • the SRS of CC # 0 antenna port # 20 and the SRS of CC # 1 antenna port # 10 are amplified by PA # 0, and the SRS of CC # 0 antenna port # 21 is PA # 1.
  • a common amplification factor may be set for PA # 0 and PA # 1.
  • Fig. 7 shows the outline of power scaling method 2.
  • CC number 2 (CC # 0 to CC # 1)
  • two antenna ports (antenna port number # 20) are transmitted in CC # 0 by a control signal notified from the base station (by higher layer signaling).
  • # 21) are configured to transmit SRS
  • CC # 1 shows a case where one antenna port (antenna port number # 10) is configured to transmit a plurality of SRSs. For example, a total of only three SRSs are transmitted from two CCs at the final symbol position of one subframe (FIG. 6).
  • the total transmission power value of the three SRS channels transmitted by 2CC exceeds the maximum transmission power specific to the UE, it is based on the number of antenna ports set for SRS transmission between CCs.
  • the weight is used for scaling the transmission power of all SRSs of two SRSs transmitted from CC # 0 and one SRS transmitted from CC # 1.
  • M is the number of CCs
  • Nm is the number of SRS antenna ports of the m-th CC
  • Pm is the total SRS transmission power of the m-th CC
  • x 0 to M ⁇ 1.
  • the power scaling control unit 109 uses the antenna port (or antenna) that transmits SRS simultaneously based on the information of the antenna port position (number) used for SRS transmission set for each CC. Power scaling is performed by applying a total uniform scaling weight including a scaling weight for transmission of a plurality of antennas only to a port number or a physical antenna.
  • Fig. 8 shows the outline of power scaling method 3.
  • CC number 2 (CC # 0 to CC # 1)
  • two antenna ports (antenna port number # 20) are assigned to CC # 0 according to a control signal notified from the base station (by higher layer signaling).
  • # 21) are configured to transmit SRS
  • CC # 1 shows a case where one antenna port (antenna port number # 10) is configured to transmit a plurality of SRSs. For example, a total of three SRSs are transmitted from two CCs at the final symbol position of one subframe (FIG. 6).
  • the antenna port position (number) set for SRS transmission for each CC Based on the antenna port (or antenna port number or physical antenna) simultaneously transmitting the SRS with the total uniform scaling weight (w_C ⁇ w_A) including the weight (w_A) for transmitting multiple antennas ).
  • w_A 1/2 is set (this setting method will be described in detail in the power scaling method 4).
  • the total scaling weight including the scaling weights for transmitting multiple antennas is uniform in the antenna port (or antenna port number or physical antenna) that transmits the SRS simultaneously.
  • Fig. 8 shows the outline of power scaling method 4.
  • CC number 2 (CC # 0 to CC # 1)
  • two antenna ports (antenna port number # 20) are assigned to CC # 0 according to a control signal notified from the base station (by higher layer signaling).
  • # 21) are configured to transmit SRS
  • CC # 1 shows a case where one antenna port (antenna port number # 10) is configured to transmit a plurality of SRSs. For example, a total of only three SRSs are transmitted from two CCs at the final symbol position of one subframe (FIG. 6).
  • the antenna port position and number set for SRS transmission between CCs Based on the scaling weight between the antenna ports so that the total scaling weight (w_C ⁇ w_A) including the scaling weight (w_A) for multi-antenna SRS transmission is uniform between the component carriers and between the antenna ports.
  • the weight is used for scaling the transmission power of the SRS transmitted from the SRS of CC # 0 antenna port # 20 and CC # 1 antenna port # 10, which are the corresponding unten ports.
  • the antenna port of the transmission power difference between the CCs can be avoided while avoiding an increase in the transmission power difference between the CCs at the corresponding antenna port where the simultaneous transmission SRS exists.
  • the mean sum of squares at can be minimized.
  • M is the number of CCs
  • Pm is the total SRS transmission power of the mth CC
  • x 0 to M ⁇ 1.
  • each of the power scaling methods described above may be applied when a plurality of different UL channels (PUSCH, PUCCH, DMRS, etc.) are transmitted simultaneously.
  • PUSCH physical control channel
  • PUCCH Physical Control Channel
  • DMRS Demodulation
  • the control information, the reference signal, and the pilot signal can be transmitted with high accuracy.
  • the above uniform scaling may be applied to the case where Periodic SRS and / or aperiodic SRS are transmitted simultaneously.
  • the above power scaling methods may be applied when the number of antenna ports for each CC is the same. As a result, the same effect as described above can be obtained even in the same case (in addition to the different cases described above).
  • the above power scaling methods may be applied only when the number of SRS antenna ports set between CCs is different. That is, the power scaling methods described above may be applied with a trigger that the number of SRS antenna ports set between CCs is different.
  • the SRS is dropped (not transmitted, transmission power is set to zero). May be. Thereby, when the influence of the bit rounding error cannot be avoided, wasteful power consumption can be avoided.
  • the frequency unit may differ.
  • the basic unit of frequency may be defined as a carrier, a subcarrier, a subband composed of a plurality of subcarriers, or the like.
  • Component Carrier may be defined by a physical cell number and a carrier frequency number, and is sometimes called a cell.
  • the antenna port (number) may be defined by a physical antenna (number).
  • the power scaling weight w_C between component carriers may be a value notified from the base station using higher layer signaling or the like, or a value individually set by the terminal. Also good.
  • the present invention is configured by hardware has been described as an example.
  • the present invention can also be realized by software in cooperation with hardware.
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them. Although referred to as LSI here, it may be referred to as IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • this invention is applicable similarly also with an antenna port (antenna port).
  • Antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas.
  • 3GPP LTE it is not specified how many physical antennas an antenna port is composed of, but it is specified as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal).
  • the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • the present invention can be applied to a mobile communication system such as LTE-A.

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Abstract

 CC間およびアンテナポート間でSRSを同時送信する際において、CC間でSRS送信に設定されたアンテナポート数が異なる場合に、D/Aコンバータのビット丸め誤差の影響が大きくなることを回避する無線通信端末装置。この装置において、送信電力計算部(107)は、複数CCおよび複数アンテナポートの複数ULチャネルの送信電力を計算する。電力スケーリング検出部(108)は、複数CCおよび複数アンテナポートで送信されるULチャネルの送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えるか否かを検出する。電力スケーリング制御部(109)は、電力スケーリングが発生した場合には、CC間でSRSの送信に設定されているアンテナポート設定情報に基づいて、トータルのスケーリングウェイトが、CC間、または、CC間およびアンテナポート間で、一様となるように電力スケーリングを行う。

Description

無線通信端末装置及び電力制御方法
 本発明は、無線通信端末装置及び電力制御方法に関する。
 3GPP (3rd Generation Partnership Project)において、LTE-advanced(以下、「LTE-A」と省略する)の検討が進められている。LTE-Aでは、キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という帯域拡張技術の導入の検討がなされている。LTE-AのCAでは、20MHz等から構成される1つの単位キャリア(CC:Component Carrier)を複数束ねる。これにより、LTE-AのCAでは、複数のキャリアをアグリゲーションし、高速伝送の実現を図るアプローチがダウンリンンク(DL:Downlink)及びアップリンク(UL:Uplink)チャネルで取られる。LTE-Aでは、5個のCCの導入、つまり、100MHzまでの帯域拡張を視野に検討がなされている。
 そこで、UL CAを対象とした送信電力制御方法の検討も同時になされている。LTE-AのUL送信電力制御の検討において、以下の事項(A)~(C)が合意されている。(A)CC個別(CC-specific)に送信電力の制御が行われる。(B)CC個別の(各ULチャネルに対する)最大送信電力Pcmax、c、及び、UE(User Equipment)固有の(UE-specific)最大総送信電力Pcmax(複数CCでの合計最大送信電力上限値)を設けている。そして、1CC内で送信される各ULチャネルの送信電力が、CC個別の(各ULチャネルに対する)最大送信電力を超えた場合、ULチャネルの送信電力を低減する電力スケーリングという制御が行われる。また、1CC内で送信される各ULチャネルの送信電力が、複数ULチャネルの同時送信時に、複数(全)CCで送信されるULチャネル送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えた場合(power limitationになった場合)にも電力スケーリングが行われる。(C)UL CAにおいて、複数ULチャネルの同時送信時にpower limitationになり、電力スケーリングが発生した場合における、複数ULチャネルに対する電力割当優先度ルールは以下のように合意されている。
   PUCCH>PUSCH with UCI>PUSCH without UCI
 ここで、PUCCHはPhysical Uplink Control CHannel、PUSCHはPhysical Uplink Shared CHannelである。UCIはUplink Control Informationの略語であり、具体的には以下の制御情報等がある。即ち、ACK/NACK(Acknowledgment/Non Acknowledgment)、RI(Rank Indicator)、CQI(Channel Quality Information)、PMI(Pre-coding Matrix Indicator)、CSI(Channel State Information)等がある。CSI、CQI等の情報の送信には、ピリオディック(periodic)とアペリオディック(aperiodic)な送信方法がある。
 ここで、PUSCH with UCIは、UCIを多重するPUSCHのことを示し、PUSCH without UCIは、UCIを多重しないPUSCHのことを示す。従って、複数ULチャネルの同時送信時に電力スケーリングが発生した場合には、第1にPUCCHの送信電力、第2にUCIを多重するPUSCHの送信電力、第3にUCIを多重しないPUSCHの送信電力に順番に送信電力を割り当てる。このルールは、これらの各チャネルが同一CC内に存在するか、または異なるCCに存在するかにかかわらず適用される。
 また、UCIが多重されないPUSCH(PUSCH without UCI)が複数存在し、複数(全)CCで送信されるULチャネルの送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えた場合には、複数のPUSCH without UCIを一様に電力スケーリングする端末動作が用いられる。即ち、CC個別に電力制御されている複数PUSCH without UCIの送信電力に対して、CC間で同じスケーリングウェイト(w_C(≦1))を乗算することにより、電力スケーリングを行う。
 更に、CQI等の伝搬路の品質を測定する(sounding)ために用いられる、ピリオディック又はアペリオディックSRS(Sounding Reference Symbol)に関連するCAにおける電力スケーリング発生時の電力割当ルールも検討されている。
 例えば、非特許文献1および非特許文献2において、複数CC間で同時送信する複数SRSの総送信電力がUE固有の最大総送信電力を超えた(power limitationになった)場合の、電力スケーリング方法が記載されている。具体的には、UCIが多重されないPUSCHに対するCC間での一様スケーリングウェイト(w_C)を再利用し、そのウェイトを複数SRSの送信電力に乗算することにより、CC間の複数SRSに対するスケーリング処理を行う。これにより、複数CCでのSRS同時送信時にpower limitationになった場合においても、このルールに従い、端末は各CCのSRSの送信電力を適切に決定することができる。SRSの送信電力は、PUSCHの送信電力にオフセットを与えることで設定されるため、PUSCH without UCIに対するスケーリングウェイト(w_C)をSRSに適用する上記方法は、親和性の高いアプローチである。
 一方で、LTE-AのUL伝送において、CAと伴に、複数アンテナを用いるMIMO(Multi-Input Multi-Output)伝送の導入が決定されている。UL-MIMOにおける送信電力制御では、CC毎に制御された送信電力を、CC毎に設定(configure)されているアンテナポートに対して等しく配分(CC毎に制御されている送信電力を一様にスケーリングして、各アンテナに分配)する。これにより、各アンテナポートから送信されるULチャネルの送信電力を決定する。例えば、図1に示すように、2アンテナポートがconfigureされている場合においては、CC毎に送信電力制御された該当CCにおける(総)送信電力(P)を2分割し(該当CCにおける(総)送信電力にアンテナポート軸のスケーリングウェイトw_A=1/2(≦1)を乗算し)、スケーリング後の送信電力を2つのアンテナそれぞれに等しく配分する。
 従って、CAと複数アンテナ(MIMO、ダイバーシチ等)送信を併用する際には、CC(周波数)軸でのCC個別電力制御と、アンテナポート(空間)軸での電力スケーリング処理を行う。これにより、複数CCと複数アンテナを用いて同時送信する複数のULチャネルの各送信電力を決定する。まず、(1)CC(周波数)軸において、CC毎に複数アンテナで送信するULチャネルの総送信電力(送信電力合計値)を制御する。次に、(2)アンテナポート(空間)軸において、(1)で決定した(制御された)CC毎の総送信電力をconfigureされているアンテナポートに等しく配分する。
 以上より、CAにおける複数SRSに対するpower limitation時の電力スケーリング方法である非特許文献1及び非特許文献2と、上記した複数アンテナ時のアンテナポート軸での等電力配分(電力スケーリング)方法を組み合わせる。これにより、CAと複数アンテナ(MIMO、ダイバーシチ等)送信を併用する際に、複数CCおよび複数アンテナポートから送信する全SRSの総送信電力がUE個別の最大送信電力を超えた場合(power limitationになった場合)の電力スケーリング規則を作り出すことができる。(1)複数PUSCH without UCIに対するCC間の電力スケーリングウェイト(w_C)を用いて、CC(周波数)間でSRSの送信電力を一様にスケーリング。(2)CC間でのスケーリング後のCC毎の送信電力に、アンテナポート軸のスケーリングウェイトw_Aを乗算し、アンテナポート間で等電力配分する。
 図2は、CC数=2、各CCで2つのアンテナポートがSRSの送信にconfigureされている場合を示している。上記の規則(1)により、まず、CC#0およびCC#1それぞれで制御されている送信電力PおよびPに対して、複数PUSCH without UCIに対するCC間の一様電力スケーリングウェイト(w_C)を乗算する。これにより、CC#0およびCC#1の送信電力を(w_C×P)および(w_C×P)に低減する。
 次に、上記の規則(2)により、アンテナポート軸の一様スケーリングウェイト(w_A=1/2)を用いて、CC#0のアンテナポート#20、CC#0でアンテナポート#21、CC#1のアンテナポート#20、CC#1でアンテナポート#21のそれぞれの送信電力を、(w_C×w_A×P)、(w_C×w_A×P)、(w_C×w_A×P)、(w_C×w_A×P1)に決定する。
R1-106131, SRS power control issue, 3GPP TSG RAN WG1 #63 meeting, Jacksonville, USA, 15th - 19th, November, 2010 R1-106195, Remaining issues on uplink power control, 3GPP TSG RAN WG1 #63 meeting, Jacksonville, USA, 15th - 19th November 2010 3GPP TS 36.213 V8.8.0 (2009-09)
 しかしながら、非特許文献1及び非特許文献2に開示の技術、および、上記した組合せによる従来技術では、以下に示す課題が生じる。すなわち、CC間でSRS送信にconfigureされたアンテナポート数が異なる場合、CC間およびアンテナポート間でのトータルのスケーリングウェイトがCC間で異なってしまう。つまり、SRS送信にconfigureされたアンテナポート数が多いCCと、SRS送信にconfigureされたアンテナ数が少ないCC間で、一様ではない電力スケーリングがなされてしまう。
 図3は、CC#0では2つのアンテナポートがSRS送信にconfigureされており、CC#0では1つのアンテナポートがSRS送信にconfigureされている場合を示している。この場合、図2で説明した上記組合せによる従来技術を用いると、CC#0のアンテナポート#20および#21ではCC#0で制御されている送信電力Pに対して(w_C×w_A=w_C/2)のトータルのウェイトでスケーリングし、CC#1のアンテナポート#10ではCC#1で制御されている送信電力Pに対して(w_C)のウェイトでスケーリングを行う。
 従って、w_A≦1であるため、アンテナポート間電力スケーリング(CC#0のアンテナポート間での等電力配分)前のCC間での送信電力差(w_C×|P-P|)と比較すると、CC間及びアンテナポート間電力スケーリング後のCC間での送信電力差(w_C×|P-w_A×P|=w_C×|P-P/2|)は増加してしまう。つまり、w_C×|P-P| < w_C×|P-w_A×P|の関係になる。
 このようにCC間での電力差が増加してしまうと、複数SRSを同時にディジタル信号からアナログ信号へ変換するD/Aコンバータの(Digital-Analog converter)のビット丸め誤差の影響が大きくなってしまうという課題が発生する。即ち、送信電力の大きなSRS信号が歪まないようにD/Aコンバータのダイナミックレンジを設定すると、送信電力の小さい信号をD/Aコンバータにおいて正しく表現できなくなってしまう(誤差が大きくなってしまう)。
 特に、1つのD/Aコンバータで複数の信号を同時にディジタル信号からアナログ信号へ変換する端末構成の場合などに上記課題がより大きくなってしまう。例えば、2CCで送信する2つのSRSに対して1つのIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)を適用した後、IFFT出力信号をD/Aコンバータに入力するような構成の場合などが該当する。
 ここで、3GPPで定義されているアンテナポート(番号)という技術的概念と、物理アンテナ、D/Aコンバータとの(端末における位置)関係を図4を用いて簡単に説明し、課題について補足する。
 図4は、アンテナポート数=1の場合及びアンテナポート数=2の場合をそれぞれ示している。また、図4は、それぞれの場合において、端末でのD/Aコンバータの実装位置の違い((a)Implementation based precodingの前、(b)Implementation based precodingの後)で2つの構成を示している。物理アンテナ数=2の場合を示している。
 (a1)はアンテナポート数=1およびD/Aコンバータの実装位置がImplementation based precodingの前の場合を示している。(b1)はアンテナポート数=1およびD/Aコンバータの実装位置がImplementation based precodingの後の場合を示している。(a2)はアンテナポート数=2およびD/Aコンバータの実装位置がImplementation based precodingの前の場合を示している。(b2)はアンテナポート数=2およびD/Aコンバータの実装位置がImplementation based precodingの後の場合を示している。
 Implementation based precodingとは、端末の実装に依存したprecoding(ビームフォーミング、セクタービームなど)処理を行う部分であり、一例としては、図4に示すような、プレコーディング行列(F(F、F)、G(G、G、G)等)を用いることもできる。
 ここで、図3の場合に相当する、CC#0で2アンテナポートがSRS送信にconfigureされ、CC#1では1アンテナポートがSRS送信にconfigureされている場合を一例として考える。さらに、CC#0では(b2)のD/Aコンバータの実装位置およびImplementation based precoding行列G(単位行列)を用い、CC#1では(b1)のD/Aコンバータの実装位置およびImplementation based precoding行列Fを用いる場合を考える。この場合、CC#0およびCC#1とも、各アンテナポートに入力される信号は、implementation precodingによって異なるアンテナポートに入力される信号と合成されず、D/Aコンバータへそれぞれ出力される。従って、同一のD/Aコンバータに複数の信号(CC#0の信号及びCC#1の信号)が入力されることになるため、1つのD/Aコンバータで複数の信号を同時にディジタル信号からアナログ信号へ変換する構成になる。つまり、この構成において、D/Aコンバータに複数の信号の電力差が大きい場合には上記した課題が発生することとなる。
 また、図3および図4を用いて説明した上記の例は、アンテナポートと物理アンテナが1対1に対応する場合に相当すると言う事もできる。
 なお、CA、または、複数アンテナ送信だけの場合は、上記従来技術を用いても、電力スケーリング処理に依る電力差の増加という現象は発生しないため、上記課題も発生しない。
 また、端末の複数アンテナから送信されるSRSを用いて、基地局(eNB)は、端末の実装に依存しない標準化によって予め規定されているprecodingウェイト(例えば、3GPPのLTE(Long Term Evolution)、LTE-advancedでは、2送信アンテナを用いるMIMO伝送の場合、DFT(Discrete Fourier Transform)行列等のprecodingウェイトを用いる)から選択する。基地局が選択したpercodingウェイトの情報を端末に通知する場合、送信SRSに電力差があると正しいprecodingウェイトのビームパターンが選択できなくなるという課題も発生する(例えば、スループットを最大化する正しいprecodingウェイト選択できなくなる)。つまり、キャリアアグリゲーション及び複数アンテナ送信を併用する場合において、アンテナポート間でSRSの送信電力を一様にスケーリングすることが重要となる。
 本発明の目的は、CAおよび複数アンテナ送信を併用する場合においても、D/Aコンバータによって(送信電力の大きな信号が歪ませず、かつ)送信電力の小さな信号のビット丸め誤差の影響が大きくなること回避できる、無線通信端末装置及び電力制御方法を提供することである。
 本発明の無線通信端末装置は、キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアおよび複数アンテナポートの複数の上り回線チャネルの送信電力を計算する送信電力計算手段と、計算された前記送信電力を用いて、前記複数のコンポーネントキャリアおよび前記複数アンテナポートで送信される上り回線チャネルの送信電力の合計値が自装置に固有の最大送信電力を超えて電力スケーリングが発生するか否かを検出する電力スケーリング検出手段と、電力スケーリングが発生すると検出され、かつ、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポートを用いて複数の参照信号を送信する場合、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポート数、アンテナポート位置、または、アンテナポート番号に基づいて、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルのスケーリングウェイトが、コンポーネントキャリア間、または、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で、一様となるように電力スケーリングを行う電力スケーリング制御手段と、を具備する構成を採る。
 本発明の電力制御方法は、キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアおよび複数アンテナポートの複数の上り回線チャネルの送信電力を計算する送信電力計算工程と、計算された前記送信電力を用いて、前記複数のコンポーネントキャリアおよび前記複数アンテナポートで送信される上り回線チャネルの送信電力の合計値が自装置に固有の最大送信電力を超えて電力スケーリングが発生するか否かを検出する電力スケーリング検出工程と、電力スケーリングが発生すると検出され、かつ、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポートを用いて複数の参照信号を送信する場合、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポート数、アンテナポート位置、または、アンテナポート番号に基づいて、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルのスケーリングウェイトが、コンポーネントキャリア間、または、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で、一様となるように電力スケーリングを行う電力スケーリング制御工程と、を具備するようにした。
 本発明によれば、コンポーネントキャリア間でのアンテナポート数が異なる場合においても、コンポーネントキャリア間での電力差の増加を回避できるため、D/Aコンバータのビット丸め誤差の影響を増加させずにできる。また、基地局(eNB)は複数アンテナポートから受信したSRS信号から、例えば、スループットを最大化する正しいprecodingウェイトのビームパターンが選択でき、その情報を端末に通知することができる。
複数アンテナ送信時のアンテナポート間での送信電力配分方法を示す図 キャリアアグリゲーションおよび複数アンテナ送信を併用する際の電力スケーリング方法を示す図 キャリアアグリゲーションおよび複数アンテナ送信を併用する際に、コンポーネントキャリア間でアンテナポート数が異なる場合の、非特許文献1および2の開示技術に基づく電力スケーリング方法を示す図 アンテナポート、物理アンテナおよびD/Aコンバータの関係を示す図 本発明の実施の形態に係る無線通信端末装置の構成を示すブロック図 1サブフレームの後端にSRSを多重する構成を示す図 電力スケーリング方法1および2の概要を示す図 電力スケーリング方法3および4の概要を示す図
 本発明は以下の点を利用することにより発明をなすに到った。すなわち、複数SRSを複数アンテナ(ポート)から送信する際において、CC毎にSRS送信に用いるアンテナポート数、又は、位置、又は、番号などの設定(configuration)情報は、eNBから端末に、伝送誤り確率の極めて低い上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control))のシグナリングを用いてsemi-statisticに通知される。このため、eNB及び各UE間で、CC毎のSRS送信に用いるアンテナポート数、又は、位置、又は、番号等の設定(configuration)情報を事前に認識できる。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態)
 図5は、本発明の実施の形態に係る無線通信端末装置(以下、「端末」という)100の構成を示すブロック図である。以下、図5を用いて端末100の構成について説明する。
 無線受信処理部102は、基地局(eNB)から送信されたOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号をアンテナ101-1~101-Mから受信し、受信したOFDM信号にダウンコンバート、A/D変換等の所定のRF(Radio Frequency)処理を施してOFDM復調部103に出力する。
 OFDM復調部103は、無線受信処理部102から出力されたOFDM信号のガードインターバル(GI)を除去し、GIを除去したOFDM信号に対して離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)を施して周波数領域信号に変換する。次に、OFDM復調部103は、周波数領域の各成分に対して、周波数領域等化(FDE:Frequency-domain Equalization)を施し、信号の歪を取り除き、復調部104に出力する。
 復調部104は、OFDM復調部103から出力された信号に対して、QPSK、16QAM(QuadratureAmplitude Modulation)等の変調方式に対する所定の復調処理を施してチャネル復号部105に出力する。
 チャネル復号部105は、復調部104から出力された信号に、ターボ符号化、畳み込み符号化等の誤り訂正符号化に対する復号処理(繰り返しMAP復号、ビタビ復号)を施して制御情報抽出部106に出力する。
 制御情報抽出部106は、チャネル復号部105から出力された信号から、ULグラント(UL grant)情報(割当帯域幅、MCSセット、PUSCHやSRSやPUCCH等の送信電力情報(TPC command、MCS等の送信フォーマット既存値ΔTF等、SRS用のオフセット値PSRS_offset)、アペリオディックSRSトリガー情報など)、DLグラント(DL grant)情報(PUCCH等の送信電力情報、アペリオディックSRSトリガー情報など)、UCI要求(トリガー)情報、Pcell/Scell、PCC/SCCなどのCC/cell情報、また、上位レイヤにおける制御情報などに含まれる、CC(cell)毎のSRS送信に用いるアンテナポート数、または、アンテナポート位置、または、アンテナポート番号等のSRS送信に関する設定制御情報など、を抽出して送信電力計算部107および電力スケーリング制御部109に出力する。
 送信電力計算部107は、制御情報抽出部106から出力された制御情報、CC個別(各ULチャネル)最大送信電力(PAのパワクラス、MPR等)、パスロス(推定値)情報、上位層での送信電力関連通知情報(パスロス補償係数、P_o(ターゲット受信レベル値)等)などを用いて、複数ULチャネル(CC毎)の送信電力を計算する(例えば、CC毎の、複数アンテナから送信する複数SRSの総送信電力を計算する)。具体的な計算方法は、非特許文献3に記載のPUSCH、PUCCH及びSRSの送信電力計算式などを用いる。送信電力計算部107は、複数ULチャネル(CC毎)の送信電力値を電力スケーリング検出部108及び電力スケーリング制御部109に出力する。
 電力スケーリング検出部108は、送信電力計算部107から出力された複数ULチャネルの送信電力値(例えば、複数アンテナから送信する複数SRSに用いる各CCの総送信電力)から複数CC(全ULチャネル)の総送信電力を計算し、計算した総送信電力と、入力されるUE固有の最大送信電力(Pcmax)との比較を行う。総送信電力がUE固有の最大送信電力より小さければ、「電力スケーリングの必要なし」という制御情報を電力スケーリング制御部109に出力する。逆に、総送信電力がUE固有の最大送信電力より大きければ、「電力スケーリングの必要あり」という制御情報を電力スケーリング制御部109に出力する。
 電力スケーリング制御部109では、電力スケーリング検出部108から出力された電力スケーリング発生の有無情報「電力スケーリングの必要なし、または、あり」に従って、「電力スケーリングの必要あり」の場合は、制御情報抽出部106から入力される、CC(cell)毎のSRS送信に用いるアンテナポート数、または、アンテナポート位置、または、アンテナポート番号等のSRS送信に関する制御情報を用いて、各ULチャネル(SRS、PUSCH、PUCCHなど)に対して送信電力のスケーリングを行い、複数アンテナ(ポート)および複数CCから送信する、複数ULチャネルの送信電力を決定する。電力スケーリング後の送信電力情報を送信処理ブロック部116-1の送信電力設定部112-1~112-Nに出力する(同様に、送信処理ブロック部116-2~116-Mの送信電力設定部(図示せず)に対しても、同様に出力する)。なお、SRSの電力スケーリング方法の詳細は後述する。
 符号化及び変調部110-1~110-Nは、入力されるCC毎のトランスポートブロック(TB:Transport Block)に対して、ターボ符号化等の誤り訂正符号化及びQPSKや16QAM等の所定の変調処理を施して多重部111-1~111-Nに出力する。
 多重部111-1~111-Nは、入力されるピリオディックSRS(上位層の制御情報によってトリガーされた場合)、または、アペリオディックSRS(物理層の制御チャネルのPDCCHによってトリガーされた場合)を変調シンボル系列に多重して送信電力設定部112-1~112-Nに出力する。LTE(LTE-A)では、図6(PUSCHにSRSを時間多重する場合)に示すように、14SC-FDMAシンボルから構成される1サブフレームの最終シンボルだけにSRSが多重されるため、そのような時間軸多重が行えるようにSRSを変調シンボルの後端に多重する。なお、図6では、1サブフレームの中心部分に3シンボル程復調用参照信号(DMRS:DeModulationReference Symbol)が多重されている場合を示している。
 送信電力設定部112-1~112-Nは、電力スケーリング制御部109から出力された複数ULチャネル(CC)毎の送信電力情報を用いて、各ULチャネル(SRS、PUSCH、PUCCHなど)の送信電力を設定してSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)変調部113-1~113-Nに出力する。
 SC-FDMA変調部113-1~113-Nは、送信電力設定部112-1~112-Nから出力された送信電力設定後のシンボル系列に対して、DFTを施すことにより、DFTプレコーディングを行う。そして、eNBから指示された所定の周波数リソースにDFTプレコーディング信号をマッピングした後、IDFTで時間領域信号に変換する。最後に、ガードインターバルを付加して合成部114に出力する。
 合成部114は、SC-FDMA変調部113-1~113-Nから出力された複数のSC-FDMA信号を合成し、無線送信処理部115に出力する。
 無線送信処理部115は、合成部114から出力された信号にD/A変換、増幅処理、アップコンバート等の所定のRF処理を施し、アンテナ101-1より送信する。
上記では、無線処理ブロック部116-1における、符号化及び変調部110-1~110-Nから無線送信処理部115までの一連の処理過程を示したが、同様の処理を、無線処理ブロック部116-2~116-Mにおいても行う。
 次に、複数SRS同時送信時のSRSに対する電力スケーリング方法1~4について説明する。
 <電力スケーリング方法1>
 電力スケーリング方法1では、まず、送信電力計算部107において、複数CCおよび複数アンテナポートの複数ULチャネルの送信電力を計算する。
 次に、電力スケーリング検出部108において、複数CCおよび複数アンテナポートで送信されるULチャネルの送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えるか否か(電力スケーリングが発生するか否か)を検出する。
 次に、電力スケーリング制御部109において、複数CC間で参照信号の送信に設定されているアンテナポートを用いて、複数(ピリオディック又はアペリオディック)SRSを同時送信する場合において、電力スケーリングが発生した場合には、CC間でSRSの送信に設定されているアンテナポート数に基づいて、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルのスケーリングウェイトが、コンポーネントキャリア間、または、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で、一様となるように電力スケーリングを行う。
 図7に、電力スケーリング方法1の概要を示す。図7では、CC数=2(CC#0~CC#1)の場合において、基地局から(上位レイヤシグナリングで)通知される制御信号により、CC#0では2アンテナポート(アンテナポート番号#20および#21)がSRSの送信にconfigureされており、CC#1では1アンテナポート(アンテナポート番号#10)が複数SRSの送信にconfigureされている場合を示している。例えば、1サブフレームの最終シンボル位置(図6)において、2つのCCからトータルで3つのSRSだけを送信している。このような状況下において、2CCで送信される3つのSRSチャネルの送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えた場合、CC間でSRSの送信に設定されているアンテナポート数に基づいて、複数アンテナ送信のためのウェイト(w_A)を加味したトータルのスケーリングウェイト(w_C×w_A)が、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で一様となるように、アンテナ間のスケーリングウェイトw_A(例えば、w_A=1/3)と設定し、CC#0から送信される2つのSRSおよびCC#1から送信される1つのSRSの送信電力のスケーリングを行う動作を示している。
 これにより、コンポーネントキャリア間でのアンテナポート数が異なる場合においても、コンポーネントキャリア間での電力差の増加を回避できるため、D/Aコンバータのビット丸め誤差の影響を増加させずにできる。また、基地局(eNB)は複数アンテナポートから受信したSRS信号から、例えば、スループットを最大化する正しいprecodingウェイトのビームパターンが選択でき、その情報を端末に通知することができる。
 また、複数CCのSRS信号を1つの電力増幅器(PA:Power Amplifier)で増幅する端末構成の場合、上記従来技術のように、CC間でのSRSの送信電力に対する電力スケーリングウェイトが異なると、1PA内でCC(周波数帯域)間で異なる増幅率に設定しなければならなくなり、装置構成が非常に複雑になる。一般に、CC(周波数帯域)間で増幅率(電力スケーリングウェイト)が異なる場合には、CC(周波数帯域)毎にPAを設定する必要がある。即ち、複数のPAを備えないと上記従来技術の電力スケーリングをRF帯で行うことができない。しかしながら、上記発明を用いることにより、1つのPAを用いて、CC間での1つの増幅率でRF帯での簡易な電力スケーリング制御が行うことができる。
 また、全CCの全アンテナポートのSRSに対して同一の電力スケーリングウェイトを適用することにより、異なるPAで同一の増幅率に設定できるため、つまり、簡易な共通PA制御を行うことができる。例えば、図7において、CC#0のアンテナポート#20のSRSとCC#1のアンテナポート#10のSRSをPA#0で増幅し、CC#0のアンテナポート#21のSRSをPA#1で増幅する端末構成の場合、PA#0とPA#1で共通の増幅率に設定すればよい。
 <電力スケーリング方法2>
 上記の電力スケーリング方法1において、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルのスケーリングウェイトが、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で一様となるように、アンテナポート間のスケーリングウェイトを、w_A=1/(SRS送信にconfigureされている全CCおよび全アンテナポートのSRS数)と設定し、全SRSに上記スケーリングウェイトを適用することを特徴とする。
 図7に、電力スケーリング方法2の概要を示す。図7では、CC数=2(CC#0~CC#1)の場合において、基地局から(上位レイヤシグナリングで)通知される制御信号により、CC#0では2アンテナポート(アンテナポート番号#20および#21)がSRSの送信にconfigureされており、CC#1では1アンテナポート(アンテナポート番号#10)が複数SRSの送信にconfigureされている場合を示している。例えば、1サブフレームの最終シンボル位置(図6)において、2つのCCからトータルで3つのSRSだけを送信している。このような状況下において、2CCで送信される3つのSRSチャネルの送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えた場合、CC間でSRSの送信に設定されているアンテナポート数に基づいて、複数アンテナ送信のためのウェイト(w_A)を加味したトータルのスケーリングウェイト(w_C×w_A)が、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で一様となるように、アンテナポート間のスケーリングウェイトw_A=1/(SRS送信にconfigureされている全CCおよび全アンテナポートのSRS数)=1/3と設定している。そして、そのウェイトを、CC#0から送信される2つのSRSおよびCC#1から送信される1つのSRSの全SRSの送信電力のスケーリングに用いている。
 これにより、上記電力スケーリング方法1の効果に加えて、CC間での送信電力差の増加を避けつつ、CC間での送信電力差の全SRSでの平均2乗和を最小にすることができる。以下に、上記の導出過程を示す。
 各SRSのスケーリングウェイトkm、n (m=M-1, n=0~Nm-1)による、CC間での送信電力差の増加を避けることを考える。そして、「全SRSのスケーリングウェイトkm、nの総和を一定(=1)に保つ」いう条件下で、「CC間での送信電力差の、全SRSでの平均2乗和を最小」にすることを考える。即ち、定式化すると次式のように表現できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、MはCC数、Nmは第mCCのSRSアンテナポート数、Pmは第mCCのSRS総送信電力、x=0~M-1である。
 ラグランジェ未乗数法(およびCC間での平均送信電力は同一という仮定)より、以下のように導出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上記したように、電力スケーリング方法2を用いることにより、上記電力スケーリング方法1の効果に加えて、CC数が3以上の場合においても、CC間での送信電力差が大きくなることを回避することができる。
 <電力スケーリング方法3>
 電力スケーリング方法3では、電力スケーリング制御部109において、CC毎に設定されているSRSの送信に用いるアンテナポート位置(番号)の情報に基づいて、SRSを同時送信しているアンテナポート(または、アンテナポート番号、または、物理アンテナ)に対してだけ、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルの一様スケーリングウェイトを適用することで、電力スケーリングを行うことを特徴とする。
 図8に、電力スケーリング方法3の概要を示す。図8では、CC数=2(CC#0~CC#1)の場合において、基地局から(上位レイヤシグナリングで)通知される制御信号により、CC#0では2アンテナポート(アンテナポート番号#20および#21)がSRSの送信にconfigureされており、CC#1では1アンテナポート(アンテナポート番号#10)が複数SRSの送信にconfigureされている場合を示している。例えば、1サブフレームの最終シンボル位置(図6)において、2つのCCからトータルで3つのSRSを送信している。このような状況下において、2CCで送信される3つのSRSチャネルの送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えた場合、CC毎にSRSの送信に設定されているアンテナポート位置(番号)に基づいて、複数アンテナ送信のためのウェイト(w_A)を加味したトータルの一様スケーリングウェイト(w_C×w_A)を、SRSを同時送信しているアンテナポート(または、アンテナポート番号、または、物理アンテナ)に対して適用する。図7では、w_A=1/2と設定している(この設定方法は、電力スケーリング方法4で詳述する)。
 これにより、電力スケーリングによってSRS測定精度が劣化するアンテナポート数を低減することができる。電力スケーリングを行うと、基地局がSRSでのチャネル品質測定精度を満たすように、適当に制御されていたSRSの送信電力を満たさなくなる可能性が高くなるため、SRSの測定精度を満たすためには、電力スケーリングを適用するSRS数はできるだけ少ないことが望ましい。図7と図8を比較すると明らかなように、図8の場合は3つのSRSを同時送信している場合において全てのSRSに対して電力スケーリングを行う一方で、電力スケーリング方法3を示す図7では、同時送信が発生しているアンテナポート(物理アンテナ)に対してだけ電力スケーリングを行うため、2つのSRSに対してだけ電力スケーリングを適用する。
 更に、複数CCを1つのPAでカバーしている場合は、SRSの同時送信が発生しているアンテナポート(物理アンテナ)に対応するPAでは、1つの増幅率でRF帯での簡易な電力制御が行うことができ、上記と同様の効果を得ることができる。
 <電力スケーリング方法4>
 上記の電力スケーリング方法3において、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルのスケーリングウェイトが、SRSを同時送信しているアンテナポート(または、アンテナポート番号、または、物理アンテナ)で一様となるように、アンテナポート間のスケーリングウェイトを、w_A=1/(該当アンテンポート、または、該当物理アンテナでのSRSの送信に設定されているSRS数)と設定し、該当SRSに上記スケーリングウェイトを適用することを特徴とする。
 図8に、電力スケーリング方法4の概要を示す。図8では、CC数=2(CC#0~CC#1)の場合において、基地局から(上位レイヤシグナリングで)通知される制御信号により、CC#0では2アンテナポート(アンテナポート番号#20および#21)がSRSの送信にconfigureされており、CC#1では1アンテナポート(アンテナポート番号#10)が複数SRSの送信にconfigureされている場合を示している。例えば、1サブフレームの最終シンボル位置(図6)において、2つのCCからトータルで3つのSRSだけを送信している。このような状況下において、2CCで送信される3つのSRSチャネルの送信電力合計値がUE固有の最大送信電力を超えた場合、CC間でSRSの送信に設定されているアンテナポート位置および数に基づいて、複数アンテナSRS送信のためのスケーリングウェイト(w_A)を加味したトータルのスケーリングウェイト(w_C×w_A)が、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で一様となるように、アンテナポート間のスケーリングウェイトw_A=1/(該当アンテンポート、または、該当物理アンテナでのSRSの送信に設定されているSRS数)=1/2と設定している。そして、そのウェイトを、該当アンテンポートである、CC#0のアンテナポート#20およびCC#1のアンテナポート#10のSRSから送信されるSRSの送信電力のスケーリングに用いている。
 これにより、上記電力スケーリング方法3の効果に加えて、同時送信SRSが存在する該当アンテナポートでのCC間での送信電力差の増加を避けつつ、CC間での送信電力差の、該当アンテナポートでの平均2乗和を最小にすることができる。以下に、上記の導出過程を示す。
 同時送信SRSが存在するアンテナポートでの、スケーリングウェイトkm(m=M-1)によって、CC間での送信電力差の増加を避けることを考える。そして、「同時送信SRSスケーリングウェイトkmの総和を一定(=1)に保つ」いう条件下で、「CC間での送信電力差の、該当アンテナポートでの平均2乗和を最小」にすることを考える。即ち、定式化すると次式のように表現できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、MはCC数、Pmは第mCCのSRS総送信電力、x=0~M-1である。
 ラグランジェ未乗数法(CC間での平均送信電力は同一という仮定)より、以下のように導出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 上記したように、電力スケーリング方法4を用いることにより、上記電力スケーリング方法3の効果に加えて、CC数が3以上の場合においても、CC間での送信電力差が大きくなることを回避することができる。
 なお、上記各電力スケーリング方法を、別のULチャネル(PUSCH,PUCCH,DMRS等)を複数同時に送信する場合に適用してもよい。特に、低遅延での伝送が求められ、再送が適用されない、重要な制御情報を伝送するのに用いられる物理制御チャネル(PUCCH)や、同様にSRSと同様に伝搬路を推定に用いる参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)やパイロット信号に適用してもよい。
 これにより、上記と同様に、D/Aコンバータのビット丸め誤差が大きくなることが回避できるため、制御情報、参照信号、パイロット信号を高精度に伝送することができる。
 また、Periodic SRS または(かつ)aperiodic SRSの同時送信が発生した場合に対して、上記一様スケーリングを適用してもよい。
 また、上記各電力スケーリング方法を、CC毎のアンテナポート数が同じ場合に適用してもよい。これにより、(上記した異なる場合に加えて)同じ場合も上記と同様の効果が得られる。
 また、上記各電力スケーリング方法を、CC間で設定されているSRSアンテナポート数が異なる場合にだけ適用してもよい。即ち、CC間で設定されているSRSアンテナポート数が異なることをトリガーとして、上記各電力スケーリング方法を適用してもよい。
 また、上記各電力スケーリング方法において、一様スケーリングによる送信電力低減量が所定値以上(低減後の送信電力が所定値以下)の場合、そのSRSをドロップ(送信しない、送信電力=ゼロに設定)してもよい。これにより、ビット丸め誤差の影響を回避できない場合においては、無駄な消費電力を回避できる。
 また、上記では、CC間の場合について説明したが、CC内の複数SRSに上記方法を適用してもよい。
 なお、上記実施の形態において、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)という周波数の基本単位(バンド)に基づいて、説明したが、それに限らず、その周波数単位は異なるものであってもよい。例えば、周波数の基本単位は、キャリア、サブキャリア、複数のサブキャリアから構成されるサブバンドなど定義されてもよい。
 また、Component Carrierは物理セル番号とキャリア周波数番号で定義されてもよく、セルと呼ばれることもある。
 また、上記実施の形態において、アンテナポート(数)は物理アンテナ(数)で定義されてもよい。
 また、上記実施の形態において、コンポーネントキャリア間の電力スケーリングウェイトw_Cは、基地局から上位レイヤのシグナリング等を用いて通知された値であってもよいし、端末が個別に設定した値であってもよい。
 また、上記各電力スケーリング方法を組み合わせて使用してもよい。
 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係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、一部又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、専用回路又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、半導体技術の進歩又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。
 なお、上記実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート(antenna port)でも同様に適用できる。
 アンテナポートとは、1本または複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
 例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。
 また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 2011年1月7日出願の特願2011-002285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、LTE-Aなどの移動通信システム等に適用できる。
 101-1~101-M アンテナ
 102 無線受信処理部
 103 OFDM復調部
 104 復調部
 105 チャネル復号部
 106 制御情報抽出部
 107 送信電力計算部
 108 電力スケーリング検出部
 109 電力スケーリング制御部
 110-1~110-N 符号化及び変調部
 111-1~111-N 多重部
 112-1~112-N 送信電力設定部
 113-1~113-N SC-FDMA変調部
 114 合成部
 115 無線送信処理部
 116-1~116-M 送信処理ブロック部
 

Claims (6)

  1.  キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアおよび複数アンテナポートの複数の上り回線チャネルの送信電力を計算する送信電力計算手段と、
     計算された前記送信電力を用いて、前記複数のコンポーネントキャリアおよび前記複数アンテナポートで送信される上り回線チャネルの送信電力の合計値が自装置に固有の最大送信電力を超えて電力スケーリングが発生するか否かを検出する電力スケーリング検出手段と、
     電力スケーリングが発生すると検出され、かつ、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポートを用いて複数の参照信号を送信する場合、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポート数、アンテナポート位置、または、アンテナポート番号に基づいて、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルのスケーリングウェイトが、コンポーネントキャリア間、または、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で、一様となるように電力スケーリングを行う電力スケーリング制御手段と、
     を具備する無線通信端末装置。
  2.  前記電力スケーリング制御手段において、アンテナポート間のスケーリングウェイトが、参照信号の送信に設定されている全コンポーネントキャリアおよび全アンテナポートの参照信号数分の1である、
     請求項1に記載の無線通信端末装置。
  3.  前記電力スケーリング制御手段は、コンポーネントキャリア間のスケーリングウェイトと、参照信号の送信に設定されている全コンポーネントキャリアおよび全アンテナポートの参照信号数分の1であるアンテナポート間のスケーリングウェイトとを乗算することで算出される、トータルのスケーリングウェイトを、全参照信号の電力スケーリングに適用する、
     請求項2に記載の無線通信端末装置。
  4.  前記電力スケーリング制御手段は、参照信号SRSを同時送信しているアンテナポート、アンテナポート番号、または、物理アンテナに対してだけ、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルの一様スケーリングウェイトを適用することで、電力スケーリングを行う、
     請求項1に記載の無線通信端末装置。
  5.  前記電力スケーリング制御手段において、アンテナポート間のスケーリングウェイトが、該当アンテンポート、または、該当物理アンテナでの参照信号の送信に設定されている参照信号数分の1である、
     請求項4に記載の無線通信端末装置。
  6.  キャリアアグリゲーションを構成する複数のコンポーネントキャリアおよび複数アンテナポートの複数の上り回線チャネルの送信電力を計算する送信電力計算工程と、
     計算された前記送信電力を用いて、前記複数のコンポーネントキャリアおよび前記複数アンテナポートで送信される上り回線チャネルの送信電力の合計値が自装置に固有の最大送信電力を超えて電力スケーリングが発生するか否かを検出する電力スケーリング検出工程と、
     電力スケーリングが発生すると検出され、かつ、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポートを用いて複数の参照信号を送信する場合、コンポーネントキャリア間で参照信号の送信に設定されているアンテナポート数、アンテナポート位置、または、アンテナポート番号に基づいて、複数アンテナ送信のためのスケーリングウェイトを加味したトータルのスケーリングウェイトが、コンポーネントキャリア間、または、コンポーネントキャリア間およびアンテナポート間で、一様となるように電力スケーリングを行う電力スケーリング制御工程と、
     を具備する電力制御方法。
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