WO2013046965A1 - 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路 - Google Patents

移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2013046965A1
WO2013046965A1 PCT/JP2012/070606 JP2012070606W WO2013046965A1 WO 2013046965 A1 WO2013046965 A1 WO 2013046965A1 JP 2012070606 W JP2012070606 W JP 2012070606W WO 2013046965 A1 WO2013046965 A1 WO 2013046965A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
station apparatus
unit
mobile station
signal
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/070606
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中嶋 大一郎
渉 大内
翔一 鈴木
公彦 今村
陽介 秋元
克成 上村
恭之 加藤
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US14/347,900 priority Critical patent/US20140241301A1/en
Publication of WO2013046965A1 publication Critical patent/WO2013046965A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • 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
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station apparatus, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that can realize efficient uplink signal transmission in a communication system including a plurality of mobile station apparatuses and a base station apparatus.
  • the third generation partnership project (3rd Generation Generation) is the evolution of wireless access systems and wireless networks for cellular mobile communications (hereinafter referred to as “Long Term Evolution (LTE)” or “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)”).
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • SC-FDMA Single-carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • uplink called UL
  • the DFT-Spread OFDM Discrete-Fourier-Transform-Spread-OFDM
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • A-EUTRA Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-A is required to realize backward compatibility with LTE.
  • a base station apparatus compatible with LTE-A communicates simultaneously with both mobile station apparatuses compatible with LTE-A and mobile stations compatible with LTE, and mobile stations compatible with LTE-A It is required for LTE-A to realize that the apparatus communicates with a base station apparatus compatible with LTE-A and a base station apparatus compatible with LTE.
  • LTE-A is studying to support at least the same channel structure as LTE.
  • a channel means a medium used for signal transmission.
  • a channel used in the physical layer is called a physical channel
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a logical channel.
  • Physical channel types include physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared CHannel: PDSCH) used for transmission / reception of downlink data and control information, and physical downlink control channel (Physical) used for transmission / reception of downlink control information.
  • PDSCH Physical Downlink shared channel
  • Physical downlink control channel Physical downlink control channel
  • Downlink Control CHannel PDCCH
  • Physical Uplink shared channel Physical Uplink Shared CHannel: PUSCH
  • Physical Uplink Control CHannel used for transmission and reception of uplink data and control information
  • physical uplink control channel Physical Uplink Control CHannel used for transmission and reception of control information : PUCCH
  • synchronization channel used to establish downlink synchronization
  • Synchronization CHannel: SCH synchronization channel used to establish uplink synchronization
  • Physical Random Access CHannel Physical broadcast used for information transmission There are channels (Physical Broadcast CHannel: PBCH).
  • a mobile station apparatus or a base station apparatus arranges and transmits a signal generated from control information, data, and the like on each physical channel. Data transmitted on the physical downlink shared channel or the physical uplink shared channel is referred to as a transport block.
  • Uplink control information is control information (reception acknowledgment; ACK / NACK) indicating an acknowledgment (Acknowledgement: ACK) or a negative response (Negative Acknowledgement: NACK) for the data arranged in the received physical downlink shared channel, Alternatively, it is control information (Scheduling Request: SR) indicating a request for uplink resource allocation, or control information (Channel Quality Indicator: CQI) indicating downlink reception quality (also referred to as channel quality).
  • SR reception acknowledgment
  • NACK negative response
  • CQI Channel Quality Indicator
  • inter-cell cooperative communication in which adjacent cells perform communication in cooperation with each other.
  • CoMP communication a mode in which the base station apparatus communicates using any one frequency band.
  • different weighting signal processing precoding processing
  • Joint Transmission Joint Transmission
  • the signal power to interference noise power ratio of the mobile station apparatus can be improved, and reception characteristics in the mobile station apparatus can be improved.
  • a method Coordinatd Scheduling: CS
  • CS Coordinated Scheduling
  • the signal power to interference noise power ratio of the mobile station apparatus can be improved.
  • a method Coordinated beamforming: CB
  • CB Coordinated beamforming: CB
  • different cells may be configured by different base station apparatuses, and different cells are smaller than different RRH (Remote Radio Head, base station apparatus managed by the same base station apparatus. Outdoor type radio unit, Remote Radio Unit: also called “RRU”), and different cells may be constituted by base station apparatus and RRH managed by the base station apparatus, or different cells. May be configured by an RRH managed by a base station apparatus and a base station apparatus different from the base station apparatus.
  • RRH Remote Radio Head
  • RRU Remote Radio Unit
  • a base station apparatus with a wide coverage is generally called a macro base station apparatus.
  • a base station apparatus with a narrow coverage is generally called a pico base station apparatus or a femto base station apparatus.
  • RRH is generally considered to be used in an area where the coverage is narrower than that of a macro base station apparatus.
  • a deployment such as a communication system configured by a macro base station apparatus and an RRH, and a coverage supported by the macro base station apparatus including a part or all of the coverage supported by the RRH is a heterogeneous network deployment. Called.
  • a method in which a macro base station apparatus and an RRH transmit signals in a coordinated manner to mobile station apparatuses located within the overlapping coverage of each other has been studied.
  • RRH is managed by the macro base station apparatus, and transmission / reception is controlled.
  • the macro base station apparatus and the RRH are connected by a wired line such as an optical fiber or a wireless line using a relay technology.
  • the macro base station apparatus and the RRH perform cooperative communication using radio resources that are partly or entirely the same, so that the overall frequency use efficiency in the coverage area constructed by the macro base station apparatus is increased. (Transmission capacity) can be improved.
  • the mobile station apparatus can perform single cell communication with the macro base station apparatus or RRH. That is, a certain mobile station apparatus communicates with the macro base station apparatus or RRH without using cooperative communication, and transmits and receives signals.
  • the macro base station apparatus receives an uplink signal from a mobile station apparatus that is close in distance to itself.
  • the RRH receives an uplink signal from a mobile station apparatus that is close in distance to the own apparatus.
  • the mobile station apparatus is located near the edge of the coverage constructed by the RRH (cell edge), it is necessary to take measures against co-channel interference from the macro base station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives signals transmitted from both the macro base station apparatus and the RRH using cooperative communication.
  • the mobile station apparatus receives either the macro base station apparatus or the RRH. Therefore, it is considered to transmit a signal in a suitable form.
  • the mobile station apparatus transmits an uplink signal with transmission power suitable for reception of a signal by the macro base station apparatus.
  • the mobile station apparatus transmits an uplink signal with transmission power suitable for receiving a signal by RRH. Thereby, unnecessary interference in the uplink can be reduced and the frequency utilization efficiency can be improved.
  • a mobile station apparatus estimates path loss from each of a plurality of types of reference signals and performs transmission power parameter setting suitable for reception of a signal by a macro base station apparatus or RRH (non-transmission).
  • Patent Document 1 the mobile station apparatus calculates a parameter of transmission power suitable for receiving a signal at the macro base station apparatus from the reference signal transmitted from the macro base station apparatus.
  • the mobile station apparatus calculates a parameter of transmission power suitable for receiving a signal by RRH from a reference signal transmitted by RRH.
  • the mobile station apparatus calculates a sub-optimal transmission power parameter for receiving a signal at the macro base station apparatus or RRH from a reference signal transmitted in cooperation from both the macro base station apparatus and the RRH.
  • the mobile station apparatus estimates path loss based on the received quality of the received reference signal.
  • the base station apparatus indicates how much the mobile station apparatus transmits uplink signals with respect to the maximum transmission power value (possible maximum transmission power value) that can be used as apparatus capability.
  • the mobile station apparatus recognizes the base station apparatus by subtracting the transmission power value used for transmission of the uplink signal from the maximum possible transmission power value, which is called power headroom (Power Headroom;) PH).
  • a power headroom indicating a positive value indicates that there is a margin in transmission power of the mobile station apparatus.
  • the power headroom indicating a negative value is a state in which the mobile station device is requesting a transmission power value exceeding the maximum possible transmission power value from the base station device, but the mobile station device is transmitting at the maximum possible transmission power value Is shown.
  • the base station apparatus uses the power headroom information to adjust and determine the frequency bandwidth of resources allocated to the uplink signal of the mobile station apparatus, the modulation scheme of the uplink signal, and the like.
  • the mobile station apparatus transmits power headroom using two timers (periodicPHR-Timer and prohibitPHR-Timer) notified from the base station apparatus and one value dl-PathlossChange (expressed in dB). To control.
  • the mobile station apparatus determines to transmit power headroom when any of the following events occurs.
  • the first event is “when prohibitPHR-Timer has ended and the path loss value has changed by more than dl-PathlossChange [dB] from the path loss value used for the previous transmission of power headroom”.
  • the second event is “when periodicPHR-Timer ends”.
  • the third event is “when the setting relating to the transmission function of the power headroom is set or reset”.
  • the base station apparatus When the mobile station apparatus decides to perform power headroom transmission and a resource used for uplink signal transmission is allocated by the base station apparatus, the base station apparatus includes information on the power headroom in the uplink signal. Send to. When the mobile station apparatus transmits information related to the power headroom, the periodical PHR-Timer and prohibitPHR-Timer being measured are once reset and restarted.
  • the prior literature does not disclose how to control power headroom transmission using a path loss estimated based on one type of reference signal from among a plurality of types of reference signals. For example, when a plurality of types of path loss are estimated from a plurality of types of reference signals, and uplink signal transmission using transmission power calculated from each path loss is performed in the mobile station apparatus, information on power headroom How to control the transmission is not disclosed in the prior literature.
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a communication system including a plurality of mobile station apparatuses and a base station apparatus, a mobile station apparatus capable of realizing efficient uplink signal transmission
  • An object of the present invention is to provide a communication system, a communication method, and an integrated circuit.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with at least one base station apparatus, and includes a first reception processing unit that receives a signal from the base station apparatus, and the first reception process.
  • a path loss calculation unit that calculates a path loss based on the reference signal received by the unit, a transmission power setting unit that sets a desired transmission power of an uplink signal using the path loss calculated by the path loss calculation unit, Using the desired transmission power set in the transmission power setting unit, generating a power headroom that is information relating to a room for transmission power, and a power headroom control unit that controls transmission of the power headroom, and The power headroom control unit, triggered by the switching of the type of the reference signal used for calculation in the path loss calculation unit, Characterized by determining that the transmission of the serial power headroom.
  • the mobile station apparatus of the present invention is characterized in that the reference signal is a reference signal of any type of Cell specific Reference Signal: CRS or Channel State Information Reference Signal: CSI-RS. .
  • each of the different types of the reference signals is a Channel State Information Reference Signal: CSI-RS having a different configuration.
  • the communication system of the present invention is a communication system including a plurality of mobile station apparatuses and at least one base station apparatus that communicates with the plurality of mobile station apparatuses, and the base station apparatus includes: A second transmission processing unit that transmits a signal to the mobile station device; and a second reception processing unit that receives a signal from the mobile station device, wherein the mobile station device receives a signal from the base station device.
  • the path loss calculation unit uses the first reception processing unit that receives the path loss, the path loss calculation unit that calculates the path loss based on the reference signal received by the first reception processing unit, and the path loss calculated by the path loss calculation unit.
  • a transmission power setting unit that sets a desired transmission power of a link signal, and a power headroom that is information about a room for transmission power using the desired transmission power set in the transmission power setting unit
  • a power headroom control unit that generates and controls transmission of the power headroom, and the power headroom control unit has switched the type of the reference signal used for calculation in the path loss calculation unit As a trigger, it is determined that transmission of the power headroom is performed.
  • the communication method of the present invention is a communication method used for a mobile station apparatus that communicates with at least one base station apparatus, the step of receiving a signal from the base station apparatus, and the received reference A step of calculating a path loss based on the signal, a step of setting a desired transmission power of an uplink signal using the calculated path loss, and a room for transmission power using the set desired transmission power.
  • Generating a power headroom which is information about the power headroom, and controlling transmission of the power headroom, and when the type of the reference signal used for the calculation is switched, It is characterized that transmission is performed.
  • An integrated circuit is an integrated circuit that is mounted on a mobile station apparatus that communicates with at least one base station apparatus, and that allows the mobile station apparatus to perform a plurality of functions.
  • the present invention is disclosed in terms of improvement of a mobile station device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit when information related to transmission power of the mobile station device is notified to the base station device.
  • the communication system to which the invention is applicable is not limited to a communication system that is upward compatible with LTE, such as LTE or LTE-A.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • the present invention can be applied to UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
  • the base station apparatus can efficiently control transmission of uplink signals to the mobile station apparatus.
  • FIG. 1 It is a flowchart which shows an example of the process which transmits the power headroom of the mobile station apparatus 5 which concerns on embodiment of this invention. It is a figure explaining the outline about the whole picture of the communications system concerning the embodiment of the present invention. It is a figure which shows schematic structure of the time frame of the downlink from the base station apparatus 3 which concerns on embodiment of this invention to the mobile station apparatus 5. FIG. It is a figure which shows an example of arrangement
  • CRS downlink reference signal
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of arrangement
  • FIG. 1 shows an example of arrangement
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal FDMA
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • a CDMA system may implement a radio technology (standard) such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or cdma2000®.
  • UTRA includes Wideband CDMA (WCDMA) and other improved versions of CDMA.
  • cdma2000 covers IS-2000, IS-95, and IS-856 standards.
  • a TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • OFDMA systems include Evolved UTRA (E-UTRA), Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDM (registered trademark), etc.
  • Wireless technology may be implemented.
  • UTRA and E-UTRA are part of the universal mobile communication system (UMTS).
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A and GSM® are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project (3GPP).
  • cdma2000 and UMB are described in documents from an organization named Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2).
  • 3GPP2 Third Generation Partnership Project 2
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the outline of the overall image of the communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the communication system 1 shown in this figure includes a base station apparatus (eNodeB, NodeB, BS: Base Station, AP: Access Point; also called an access point, macro base station) 3 and a plurality of RRHs (Remote Radio Head, base station).
  • a base station apparatus eNodeB, NodeB, BS: Base Station
  • AP Access Point; also called an access point, macro base station
  • RRHs Remote Radio Head, base station
  • a device having an outdoor-type radio unit smaller than the device also called Remote Radio Unit: RRU (also called remote antenna, distributed antenna) 4A, 4B, 4C, and a plurality of mobile station devices (UE: User Equipment, MS: Mobile Station, MT: Mobile Terminal, also referred to as a terminal, a terminal device, and a mobile terminal) 5A, 5B, and 5C communicate with each other.
  • RRU Remote Radio Unit
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MT Mobile Terminal
  • 5A, 5B, and 5C communicate with each other.
  • RRHs 4A, 4B, and 4C are referred to as RRH4
  • the mobile station devices 5A, 5B, and 5C are referred to as mobile station devices 5 and will be described as appropriate.
  • the base station device 3 and the RRH 4 cooperate to communicate with the mobile station device 5.
  • base station apparatus 3 and RRH 4A perform cooperative communication with mobile station apparatus 5A
  • base station apparatus 3 and RRH 4B perform cooperative communication with mobile station apparatus 5B
  • base station apparatus 3 and RRH 4C are mobile stations. Performs cooperative communication with the device 5C.
  • a plurality of RRHs 4 communicate with the mobile station apparatus 5 in cooperation.
  • RRH4A and RRH4B perform cooperative communication with mobile station apparatus 5A or mobile station apparatus 5B
  • RRH4B and RRH4C perform cooperative communication with mobile station apparatus 5B or mobile station apparatus 5C
  • RRH4C and RRH4A move. Performs cooperative communication with the station device 5C or the mobile station device 5A.
  • RRH can be said to be a special form of the base station apparatus.
  • RRH has only a signal processing unit, and can be said to be a base station apparatus in which parameters used in RRH, determination of scheduling, and the like are performed by other base station apparatuses. Therefore, in the following description, it should be noted that the expression “base station apparatus 3” appropriately includes RRH4.
  • cooperative communication in which signals are transmitted and received in cooperation using a plurality of cells may be used.
  • a mode in which the base station apparatus communicates using any one frequency band is referred to as a “cell”.
  • different weighting signal processing precoding processing
  • base station apparatus 3 and RRH4 cooperate with the signal to coordinate the same mobile station Transmit to device 5.
  • scheduling is performed for the mobile station device 5 in cooperation with a plurality of cells (base station device 3 and RRH4) (Coordinated Scheduling: CS).
  • a plurality of cells base station apparatus 3 and RRH 4 cooperate to apply beamforming and transmit a signal to mobile station apparatus 5 (Coordinated beamforming: CB).
  • CB Coordinatd beamforming
  • a signal is transmitted using a predetermined resource only in one cell (base station apparatus 3 or RRH4), and a signal is transmitted using a predetermined resource in one cell (base station apparatus 3 or RRH4). Do not send (Blanking, Muting).
  • different cells may be configured by different base station devices 3 with respect to a plurality of cells used for cooperative communication, or different cells may be managed by the same base station device 3.
  • the different RRH4 may be configured, and the different cell may be configured by the base station apparatus 3 and the RRH4 managed by the base station apparatus 3 different from the base station apparatus.
  • the plurality of cells are physically used as different cells, but may be logically used as the same cell. Specifically, a configuration in which a common cell identifier (physical cell ID: Physical cell ID) is used for each cell may be used.
  • a configuration in which a plurality of transmitting apparatuses (base station apparatus 3 and RRH4) transmit a common signal to the same receiving apparatus using the same frequency is called a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • the deployment of the communication system 1 assumes a heterogeneous network deployment.
  • the communication system 1 includes a base station device 3 and an RRH 4, and the coverage supported by the base station device 3 includes a part or all of the coverage supported by the RRH 4.
  • the coverage means an area where communication can be realized while satisfying the request.
  • the base station device 3 and the RRH 4 transmit signals in cooperation to the mobile station device 5 located in the overlapping coverage.
  • the RRH 4 is managed by the base station apparatus 3 and transmission / reception is controlled.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 are connected by a wired line such as an optical fiber or a wireless line using a relay technology.
  • the mobile station device 5 may use single cell communication with the base station device 3 or the RRH 4. That is, a certain mobile station device 5 may communicate with the base station device 3 or the RRH 4 without using cooperative communication to transmit and receive signals.
  • the base station apparatus 3 may receive an uplink signal from the mobile station apparatus 5 that is close in distance to the base station apparatus 3.
  • the RRH 4 may receive an uplink signal from the mobile station apparatus 5 that is close in distance to the own apparatus.
  • both the base station device 3 and the RRH 4 may receive uplink signals from the mobile station device 5 located near the edge of the coverage (cell edge) constructed by the RRH 4.
  • a plurality of RRHs 4 may receive uplink signals from the mobile station apparatus 5 located near the edge of the coverage (cell edge) constructed by each RRH 4.
  • the mobile station apparatus 5 receives signals transmitted from both the base station apparatus 3 and the RRH 4 using cooperative communication in the downlink, and either the base station apparatus 3 or the RRH 4 in the uplink.
  • the signal may be transmitted in a suitable form.
  • the mobile station apparatus 5 transmits an uplink signal with transmission power suitable for receiving a signal by the base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatus 5 transmits an uplink signal with transmission power suitable for receiving a signal by the RRH 4.
  • different frequency bands may be used between the base station apparatus 3 and the RRH 4, and cooperative communication may be used only between different RRHs 4.
  • the mobile station apparatus 5 transmits an uplink signal with transmission power suitable for receiving a signal by each RRH 4.
  • the downlink (also referred to as DL: Downlink) that is the communication direction from the base station device 3 or the RRH 4 to the mobile station device 5 is a downlink pilot channel, a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink). Control CHannel) and physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel).
  • DL Downlink
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • an uplink (UL: also referred to as “Uplink”) that is a communication direction from the mobile station device 5 to the base station device 3 or the RRH 4 is also referred to as a physical uplink shared channel (PUSCH: “Physical Uplink” Shared ”CHannel).
  • PUSCH Physical Uplink shared channel
  • Uplink pilot channel uplink reference signal
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DM RS Demodulation Reference Signal
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a channel means a medium used for signal transmission.
  • a channel used in the physical layer is called a physical channel
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a logical channel.
  • MAC Medium Access Control
  • the mobile station apparatus 5 transmits a signal with transmission power suitable for reception by the base station apparatus 3 in the uplink, and a signal with transmission power suitable for reception by the RRH 4.
  • a signal with transmission power suitable for reception by the base station apparatus 3 in the uplink For the sake of simplification of explanation, description of other operations will be omitted as appropriate, but the present invention is limited to such operation. It should be noted that does not mean.
  • the mobile station apparatus 5 transmits a signal with an optimal transmission power to be received by the RRH 4 in the uplink, and a sub-optimal transmission power to be received by the base station apparatus 3.
  • the present invention is also applicable to a communication system in which transmission of signals is controlled.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the communication system 1 in which only the channels described in the present specification are used, but can be applied to a communication system in which other channels are used.
  • a downlink control channel E-PDCCH: Enhanced-PDCCH
  • a precoding process may be applied to E-PDCCH.
  • the E-PDCCH may be subjected to demodulation processing such as channel compensation based on a reference signal to which processing similar to the precoding processing used for E-PDCCH is applied.
  • PDSCH is a physical channel used for transmission / reception of downlink data and control information.
  • the PDCCH is a physical channel used for transmission / reception of downlink control information.
  • PUSCH is a physical channel used for transmission / reception of uplink data and control information.
  • the PUCCH is a physical channel used for transmission / reception of uplink control information (uplink control information; Uplink Control Information: UCI).
  • UCI Uplink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • synchronization CHannel SCH, synchronization signal; synchronization signal
  • Physical random access channel Physical
  • Physical broadcast channel Physical Broadcast CHannel: PBCH
  • SIB System ⁇ ⁇ Information Block
  • the PDSCH is also used for transmission of downlink system information.
  • the mobile station device 5, the base station device 3, or the RRH 4 arranges and transmits signals generated from control information, data, etc. in each physical channel.
  • Data transmitted on the PDSCH or PUSCH is referred to as a transport block.
  • an area controlled by the base station apparatus 3 or the RRH 4 is called a cell.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a schematic configuration of a downlink time frame from the base station apparatus 3 or the RRH 4 to the mobile station apparatus 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • the downlink time frame is a unit for resource allocation and the like, and is a resource block (RB) (physical resource block; also referred to as a PRB: Physical Resource Block) composed of a frequency band and a time slot having a predetermined downlink width. ) Pairs (physical resource block pairs; referred to as PRB pairs).
  • One downlink PRB pair (downlink physical resource block pair; referred to as DL PRB pair) is derived from two consecutive PRBs (downlink physical resource block; referred to as DL PRB) in the downlink time domain. Composed.
  • one DL PRB is composed of 12 subcarriers (referred to as downlink subcarriers) in the downlink frequency domain, and 7 OFDM (orthogonal frequency division multiplexing in the time domain; (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • a downlink system band (referred to as a downlink system band) is a downlink communication band of the base station apparatus 3 or the RRH 4.
  • the downlink system bandwidth (referred to as downlink system bandwidth) is configured with a frequency bandwidth of 20 MHz.
  • the downlink system band a plurality of DL PRBs are arranged according to the downlink system bandwidth.
  • the downlink system band having a frequency bandwidth of 20 MHz is composed of 110 DL PRBs.
  • a slot composed of 7 OFDM symbols (referred to as a downlink slot) and a subframe composed of two downlink slots (referred to as a downlink subframe).
  • a unit composed of one downlink subcarrier and one OFDM symbol is called a resource element (RE: Resource) (downlink resource element).
  • RE Resource
  • downlink resource element A unit composed of one downlink subcarrier and one OFDM symbol.
  • a PDSCH used for transmission of information data (transport block; also called “Transport Block”) and a PDCCH used for transmission of control information are arranged.
  • the PDCCH is composed of the first to third OFDM symbols in the downlink subframe
  • the PDSCH is composed of the fourth to fourteenth OFDM symbols in the downlink subframe. Note that the number of OFDM symbols constituting the PDCCH and the number of OFDM symbols constituting the PDSCH may be changed for each downlink subframe.
  • downlink pilot channels used for transmission of downlink reference signals are distributed and arranged in a plurality of downlink resource elements.
  • the downlink reference signal includes at least different types of a first reference signal, a second reference signal, and a third reference signal.
  • the downlink reference signal is used for estimation of PDSCH and PDCCH propagation path fluctuations.
  • the first reference signal is used for demodulation of PDSCH and PDCCH, and is also referred to as Cell specific RS: CRS.
  • the second reference signal is used for demodulation of the PDSCH to which cooperative communication is applied, and is also referred to as UE specific RS.
  • the third reference signal is used only for estimating propagation path fluctuations, and is also referred to as Channel State Information RS: CSI-RS.
  • the downlink reference signal is a known signal in the communication system 1. Note that the number of downlink resource elements constituting the downlink reference signal may depend on the number of transmission antennas (antenna ports) used for communication to the mobile station apparatus 5 in the base station apparatus 3 and RRH4. In the following description, a case will be described where CRS is used as the first reference signal, UE specific RS is used as the second reference signal, and CSI-RS is used as the third reference signal. Note that the UE specific RS can also be used for demodulation of PDSCH to which cooperative communication is not applied.
  • PDCCH is information indicating DL PRB allocation to PDSCH, information indicating UL PRB allocation to PUSCH, mobile station identifier (referred to as Radio Network Temporary Identifier: RNTI), modulation scheme, coding rate, retransmission parameter, spatial multiplexing
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a signal generated from control information such as information indicating the number, precoding matrix, and transmission power control command (TPCTPcommand) is arranged.
  • Control information included in the PDCCH is referred to as downlink control information (Downlink Control DCI).
  • DCI including information indicating DL PRB assignment to PDSCH is referred to as downlink assignment (also referred to as “downlink assignment” or “DL assignment”), and DCI including information indicating UL PRB assignment to PUSCH is uplink.
  • Grant Uplink grant: UL grant.
  • the downlink assignment includes a transmission power control command for PUCCH.
  • the uplink assignment includes a transmission power control command for PUSCH.
  • One PDCCH includes only information indicating resource allocation of one PDSCH, or information indicating resource allocation of one PUSCH, and information indicating resource allocation of a plurality of PDSCHs, It does not include information indicating PUSCH resource allocation.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Cyclic Redundancy Check
  • a CRC code is generated from DCI using a predetermined generator polynomial.
  • the generated CRC code is subjected to exclusive OR (also referred to as scrambling) processing using RNTI.
  • exclusive OR also referred to as scrambling
  • a signal obtained by modulating a bit indicating DCI and a bit (CRC masked by UE ID) generated by performing exclusive OR processing on the CRC code using RNTI is actually transmitted on PDCCH. Is done.
  • the PDSCH resource is arranged in the same downlink subframe as the downlink subframe in which the PDCCH resource including the downlink assignment used for the allocation of the PDSCH resource is arranged in the time domain.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an arrangement of downlink reference signals in a downlink subframe of the communication system 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates the arrangement of downlink reference signals in one PRB pair, but basically a common arrangement method is used in all PRB pairs in the downlink system band. .
  • R0 to R1 indicate CRS of antenna ports 0 to 1, respectively.
  • the antenna port means a logical antenna used in signal processing, and one antenna port may be composed of a plurality of physical antennas. A plurality of physical antennas constituting the same antenna port transmit the same signal. Although delay diversity or CDD (Cyclic Delay Delay) can be applied using a plurality of physical antennas within the same antenna port, other signal processing cannot be used.
  • FIG. 10 shows the case where the CRS corresponds to two antenna ports, but the communication system of the present embodiment may support different numbers of antenna ports, for example, one antenna port or four antenna ports.
  • a CRS for an antenna port may be mapped to a downlink resource. The CRS is arranged in all DL PRBs in the downlink system band.
  • D1 indicates the UE specific RS.
  • UE specific RS When UE specific RS is transmitted using a plurality of antenna ports, different codes are used for each antenna port. That is, CDM (Code Division Multiplexing) is applied to UE specific RS.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • the UE specific RS is the length of the code used for the CDM and the downlink to be mapped according to the type of signal processing (number of antenna ports) used for the control signal and data signal mapped to the PRB pair. The number of resource elements may be changed.
  • UE specific RSs are multiplexed and arranged with two downlink resource elements (OFDM symbols) as one unit (CDM unit).
  • CDM is applied to multiplexing of UE specific RS.
  • the number of antenna ports used for cooperative communication in the base station device 3 and the RRH 4 is 4, the number of downlink resource elements to which the UE specific RS is mapped is doubled, and each of the two antenna ports The UE specific RS is multiplexed and arranged on different downlink resource elements.
  • CDM and FDM Frequency Division Multiplexing
  • the number of antenna ports used for cooperative communication in the base station apparatus 3 and the RRH 4 is 8
  • the number of downlink resource elements to which the UE specific RS is mapped is doubled
  • the code length is 4 UE specific RSs are multiplexed and arranged using four downlink resource elements as a unit.
  • CDMs having different code lengths are applied to multiplexing of the UE specific RS.
  • a scramble code is further superimposed on the code of each antenna port.
  • This scramble code is generated based on the cell ID and the scramble ID notified from the base station apparatus 3 and the RRH 4.
  • the scramble code is generated from a pseudo noise sequence generated based on the cell ID and the scramble ID notified from the base station apparatus 3 and the RRH 4.
  • the scramble ID is a value indicating 0 or 1.
  • the scramble ID and the antenna port to be used can be jointly coded, and information indicating them can be indexed.
  • the UE specific RS is arranged in the DL PRB of the PDSCH assigned to the mobile station apparatus 5 that is set to use the UE specific RS.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 may assign a CRS signal to different downlink resource elements, or may assign a CRS signal to the same downlink resource element.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 allocate CRS signals to different resource elements and / or different signal sequences
  • the mobile station apparatus 5 uses the CRS to receive the received power (received signal power, received quality). ) Can be calculated individually.
  • the base station apparatus 3 may assign a CRS signal to some downlink resource elements, and the RRH 4 may not assign a CRS signal to any downlink resource element.
  • the mobile station device 5 can calculate the received power of the base station device 3 from the CRS.
  • the above-described setting is possible.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 allocate a CRS signal to the same downlink resource element and transmit the same sequence from the base station apparatus 3 and the RRH 4, the mobile station apparatus 5 combines using the CRS. Received power can be calculated.
  • the above-described setting is possible.
  • calculating power includes calculating a power value
  • calculating power includes calculating a power value
  • measuring power includes measuring a power value
  • reporting power includes reporting a power value.
  • power includes the meaning of the value of power as appropriate.
  • FIG. 11 is a diagram showing a DL PRB pair to which CSI-RS (transmission path condition measurement reference signal) for 8 antenna ports is mapped.
  • FIG. 11 shows a case where CSI-RS is mapped when the number of antenna ports (number of CSI ports) used in base station apparatus 3 and RRH 4 is 8.
  • CSI-RS transmission path condition measurement reference signal
  • the CSI-RS uses a 2-chip orthogonal code (Walsh code) in each CDM group, and a CSI port (CSI-RS port (antenna port, resource grid)) is assigned to each orthogonal code. Code division multiplexing is performed for each port. Further, each CDM group is frequency division multiplexed. CSI-RSs of 8 antenna ports of CSI ports 1 to 8 (antenna ports 15 to 22) are mapped using four CDM groups. For example, in the CDM group C1 of CSI-RS, CSI-RSs of CSI ports 1 and 2 (antenna ports 15 and 16) are code division multiplexed and mapped.
  • CDM group C2 of CSI-RS CSI-RSs of CSI ports 3 and 4 (antenna ports 17 and 18) are code division multiplexed and mapped.
  • CDM group C3 of CSI-RS CSI-RS of CSI ports 5 and 6 (antenna ports 19 and 20) are code division multiplexed and mapped.
  • CDM group C4 of CSI-RS CSI-RSs of CSI ports 7 and 8 (antenna ports 21 and 22) are code division multiplexed and mapped.
  • the base station device 3 and the RRH 4 can set the maximum number of layers (number of ranks, spatial multiplexing number) applied to the PDSCH to 8. Further, the base station device 3 and the RRH 4 can transmit CSI-RS when the number of antenna ports is 1, 2 or 4.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 can transmit CSI-RS for one antenna port or two antenna ports by using the CDM group C1 of CSI-RS shown in FIG.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 can transmit the CSI-RS for four antenna ports using the CDM groups C1 and C2 of the CSI-RS shown in FIG.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 may assign a CSI-RS signal to different downlink resource elements, or may assign a CSI-RS signal to the same downlink resource element.
  • the mobile station apparatus 5 uses the CSI-RS to transmit the base station apparatus 3 and the RRH 4
  • Each received power (received signal power, received quality) and each propagation path state can be calculated individually.
  • the base station apparatus and the RRH 4 allocate the same downlink resource element to the CSI-RS and transmit the same sequence from the base station apparatus 3 and the RRH 4, the mobile station apparatus 5 uses the CSI-RS.
  • the combined received power can be calculated.
  • different RRHs 4 may assign CSI-RS signals to different downlink resource elements, respectively.
  • the mobile station apparatus 5 uses the CSI-RS to receive each received power (received signal) of the different RRH4. Power, reception quality) and respective propagation path states can be calculated individually.
  • the configuration of CSI-RS (CSI-RS-Config-r10) is notified from the base station device 3 and RRH 4 to the mobile station device 5.
  • the configuration of the CSI-RS includes information indicating the number of antenna ports set in the CSI-RS (antennaPortsCount-r10), information indicating a downlink subframe in which the CSI-RS is arranged (subframeConfig-r10), CSI-RS Information (resourceConfig-r10) indicating a frequency region where the RS is arranged is included at least. For example, any one of 1, 2, 4, and 8 is used as the number of antenna ports.
  • an index indicating the position of the first resource element is used among the resource elements in which the CSI-RS corresponding to the antenna port 15 (CSI port 1) is allocated. . If the position of the CSI-RS corresponding to the antenna port 15 is determined, the CSI-RS corresponding to the other antenna port is uniquely determined based on a predetermined rule. As information indicating the downlink subframe in which the CSI-RS is arranged, the position and period of the downlink subframe in which the CSI-RS is arranged are indicated by an index.
  • subframeConfig-r10 For example, if the index of subframeConfig-r10 is 5, it indicates that CSI-RS is arranged for every 10 subframes, and subframe 0 (subframe in the radio frame) Indicates that the CSI-RS is arranged. Further, in another example, for example, if the index of subframeConfig-r10 is 1, it indicates that CSI-RS is arranged every 5 subframes, and in a radio frame in units of 10 subframes, 6 shows that CSI-RS is arranged.
  • only RRH4 transmits CSI-RS corresponding to at least a specific antenna port. This includes the case where only RRH4 transmits CSI-RS corresponding to all antenna ports of CSI-RS.
  • the CSI-RSs corresponding to other antenna ports may be transmitted only from the base station apparatus 3, and the base station apparatus 3 and the RRH 4 Both may be transmitted (SFN transmission).
  • the CRS may be transmitted only from the base station apparatus 3, or may be transmitted from both the base station apparatus 3 and the RRH 4 (SFN transmission).
  • the mobile station apparatus 5 receives the CSI-RS of a specific antenna port transmitted only by the RRH 4, measures the path loss for the RRH 4, and sets the measured path loss for the transmission power of the uplink signal. Used for. Thereby, it is possible to set transmission power suitable for the case where the signal receiving destination is RRH4. Further, the mobile station apparatus 5 receives an RS (CRS or CSI-RS) transmitted only by the base station apparatus 3, measures the path loss to the base station apparatus 3, and transmits the measured path loss to the uplink signal. You may make it use for the setting of electric power. Thereby, it is possible to set transmission power suitable for the case where the signal receiving destination is the base station apparatus 3.
  • RS CRS
  • CSI-RS CSI-RS
  • the mobile station apparatus 5 receives RS (CRS or CSI-RS) transmitted by both the base station apparatus 3 and the RRH 4, measures the path loss from the signal obtained by combining both signals, and calculates the measured path loss. You may make it use for the setting of the transmission power of the signal of an uplink.
  • the signal receiving destination is the base station apparatus 3 or RRH4, it is possible to set transmission power suitable to some extent. In this way, by setting the transmission power suitable for the signal receiving destination, it is possible to improve the efficiency of the communication system while suppressing the interference given to other signals while satisfying the required quality of the signal. .
  • the mobile station apparatus 5 measures a plurality of path losses from different types of downlink reference signals, and uses any one path loss or each path loss. A communication system that controls transmission power of uplink signals is mainly assumed.
  • the mobile station apparatus 5 can measure the path loss for the signal transmitted from the RRH 4.
  • CRS is basically transmitted only from base station apparatus 3 and CSI-RS is transmitted only from RRH4. Therefore, in the following description, the path loss measured based on the CRS is for a signal transmitted from the base station apparatus 3, and the path loss measured based on the CSI-RS is a signal transmitted from the RRH 4.
  • the embodiment of the present invention is only described for such a communication system, and the following description does not limit the present invention.
  • the present invention can also be applied to a communication system transmitted from both RRH4, a communication system in which only CSI-RS of a specific antenna port is transmitted from only RRH4, and the like.
  • the mobile station apparatus 5 measures (calculates) a path loss from each type of downlink reference signal using the notified transmission power of each type of downlink reference signal.
  • Different CSI-RS configurations may be applied to different RRHs 4.
  • downlink subframes in which CSI-RSs are arranged may be different.
  • the frequency regions where the CSI-RSs are arranged may be different.
  • the number of CSI-RS antenna ports may be different.
  • Information regarding the configuration of the CSI-RS for each RRH 4 to which the cooperative communication is applied is notified from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatus 5 using RRC signaling.
  • the mobile station apparatus 5 receives the CSI-RS transmitted by each RRH 4 based on the notified CSI-RS configuration, measures the path loss for each RRH 4, and transmits the measured path loss to the uplink signal transmission. Set to power. Thereby, the mobile station apparatus 5 can set transmission power suitable for each RRH 4 that is a signal reception destination. In this way, by setting the transmission power suitable for the signal receiving destination, it is possible to improve the efficiency of the communication system while suppressing the interference given to other signals while satisfying the required quality of the signal. .
  • the mobile station apparatus 5 measures a plurality of path losses from different types of downlink reference signals, and uses any one path loss or each path loss. You may apply to the communication system which controls the transmission power of a signal. More specifically, the mobile station apparatus 5 measures a plurality of path losses from a plurality of CSI-RSs having different CSI-RS configurations, and uses any one path loss or each path loss. You may make it control the transmission power of the signal of an uplink.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a schematic configuration of an uplink time frame from the mobile station apparatus 5 to the base station apparatus 3 and the RRH 4 according to the embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • An uplink time frame is a unit for resource allocation and the like, and is a pair of physical resource blocks (uplink physical resource block pair; UL PRB pair) consisting of a frequency band and a time zone of a predetermined width of the uplink. ).
  • One UL PRB pair is composed of two uplink PRBs (uplink physical resource block; referred to as UL PRB) that are continuous in the uplink time domain.
  • one UL PRB is composed of 12 subcarriers (referred to as uplink subcarriers) in the uplink frequency domain, and 7 SC-FDMA (Single-Carrier) in the time domain. Frequency (Division (Multiple Access) symbol).
  • An uplink system band (referred to as an uplink system band) is an uplink communication band of the base station apparatus 3 and the RRH 4.
  • the uplink system bandwidth (referred to as an uplink system bandwidth) is composed of a frequency bandwidth of 20 MHz, for example.
  • the uplink system band a plurality of UL PRBs are arranged according to the uplink system bandwidth.
  • the uplink system band having a frequency bandwidth of 20 MHz is composed of 110 UL PRBs.
  • a slot composed of seven SC-FDMA symbols referred to as an uplink slot
  • a subframe composed of two uplink slots uplink subframe and Called.
  • a unit composed of one uplink subcarrier and one SC-FDMA symbol is called a resource element (uplink resource element).
  • Each uplink subframe includes at least PUSCH used for transmission of information data, PUCCH used for transmission of uplink control information (UCI: Uplink Control Information), and demodulation of PUSCH and PUCCH (estimation of propagation path fluctuation).
  • UL RS (DM RS) is placed.
  • a PRACH used for establishing uplink synchronization is arranged in any uplink subframe.
  • UL RS (SRS) used for measuring channel quality, synchronization deviation, etc. is arranged in any uplink subframe.
  • ACK Acknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgement
  • It is used to transmit at least UCI (SR: “Scheduling Request”) and UCI (CQI: “Channel Quality Indicator”) indicating downlink reception quality (also referred to as channel quality).
  • the mobile station apparatus 5 when the mobile station apparatus 5 indicates to the base station apparatus 3 that the allocation of uplink resources is requested, the mobile station apparatus 5 transmits a signal using the PUCCH for SR transmission.
  • the base station apparatus 3 recognizes that the mobile station apparatus 5 is requesting uplink resource allocation from the result of detecting a signal using the PUCCH resource for transmission of the SR.
  • the mobile station apparatus 5 indicates to the base station apparatus 3 that it does not request allocation of uplink resources, the mobile station apparatus 5 does not transmit any signal using the PUCCH resources for transmission of the SR allocated in advance.
  • the base station apparatus 3 recognizes that the mobile station apparatus 5 does not request uplink resource allocation from the result that the signal is not detected by the PUCCH resource for transmission of the SR.
  • PUCCH used for transmission of ACK / NACK is called PUCCH format 1a or PUCCH format 1b.
  • PUCCH format 1a BPSK (binary phase shift keying; Binary Phase Shift Keying) is used as a modulation method for modulating information about ACK / NACK.
  • PUCCH format 1a 1-bit information is indicated from the modulation signal.
  • PUCCH format 1b uses QPSK (Quadrature Shift Phase Key Shift) as a modulation method for modulating information about ACK / NACK.
  • QPSK Quadrature Shift Phase Key Shift
  • 2-bit information is indicated from the modulation signal.
  • the PUCCH used for SR transmission is called PUCCH format 1.
  • the PUCCH used for CQI transmission is referred to as PUCCH format 2.
  • the PUCCH used for simultaneous transmission of CQI and ACK / NACK is referred to as PUCCH format 2a or PUCCH format 2b.
  • PUCCH format 2b the reference signal (DM ⁇ RS) of the uplink pilot channel is multiplied by a modulation signal generated from ACK / NACK information.
  • PUCCH format 2a 1-bit information about ACK / NACK and CQI information are transmitted.
  • PUCCH format 2b 2-bit information on ACK / NACK and CQI information are transmitted.
  • One PUSCH is composed of one or more UL PRBs, and one PUCCH is symmetrical in the frequency domain within the uplink system band, and is composed of two UL PRBs located in different uplink slots.
  • One PRACH is composed of 6 UL PRB pairs. For example, in FIG. 12, the UL PRB having the lowest frequency in the first uplink slot and the UL PRB having the highest frequency in the second uplink slot in the uplink subframe are used for the PUCCH.
  • One PRB pair is configured.
  • the mobile station apparatus 5 is set not to perform simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH, when the PUCCH resource and the PUSCH resource are allocated in the same uplink subframe, only the PUSCH resource is allocated. To send a signal.
  • the mobile station apparatus 5 when the mobile station apparatus 5 is set to perform simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH, when PUCCH resources and PUSCH resources are allocated in the same uplink subframe, the PUCCH resources are basically allocated. And PUSCH resources can be used for signal transmission.
  • UL RS is a signal used for an uplink pilot channel.
  • UL RS is a demodulation reference signal (DM RS: Demodulation Reference ⁇ ⁇ Signal) used to estimate PUSCH and PUCCH propagation path fluctuations, and channel quality measurement for base station apparatus 3 and RSCH4 PUSCH frequency scheduling and adaptive modulation.
  • the base station apparatus 3 and the sounding reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) used for measuring the synchronization deviation between the RRH 4 and the mobile station device 5.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DM RSs are arranged in different SC-FDMA symbols depending on whether they are arranged in the same UL PRB as PUSCH or in the same UL PRB as PUCCH.
  • the DM RS is a signal known in the communication system 1 that is used for estimating propagation path fluctuations of PUSCH and PUCCH.
  • the DM RS When the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUSCH, it is arranged in the fourth SC-FDMA symbol in the uplink slot.
  • the DM RS When the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUCCH including ACK / NACK, the DM RS is arranged in the third, fourth, and fifth SC-FDMA symbols in the uplink slot.
  • the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUCCH including the SR, the DM RS is arranged in the third, fourth, and fifth SC-FDMA symbols in the uplink slot.
  • the DM RS When the DM RS is arranged in the same UL PRB as the PUCCH including the CQI, it is arranged in the second and sixth SC-FDMA symbols in the uplink slot.
  • the SRS is arranged in the UL PRB determined by the base station apparatus 3, and the 14th SC-FDMA symbol in the uplink subframe (the 7th SC-FDMA symbol in the second uplink slot of the uplink subframe) ).
  • the SRS can be arranged only in the uplink subframe (survey reference signal subframe; referred to as “SRS subframe”) having a period determined by the base station apparatus 3 in the cell.
  • SRS subframe survey reference signal subframe
  • the base station apparatus 3 allocates a UL PRB to be allocated to the SRS, a period for transmitting the SRS for each mobile station apparatus 5.
  • FIG. 12 shows the case where the PUCCH is arranged in the UL PRB at the end in the frequency region of the uplink system band, but the second and third UL PRBs from the end of the uplink system band are used for the PUCCH. May be.
  • code multiplexing in the frequency domain and code multiplexing in the time domain are used in the PUCCH.
  • Code multiplexing in the frequency domain is processed by multiplying each code of the code sequence by a modulated signal modulated from uplink control information in subcarrier units.
  • Code multiplexing in the time domain is processed by multiplying each code of the code sequence by the modulated signal modulated from the uplink control information in units of SC-FDMA symbols.
  • a plurality of PUCCHs are arranged in the same UL PRB, and different codes are assigned to the respective PUCCHs, and code multiplexing is realized in the frequency domain or time domain by the assigned codes.
  • PUCCH In PUCCH (referred to as PUCCH (format 1a or PUCCH format 1b) used to transmit ACK / NACK, code multiplexing in the frequency domain and time domain is used. In PUCCH used to transmit SR (referred to as PUCCH format ⁇ ⁇ 1), code multiplexing in the frequency domain and time domain is used. In PUCCH (referred to as PUCCH format 2 or PUCCH format 2a or PUCCH format 2b) used for transmitting CQI, code multiplexing in the frequency domain is used. For simplification of description, description of the contents related to PUCCH code multiplexing is omitted as appropriate.
  • the PUSCH resource is an uplink subframe after a predetermined number (for example, 4) from the downlink subframe in which the PDCCH resource including the uplink grant used for allocation of the PUSCH resource is allocated in the time domain. Placed in.
  • the mobile station apparatus 5 calculates (measures) the path loss based on the CRS or CSI-RS, calculates the uplink transmission power based on the calculated path loss, and uses the uplink transmission power of the calculated value for the uplink transmission power. Transmit the signal.
  • the base station apparatus 3 sets a parameter (configuration) related to the measurement of the downlink reference signal for the mobile station apparatus 5.
  • the mobile station apparatus 5 calculates a path loss based on the CRS, and calculates an uplink transmission power value using the calculated path loss.
  • the mobile station apparatus 5 performs path loss calculation based on the CRS of the antenna port 0 or the CRSs of the antenna ports 0 and 1.
  • the base station apparatus 3 determines that it is necessary (for example, when it is determined that the mobile station apparatus 5 is close to RRH4), the base station apparatus 3 calculates a path loss based on the CSI-RS and uses it for uplink transmission power.
  • the mobile station device 5 is set. Specifically, the base station device 3 changes (resets and reconfigures) the path loss reference of the mobile station device 5. For example, this change is made using RRC signaling.
  • the path loss reference means a measurement object used for path loss calculation, and is CRS or CSI-RS.
  • the base station apparatus 3 can specify the CSI-RS antenna port used by the mobile station apparatus 5 for path loss calculation, and the mobile station apparatus 5 can specify the CSI- of the antenna port specified by the base station apparatus 3.
  • the path loss is calculated based on the RS.
  • the antenna port designated by the mobile station device 5 from the base station device 3 may be one antenna port, a plurality of antenna ports, or all antenna ports. Good.
  • the base station apparatus 3 calculates a path loss based on the CRS, and sets the mobile station apparatus 5 so as to use it for uplink transmission power. This operation can be performed for a state in which the mobile station device 5 is calculating a path loss based on the CSI-RS.
  • the mobile station apparatus 5 calculates (measures) a path loss based on any CSI-RS of a plurality of CSI-RS configurations (first CSI-RS configuration, second CSI-RS configuration), and calculates The uplink transmission power is calculated based on the path loss, and the uplink signal is transmitted with the calculated uplink transmission power.
  • the base station apparatus 3 sets a parameter (configuration) related to the measurement of the downlink reference signal for the mobile station apparatus 5.
  • the base station apparatus 3 determines that it is necessary (for example, when it is determined that the mobile station apparatus 5 is close to a certain RRH4), the base station apparatus 3 calculates path loss based on CSI-RSs having different CSI-RS configurations, The mobile station apparatus 5 is set so as to be used for link transmission power. Specifically, the base station device 3 changes (resets and reconfigures) the path loss reference of the mobile station device 5. For example, this change is made using RRC signaling.
  • the path loss reference means a measurement object used for path loss calculation, and is a CSI-RS having a first CSI-RS configuration or a CSI-RS having a second CSI-RS configuration.
  • the CSI-RS antenna port used for path loss calculation may be fixedly selected by the mobile station apparatus 5, or whether the CSI-RS for a plurality of antenna ports is used is selected by the mobile station apparatus 5. Good. If the base station apparatus 3 determines that it is necessary, the base station apparatus 3 calculates a path loss based on the CSI-RS of the second CSI-RS configuration and uses it for uplink transmission power. Set up. This operation can be performed for a state in which the mobile station apparatus 5 is calculating the path loss based on the CSI-RS having the first CSI-RS configuration. If the base station apparatus 3 determines that it is necessary, the base station apparatus 3 calculates the path loss based on the CSI-RS having the first CSI-RS configuration and uses it for uplink transmission power. Set up. This operation can be performed for a state in which the mobile station apparatus 5 is calculating a path loss based on the CSI-RS having the second CSI-RS configuration.
  • the value of the transmission power of the downlink reference signal is required for the calculation of the path loss, information on the transmission power value of the CSI-RS of each CSI-RS configuration is transmitted from the base station apparatus 3 to the mobile station.
  • the device 5 is notified.
  • the mobile station apparatus 5 calculates a path loss based on the CRS for the cell configured by the RRH 4, and performs an initial state (default) using the calculated path loss to calculate an uplink transmission power value.
  • a process of calculating a path loss based on CSI-RS and calculating an uplink transmission power value using the calculated path loss may be set as an initial state (default state).
  • the base station device 5 determines that the mobile station device 5 needs to add RRH4 used for cooperative communication, the base station device 5 notifies the mobile station device 5 of the configuration of the CSI-RS for the cell configured by the RRH4, and moves The path loss reference of the station device 5 is added or changed (reset or reconfigured).
  • Power Headroom Reporting is information on the difference between the nominal UE maximum transmit power and the estimated transmit power for the PUSCH (Power Headroom). 3. Procedure for providing to RRH4. As a processing hierarchy, RRC (Radio Resource Control) controls power headroom reporting, configures two timers (periodicPHR-Timer and prohibitPHR-Timer) for control, and signals a certain parameter (dl-PathlossChange).
  • RRC Radio Resource Control
  • Dl-PathlossChange is a parameter for triggering transmission of the power headroom when the path loss value changes.
  • the amount of change between the path loss measured when the power headroom is last transmitted and the path loss measured at the present time is used for threshold determination with dl-PathlossChange. Threshold determination using dl-PathlossChange is performed, and transmission of the power headroom is triggered when the measured amount of change in path loss exceeds the value of dl-PathlossChange.
  • the value of dl-PathlossChange is expressed in dB, and for example, any value of 1 dB, 3 dB, 6 dB, or infinity (Infinity) is used.
  • PeriodicPHR-Timer is a timer that is used to trigger transmission of power headroom periodically to some extent. When periodicPHR-Timer is finished, transmission of power headroom is triggered. When the power headroom is transmitted, the periodical PHR-Timer being measured is once reset and restarted.
  • the value of periodicPHR-Timer is expressed by the number of subframes as a unit. For example, 10 subframes, 20 subframes, 50 subframes, 100 subframes, 200 subframes, 500 subframes, 1000 subframes, infinite (Infinity) Any of these values is used.
  • Prohibit PHR-Timer is a timer used to prevent power headroom transmission from being triggered more frequently than necessary. While the preventPHR-Timer does not end and the measurement is in progress, the transmission of the power headroom is not triggered even if the measured path loss change amount exceeds the value of dl-PathlossChange. When prohibitPHR-Timer is finished, transmission of power headroom can be triggered by dl-PathlossChange. When transmission of the power headroom is performed, the preventPHR-Timer being measured is once reset and restarted.
  • the value of prohibitPHR-Timer is expressed as the number of subframes as a unit. For example, 0 subframe, 10 subframe, 20 subframe, 50 subframe, 100 subframe, 200 subframe, 500 subframe, 1000 subframe Either value is used.
  • the parameters of periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer, and dl-PathlossChange are notified from the base station apparatus 3 and RRH4 to the mobile station apparatus 5 using the RRC signaling structure phr-Config.
  • phr-Config is initialized (configuration of power headroom reporting functionality) or reconfigured (reconfiguration of power headroom reporting functionality)
  • transmission of power headroom is triggered.
  • the value of the power headroom is the difference between the transmission power value configured in advance in the mobile station device 5 and the transmission power value of the desired PUSCH.
  • a desired PUSCH transmission power value is calculated using a predetermined formula (algorithm) using parameters used for transmission power control. For example, the desired PUSCH transmission power value is set to satisfy the required quality. As the transmission power value of the PUSCH actually transmitted, a smaller value is used by comparing the transmission power value configured in advance in the mobile station apparatus 5 with the transmission power value of the desired PUSCH.
  • the transmission power value configured in advance in the mobile station apparatus 5 is the transmission power value set in advance for the mobile station apparatus 5 by the base station apparatus 3 or RRH 4 or the upper limit of the allowable transmission power as the apparatus capability of the mobile station apparatus 5. Value.
  • the device capability corresponds to the power amplifier class.
  • the power headroom value is expressed in 1 dB steps within the range of [40; -23] dB.
  • the downlink reference signal used for path loss measurement (calculation, estimation) is switched from the base station apparatus 3 and RRH4 (configured, configured, changed, reconfigured, If reconfigured or re-changed), the power headroom is ready for transmission.
  • the transmission standby state can be said to be a state in which transmission of the power headroom is triggered.
  • the mobile station apparatus 5 in the transmission standby state allocates PUSCH resources for new transmission, excluding retransmission, from the base station apparatus 3 and RRH 4, the mobile station apparatus 5 includes information on power headroom using the PUSCH to which the resources are allocated. Send a signal.
  • the calculation of the power headroom value is basically performed based on the transmission power value set in the PUSCH used for power headroom transmission.
  • the transmission power value of the desired PUSCH described above is smaller than the transmission power value configured in advance in the mobile station apparatus 5.
  • the transmission power value of the PUSCH used for transmission of the power headroom is the transmission power value of the desired PUSCH.
  • the transmission power value of PUSCH used for power headroom transmission is configured in the mobile station apparatus 5 in advance. This is the transmission power value.
  • a target used for path loss measurement is referred to as a path loss reference.
  • the path loss used for the calculation of the uplink transmission power value is calculated from the set path loss reference. That is, the power headroom value is calculated based on the path loss calculated from the set path loss reference.
  • the mobile station device 5 when the mobile station device 5 is switched from a state in which path loss is measured based on CRS to a state in which path loss is measured based on CSI-RS, the mobile station device 5 enters a power headroom transmission standby state.
  • the transmission is in a power headroom transmission standby state based on the path loss measured from the CSI-RS.
  • the mobile station apparatus 5 when the mobile station apparatus 5 is switched from a state in which path loss is measured based on CSI-RS to a state in which path loss is measured based on CRS, the mobile station apparatus 5 enters a power headroom transmission standby state.
  • the power headroom is in a transmission standby state based on the path loss measured from the CRS.
  • the mobile station apparatus 5 switches from a state in which path loss is measured based on the CSI-RS having the first CSI-RS configuration to a state in which path loss is measured based on the CSI-RS having the second CSI-RS configuration. If it is, the power headroom is in a transmission standby state. Here, the power headroom is in a transmission standby state based on the path loss measured from the CSI-RS having the second CSI-RS configuration.
  • the mobile station apparatus 5 may be in a power headroom transmission standby state when the path loss reference is additionally set.
  • the additional setting of the path loss reference means that the target (downlink reference signal) used for the path loss measurement is additionally set.
  • the mobile station device 5 simultaneously performs a process of measuring a path loss based on CRS and a process of measuring a path loss based on CSI-RS in parallel.
  • the mobile station apparatus 5 performs a process of measuring a path loss based on the CSI-RS having the first CSI-RS configuration and a process of measuring the path loss based on the CSI-RS having the second CSI-RS configuration. , In parallel and simultaneously.
  • the mobile station apparatus 5 enters a power headroom transmission standby state based on the path loss measured from the added path loss reference.
  • the mobile station apparatus 5 in a state where only the process of measuring the path loss based on the CRS is performed, the mobile station apparatus 5 enters the power headroom transmission standby state when the process of measuring the path loss based on the CSI-RS is additionally set. .
  • the transmission is in a power headroom transmission standby state based on the path loss measured from the CSI-RS.
  • the mobile station apparatus 5 in a state where only the process of measuring the path loss based on the CSI-RS is performed, the mobile station apparatus 5 enters the power headroom transmission standby state when the process of measuring the path loss based on the CRS is additionally set.
  • the power headroom is in a transmission standby state based on the path loss measured from the CRS.
  • the mobile station apparatus 5 when the mobile station apparatus 5 additionally sets a process for measuring a path loss based on a CSI-RS having a different CSI-RS configuration in a state in which the path loss is measured based on a CSI-RS having a certain CSI-RS configuration.
  • the power headroom enters a transmission standby state.
  • the power headroom is in a transmission standby state based on the path loss measured from at least the CSI-RS having the added CSI-RS configuration.
  • the power headroom may be in a transmission standby state based on the path loss measured from the CSI-RS having the CSI-RS configuration set from the beginning.
  • the mobile station apparatus 5 in which a plurality of different path loss references are set simultaneously can measure different types of path loss, hold the measured path loss values, and switch the path loss used for PUSCH in units of uplink subframes.
  • the PDCCH information indicates which path loss reference is used for PUSCH.
  • a path loss based on which path loss is used for PUSCH is specified based on a channel (PDCCH or E-PDCCH) used for uplink grant transmission.
  • a path loss based on which path loss reference is used for PUSCH is specified based on a channel (PDCCH or E-PDCCH) used for uplink grant transmission.
  • a path loss reference based on which path loss reference is used for PUSCH in which uplink subframe.
  • which path loss reference is used for PUSCH is specified based on the downlink subframe in which the PDCCH including the uplink grant is arranged.
  • the relationship between the number of downlink subframes and the corresponding path loss reference type is set in advance.
  • the mobile station device 5 that is in the transmission standby state of the power headroom is assigned the PUSCH resource for new transmission using the path loss based on the path loss reference corresponding to the power headroom in the transmission standby state
  • a signal including information on the power headroom in a transmission standby state is transmitted using the PUSCH to which the resource is allocated. Even if a PUSCH resource for new transmission using path loss based on a path loss reference that does not correspond to a power headroom that is in a transmission standby state is allocated, the mobile station apparatus 5 can select a power headroom that is in a transmission standby state. Do not execute the process to send.
  • a plurality of parameters related to power headroom reporting can be set.
  • one periodicPHR-Timer, one preventPHR-Timer, and one dl-PathlossChange can be set for each of a plurality of path loss references.
  • a plurality of periodicPHR-Timers can be set.
  • a plurality of preventPHR-Timers can be set.
  • a plurality of dl-PathlossChanges can be set.
  • the mobile station apparatus 5 may independently perform power headroom reporting processing for power headroom based on path loss measured from different path loss references. Power headroom reporting is performed independently for each path loss reference.
  • the determination of resetting / restarting of the periodicPHR-Timer is performed based on whether or not the power headroom calculated from the path loss reference corresponding to the periodicPHR-Timer is transmitted.
  • the power headroom whose transmission is triggered by termination of the periodicPHR-Timer is the power headroom calculated from the path loss reference corresponding to the periodicPHR-Timer.
  • the determination of reset or restart of the preventPHR-Timer is performed based on whether or not the power headroom calculated from the pathloss reference corresponding to the preventPHR-Timer is transmitted.
  • the power headroom for which transmission is prohibited during the operation of the PHIBITPHR-Timer is a power headroom calculated from the path loss reference corresponding to the PHIBITPHR-Timer.
  • the threshold value determination between the dl-PathlossChange and the path loss change amount is performed on the path loss measured from the path loss reference corresponding to the dl-Pathloss Change.
  • the periodicPHR-Timer corresponding to CRS is set to periodicPHR-Timer 1 and the periodicPHR-Timer corresponding to CSI-RS is set to periodicPHR-Timer3.
  • the PHIBIT PHR-Timer corresponding to CRS is designated as PHIBIT PHR-Timer 1 and the PHIBIT PHR-Timer corresponding to CSI-RS is designated as PHIBIT PHR-Timer 3.
  • dl-PathlossChange corresponding to CRS is dl-PathlossChange 1 and dl-PathlossChange corresponding to CSI-RS is dl-PathlossChange 3.
  • periodical PHR-Timer 1, proactivePHR-Timer 1, and dl-PathlossChange 1 being measured are reset (restarted).
  • the periodical PHR-Timer 3, probePHR-Timer 3, and dl-PathlossChange 3 being measured are reset (restarted).
  • periodicPHR-Timer 1 ends, the power headroom based on CRS enters a transmission standby state.
  • periodicPHR-Timer 3 is terminated, the power headroom based on CSI-RS enters a transmission standby state.
  • prohibitPHR-Timer 1 is measuring (before the timer expires), transmission of power headroom based on CRS is prohibited.
  • prohibit PHR-Timer 3 is measuring, transmission of power headroom based on CSI-RS is prohibited.
  • dl-PathlossChange 1 is used for threshold determination with the amount of change in path loss measured from CRS.
  • dl-PathlossChange 3 is used for threshold determination with the amount of change in path loss measured from CSI-RS.
  • the change amount of the path loss measured from the CSI-RS becomes larger than the value of dl-PathlossChange 3
  • the power headroom based on the CSI-RS enters a transmission standby state.
  • CSI-RSs having a plurality of CSI-RS configurations are simultaneously set as path loss references.
  • the periodicPHR-Timer corresponding to the CSI-RS configured in the first CSI-RS is defined as periodicPHR-Timer 1 and the periodicPHR-Timer corresponding to the CSI-RS configured in the second CSI-RS is defined as periodicPHR-Timer 3.
  • the preventPHR-Timer corresponding to the CSI-RS having the first CSI-RS configuration is referred to as prohibitPHR-Timer 1
  • the probitPHR-Timer corresponding to the CSI-RS having the second CSI-RS configuration is referred to as prohibitPHR-Timer3.
  • the dl-PathlossChange corresponding to the CSI-RS having the first CSI-RS configuration is dl-PathlossChangelo1
  • the dl-PathlossChange corresponding to the CSI-RS having the second CSI-RS configuration is dl-PathlossChange 3.
  • the periodical PHR-Timer 3, prohibitPHR-Timer 3, and dl-PathlossChange 3 being measured are reset (restarted).
  • periodicPHR-Timer 1 When periodicPHR-Timer 1 is terminated, the power headroom based on the CSI-RS of the first CSI-RS configuration is in a transmission standby state.
  • periodicPHR-Timer 3 When periodicPHR-Timer 3 is terminated, the power headroom based on the CSI-RS of the second CSI-RS configuration is in a transmission standby state.
  • the preventPHR-Timer 1 is being measured (before the timer expires), transmission of power headroom based on the CSI-RS of the first CSI-RS configuration is prohibited.
  • dl-PathlossChange 1 is used for threshold determination with the amount of change in path loss measured from the CSI-RS of the first CSI-RS configuration.
  • the amount of change in path loss measured from the CSI-RS of the first CSI-RS configuration is larger than the value of dl-PathlossChangeC1, the power head based on the CSI-RS of the first CSI-RS configuration The room is ready for transmission.
  • dl-PathlossChange 3 is used for threshold determination with the amount of change in path loss measured from the CSI-RS of the second CSI-RS configuration.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 3 includes a reception processing unit (second reception processing unit) 101, a radio resource control unit (second radio resource control unit) 103, and a control unit (second control unit). 105 and a transmission processing unit (second transmission processing unit) 107.
  • the reception processing unit 101 demodulates and decodes the received signals of PUCCH and PUSCH received from the mobile station apparatus 5 by the reception antenna 109 using the UL RS according to the instruction of the control unit 105, and obtains control information and information data. Extract. For example, the reception processing unit 101 extracts power headroom information from the PUSCH. The reception processing unit 101 performs a process of extracting UCI from the uplink subframe, UL PRB, in which the own apparatus assigns PUCCH resources to the mobile station apparatus 5. The reception processing unit 101 is instructed from the control unit 105 what processing is to be performed on which uplink subframe and which UL PRB.
  • the reception processing unit 101 performs code sequence multiplication and synthesis in the time domain and code sequence multiplication and synthesis in the frequency domain on the ACK / NACK PUCCH (PUCCH format 1a, PUCCH format 1b) signal.
  • the detection process to be performed is instructed from the control unit 105.
  • Reception processing section 101 is instructed by control section 105 to use a frequency-domain code sequence and / or a time-domain code sequence used for processing to detect UCI from PUCCH.
  • the reception processing unit 101 outputs the extracted UCI to the control unit 105 and outputs information data to the upper layer.
  • the reception processing unit 101 outputs the extracted UCI to the control unit 105 and outputs information data to the upper layer.
  • the reception processing unit 101 detects (receives) a preamble sequence from the received PRACH signal received from the mobile station apparatus 5 by the reception antenna 109 in accordance with the instruction of the control unit 105.
  • the reception processing unit 101 also estimates arrival timing (reception timing) along with detection of the preamble sequence.
  • the reception processing unit 101 performs processing for detecting a preamble sequence for an uplink subframe, UL PRB, to which the own apparatus has assigned PRACH resources.
  • the reception processing unit 101 outputs information regarding the estimated arrival timing to the control unit 105.
  • the reception processing unit 101 measures the channel quality of one or more UL PRBs using the SRS received from the mobile station apparatus 5. Also, the reception processing unit 101 detects (calculates and measures) an uplink synchronization shift using the SRS received from the mobile station apparatus 5. The reception processing unit 101 is instructed from the control unit 105 what processing is to be performed on which uplink subframe and which UL PRB. The reception processing unit 101 outputs information regarding the measured channel quality and the detected uplink synchronization loss to the control unit 105. Details of the reception processing unit 101 will be described later.
  • the radio resource control unit 103 configures the CSI-RS, assigns resources to the PDCCH, assigns resources to the PUCCH, assigns DL PRB to the PDSCH, assigns UL PRB to the PUSCH, assigns resources to the PRACH, and assigns resources to the SRS.
  • the modulation scheme, coding rate, transmission power control value, phase rotation amount (weighting value) used for precoding processing, etc. are set for various channels.
  • the radio resource control unit 103 sets parameters (periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer, dl-PathlossChange) related to power headroom reporting.
  • the radio resource control unit 103 sets downlink reference signals (CRS, CSI-RS) used for path loss measurement for the mobile station apparatus 5.
  • Radio resource control section 103 also sets a frequency domain code sequence, a time domain code sequence, and the like for PUCCH. Also, the radio resource control unit 103 outputs information indicating the set PUCCH resource allocation to the control unit 105. A part of the information set by the radio resource control unit 103 is notified to the mobile station device 5 via the transmission processing unit 107, and for example, information on the configuration of CSI-RS and parameter values related to power headroom reporting are obtained. The mobile station apparatus 5 is notified of the information indicating, the information indicating the values of some parameters related to the transmission power of PUSCH, and the information indicating the values of some parameters related to the transmission power of PUCCH.
  • the radio resource control unit 103 sets PDSCH radio resource allocation and the like based on the UCI acquired by the reception processing unit 101 using the PUCCH and input via the control unit 105. For example, when ACK / NACK acquired using PUCCH is input, radio resource control section 103 assigns PDSCH resources for which NACK is indicated by ACK / NACK to mobile station apparatus 5.
  • the radio resource control unit 103 outputs various control signals to the control unit 105.
  • the control signal is a control signal indicating the allocation of PUSCH resources, a control signal indicating the amount of phase rotation used for the precoding process, or the like.
  • control section 105 Based on the control signal input from radio resource control section 103, control section 105 sets CSI-RS, DL PRB allocation for PDSCH, resource allocation for PDCCH, modulation scheme setting for PDSCH, codes for PDSCH and PDCCH
  • the transmission processing unit 107 is controlled to set the conversion rate and set the precoding processing for the PDSCH and UE specific RS.
  • the control unit 105 generates DCI transmitted using the PDCCH based on the control signal input from the radio resource control unit 103 and outputs the DCI to the transmission processing unit 107.
  • the DCI transmitted using the PDCCH is a downlink assignment, an uplink grant, or the like.
  • control section 105 Based on the control signal input from radio resource control section 103, control section 105 assigns UL PRB to PUSCH, assigns resources to PUCCH, sets PUSCH and PUCCH modulation schemes, sets the PUSCH coding rate, and PUCCH.
  • the reception processing unit 101 is subjected to control such as detection processing for, setting of a code sequence for PUCCH, resource allocation for PRACH, resource allocation for SRS, and the like. Also, the control unit 105 receives the UCI transmitted from the mobile station apparatus 5 using the PUCCH from the reception processing unit 101 and outputs the input UCI to the radio resource control unit 103.
  • control unit 105 receives, from the reception processing unit 101, information indicating the arrival timing of the detected preamble sequence and information indicating the uplink synchronization shift detected from the received SRS, and transmits the uplink transmission timing.
  • the adjustment value (TA: Timing Advance, Timing Adjustment, Timing Alignment) (TA value) is calculated.
  • Information (TA ⁇ command) indicating the calculated uplink transmission timing adjustment value is notified to the mobile station apparatus 5 via the transmission processing unit 107.
  • the transmission processing unit 107 generates a signal to be transmitted using PDCCH and PDSCH based on the control signal input from the control unit 105, and transmits the signal through the transmission antenna 111.
  • the transmission processing unit 107 receives information about the CSI-RS configuration, information indicating parameters (periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer, dl-PathlossChange) related to power headroom reporting, path loss, input from the radio resource control unit 103
  • Information indicating downlink reference signals (CRS, CSI-RS) used for measurement, information indicating values of some parameters related to transmission power of PUSCH, and values of some parameters related to transmission power of PUCCH The information shown, information data input from an upper layer, etc.
  • the information data includes information on several types of control. Details of the transmission processing unit 107 will be described later.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the transmission processing unit 107 of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission processing unit 107 includes a plurality of physical downlink shared channel processing units 201-1 to 201-M (hereinafter referred to as physical downlink shared channel processing units 201-1 to 201-M).
  • Physical downlink control channel processing units 203-1 to 203-M (hereinafter referred to as physical downlink control channel processing units 203-1 to 203-M).
  • Control channel processing unit 203 Downlink pilot channel processing unit 205, precoding processing unit 231, multiplexing unit 207, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 209, GI (Guard Interval) Insertion unit 211, D / A (Digital / Analog converter) unit 213, transmission RF (Radio Frequency) unit 215, And configured to include a transmitting antenna 111. Since each physical downlink shared channel processing unit 201 and each physical downlink control channel processing unit 203 have the same configuration and function, only one of them will be described as a representative. For simplification of explanation, it is assumed that the transmission antenna 111 is a collection of a plurality of antenna ports.
  • the physical downlink shared channel processing unit 201 includes a turbo encoding unit 219, a data modulation unit 221 and a precoding processing unit 229, respectively.
  • the physical downlink control channel processing unit 203 includes a convolutional coding unit 223, a QPSK modulation unit 225, and a precoding processing unit 227.
  • the physical downlink shared channel processing unit 201 performs baseband signal processing for transmitting information data to the mobile station apparatus 5 by the OFDM method.
  • the turbo encoding unit 219 performs turbo encoding for increasing the error tolerance of the data at the encoding rate input from the control unit 105 and outputs the input information data to the data modulation unit 221.
  • the data modulation unit 221 uses the data encoded by the turbo coding unit 219 as a modulation method input from the control unit 105, for example, QPSK (quadrature phase shift keying; Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (16-value quadrature amplitude modulation). Modulation is performed using a modulation scheme such as 16 Quadrature Amplitude Modulation) or 64QAM (64-value quadrature amplitude modulation; 64 Quadrature Amplitude Modulation) to generate a signal sequence of modulation symbols.
  • the data modulation unit 221 outputs the generated signal sequence to the precoding processing unit 229.
  • the precoding processing unit 229 performs precoding processing (beamforming processing) on the signal input from the data modulation unit 221 and outputs the result to the multiplexing unit 207.
  • the precoding process performs phase rotation on the generated signal so that the mobile station apparatus 5 can efficiently receive the signal (for example, the interference is minimized so that the reception power is maximized). Preferably it is performed.
  • the physical downlink control channel processing unit 203 performs baseband signal processing for transmitting the DCI input from the control unit 105 in the OFDM scheme.
  • the convolutional coding unit 223 performs convolutional coding for increasing DCI error tolerance based on the coding rate input from the control unit 105.
  • DCI is controlled in bit units.
  • the convolutional coding unit 223 also performs rate matching to adjust the number of output bits for the bits subjected to the convolutional coding process based on the coding rate input from the control unit 105.
  • the convolutional code unit 223 outputs the encoded DCI to the QPSK modulation unit 225.
  • the QPSK modulation unit 225 modulates the DCI encoded by the convolutional coding unit 223 using the QPSK modulation method, and outputs the modulated modulation symbol signal sequence to the precoding processing unit 227.
  • Precoding processing section 227 performs precoding processing on the signal input from QPSK modulation section 225 and outputs the result to multiplexing section 207. Note that the precoding processing unit 227 can output the signal input from the QPSK modulation unit 225 to the multiplexing unit 207 without performing precoding processing.
  • the downlink pilot channel processing unit 205 generates a downlink reference signal (CRS, UE specific RS, CSI-RS) that is a known signal in the mobile station apparatus 5 and outputs the downlink reference signal to the precoding processing unit 231.
  • the precoding processing unit 231 does not perform precoding processing on the CRS and CSI-RS input from the downlink pilot channel processing unit 205 and outputs them to the multiplexing unit 207.
  • the precoding processing unit 231 performs precoding processing on the UE specific RS input from the downlink pilot channel processing unit 205 and outputs the result to the multiplexing unit 207.
  • the precoding processing unit 231 performs the same processing as the processing performed on the PDSCH in the precoding processing unit 229 and / or the processing performed on the PDCCH in the precoding processing unit 227 on the UE specific RS. Therefore, when demodulating the PDSCH and PDCCH signals to which the precoding process is applied in the mobile station apparatus 5, the UE specific RS uses the fluctuation of the propagation path (transmission path) in the downlink, the precoding processing unit 229, and the precoding process.
  • the equalization channel affected by the phase rotation by the unit 227 can be estimated.
  • the base station device 3 does not need to notify the mobile station device 5 of information (phase rotation amount) of the precoding processing by the precoding processing unit 229 and the precoding processing unit 227, and the mobile station device 5 It is possible to demodulate a precoded signal (transmitted in cooperative communication).
  • the precoding processing unit 231 does not perform the precoding process on the UE specific RS. And output to the multiplexing unit 207.
  • the multiplexing unit 207 includes a signal input from the downlink pilot channel processing unit 205, a signal input from each of the physical downlink shared channel processing unit 201, and a signal input from each of the physical downlink control channel processing unit 203.
  • Control signals related to DL PRB allocation to PDSCH and resource allocation to PDCCH set by the radio resource control unit 103 are input to the control unit 105, and the control unit 105 controls processing of the multiplexing unit 207 based on the control signal .
  • the multiplexing unit 207 basically multiplexes PDSCH and PDCCH by time multiplexing as shown in FIG.
  • the multiplexing unit 207 performs multiplexing between the downlink pilot channel and other channels by time / frequency multiplexing.
  • the multiplexing unit 207 may multiplex the PDSCH addressed to each mobile station device 5 in units of DL PRB pairs, and may multiplex the PDSCH to one mobile station device 5 using a plurality of DL PRB pairs.
  • the multiplexing unit 207 outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 209.
  • the IFFT unit 209 performs fast inverse Fourier transform on the signal multiplexed by the multiplexing unit 207, performs OFDM modulation, and outputs the result to the GI insertion unit 211.
  • the GI insertion unit 211 generates a baseband digital signal including symbols in the OFDM scheme by adding a guard interval to the signal modulated by the OFDM scheme by the IFFT unit 209. As is well known, the guard interval is generated by duplicating a part of the head or tail of the OFDM symbol to be transmitted.
  • the GI insertion unit 211 outputs the generated baseband digital signal to the D / A unit 213.
  • the D / A unit 213 converts the baseband digital signal input from the GI insertion unit 211 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission RF unit 215.
  • the transmission RF unit 215 generates an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal input from the D / A unit 213, and removes an extra frequency component for the intermediate frequency band.
  • the transmission RF section 215 converts (up-converts) the intermediate frequency signal into a high frequency signal, removes excess frequency components, amplifies the power, and transmits to the mobile station apparatus 5 via the transmission antenna 111. Send.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the reception processing unit 101 of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the reception processing unit 101 includes a reception RF unit 301, an A / D (Analog / Digital converter) unit 303, a symbol timing detection unit 309, a GI removal unit 311, an FFT unit 313, a sub Carrier demapping section 315, propagation path estimation section 317, PUSCH propagation path equalization section 319, PUCCH propagation path equalization section 321, IDFT section 323, data demodulation section 325, turbo decoding section 327, physical uplink control A channel detection unit 329, a preamble detection unit 331, and an SRS processing unit 333 are included.
  • a / D Analog / Digital converter
  • the reception RF unit 301 appropriately amplifies the signal received by the reception antenna 109, converts it to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is appropriately maintained. The level is controlled, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal.
  • the reception RF unit 301 outputs the quadrature demodulated analog signal to the A / D unit 303.
  • a / D section 303 converts the analog signal quadrature demodulated by reception RF section 301 into a digital signal, and outputs the converted digital signal to symbol timing detection section 309, GI removal section 311 and preamble detection section 331.
  • the symbol timing detection unit 309 detects the symbol timing based on the signal input from the A / D unit 303, and outputs a control signal indicating the detected symbol boundary timing to the GI removal unit 311.
  • the GI removal unit 311 removes a portion corresponding to the guard interval from the signal input from the A / D unit 303 based on the control signal from the symbol timing detection unit 309, and converts the remaining portion of the signal to the FFT unit 313.
  • the FFT unit 313 performs fast Fourier transform on the signal input from the GI removal unit 311, performs demodulation of the DFT-Spread-OFDM scheme, and outputs the result to the subcarrier demapping unit 315. Note that the number of points in the FFT unit 313 is equal to the number of points in the IFFT unit of the mobile station apparatus 5 described later.
  • the subcarrier demapping unit 315 separates the signal demodulated by the FFT unit 313 into DM RS, SRS, PUSCH signal, and PUCCH signal based on the control signal input from the control unit 105.
  • the subcarrier demapping unit 315 outputs the separated DM RS to the propagation path estimation unit 317, outputs the separated SRS to the SRS processing unit 333, and outputs the separated PUSCH signal to the PUSCH propagation path equalization unit 319.
  • the separated PUCCH signal is output to the PUCCH channel equalization unit 321.
  • the propagation path estimation unit 317 estimates propagation path fluctuations using the DM RS separated by the subcarrier demapping unit 315 and a known signal.
  • the propagation path estimation unit 317 outputs the estimated propagation path estimation value to the PUSCH propagation path equalization unit 319 and the PUCCH propagation path equalization unit 321.
  • the PUSCH channel equalization unit 319 equalizes the amplitude and phase of the PUSCH signal separated by the subcarrier demapping unit 315 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 317.
  • equalization refers to a process for restoring the fluctuation of the propagation path received by the signal during wireless communication.
  • PUSCH propagation path equalization section 319 outputs the adjusted signal to IDFT section 323.
  • the IDFT unit 323 performs discrete inverse Fourier transform on the signal input from the PUSCH channel equalization unit 319 and outputs the result to the data demodulation unit 325.
  • the data demodulating unit 325 demodulates the PUSCH signal converted by the IDFT unit 323, and outputs the demodulated PUSCH signal to the turbo decoding unit 327.
  • This demodulation is demodulation corresponding to the modulation method used in the data modulation unit of the mobile station apparatus 5, and the modulation method is input from the control unit 105.
  • the turbo decoding unit 327 decodes information data from the PUSCH signal input from the data demodulation unit 325 and demodulated.
  • the coding rate is input from the control unit 105.
  • the PUCCH channel equalization unit 321 equalizes the amplitude and phase of the PUCCH signal separated by the subcarrier demapping unit 315 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 317.
  • the PUCCH channel equalization unit 321 outputs the equalized signal to the physical uplink control channel detection unit 329.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 demodulates and decodes the signal input from the PUCCH channel equalization unit 321 and detects UCI.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 performs processing for separating the frequency domain and / or the signal code-multiplexed in the frequency domain.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 detects ACK / NACK, SR, CQI from the PUCCH signal code-multiplexed in the frequency domain and / or time domain using the code sequence used on the transmission side. Perform processing.
  • the physical uplink control channel detection unit 329 performs a detection process using a code sequence in the frequency domain, that is, a process for separating a code-multiplexed signal in the frequency domain, for each PUCCH subcarrier signal. On the other hand, after multiplying each code of the code sequence, a signal multiplied by each code is synthesized. Specifically, the physical uplink control channel detection unit 329 performs detection processing using a code sequence in the time domain, that is, processing for separating code-multiplexed signals in the time domain, for each SC-FDMA symbol of PUCCH. Is multiplied by each code of the code sequence, and then the signal multiplied by each code is synthesized. The physical uplink control channel detection unit 329 sets detection processing for the PUCCH signal based on the control signal from the control unit 105.
  • the SRS processing unit 333 measures the channel quality using the SRS input from the subcarrier demapping unit 315, and outputs the UL PRB channel quality measurement result to the control unit 105.
  • the SRS processing unit 333 is instructed by the control unit 105 as to which UL PRB signal of which uplink subframe the channel quality of the mobile station apparatus 5 is to be measured. Further, the SRS processing unit 333 detects an uplink synchronization shift using the SRS input from the subcarrier demapping unit 315, and sends information (synchronization shift information) indicating the uplink synchronization shift to the control unit 105. Output.
  • the SRS processing unit 333 may perform processing for detecting an uplink synchronization shift from a time domain received signal. The specific process may be the same as the process performed by the preamble detection unit 331 described later.
  • the preamble detection unit 331 performs processing for detecting (receiving) a preamble transmitted from a received signal corresponding to the PRACH based on the signal input from the A / D unit 303. Specifically, the preamble detection unit 331 performs correlation processing on a received signal at various timings within the guard time with a replica signal generated using each preamble sequence that may be transmitted. . For example, if the correlation value is higher than a preset threshold value, the preamble detection unit 331 receives from the mobile station device 5 the same signal as the preamble sequence used to generate the replica signal used for the correlation processing. Judge that it was sent. The preamble detection unit 331 determines that the timing with the highest correlation value is the arrival timing of the preamble sequence. The preamble detection unit 331 generates preamble detection information including at least information indicating the detected preamble sequence and information indicating arrival timing, and outputs the preamble detection information to the control unit 105.
  • the control unit 105 Based on the control information (DCI) transmitted from the base station device 3 to the mobile station device 5 using the PDCCH and the control information transmitted using the PDSCH, the control unit 105 performs subcarrier demapping unit 315, data demodulation Control unit 325, turbo decoding unit 327, propagation path estimation unit 317, and physical uplink control channel detection unit 329. Also, the control unit 105 determines which resource is the PRACH, PUSCH, PUCCH, and SRS that each mobile station device 5 has transmitted (may have transmitted) based on the control information that the base station device 3 has transmitted to the mobile station device 5. It is ascertained whether it is composed of (uplink subframe, UL PRB, frequency domain code sequence, time domain code sequence, preamble sequence).
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 5 includes a reception processing unit (first reception processing unit) 401, a radio resource control unit (first radio resource control unit) 403, and a control unit (first control unit).
  • Reference numeral 405 denotes a transmission processing unit (first transmission processing unit) 407.
  • the control unit 405 includes a path loss calculation unit 4051, a transmission power setting unit 4053, and a power headroom control unit 4055.
  • the reception processing unit 401 receives a signal from the base station apparatus 3, and demodulates and decodes the received signal in accordance with an instruction from the control unit 405.
  • the reception processing unit 401 detects a PDCCH signal addressed to itself, the reception processing unit 401 outputs the DCI obtained by decoding the PDCCH signal to the control unit 405.
  • the reception processing unit 401 outputs control information regarding PUCCH resources included in the PDCCH to the control unit 405.
  • the reception processing unit 401 receives, via the control unit 405, information data obtained by decoding the PDSCH addressed to itself based on an instruction from the control unit 405 after outputting the DCI included in the PDCCH to the control unit 405. To the upper layer.
  • the downlink assignment includes information indicating the allocation of PDSCH resources.
  • the reception processing unit 401 outputs the control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station apparatus 3 obtained by decoding the PDSCH to the control unit 405, and the radio of the own apparatus via the control unit 405. Output to the resource control unit 403.
  • the control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station apparatus 3 includes information on the CSI-RS configuration, information indicating a downlink reference signal used for path loss measurement, and parameter values related to power headroom reporting.
  • the reception processing unit 401 outputs a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check: CRC) code included in the PDSCH to the control unit 405.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the transmission processing unit 107 of the base station apparatus 3 generates a CRC code from the information data, and transmits the information data and the CRC code by PDSCH.
  • the CRC code is used to determine whether the data included in the PDSCH is incorrect or not. For example, if the information generated from the data using a generator polynomial determined in advance in the mobile station device 5 is the same as the CRC code generated in the base station device 3 and transmitted on the PDSCH, the data is correct. If the information generated from the data using the generator polynomial determined in advance in the mobile station apparatus 5 is different from the CRC code generated in the base station apparatus 3 and transmitted on the PDSCH, the data is incorrect. It is judged.
  • the reception processing unit 401 measures downlink reception quality (RSRP: “Reference” Signal “Received Power”) and outputs the measurement result to the control unit 405.
  • the reception processing unit 401 measures (calculates) RSRP from CRS or CSI-RS based on an instruction from the control unit 405. Details of the reception processing unit 401 will be described later.
  • the control unit 405 includes a path loss calculation unit 4051, a transmission power setting unit 4053, and a power headroom control unit 4055.
  • the control unit 405 confirms the data transmitted from the base station device 3 using the PDSCH and input from the reception processing unit 401, outputs the information data to the upper layer in the data, and the base station device in the data
  • the reception processing unit 401 and the transmission processing unit 407 are controlled based on the control information generated by the third radio resource control unit 103. Further, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 and the transmission processing unit 407 based on an instruction from the radio resource control unit 403.
  • control unit 405 sets a downlink reference signal for measuring RSRP in the reception processing unit 401 based on information indicating a downlink reference signal used for path loss measurement.
  • control unit 405 controls the transmission processing unit 407 to transmit a signal including power headroom information using the PUSCH instructed from the radio resource control unit 403.
  • control unit 405 controls the reception processing unit 401 and the transmission processing unit 407 based on the DCI transmitted from the base station apparatus 3 using the PDCCH and input from the reception processing unit 401. Specifically, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 based on the detected downlink assignment, and controls the transmission processing unit 407 based on the detected uplink grant. In addition, the control unit 405 compares the data input from the reception processing unit 401 with the CRC code input from the reception processing unit 401 using a predetermined generator polynomial, and determines whether the data is incorrect. ACK / NACK is generated. Further, the control unit 405 generates SR and CQI based on an instruction from the radio resource control unit 403. Further, the control unit 405 controls the transmission timing of the signal of the transmission processing unit 407 based on the adjustment value of the uplink transmission timing notified from the base station apparatus 3.
  • the path loss calculation unit 4051 calculates a path loss using the RSRP input from the reception processing unit 401.
  • the path loss is calculated by subtracting the averaged RSRP value from the transmission power value of the downlink reference signal.
  • averaging uses a predetermined filter coefficient (filterCoefficent), a value obtained by multiplying a value obtained by averaging processing by (1-filterCoefficent), and a value obtained by multiplying a newly measured value by filterCoefficient. This is done by adding.
  • the value of the filter coefficient (filterCoefficent) used in the mobile station apparatus 5 is set by the base station apparatus 3 and RRH4.
  • the path loss calculation unit 4051 outputs the calculated path loss information to the transmission power setting unit 4053 and the power headroom control unit 4055.
  • the transmission power setting unit 4053 sets uplink transmission power.
  • the transmission power setting unit 4053 includes a path loss input from the path loss calculation unit 4051, a coefficient to be multiplied by the path loss, a parameter based on the number of UL PRBs allocated to the PUSCH, cell-specific information previously notified from the base station device 3 and the RRH 4, Based on the parameters specific to the mobile station apparatus, the parameters based on the transmission power control command notified from the base station apparatus 3 and the RRH 4, etc., the desired transmission power of the PUSCH is set.
  • the transmission power setting unit 4053 includes the path loss input from the path loss calculation unit 4051, parameters based on the PUCCH signal configuration, parameters based on the amount of information transmitted on the PUCCH, cell-specific information previously notified from the base station device 3 and RRH4, Based on parameters specific to the mobile station apparatus, parameters based on the transmission power control command notified from the base station apparatus 3 and RRH4, etc., the desired transmission power of PUCCH is set.
  • the transmission power setting unit 4053 includes a path loss input from the path loss calculation unit 4051, a coefficient to be multiplied by the path loss, a parameter based on the number of UL PRBs allocated to the SRS, cell-specific information previously notified from the base station device 3 and the RRH 4, And a parameter specific to the mobile station apparatus, an offset previously notified from the base station apparatus 3 and RRH4, a parameter based on a transmission power control command notified from the base station apparatus 3 and RRH4, and the like.
  • the transmission power setting unit 4053 sets the transmission power for the DM RS, similar to the physical channel in which the DM RS is arranged.
  • the various parameters described above may be configured by using signaling from the base station apparatus 3 and RRH 4, or may be configured to have values that are uniquely set in the specification, or depending on various other factors. A configuration in which a value is set may be used.
  • the transmission power setting unit 4053 controls the transmission processing unit 407 to use a set desired transmission power value or a transmission power value configured in advance in the mobile station apparatus 5.
  • the transmission power setting unit 4053 compares the transmission power value configured in advance in the mobile station device 5 with a desired transmission power value, selects a smaller value, and uses the selected transmission power value to transmit the transmission processing unit. 407 is controlled.
  • the transmission power setting unit 4053 outputs the set desired transmission power value to the power headroom control unit 4055.
  • the transmission power setting unit 4053 uses two types of modes for setting parameters based on the transmission power control command.
  • One mode is a mode in which the notified transmission power control command values are accumulated.
  • the other mode is a mode in which only the latest transmission power control command value is used without integrating the notified values of the plurality of transmission power control commands.
  • the accumulation mode or the absolute mode is set in the mobile station apparatus 5 using RRC signaling, and the accumulation mode is set in the mobile station apparatus 5 for the PUCCH.
  • Accumulation mode integrated transmission power control when path loss reference is switched (if set, configured, modified, reconfigured, reconfigured, reconfigured)
  • the command value is reset (set to 0). Thereby, with respect to the transmission power control using each path loss, the adjustment using the transmission power control command can be appropriately performed.
  • the power headroom control unit 4055 controls power headroom reporting.
  • the power headroom is information regarding the room for transmission power.
  • the power headroom control unit 4055 uses the parameters (periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer, dl-PathlossChange) related to power headroom reporting and the path loss input from the path loss calculation unit 4051 to transmit power headroom. Control.
  • the power headroom control unit 4055 switches the type of downlink reference signal (CRS or CSI-RS) used in the calculation by the path loss calculation unit 4051 based on the information notified from the base station device 3 and the RRH 4. It is determined that transmission of the power headroom is performed when triggered by this.
  • CRS downlink reference signal
  • the power headroom control unit 4055 calculates the value of the power headroom using the desired transmission power input from the transmission power setting unit 4053 and the nominal mobile station maximum transmission power. For example, the power headroom control unit 4055 calculates the power headroom value by subtracting the transmission power value input from the transmission power setting unit 4053 from the nominal mobile station maximum transmission power value.
  • power headroom control unit 4055 determines to transmit power headroom
  • power headroom control unit 4055 controls transmission processing unit 407 to transmit power headroom information using PUSCH.
  • parameters related to transmission power cell-specific and mobile station device-specific parameters, a coefficient to be multiplied by the path loss, and an offset used for the SRS are notified from the base station device 3 using the PDSCH, and the transmission power A control command is notified from the base station apparatus 3 using PDCCH. Other parameters are calculated from the received signal or calculated and set based on other information.
  • the transmission power control command for PUSCH is included in the uplink grant, and the transmission power control command for PUCCH is included in the downlink assignment.
  • the control unit 405 controls the PUCCH signal configuration according to the type of UCI to be transmitted, and controls the PUCCH signal configuration used by the transmission power setting unit 4053.
  • Various parameters related to transmission power notified from the base station apparatus 3 are appropriately stored in the radio resource control unit 403, and the stored values are input to the transmission power setting unit 4053.
  • the radio resource control unit 403 stores and holds the control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station device 3 and notified from the base station device 3, and receives the reception processing unit 401 via the control unit 405.
  • the transmission processing unit 407 is controlled. That is, the radio resource control unit 403 has a memory function for holding various parameters.
  • the radio resource control unit 403 holds parameters related to PUSCH, PUCCH, and SRS transmission power, and uses the parameters notified from the base station apparatus 3 by the transmission power setting unit 4053 to control the control signal 405. Output to.
  • the radio resource control unit 403 holds information on the type of downlink reference signal used for path loss measurement, and the reception quality used for path loss calculation from the type of downlink reference signal notified from the base station apparatus 3 and RRH 4 A control signal is output to the control unit 405 so as to measure (RSRP).
  • RSRP measure
  • the transmission processing unit 407 transmits a signal obtained by encoding and modulating information data and UCI to the base station apparatus 3 together with the DM RS via the transmission antenna 411 using the PUSCH and PUCCH resources according to the instruction of the control unit 405. . Also, the transmission processing unit 407 transmits the SRS according to the instruction from the control unit 405. Further, the transmission processing unit 407 transmits a preamble to the base station apparatus 3 and the RRH 4 using the PRACH resource according to the instruction of the control unit 405. Also, the transmission processing unit 407 sets PUSCH, PUCCH, PRACH (not described), DM RS, and SRS transmission power in accordance with instructions from the control unit 405. Details of the transmission processing unit 407 will be described later.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the reception processing unit 401 of the mobile station apparatus 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the reception processing unit 401 includes a reception RF unit 501, an A / D unit 503, a symbol timing detection unit 505, a GI removal unit 507, an FFT unit 509, a demultiplexing unit 511, a propagation path estimation unit 513, PDSCH propagation path compensation section 515, physical downlink shared channel decoding section 517, PDCCH propagation path compensation section 519, physical downlink control channel decoding section 521, and downlink reception quality measurement section 531 are configured.
  • the physical downlink shared channel decoding unit 517 includes a data demodulation unit 523 and a turbo decoding unit 525.
  • the physical downlink control channel decoding unit 521 includes a QPSK demodulation unit 527 and a Viterbi decoder unit 529.
  • the reception RF unit 501 appropriately amplifies the signal received by the reception antenna 409, converts it to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal so that the signal level is properly maintained. , And quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal.
  • the reception RF unit 501 outputs the quadrature demodulated analog signal to the A / D unit 503.
  • the A / D unit 503 converts the analog signal quadrature demodulated by the reception RF unit 501 into a digital signal, and outputs the converted digital signal to the symbol timing detection unit 505 and the GI removal unit 507.
  • Symbol timing detection section 505 detects symbol timing based on the digital signal converted by A / D section 503, and outputs a control signal indicating the detected symbol boundary timing to GI removal section 507.
  • GI removal section 507 removes a portion corresponding to the guard interval from the digital signal output from A / D section 503 based on the control signal from symbol timing detection section 505, and converts the remaining portion of the signal to FFT section 509. Output to.
  • the FFT unit 509 performs fast Fourier transform on the signal input from the GI removing unit 507, performs OFDM demodulation, and outputs the result to the demultiplexing unit 511.
  • the demultiplexing unit 511 separates the signal demodulated by the FFT unit 509 into a PDCCH signal and a PDSCH signal based on the control signal input from the control unit 405.
  • the demultiplexing unit 511 outputs the separated PDSCH signal to the PDSCH propagation path compensation unit 515 and outputs the separated PDCCH signal to the PDCCH propagation path compensation unit 519.
  • the demultiplexing unit 511 demultiplexes the downlink resource element in which the downlink pilot channel is arranged, and outputs the downlink reference signal (CRS, UE specific RS) of the downlink pilot channel to the propagation path estimation unit 513.
  • CRS downlink reference signal
  • the demultiplexing unit 511 outputs the downlink reference signals (CRS, CSI-RS) of the downlink pilot channel to the downlink reception quality measuring unit 531.
  • the demultiplexing unit 511 outputs the PDCCH signal to the PDCCH channel compensation unit 519 and outputs the PDSCH signal to the PDSCH channel compensation unit 515.
  • the propagation path estimation unit 513 estimates the propagation path variation using the downlink reference signal (CRS, UE specific RS) of the downlink pilot channel separated by the demultiplexing unit 511 and the known signal, and the propagation path variation.
  • the channel compensation value for adjusting the amplitude and phase is output to the channel compensation unit 515 for PDSCH and the channel compensation unit 519 for PDCCH.
  • the propagation path estimation unit 513 estimates propagation path fluctuations independently using the CRS and the UE specific RS, and outputs a propagation path compensation value.
  • the propagation path estimation part 513 estimates the fluctuation
  • the processing used for the UE specific RS is performed.
  • a common precoding process is performed.
  • the PDSCH channel compensation unit 515 adjusts the amplitude and phase of the PDSCH signal separated by the demultiplexing unit 511 according to the channel compensation value input from the channel estimation unit 513.
  • the PDSCH propagation path compensation unit 515 adjusts the PDSCH signal transmitted using cooperative communication according to the propagation path compensation value generated based on the UE specific RS by the propagation path estimation unit 513.
  • the channel estimation unit 513 adjusts the PDSCH signal transmitted without using communication according to the channel compensation value generated based on the CRS.
  • PDSCH propagation path compensation section 515 outputs the signal whose propagation path has been adjusted to data demodulation section 523 of physical downlink shared channel decoding section 517.
  • the PDSCH channel compensation unit 515 generates a PDSCH signal that is transmitted without using cooperative communication (without applying the precoding process) based on the UE specific RS by the channel channel estimation unit 513. It is also possible to adjust according to the propagation path compensation value.
  • the physical downlink shared channel decoding unit 517 performs demodulation and decoding of the PDSCH based on an instruction from the control unit 405, and detects information data.
  • Data demodulation section 523 demodulates the PDSCH signal input from propagation path compensation section 515, and outputs the demodulated PDSCH signal to turbo decoding section 525. This demodulation is demodulation corresponding to the modulation method used in the data modulation unit 221 of the base station apparatus 3.
  • the turbo decoding unit 525 decodes information data from the demodulated PDSCH signal input from the data demodulation unit 523 and outputs the decoded information data to the upper layer via the control unit 405.
  • control information generated by the radio resource control unit 103 of the base station apparatus 3 transmitted using the PDSCH is also output to the control unit 405, and is also output to the radio resource control unit 403 via the control unit 405.
  • the PDCCH channel compensation unit 519 adjusts the amplitude and phase of the PDCCH signal separated by the demultiplexing unit 511 according to the channel compensation value input from the channel estimation unit 513. For example, the PDCCH channel compensation unit 519 adjusts the PDCCH signal according to the channel compensation value generated based on the CRS by the channel estimation unit 513 and transmits the PDCCH (E -PDCCH) is adjusted according to the propagation path compensation value generated based on the UE specific RS by the propagation path estimation unit 513. PDCCH propagation path compensation section 519 outputs the adjusted signal to QPSK demodulation section 527 of physical downlink control channel decoding section 521.
  • the channel compensation unit 515 for PDCCH uses the channel estimation unit 513 for a signal of PDCCH (including E-PDCCH) transmitted without using cooperative communication (without applying precoding processing). It can also adjust according to the propagation path compensation value produced
  • the physical downlink control channel decoding unit 521 demodulates and decodes the signal input from the PDCCH channel compensation unit 519 as described below, and detects control data.
  • the QPSK demodulator 527 performs QPSK demodulation on the PDCCH signal and outputs the result to the Viterbi decoder 529.
  • the Viterbi decoder unit 529 decodes the signal demodulated by the QPSK demodulator 527 and outputs the decoded DCI to the controller 405.
  • this signal is expressed in bit units, and the Viterbi decoder unit 529 also performs rate dematching in order to adjust the number of bits for which Viterbi decoding processing is performed on the input bits.
  • the mobile station apparatus 5 performs a process of detecting DCI addressed to itself for the PDCCH, assuming a plurality of coding rates.
  • the mobile station apparatus 5 performs a different decoding process on the PDCCH signal for each assumed coding rate, and acquires DCI included in the PDCCH in which no error was detected in the CRC code added to the PDCCH together with the DCI. To do.
  • Such a process is called blind decoding.
  • the mobile station apparatus 5 may perform blind decoding only on signals of some resources instead of performing blind decoding on signals of all resources in the downlink system band. . An area of a part of the resource where blind decoding is performed is referred to as “Search space”. Further, the mobile station apparatus 5 may perform blind decoding on different resources for each coding rate.
  • the control unit 405 determines whether the DCI input from the Viterbi decoder unit 529 is error-free and is addressed to the own device. If the control unit 405 determines that the DCI is addressed to the device without error, the demultiplexing unit is based on the DCI. 511, a data demodulating unit 523, a turbo decoding unit 525, and a transmission processing unit 407 are controlled. For example, when the DCI is a downlink assignment, the control unit 405 controls the reception processing unit 401 to decode the PDSCH signal. Note that the CRC code is also included in the PDCCH as in the PDSCH, and the control unit 405 determines whether or not the DCI of the PDCCH is incorrect using the CRC code.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 measures the downlink reception quality (RSRP) of the cell using the downlink reference signals (CRS, CSI-RS) of the downlink pilot channel, and the measured downlink reception quality information. Is output to the control unit 405.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 also performs instantaneous channel quality measurement for generating CQI to be notified to the base station apparatus 3 and the RRH 4 in the mobile station apparatus 5.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 is controlled by the base station apparatus 3 and the RRH 4 via the control unit 405 to use which kind of downlink reference signal to measure RSRP. This control is controlled by information indicating a downlink reference signal used for path loss measurement.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 measures RSRP using CRS.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 measures RSRP using CSI-RS.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 measures RSRP using CRS and measures RSRP using CSI-RS.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 measures RSRP using a CSI-RS having a certain CSI-RS configuration, and measures RSRP using a CSI-RS having a different CSI-RS configuration.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 always performs RSRP measurement using CRS, and additionally performs RSRP measurement using CSI-RS when instructed by the base station apparatus 3 and RRH4.
  • the downlink reception quality measurement unit 531 outputs information such as the measured RSRP to the control unit 405.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the transmission processing unit 407 of the mobile station apparatus 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission processing unit 407 includes a turbo coding unit 611, a data modulation unit 613, a DFT unit 615, an uplink pilot channel processing unit 617, a physical uplink control channel processing unit 619, a subcarrier mapping unit 621, An IFFT unit 623, a GI insertion unit 625, a transmission power adjustment unit 627, a random access channel processing unit 629, a D / A unit 605, a transmission RF unit 607, and a transmission antenna 411 are configured.
  • the transmission processing unit 407 performs coding and modulation on information data and UCI, generates a signal to be transmitted using PUSCH and PUCCH, and adjusts transmission power of PUSCH and PUCCH.
  • the transmission processing unit 407 generates a signal to be transmitted using the PRACH and adjusts the transmission power of the PRACH.
  • the transmission processing unit 407 generates DM RSs and SRSs, and adjusts the transmission powers of the DM RSs and SRSs.
  • the turbo coding unit 611 performs turbo coding for increasing the error tolerance of the data at the coding rate instructed by the control unit 405, and outputs the input information data to the data modulation unit 613.
  • the data modulation unit 613 modulates the code data encoded by the turbo coding unit 611 using a modulation method instructed by the control unit 405, for example, a modulation method such as QPSK, 16QAM, or 64QAM, and converts the signal sequence of modulation symbols. Generate.
  • Data modulation section 613 outputs the generated modulation symbol signal sequence to DFT section 615.
  • the DFT unit 615 performs discrete Fourier transform on the signal output from the data modulation unit 613 and outputs the result to the subcarrier mapping unit 621.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 performs baseband signal processing for transmitting the UCI input from the control unit 405.
  • the UCI input to the physical uplink control channel processing unit 619 is ACK / NACK, SR, and CQI.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 performs baseband signal processing and outputs the generated signal to the subcarrier mapping unit 621.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 encodes UCI information bits to generate a signal.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 performs signal processing related to frequency domain code multiplexing and / or time domain code multiplexing on a signal generated from UCI.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 is a control unit for realizing frequency domain code multiplexing for PUCCH signals generated from ACK / NACK information bits, SR information bits, or CQI information bits. Multiply the code sequence indicated by 405.
  • the physical uplink control channel processing unit 619 uses a code instructed by the control unit 405 to implement time-domain code multiplexing for PUCCH signals generated from ACK / NACK information bits or SR information bits. Multiply series.
  • the uplink pilot channel processing unit 617 generates SRS and DM RS, which are known signals in the base station apparatus 3, based on an instruction from the control unit 405, and outputs the SRS and DM RS to the subcarrier mapping unit 621.
  • the subcarrier mapping unit 621 converts the signal input from the uplink pilot channel processing unit 617, the signal input from the DFT unit 615, and the signal input from the physical uplink control channel processing unit 619 into the control unit 405. Are arranged on subcarriers according to instructions from, and output to IFFT section 623.
  • the IFFT unit 623 performs fast inverse Fourier transform on the signal output from the subcarrier mapping unit 621 and outputs the result to the GI insertion unit 625.
  • the number of points of IFFT section 623 is larger than the number of points of DFT section 615, and mobile station apparatus 5 transmits using PUSCH by using DFT section 615, subcarrier mapping section 621, and IFFT section 623.
  • DFT-Spread-OFDM modulation is performed on the signal.
  • GI insertion section 625 adds a guard interval to the signal input from IFFT section 623 and outputs the signal to transmission power adjustment section 627.
  • the random access channel processing unit 629 generates a signal to be transmitted by PRACH using the preamble sequence instructed by the control unit 405, and outputs the generated signal to the transmission power adjustment unit 627.
  • the transmission power adjustment unit 627 transmits a signal input from the GI insertion unit 625 or a signal input from the random access channel processing unit 629 based on a control signal from the control unit 405 (transmission power setting unit 4053). The power is adjusted and output to the D / A unit 605.
  • the transmission power adjustment unit 627 controls the average transmission power of PUSCH, PUCCH, DM RS, SRS, and PRACH for each uplink subframe.
  • the D / A unit 605 converts the baseband digital signal input from the transmission power adjustment unit 627 into an analog signal and outputs the analog signal to the transmission RF unit 607.
  • the transmission RF unit 607 generates an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal input from the D / A unit 605, and removes an extra frequency component for the intermediate frequency band.
  • the transmission RF unit 607 converts (up-converts) the intermediate frequency signal into a high frequency signal, removes excess frequency components, amplifies the power, and transmits to the base station apparatus 3 via the transmission antenna 411. Send.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of processing for transmitting the power headroom of the mobile station apparatus 5 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 5 determines whether or not the downlink reference signal used for path loss measurement has been switched based on the information (RRC signaling) received from the base station apparatus 3 and the RRH 4 (step S101).
  • step S101 YES
  • step S102 determines that the power headroom is in a transmission standby state
  • step S103 determines that the power headroom is not in a transmission standby state
  • step S104 the mobile station apparatus 5 measures path loss based on the switched downlink reference signal.
  • step S104 determines whether or not PUSCH resources for new transmission have been allocated (step S105). If the mobile station apparatus 5 determines that PUSCH resources for new transmission have been allocated (step S105: YES), the mobile station apparatus 5 transmits power headroom (step S106). When determining that the PUSCH resource for new transmission is not allocated (step S105: NO), the mobile station apparatus 5 does not transmit the power headroom and waits until the PUSCH resource is allocated.
  • step S104 does not mean that the path loss is measured only for power headroom reporting.
  • the process of step S104 may be performed before step S102, or may be performed before step S106.
  • the downlink reference signal (path loss reference) used by the mobile station apparatus 5 for path loss measurement (calculation and estimation) is switched from the base station apparatus 3 and the RRH 4 (setting). Configured, changed, reconfigured, reconfigured, re-changed) to enter the power headroom transmission standby state, thereby increasing the uplink transmission power value.
  • the information regarding the power headroom is immediately notified to the base station apparatus 3 and the RRH 4, so that the base station apparatus 3 and the RRH 4 can perform uplink scheduling to the mobile station apparatus 5 ( PUSCH resource allocation and modulation scheme determination) can be performed efficiently.
  • the receiving destination of the uplink signal (base station apparatus 3 or RRH4) is changed, information regarding the power headroom is immediately notified to the base station apparatus 3 and RRH4, which is suitable for each receiving destination.
  • Uplink scheduling can be performed.
  • the mobile station apparatus 5 switches the path loss reference to CRS or CSI-RS, the mobile station apparatus 5 enters a power headroom transmission standby state, and information on the power headroom based on the path loss reference that has been switched immediately is stored in the base station. Since it is notified to the device 3 and the RRH 4, uplink scheduling when the mobile station device 5 uses path loss based on CRS or uplink scheduling when the mobile station device 5 uses path loss based on CSI-RS is used.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 Can be efficiently performed by the base station apparatus 3 and the RRH 4.
  • the power headroom enters a transmission standby state, and information on the power headroom based on the path loss reference that has been switched quickly is stored in the base station. Since the notification is made to the station apparatus 3 and the RRH 4, the base station apparatus 3 and the RRH 4 efficiently perform uplink scheduling when the path loss based on the CSI-RS of each CSI-RS configuration is used in the mobile station apparatus 5. be able to.
  • CSI-RS path loss reference
  • various parameters related to power headroom reporting (periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer, dl-PathlossChange) is independently configured for power headroom reporting based on each path loss reference, and the power headroom reporting corresponding to each path loss reference is controlled independently, so that the mobile station apparatus 5 and the base station apparatus 3 and RRH 4 can appropriately exchange power headroom information based on each path loss reference.
  • the base station apparatus 3 and the RRH 4 can be transmitted to the mobile station apparatus 5 that can switch and transmit each PUSCH in which the path loss based on each path loss reference is calculated for each uplink subframe. Can efficiently perform uplink scheduling (PUSCH resource allocation, modulation scheme determination).
  • the power headroom enters a transmission standby state immediately (determines) when the downlink reference signal used for path loss measurement is switched.
  • the mobile station apparatus 5 averages the results of the downlink reference signals of a plurality of downlink subframes and calculates the path loss, and then enters the power headroom transmission standby state (determines). You may do it.
  • the mobile station apparatus 5 immediately enters (determines) the transmission standby state of the power headroom.
  • the mobile station apparatus 5 may use downlink reference signals of a plurality of downlink subframes.
  • the power headroom may be transmitted after calculating the path loss by averaging the results.
  • the mobile station device 5 is not limited to a mobile terminal, and the present invention may be realized by implementing the function of the mobile station device 5 in a fixed terminal.
  • different types of downlink reference signals include the meanings of CSI-RSs having different CSI-RS configurations.
  • the characteristic means of the present invention described above can also be realized by mounting and controlling functions in an integrated circuit. That is, the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on the mobile station apparatus 5 that communicates with the base station apparatus 3 and the RRH 4, and is a first reception processing unit that receives signals from the base station apparatus 3 and the RRH 4.
  • a path loss calculation unit that calculates a path loss based on a reference signal received by the reception processing unit, and a transmission power setting that sets transmission power of an uplink signal using the path loss calculated by the path loss calculation unit
  • a power headroom control unit that generates power headroom, which is information relating to a room for transmission power, using the transmission power set in the transmission power setting unit, and controls transmission of the power headroom;
  • the power headroom control unit is triggered by switching of the type of the reference signal used for calculation in the path loss calculation unit. Te, characterized in that it is determined that performing transmission of the power headroom.
  • the mobile station device 5 using the integrated circuit of the present invention waits for transmission of power headroom when the downlink reference signal used for path loss measurement is switched from the base station device 3 or the RRH 4.
  • the path loss used for the calculation of the uplink transmission power value is changed due to the state, the information regarding the power headroom is immediately notified to the base station apparatus 3 and RRH4. Therefore, the base station apparatus 3 and RRH4 It is possible to efficiently perform uplink scheduling for the mobile station apparatus 5.
  • the operation described in the embodiment of the present invention may be realized by a program.
  • the program that operates in the mobile station device 5 and the base station device 3 related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls the CPU and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in the RAM at the time of processing, then stored in various ROMs and HDDs, read out by the CPU, and corrected and written as necessary.
  • a semiconductor medium for example, ROM, nonvolatile memory card, etc.
  • an optical recording medium for example, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.
  • a magnetic recording medium for example, magnetic tape, Any of a flexible disk etc.
  • the program when distributing to the market, can be stored and distributed on a portable recording medium, or transferred to a server computer connected via a network such as the Internet.
  • the storage device of the server computer is also included in the present invention.
  • LSI which is typically an integrated circuit.
  • Each functional block of the mobile station device 5 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • Each functional block of the mobile station device 5 and the base station device 3 may be realized by a plurality of circuits.
  • Information and signals can be presented using a variety of different techniques and methods. For example, chips, symbols, bits, signals, information, commands, instructions, and data that may be referred to throughout the above description may be indicated by voltage, current, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or light particles, or combinations thereof .
  • DSPs digital signal processors
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array signal
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the processor may also be implemented as a combination of computing devices. For example, a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors connected to a DSP core, or a combination of other such configurations.
  • a software module may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, hard disk, removable disk, CD-ROM, or any form of recording medium known in the art.
  • a typical recording medium may be coupled to the processor such that the processor can read information from, and write information to, the recording medium.
  • the recording medium may be integral to the processor.
  • the processor and the recording medium may be in the ASIC.
  • the ASIC can be in the mobile station device (user terminal). Or a processor and a recording medium may exist in the mobile station apparatus 5 as a discrete element.
  • the functions described can be implemented in hardware, software, firmware, or a combination thereof. If implemented by software, the functions may be maintained or transmitted as one or more instructions or code on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media includes both communication media and computer recording media including media that facilitate carrying a computer program from one place to another.
  • the recording medium may be any commercially available medium that can be accessed by a general purpose or special purpose computer.
  • Such computer readable media may be RAM, ROM, EEPROM, CDROM or other optical disc media, magnetic disc media or other magnetic recording media, or general purpose or A medium can be included that is accessible by a special purpose computer or general purpose or special purpose processor and that can be used to carry or retain the desired program code means in the form of instructions or data structures. Any connection is also properly termed a computer-readable medium.
  • the software uses a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), or wireless technology such as infrared, wireless, or microwave
  • a website, server, or other remote source When transmitting from, these coaxial cables, fiber optic cables, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, wireless, and microwave are included in the definition of the medium.
  • Discs used in this specification include compact discs (CD), laser discs (registered trademark), optical discs, digital versatile discs (DVD), floppy (registered trademark) discs, and Blu-ray discs.
  • CD compact discs
  • DVD digital versatile discs
  • floppy registered trademark
  • Blu-ray discs Blu-ray discs.
  • a disk generally reproduces data magnetically, while a disk optically reproduces data by a laser. Combinations of the above should also be included on the computer-readable medium.
  • Base station apparatus 4 (A to C) RRH 5 (A to C) Mobile station apparatus 101 Reception processing unit 103 Radio resource control unit 105 Control unit 107 Transmission processing unit 109 Reception antenna 111 Transmission antenna 201, 201-1 to 201-M Physical downlink shared channel processing units 203 and 203 ⁇ 1 to 203-M Physical downlink control channel processing unit 205 Downlink pilot channel processing unit 207 Multiplexing unit 209 IFFT unit 211 GI insertion unit 213 D / A unit 215 Transmission RF unit 219 Turbo coding unit 221 Data modulation unit 223 Convolutional code Unit 225 QPSK modulation unit 227 precoding processing unit (for PDCCH) 229 Precoding processing unit (for PDSCH) 231 Precoding processing unit (for downlink pilot channel) 301 reception RF unit 303 A / D unit 309 symbol timing detection unit 311 GI removal unit 313 FFT unit 315 subcarrier demapping unit 317 propagation channel estimation unit 319 propagation channel equalization unit (for PUSCH) 321

Abstract

 複数の移動局装置と少なくとも1つの基地局装置から構成される通信システムにおいて、基地局装置が移動局装置に対して上りリンクの信号の送信を効率的に制御することを可能にする。受信処理部401で受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうパスロス計算部4051と、パスロス計算部4051で計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定する送信電力設定部4053と、送信電力設定部4053において設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するパワーヘッドルーム制御部4055と、を有し、パワーヘッドルーム制御部4055は、パスロス計算部4051において計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断する。

Description

移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
 本発明は、複数の移動局装置と基地局装置から構成される通信システムにおいて、効率的な上りリンクの信号の送信を実現することができる移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)」と呼称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において仕様化されている。LTEでは、基地局装置から移動局装置への無線通信(下りリンク; DLと呼称する)の通信方式として、マルチキャリア送信である直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。また、LTEでは、移動局装置から基地局装置への無線通信(上りリンク; ULと呼称する)の通信方式として、シングルキャリア送信であるSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、SC-FDMA方式としてDFT-Spread OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread OFDM)方式が用いられる。
 3GPPでは、LTEよりもさらに高速なデータの通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution-Advanced (LTE-A)」、または、「Advanced Evolved Universal Terrestrial Radio Access (A-EUTRA)」と呼称する)が検討されている。LTE-Aでは、LTEとの後方互換性(backward compatibility)を実現することが求められている。LTE-Aに対応した基地局装置が、LTE-Aに対応した移動局装置およびLTEに対応した移動局装置の両方の移動局装置と同時に通信を行なうこと、およびLTE-Aに対応した移動局装置が、LTE-Aに対応した基地局装置およびLTEに対応した基地局装置と通信を行なうことを実現することがLTE-Aに対して要求される。
 その要求を実現するためにLTE-AではLTEと同一のチャネル構造を少なくともサポートすることが検討されている。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理層で用いられるチャネルは物理チャネル、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルは論理チャネルと呼称する。物理チャネルの種類としては、下りリンクのデータおよび制御情報の送受信に用いられる物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared CHannel: PDSCH)、下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control CHannel: PDCCH)、上りリンクのデータおよび制御情報の送受信に用いられる物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared CHannel: PUSCH)、制御情報の送受信に用いられる物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel: PUCCH)、下りリンクの同期確立のために用いられる同期チャネル(Synchronization CHannel: SCH)、上りリンクの同期確立のために用いられる物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access CHannel: PRACH)、下りリンクのシステム情報の送信に用いられる物理報知チャネル(Physical Broadcast CHannel: PBCH)等がある。移動局装置、または基地局装置は、制御情報、データなどから生成した信号を各物理チャネルに配置して、送信する。物理下りリンク共用チャネル、または物理上りリンク共用チャネルで送信されるデータは、トランスポートブロックと呼称する。
 物理上りリンク制御チャネルに配置される制御情報は、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)と呼称する。上りリンク制御情報は、受信された物理下りリンク共用チャネルに配置されたデータに対する肯定応答(Acknowledgement: ACK)または否定応答(Negative Acknowledgement: NACK)を示す制御情報(受信確認応答; ACK/NACK)、または上りリンクのリソースの割り当ての要求を示す制御情報(Scheduling Request: SR)、または下りリンクの受信品質(チャネル品質とも呼称する)を示す制御情報(Channel Quality Indicator: CQI)である。
 <協調通信>
 A-EUTRAでは、セル端領域の移動局装置に対する干渉を軽減または抑圧するために、または受信信号電力を増大させるために、隣接セル間で互いに協調して通信を行なうセル間協調通信(Cooperative Multipoint: CoMP通信)が検討されている。なお、例えば、基地局装置が任意の1つの周波数帯域を用いて通信する形態のことを「セル(Cell)」と呼称する。例えば、セル間協調通信として、複数のセルで異なる重み付け信号処理(プリコーディング処理)が信号に適用され、複数の基地局装置がその信号を協調して同一の移動局装置に送信する方法(Joint Processing、Joint Transmissionとも呼称する)などが検討されている。この方法では、移動局装置の信号電力対干渉雑音電力比を向上することができ、移動局装置における受信特性を改善することができる。例えば、セル間協調通信として、複数のセルで協調して移動局装置に対してスケジューリングを行なう方法(Coordinated Scheduling: CS)が検討されている。この方法では、移動局装置の信号電力対干渉雑音電力比を向上することができる。例えば、セル間協調通信として、複数のセルで協調してビームフォーミングを適用して移動局装置に信号を送信する方法(Coordinated beamforming:CB)が検討されている。この方法では、移動局装置の信号電力対干渉雑音電力比を向上することができる。例えば、セル間協調通信として、一方のセルでのみ所定のリソースを用いて信号を送信し、一方のセルでは所定のリソースで信号を送信しない方法(Blanking, Muting)が検討されている。この方法では、移動局装置の信号電力対干渉雑音電力比を向上することができる。
 なお、協調通信に用いられる複数のセルに関して、異なるセルは異なる基地局装置により構成されてもよいし、異なるセルは同じ基地局装置に管理される異なるRRH(Remote Radio Head、基地局装置より小型の屋外型の無線部、Remote Radio Unit: RRUとも呼称する)により構成されてもよいし、異なるセルは基地局装置とその基地局装置に管理されるRRHにより構成されてもよいし、異なるセルは基地局装置とその基地局装置とは異なる基地局装置に管理されるRRHにより構成されてもよい。
 カバレッジの広い基地局装置は、一般的にマクロ基地局装置と呼称する。カバレッジの狭い基地局装置は、一般的にピコ基地局装置、またはフェムト基地局装置と呼称する。RRHは、一般的に、マクロ基地局装置よりもカバレッジが狭いエリアでの運用が検討されている。マクロ基地局装置と、RRHにより構成され、マクロ基地局装置によりサポートされるカバレッジがRRHによりサポートされるカバレッジの一部または全部を含んで構成される通信システムのような展開は、ヘテロジーニアスネットワーク展開と呼称する。そのようなヘテロジーニアスネットワーク展開の通信システムにおいて、マクロ基地局装置とRRHが、お互いに重複したカバレッジ内に位置する移動局装置に対して、協調して信号を送信する方法が検討されている。ここで、RRHは、マクロ基地局装置により管理され、送受信が制御されている。なお、マクロ基地局装置とRRHは、光ファイバ等の有線回線や、リレー技術を用いた無線回線により接続されている。このように、マクロ基地局装置とRRHがそれぞれ一部または全部が同一の無線リソースを用いて協調通信を実行することで、マクロ基地局装置が構築するカバレッジのエリア内の総合的な周波数利用効率(伝送容量)が向上できる。
 移動局装置は、マクロ基地局装置またはRRHの付近に位置している場合、マクロ基地局装置またはRRHとシングルセル通信することができる。つまり、ある移動局装置は、協調通信を用いずに、マクロ基地局装置またはRRHと通信を行ない、信号の送受信を行なう。例えば、マクロ基地局装置は、自装置に距離的に近い移動局装置からの上りリンクの信号を受信する。例えば、RRHは、自装置に距離的に近い移動局装置からの上りリンクの信号を受信する。さらに、移動局装置は、RRHが構築するカバレッジの端付近(セルエッジ)に位置する場合、マクロ基地局装置からの同一チャネル干渉に対する対策が必要になる。マクロ基地局装置とRRHとのマルチセル通信(協調通信)として、隣接基地局間で互いに協調するCoMP方式を用いることにより、セルエッジ領域の移動局装置に対する干渉を軽減または抑圧する方法が検討されている。
 また、移動局装置は、下りリンクでは、協調通信を用いて、マクロ基地局装置とRRHの双方から送信された信号を受信し、上りリンクでは、マクロ基地局装置、またはRRHの何れかに対して適した形で信号を送信することが検討されている。例えば、移動局装置は、マクロ基地局装置で信号が受信されるのに適した送信電力で上りリンクの信号を送信する。例えば、移動局装置は、RRHで信号が受信されるのに適した送信電力で上りリンクの信号を送信する。これにより、上りリンクの不必要な干渉を低減し、周波数利用効率を向上できる。
 移動局装置が複数種類の参照信号のそれぞれからパスロスを推定して、マクロ基地局装置、またはRRHで信号が受信されるのに適した送信電力のパラメータ設定を行なうことが検討されている(非特許文献1)。例えば、移動局装置は、マクロ基地局装置から送信された参照信号から、マクロ基地局装置で信号が受信されるのに適した送信電力のパラメータの計算を行なう。例えば、移動局装置は、RRHから送信された参照信号から、RRHで信号が受信されるのに適した送信電力のパラメータの計算を行なう。例えば、移動局装置は、マクロ基地局装置とRRHの双方から協調して送信された参照信号から、マクロ基地局装置、またはRRHで信号が受信されるのに準最適な送信電力のパラメータの計算を行なう。具体的には、移動局装置は、受信した参照信号の受信品質に基づき、パスロスの推定を行なう。
 また、移動局装置が装置能力として用いることが可能な最大の送信電力値(可能最大送信電力値)に対してどの程度の余裕を持って上りリンクの信号の送信を行なっているかを基地局装置が認識するために、移動局装置は、パワーヘッドルーム(Power Headroom; PH)と呼ばれる、可能最大送信電力値から上りリンクの信号の送信に用いられる送信電力値を減算した値を、基地局装置に通知する。
 パワーヘッドルームでは、-23dB~40dBの範囲内の値が示され、1dB単位で表現される。正の値を示すパワーヘッドルームは、移動局装置の送信電力に余裕があることを示す。負の値を示すパワーヘッドルームは、移動局装置が可能最大送信電力値を超える送信電力値を基地局装置から要求されているが、移動局装置は可能最大送信電力値で送信している状態を示している。基地局装置は、パワーヘッドルームの情報を用いて、移動局装置の上りリンクの信号に割り当てるリソースの周波数帯域幅や、上りリンクの信号の変調方式等を調整、決定する。
 移動局装置は、基地局装置から通知された2つのタイマー(periodicPHR-TimerとprohibitPHR-Timer)と、1つの値dl-PathlossChange(dB単位で表現される)と、を用いてパワーヘッドルームの送信を制御する。移動局装置は、以下に記載の事象の何れかが発生した場合に、パワーヘッドルームの送信を行なうことを決定する。第一の事象は、「prohibitPHR-Timerが終了しており、前回パワーヘッドルームを送信した時に計算に用いたパスロスの値からdl-PathlossChange [dB]以上、パスロスの値が変化した場合」である。第二の事象は、「periodicPHR-Timerが終了した場合」である。第三の事象は、「パワーヘッドルームの送信機能に関することが設定または再設定された場合」である。このように、パワーヘッドルームの送信を判断して、パワーヘッドルームを基地局装置に報告する処理のことを、パワーヘッドルームレポーティングと呼称する。
 移動局装置は、パワーヘッドルームの送信を行なうと決定し、上りリンクの信号の送信に用いるリソースが基地局装置より割り当てられたら、上りリンクの信号にパワーヘッドルームに関する情報を含めて基地局装置に送信する。移動局装置は、パワーヘッドルームに関する情報を送信したら、計測中のperiodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timerを一旦リセットし、再スタートさせる。
3GPP TSG RAN1 #66、Athens、Greece、22-26、August、2011、R1-112523"UL PC for Networks with Geographically Distributed RRHs"
 しかしながら、パワーヘッドルームに関する従来の技術では、1種類の参照信号から1種類のパスロスが推定され、推定された1種類のパスロスが上りリンクの信号の送信電力に用いられる場合しか想定されていなかった。例えば、複数種類の参照信号の中から1つの種類の参照信号に基づき推定されたパスロスを用いたパワーヘッドルームの送信をどのように制御するかは先行文献には開示されていない。例えば、複数種類の参照信号から複数種類のパスロスが推定され、それぞれのパスロスから計算された送信電力を用いた上りリンクの信号の送信が移動局装置において行なわれる場合に、パワーヘッドルームに関する情報の送信をどのように制御するかは先行文献には開示されていない。
 パワーヘッドルームに関する情報が適切に基地局装置に伝えられなければ、移動局装置に対して上りリンクの信号のリソース割り当て、変調方式の決定等を効率的に行なうことができず、上りリンクのスケジューリングの精度が劣化するという問題があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、複数の移動局装置と基地局装置から構成される通信システムにおいて、効率的な上りリンクの信号の送信を実現することができる移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動局装置は、少なくとも1つの基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、前記基地局装置から信号を受信する第一の受信処理部と、前記第一の受信処理部で受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうパスロス計算部と、前記パスロス計算部で計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定する送信電力設定部と、前記送信電力設定部において設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するパワーヘッドルーム制御部と、を有し、前記パワーヘッドルーム制御部は、前記パスロス計算部において計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断することを特徴とする。
 (2)また、本発明の移動局装置は、前記参照信号が、Cell specific Reference Signal:CRS、またはChannel State Information Reference Signal:CSI-RSの何れかの種類の参照信号であることを特徴とする。
 (3)また、本発明の移動局装置は、異なる種類の前記参照信号のそれぞれが、異なる構成のChannel State Information Reference Signal:CSI-RSであることを特徴とする。
 (4)また、本発明の通信システムは、複数の移動局装置および前記複数の移動局装置と通信を行なう少なくとも1つの基地局装置から構成される通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置に信号を送信する第二の送信処理部と、前記移動局装置から信号を受信する第二の受信処理部と、を有し、前記移動局装置は、前記基地局装置から信号を受信する第一の受信処理部と、前記第一の受信処理部で受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうパスロス計算部と、前記パスロス計算部で計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定する送信電力設定部と、前記送信電力設定部において設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するパワーヘッドルーム制御部と、を有し、前記パワーヘッドルーム制御部は、前記パスロス計算部において計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断することを特徴とする。
 (5)また、本発明の通信方法は、少なくとも1つの基地局装置と通信を行なう移動局装置に用いられる通信方法であって、前記基地局装置から信号を受信するステップと、受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうステップと、計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定するステップと、設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するステップと、を少なくとも含み、計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断することを特徴とする。
 (6)また、本発明の集積回路は、少なくとも1つの基地局装置と通信を行なう移動局装置に実装され、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、前記基地局装置から信号を受信する機能と、前記受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なう機能と、前記計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定する機能と、前記設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御する機能と、前記計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断する機能と、を少なくとも有することを特徴とする。
 本明細書では、移動局装置の送信電力に関連する情報が基地局装置に通知される場合における移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路の改良という点において本発明を開示するが、本発明が適用可能な通信方式は、LTEまたはLTE-AのようにLTEと上位互換性のある通信方式に限定されるものではない。例えば、本発明はUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)にも適用することができる。
 この発明によれば、基地局装置は移動局装置に対して上りリンクの信号の送信を効率的に制御することができる。
本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3の送信処理部107の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3の受信処理部101の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置5の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置5の受信処理部401の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置5の送信処理部407の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置5のパワーヘッドルームを送信する処理の一例を示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る通信システムの全体像についての概略を説明する図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3から移動局装置5への下りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の下りリンク参照信号(CRS、UE-specific RS)の配置の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の下りリンク参照信号(CSI-RS)の配置の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置5から基地局装置3への上りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。
 本明細書で述べられる技術は、符号分割多重アクセス(CDMA)システム、時分割多重アクセス(TDMA)システム、周波数分割多重アクセス(FDMA)システム、直交FDMA(OFDMA)システム、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)システム、およびその他のシステム等の、種々の無線通信システムにおいて使用され得る。用語「システム」および「ネットワーク」は、しばしば同義的に使用され得る。CDMAシステムは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)やcdma2000(登録商標)等のような無線技術(規格)を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)およびCDMAのその他の改良型を含む。cdma2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))のような無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash‐OFDM(登録商標)などのような無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、汎用移動通信システム(UMTS)の一部である。3GPP LTE(Long Term Evolution)は、ダウンリンク上でOFDMAを、アップリンク上でSC-FDMAを採用するE-UTRAを使用するUMTSである。LTE-Aは、LTEを改良したシステム、無線技術、規格である。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-AおよびGSM(登録商標)は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。cdma2000およびUMBは、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)と名付けられた機関からのドキュメントで説明されている。明確さのために、本技術のある側面は、LTE、LTE-Aにおけるデータ通信について以下では述べられ、LTE用語、LTE-A用語は、以下の記述の多くで用いられる。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。まず、図8~図12を用いて、本実施形態に係る通信システムの全体像、および無線フレームの構成などについて説明する。次に、図1~図6を用いて、本実施形態に係る通信システムの構成について説明する。次に、図7を用いて、本実施形態に係る通信システムの動作処理について説明する。
 <通信システムの全体像>
 図8は、本発明の実施形態に係る通信システムの全体像についての概略を説明する図である。この図が示す通信システム1は、基地局装置(eNodeB、NodeB、BS: Base Station、AP: Access Point; アクセスポイント、マクロ基地局とも呼称する)3と、複数のRRH(Remote Radio Head、基地局装置より小型の屋外型の無線部を有する装置、Remote Radio Unit: RRUとも呼称する)(リモートアンテナ、分散アンテナとも呼称する)4A、4B、4Cと、複数の移動局装置(UE: User Equipment、MS: Mobile Station、MT: Mobile Terminal、端末、端末装置、移動端末とも呼称する)5A、5B、5Cとが通信を行なう。以下、本実施形態において、RRH4A、4B、4CをRRH4と呼び、移動局装置5A、5B、5Cを移動局装置5と呼び、適宜説明を行なう。通信システム1では、基地局装置3とRRH4が協調して、移動局装置5と通信を行なう。図8では、基地局装置3とRRH4Aとが移動局装置5Aと協調通信を行ない、基地局装置3とRRH4Bとが移動局装置5Bと協調通信を行ない、基地局装置3とRRH4Cとが移動局装置5Cと協調通信を行なう。また、通信システム1では、複数のRRH4が協調して、移動局装置5と通信を行なう。例えば、RRH4AとRRH4Bとが移動局装置5A、または移動局装置5Bと協調通信を行ない、RRH4BとRRH4Cとが移動局装置5B、または移動局装置5Cと協調通信を行ない、RRH4CとRRH4Aとが移動局装置5C、または移動局装置5Aと協調通信を行なう。
 なお、RRHは、基地局装置の特殊な形態とも言える。例えば、RRHは信号処理部のみを有し、他の基地局装置によってRRHで用いられるパラメータの設定、スケジューリングの決定などが行なわれる基地局装置と言うことができる。よって、以降の説明では、基地局装置3という表現は、適宜RRH4を含むことに注意すべきである。
 <協調通信>
 本発明の実施形態に係る通信システム1では、複数のセルを用いて協調して信号の送受信が行なわれる協調通信(Cooperative Multipoint: CoMP通信)が用いられ得る。なお、例えば、基地局装置が任意の1つの周波数帯域を用いて通信する形態のことを「セル(Cell)」と呼称する。例えば、協調通信として、複数のセル(基地局装置3とRRH4)で異なる重み付け信号処理(プリコーディング処理)が信号に適用され、基地局装置3とRRH4がその信号を協調して同一の移動局装置5に送信する。例えば、協調通信として、複数のセル(基地局装置3とRRH4)で協調して移動局装置5に対してスケジューリングを行なう(Coordinated Scheduling: CS)。例えば、協調通信として、複数のセル(基地局装置3とRRH4)で協調してビームフォーミングを適用して移動局装置5に信号を送信する(Coordinated beamforming:CB)。例えば、協調通信として、一方のセル(基地局装置3、またはRRH4)でのみ所定のリソースを用いて信号を送信し、一方のセル(基地局装置3、またはRRH4)では所定のリソースで信号を送信しない(Blanking, Muting)。
 なお、本発明の実施形態では説明を省略するが、協調通信に用いられる複数のセルに関して、異なるセルは異なる基地局装置3により構成されてもよいし、異なるセルは同じ基地局装置3に管理される異なるRRH4により構成されてもよいし、異なるセルは基地局装置3とその基地局装置とは異なる基地局装置3に管理されるRRH4により構成されてもよい。
 なお、複数のセルは物理的には異なるセルとして用いられるが、論理的には同一のセルとして用いられてもよい。具体的には、共通のセル識別子(物理セルID:Physical cell ID)が各セルに用いられる構成でもよい。複数の送信装置(基地局装置3とRRH4)が同一の周波数を用いて同一の受信装置に対して共通の信号を送信する構成を単一周波数ネットワーク(SFN; Single Frequency Network)と呼称する。
 本発明の実施形態の通信システム1の展開は、ヘテロジーニアスネットワーク展開を想定する。通信システム1は、基地局装置3と、RRH4により構成され、基地局装置3によりサポートされるカバレッジがRRH4によりサポートされるカバレッジの一部または全部を含んで構成される。ここで、カバレッジとは、要求を満たしつつ通信を実現することができるエリアのことを意味する。通信システム1では、基地局装置3とRRH4が、お互いに重複したカバレッジ内に位置する移動局装置5に対して、協調して信号を送信する。ここで、RRH4は、基地局装置3により管理され、送受信が制御されている。なお、基地局装置3とRRH4は、光ファイバ等の有線回線や、リレー技術を用いた無線回線により接続されている。
 移動局装置5は、基地局装置3またはRRH4の付近に位置している場合、基地局装置3またはRRH4とシングルセル通信を用いてもよい。つまり、ある移動局装置5は、協調通信を用いずに、基地局装置3またはRRH4と通信を行ない、信号の送受信を行なってもよい。例えば、基地局装置3は、自装置に距離的に近い移動局装置5からの上りリンクの信号を受信してもよい。例えば、RRH4は、自装置に距離的に近い移動局装置5からの上りリンクの信号を受信してもよい。また、例えば、基地局装置3とRRH4の両方が、RRH4が構築するカバレッジの端付近(セルエッジ)に位置する移動局装置5からの上りリンクの信号を受信してもよい。また、例えば、複数のRRH4が、それぞれのRRH4が構築するカバレッジの端付近(セルエッジ)に位置する移動局装置5からの上りリンクの信号を受信してもよい。
 また、移動局装置5は、下りリンクでは、協調通信を用いて、基地局装置3とRRH4の双方から送信された信号を受信し、上りリンクでは、基地局装置3、またはRRH4の何れかに対して適した形で信号を送信してもよい。例えば、移動局装置5は、基地局装置3で信号が受信されるのに適した送信電力で上りリンクの信号を送信する。例えば、移動局装置5は、RRH4で信号が受信されるのに適した送信電力で上りリンクの信号を送信する。
 また、基地局装置3とRRH4とで異なる周波数帯域が用いられ、異なるRRH4間でのみ協調通信が用いられてもよい。例えば、移動局装置5は、それぞれのRRH4で信号が受信されるのに適した送信電力で上りリンクの信号を送信する。
 通信システム1では、基地局装置3、またはRRH4から移動局装置5への通信方向である下りリンク(DL: Downlinkとも呼称する)が、下りリンクパイロットチャネル、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control CHannelとも呼称する)、および物理下りリンク共用チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared CHannelとも呼称する)を含んで構成される。PDSCHは、協調通信が適用されたり、適用されなかったりする。
 また、通信システム1では、移動局装置5から基地局装置3、またはRRH4への通信方向である上りリンク(UL: Uplinkとも呼称する)が、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH: PhysicalUplink Shared CHannelとも呼称する)、上りリンクパイロットチャネル(上りリンク参照信号; UL RS: Uplink Reference Signal、SRS: Sounding Reference Signal、DM RS: Demodulation Reference Signal)、および物理上りリンク制御チャネル(PUCCH: Physical Uplink Control CHannelとも呼称する)を含んで構成される。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理層で用いられるチャネルは物理チャネル、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルは論理チャネルと呼称する。
 また、本発明は、移動局装置5が上りリンクにおいて、基地局装置3で受信されるのに適した送信電力で信号を送信することと、RRH4で受信されるのに適した送信電力で信号を送信することとを制御される通信システムに適用可能であり、説明の簡略化のため、その他の動作については、適宜説明を省略するが、本発明がそのような動作に限定されるということを意味しているわけではないことに注意すべきである。例えば、本発明は、移動局装置5が上りリンクにおいて、RRH4で受信されるのに最適な送信電力で信号を送信することと、基地局装置3で受信されるのに準最適な送信電力で信号を送信することとが制御される通信システムにも適用可能である。
 また、本発明の実施形態は、本明細書に記載されるチャネルのみが用いられる通信システム1に限定されず、その他のチャネルが用いられる通信システムにも適用可能である。例えば、PDCCHとは異なる性質を持つ下りリンク制御チャネル(E-PDCCH: Enhanced-PDCCH)がPDCCHとは独立して用いられてもよい。例えば、E-PDCCHには、プリコーディング処理が適用され得る。例えば、E-PDCCHは、E-PDCCHに用いられるプリコーディング処理と同様の処理が適用された参照信号に基づく、伝搬路補償などの復調処理が実行され得る。
 PDSCHは、下りリンクのデータおよび制御情報の送受信に用いられる物理チャネルである。PDCCHは、下りリンクの制御情報の送受信に用いられる物理チャネルである。PUSCHは、上りリンクのデータおよび制御情報の送受信に用いられる物理チャネルである。PUCCHは、上りリンクの制御情報(上りリンク制御情報; Uplink Control Information: UCI)の送受信に用いられる物理チャネルである。UCIの種類としては、PDSCHの下りリンクのデータに対する肯定応答(Acknowledgement: ACK)、または否定応答(Negative Acknowledgement: NACK)を示す受信確認応答(ACK/NACK)と、リソースの割り当てを要求するか否かを示すスケジューリング要求(Scheduling request: SR)等が用いられる。その他の物理チャネルの種類としては、下りリンクの同期確立のために用いられる同期チャネル(Synchronization CHannel: SCH、同期信号; synchronization signal)、上りリンクの同期確立のために用いられる物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access CHannel: PRACH)、下りリンクのシステム情報(SIB: System Information Blockとも呼称する)の送信に用いられる物理報知チャネル(Physical Broadcast CHannel: PBCH)等が用いられる。また、PDSCHは下りリンクのシステム情報の送信にも用いられる。
 移動局装置5、基地局装置3、またはRRH4は、制御情報、データなどから生成した信号を各物理チャネルに配置して、送信する。PDSCH、またはPUSCHで送信されるデータは、トランスポートブロックと呼称する。また、基地局装置3、またはRRH4が管轄するエリアのことをセルと呼ぶ。
 <下りリンクの時間フレームの構成>
 図9は、本発明の実施形態に係る基地局装置3、またはRRH4から移動局装置5への下りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を表している。下りリンクの時間フレームは、リソースの割り当てなどの単位であり、下りリンクの予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなるリソースブロック(RB)(物理リソースブロック; PRB: Physical Resource Blockとも呼称する)のペア(物理リソースブロックペア; PRB pairと呼称する)から構成される。1個の下りリンクのPRB pair(下りリンク物理リソースブロックペア; DL PRB pairと呼称する)は下りリンクの時間領域で連続する2個のPRB(下りリンク物理リソースブロック; DL PRBと呼称する)から構成される。
 また、この図において、1個のDL PRBは、下りリンクの周波数領域において12個のサブキャリア(下りリンクサブキャリアと呼称する)から構成され、時間領域において7個のOFDM(直交周波数分割多重; Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルから構成される。下りリンクのシステム帯域(下りリンクシステム帯域と呼称する)は、基地局装置3、またはRRH4の下りリンクの通信帯域である。例えば、下りリンクのシステム帯域幅(下りリンクシステム帯域幅と呼称する)は、20MHzの周波数帯域幅から構成される。
 なお、下りリンクシステム帯域では下りリンクシステム帯域幅に応じて複数のDL PRBが配置される。例えば、20MHzの周波数帯域幅の下りリンクシステム帯域は、110個のDL PRBから構成される。
 また、この図が示す時間領域においては、7個のOFDMシンボルから構成されるスロット(下りリンクスロットと呼称する)、2個の下りリンクスロットから構成されるサブフレーム(下りリンクサブフレームと呼称する)がある。なお、1個の下りリンクサブキャリアと1個のOFDMシンボルから構成されるユニットをリソースエレメント(RE: Resource Element)(下りリンクリソースエレメント)と呼称する。各下りリンクサブフレームには少なくとも、情報データ(トランスポートブロック; Transport Blockとも呼称する)の送信に用いられるPDSCH、制御情報の送信に用いられるPDCCHが配置される。この図においては、PDCCHは下りリンクサブフレームの1番目から3番目までのOFDMシンボルから構成され、PDSCHは下りリンクサブフレームの4番目から14番目までのOFDMシンボルから構成される。なお、PDCCHを構成するOFDMシンボルの数と、PDSCHを構成するOFDMシンボルの数は、下りリンクサブフレーム毎に変更されてもよい。
 この図において図示は省略するが、下りリンクの参照信号(Reference signal: RS)(下りリンク参照信号と呼称する)の送信に用いられる下りリンクパイロットチャネルが複数の下りリンクリソースエレメントに分散して配置される。ここで、下りリンク参照信号は、少なくとも異なるタイプの第一の参照信号と第二の参照信号と第三の参照信号から構成される。例えば、下りリンク参照信号は、PDSCHおよびPDCCHの伝搬路変動の推定に用いられる。例えば、第一の参照信号は、PDSCH、PDCCHの復調に用いられ、Cell specific RS:CRSとも呼称する。例えば、第二の参照信号は、協調通信が適用されるPDSCHの復調に用いられ、UE specific RSとも呼称する。例えば、第三の参照信号は、伝搬路変動の推定のみに用いられ、Channel State Information RS:CSI-RSとも呼称する。下りリンク参照信号は、通信システム1において既知の信号である。なお、下りリンク参照信号を構成する下りリンクリソースエレメントの数は、基地局装置3、RRH4において移動局装置5への通信に用いられる送信アンテナ(アンテナポート)の数に依存してもよい。以降の説明では、第一の参照信号としてCRS、第二の参照信号としてUE specific RS、第三の参照信号としてCSI-RSが用いられる場合について説明する。なお、UE specific RSは、協調通信が適用されないPDSCHの復調にも用いられ得る。
 PDCCHは、PDSCHに対するDL PRBの割り当てを示す情報、PUSCHに対するUL PRBの割り当てを示す情報、移動局識別子(Radio Network Temporary Identifier: RNTIと呼称する)、変調方式、符号化率、再送パラメータ、空間多重数、プリコーディング行列、送信電力制御コマンド(TPC command)を示す情報などの制御情報から生成された信号が配置される。PDCCHに含まれる制御情報を下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)と呼称する。PDSCHに対するDL PRBの割り当てを示す情報を含むDCIは下りリンクアサインメント(Downlink assignment: DL assignment、またDownlink grantとも呼称する)と呼称し、PUSCHに対するUL PRBの割り当てを示す情報を含むDCIは上りリンクグラント(Uplink grant: UL grant)と呼称する。なお、下りリンクアサインメントは、PUCCHに対する送信電力制御コマンドを含む。なお、上りリンクアサインメントは、PUSCHに対する送信電力制御コマンドを含む。なお、1個のPDCCHは、1個のPDSCHのリソースの割り当てを示す情報、または1個のPUSCHのリソースの割り当てを示す情報しか含まず、複数のPDSCHのリソースの割り当てを示す情報、または複数のPUSCHのリソースの割り当てを示す情報を含まない。
 更に、PDCCHで送信される情報として、巡回冗長検査CRC(Cyclic Redundancy Check)符号がある。PDCCHで送信される、DCI、RNTI、CRCの関係について詳細に説明する。予め決められた生成多項式を用いてDCIからCRC符号が生成される。生成されたCRC符号に対してRNTIを用いて排他的論理和(スクランブリングとも呼称する)の処理が行なわれる。DCIを示すビットと、CRC符号に対してRNTIを用いて排他的論理和の処理が行なわれて生成されたビット(CRC masked by UE IDと呼称する)を変調した信号が、PDCCHで実際に送信される。
 PDSCHのリソースは、時間領域において、そのPDSCHのリソースの割り当てに用いられた下りリンクアサインメントを含むPDCCHのリソースが配置された下りリンクサブフレームと同一の下りリンクサブフレームに配置される。
 下りリンク参照信号の配置について説明する。図10は、本発明の実施形態に係る通信システム1の下りリンクサブフレーム内の下りリンク参照信号の配置の一例を示す図である。説明の簡略化のため、図10では、1個のPRB pair内の下りリンク参照信号の配置について説明するが、基本的に下りリンクシステム帯域内の全てのPRB pairにおいて共通した配置方法が用いられる。
 網掛けした下りリンクリソースエレメントのうち、R0~R1は、それぞれアンテナポート0~1のCRSを示す。ここで、アンテナポートとは、信号処理で用いる論理的なアンテナを意味し、1個のアンテナポートは複数の物理的なアンテナから構成されてもよい。同一のアンテナポートを構成する複数の物理的なアンテナは、同一の信号を送信する。同一のアンテナポート内で、複数の物理的なアンテナを用いて、遅延ダイバーシチ、またはCDD(Cyclic Delay Diversity)を適用することはできるが、その他の信号処理を用いることはできない。ここで、図10においては、CRSが2つのアンテナポートに対応する場合について示すが、本実施形態の通信システムは異なる数のアンテナポートに対応してもよく、例えば、1つのアンテナポートや4つのアンテナポートに対するCRSが下りリンクのリソースにマッピングされてもよい。CRSは、下りリンクシステム帯域内の全てのDL PRB内に配置される。
 斜線部分の下りリンクリソースエレメントのうち、D1はUE specific RSを示す。複数のアンテナポートを用いてUE specific RSが送信される場合、各アンテナポートで異なる符号が用いられる。つまり、UE specific RSにCDM(Code Division Multiplexing)が適用される。ここで、UE specific RSは、そのPRB pairにマッピングされる制御信号やデータ信号に用いられる信号処理のタイプ(アンテナポートの数)に応じて、CDMに用いられる符号の長さやマッピングされる下りリンクリソースエレメントの数が変えられてもよい。例えば、基地局装置3、RRH4において、協調通信に用いられるアンテナポートの数が2本の場合、符号の長さが2である符号を用いて、同じ周波数領域(サブキャリア)で連続する時間領域(OFDMシンボル)の2個の下りリンクリソースエレメントを一単位(CDMの単位)としてUE specific RSが多重されて、配置される。言い換えると、この場合、UE specific RSの多重にCDMが適用される。例えば、基地局装置3、RRH4において協調通信に用いられるアンテナポートの数が4本の場合、UE specific RSがマッピングされる下りリンクリソースエレメントの数が2倍に変えられ、2本のアンテナポート毎に異なる下りリンクリソースエレメントにUE specific RSが多重されて、配置される。言い換えると、この場合、UE specific RSの多重にCDMとFDM(Frequency Division Multiplexing)が適用される。例えば、基地局装置3、RRH4において協調通信に用いられるアンテナポートの数が8本の場合、UE specific RSがマッピングされる下りリンクリソースエレメントの数が2倍に変えられ、符号の長さが4である符号を用いて、4個の下りリンクリソースエレメントを一単位としてUE specific RSが多重されて、配置される。言い換えると、この場合、UE specific RSの多重に異なる符号長のCDMが適用される。
 また、UE specific RSにおいて、各アンテナポートの符号に対してスクランブル符号がさらに重畳される。このスクランブル符号は、基地局装置3、RRH4から通知されるセルIDおよびスクランブルIDに基づいて生成される。例えば、スクランブル符号は、基地局装置3、RRH4から通知されるセルIDおよびスクランブルIDに基づいて生成される擬似雑音系列から生成される。例えば、スクランブルIDは、0または1を示す値である。また、用いられるスクランブルIDおよびアンテナポートは、ジョイントコーディング(Joint coding)されて、それらを示す情報をインデックス化することもできる。UE specific RSは、UE specific RSを用いることが設定された移動局装置5に割り当てられたPDSCHのDL PRB内に配置される。
 また、基地局装置3およびRRH4はそれぞれ、異なる下りリンクリソースエレメントにCRSの信号を割り当てる場合もあるし、同じ下りリンクリソースエレメントにCRSの信号を割り当てる場合もある。例えば、基地局装置3およびRRH4はそれぞれ、異なるリソースエレメントおよび、または異なる信号系列にCRSの信号を割り当てる場合には、移動局装置5はCRSを用いてそれぞれの受信電力(受信信号電力、受信品質)を個別に算出することができる。特に、基地局装置3およびRRH4から通知されるセルIDが異なる場合には前述のような設定が可能となる。別の例では、基地局装置3のみが一部の下りリンクリソースエレメントにCRSの信号を割り当て、RRH4は何れの下りリンクリソースエレメントにもCRSの信号を割り当てない場合がある。この場合には、移動局装置5は、基地局装置3の受信電力をCRSから算出することができる。特に、基地局装置3からのみセルIDが通知される場合には前述のような設定が可能となる。別の例では、基地局装置3およびRRH4が同じ下りリンクリソースエレメントにCRSの信号を割り当て、同じ系列を基地局装置3およびRRH4から送信した場合には、移動局装置5はCRSを用いて合成された受信電力を算出することができる。特に、基地局装置3およびRRH4から通知されるセルIDが同じ場合には前述のような設定が可能となる。
 なお、本発明の実施形態の説明では、例えば、電力を算出することは電力の値を算出することを含み、電力を計算することは電力の値を計算することを含み、電力を測定することは電力の値を測定することを含み、電力を報告することは電力の値を報告することを含む。このように、電力という表現は、適宜電力の値という意味も含まれる。
 図11は、8アンテナポート用のCSI-RS(伝送路状況測定用参照信号)がマッピングされたDL PRB pairを示す図である。図11は、基地局装置3およびRRH4において用いられるアンテナポート数(CSIポート数)が8の場合のCSI-RSがマッピングされる場合を示している。なお、図11において、CRS、UE specific RS、PDCCH、PDSCH等の記載は、説明の簡略化のため、省略している。
 CSI-RSは、それぞれのCDMグループにおいて、2チップの直交符号(Walsh符号)が用いられ、それぞれの直交符号にCSIポート(CSI-RSのポート(アンテナポート、リソースグリッド))が割り当てられ、2CSIポート毎に符号分割多重される。さらに、それぞれのCDMグループが周波数分割多重される。4つのCDMグループを用いて、CSIポート1~8(アンテナポート15~22)の8アンテナポートのCSI-RSがマッピングされる。例えば、CSI-RSのCDMグループC1では、CSIポート1および2(アンテナポート15および16)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。CSI-RSのCDMグループC2では、CSIポート3および4(アンテナポート17および18)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。CSI-RSのCDMグループC3では、CSIポート5および6(アンテナポート19および20)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。CSI-RSのCDMグループC4では、CSIポート7および8(アンテナポート21および22)のCSI-RSが符号分割多重され、マッピングされる。
 基地局装置3およびRRH4のアンテナポート数が8の場合、基地局装置3およびRRH4はPDSCHに適用するレイヤー数(ランク数、空間多重数)を最大8とすることができる。また、基地局装置3およびRRH4は、アンテナポート数が1、2または4の場合のCSI-RSを送信することができる。基地局装置3およびRRH4は、1アンテナポート用または2アンテナポート用のCSI-RSを、図11で示すCSI-RSのCDMグループC1を用いて、送信することができる。基地局装置3およびRRH4は、4アンテナポート用のCSI-RSを、図11で示すCSI-RSのCDMグループC1、C2を用いて、送信することができる。
 また、基地局装置3およびRRH4はそれぞれ、異なる下りリンクリソースエレメントにCSI-RSの信号を割り当てる場合もあるし、同じ下りリンクリソースエレメントにCSI-RSの信号を割り当てる場合もある。例えば、基地局装置3およびRRH4はそれぞれ、異なる下りリンクリソースエレメントおよび、または異なる信号系列をCSI-RSに割り当てる場合には、移動局装置5はCSI-RSを用いて、基地局装置3およびRRH4のそれぞれの受信電力(受信信号電力、受信品質)およびそれぞれの伝搬路状態を個別に算出することができる。別の例では、基地局装置およびRRH4が同じ下りリンクリソースエレメントをCSI-RSに割り当て、同じ系列を基地局装置3およびRRH4から送信した場合には、移動局装置5はCSI-RSを用いて合成された受信電力を算出することができる。また、異なるRRH4はそれぞれ、異なる下りリンクリソースエレメントにCSI-RSの信号を割り当てる場合もある。例えば、異なるRRH4のそれぞれが異なる下りリンクリソースエレメントおよび/または異なる信号系列をCSI-RSに割り当てる場合には、移動局装置5はCSI-RSを用いて、異なるRRH4のそれぞれの受信電力(受信信号電力、受信品質)およびそれぞれの伝搬路状態を個別に算出することができる。
 CSI-RSの構成(CSI-RS-Config-r10)は、基地局装置3、RRH4から移動局装置5に通知される。CSI-RSの構成としては、CSI-RSに設定されるアンテナポートの数を示す情報(antennaPortsCount-r10)、CSI-RSが配置される下りリンクサブフレームを示す情報(subframeConfig-r10)、CSI-RSが配置される周波数領域を示す情報(resourceConfig-r10)が少なくとも含まれる。アンテナポートの数は、例えば、1、2、4、8の値の何れかが用いられる。CSI-RSが配置される周波数領域を示す情報として、アンテナポート15(CSIポート1)に対応するCSI-RSが配置されるリソースエレメントの中で、先頭のリソースエレメントの位置を示すインデックスが用いられる。アンテナポート15に対応するCSI-RSの位置が決まれば、他のアンテナポートに対応するCSI-RSは予め決められたルールに基づき一意に決まる。CSI-RSが配置される下りリンクサブフレームを示す情報として、CSI-RSが配置される下りリンクサブフレームの位置と周期がインデックスにより示される。例えば、subframeConfig-r10のインデックスが5であれば、10サブフレーム毎にCSI-RSが配置されることを示し、10サブフレームを単位とする無線フレーム中ではサブフレーム0(無線フレーム内のサブフレームの番号)にCSI-RSが配置されることを示す。また、別の例では、例えばsubframeConfig-r10のインデックスが1であれば、5サブフレーム毎にCSI-RSが配置されることを示し、10サブフレームを単位とする無線フレーム中ではサブフレーム1と6にCSI-RSが配置されることを示す。
 本発明の実施形態では、少なくとも特定のアンテナポートに対応するCSI-RSをRRH4のみが送信する場合を主に想定する。CSI-RSの全てのアンテナポートに対応するCSI-RSをRRH4のみが送信する場合を含む。一部のアンテナポートに対応するCSI-RSをRRH4のみが送信する場合、その他のアンテナポートに対応するCSI-RSは、基地局装置3のみから送信されてもよく、基地局装置3とRRH4の両方から送信(SFN送信)されてもよい。CRSは、基地局装置3のみから送信されてもよく、基地局装置3とRRH4の両方から送信(SFN送信)されてもよい。
 詳細は後述するが、移動局装置5は、RRH4のみが送信する特定のアンテナポートのCSI-RSを受信して、RRH4に対するパスロスを測定し、測定したパスロスを上りリンクの信号の送信電力の設定に用いる。これにより、信号の受信先がRRH4である場合に適した送信電力を設定することができる。また、移動局装置5は、基地局装置3のみが送信するRS(CRS、またはCSI-RS)を受信して、基地局装置3に対するパスロスを測定し、測定したパスロスを上りリンクの信号の送信電力の設定に用いるようにしてもよい。これにより、信号の受信先が基地局装置3である場合に適した送信電力を設定することができる。また、移動局装置5は、基地局装置3とRRH4の両方が送信するRS(CRS、またはCSI-RS)を受信して、両信号が合成された信号からパスロスを測定し、測定したパスロスを上りリンクの信号の送信電力の設定に用いるようにしてもよい。これにより、信号の受信先が基地局装置3、またはRRH4である場合に、ある程度適した送信電力を設定することができる。このように、信号の受信先に適した送信電力を設定するようにすることにより、信号の要求品質を満足しつつ、他の信号に与える干渉を抑え、通信システムの効率を向上させることができる。本発明の実施形態は、上述のように、移動局装置5が、異なる種類の下りリンクの参照信号から複数のパスロスの測定を行ない、何れか1つのパスロスを用いて、または各パスロスを用いて上りリンクの信号の送信電力を制御する通信システムを主に想定する。
 なお、RRH4のみが送信するCSI-RSのアンテナポートに関する情報は、移動局装置5に通知される。通知された情報に基づき、移動局装置5はRRH4から送信される信号に対するパスロスの測定を行なうことができる。以降の説明では、説明の簡略化のため、基本的にCRSは基地局装置3のみから送信され、CSI-RSはRRH4のみから送信される場合について説明する。よって、以降の説明では、CRSに基づいて測定されるパスロスは基地局装置3から送信される信号に対してのものであり、CSI-RSに基づいて測定されるパスロスはRRH4から送信される信号に対してのものであることを意味する。説明の簡略化のために、このような通信システムに対して本発明の実施形態を説明しているだけであり、以降の説明は本発明を限定するものではなく、CRSが基地局装置3とRRH4の両方から送信される通信システム、特定のアンテナポートのCSI-RSのみがRRH4のみから送信される通信システムなどにも本発明を適用することができる。
 なお、CRSの送信電力、CSI-RSの送信電力に関する情報がRRCシグナリングを用いて、基地局装置3、RRH4から移動局装置5に通知される。詳細は後述するが、移動局装置5は、通知された各種類の下りリンク参照信号の送信電力を用いて、各種類の下りリンク参照信号からパスロスを測定(計算)する。
 異なるRRH4のそれぞれに異なるCSI-RSの構成が適用されてもよい。例えば、異なるRRH4の異なるCSI-RSの構成において、CSI-RSが配置される下りリンクサブフレームが異なってもよい。例えば、異なるRRH4の異なるCSI-RSの構成において、CSI-RSが配置される周波数領域が異なってもよい。例えば、異なるRRH4の異なるCSI-RSの構成において、CSI-RSのアンテナポートの数が異なってもよい。協調通信が適用される、それぞれのRRH4に対するCSI-RSの構成に関する情報がRRCシグナリングを用いて、基地局装置3から移動局装置5に通知される。移動局装置5は、通知されたCSI-RSの構成に基づき、それぞれのRRH4が送信するCSI-RSを受信して、それぞれのRRH4に対するパスロスを測定し、測定したパスロスを上りリンクの信号の送信電力に設定する。これにより、移動局装置5は、信号の受信先である、それぞれのRRH4に対して適した送信電力を設定することができる。このように、信号の受信先に適した送信電力を設定するようにすることにより、信号の要求品質を満足しつつ、他の信号に与える干渉を抑え、通信システムの効率を向上させることができる。本発明は、上述のように、移動局装置5が、異なる種類の下りリンクの参照信号から複数のパスロスの測定を行ない、何れか1つのパスロスを用いて、または各パスロスを用いて上りリンクの信号の送信電力を制御する通信システムに適用されてもよい。より、詳細には、移動局装置5は、異なるCSI-RSの構成の複数のCSI-RSから複数の複数のパスロスの測定を行ない、何れか1つのパスロスを用いて、または各パスロスを用いて上りリンクの信号の送信電力を制御するようにしてもよい。
 <上りリンクの時間フレームの構成>
 図12は、本発明の実施形態に係る移動局装置5から基地局装置3、RRH4への上りリンクの時間フレームの概略構成を示す図である。この図において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域を表している。上りリンクの時間フレームは、リソースの割り当てなどの単位であり、上りリンクの予め決められた幅の周波数帯および時間帯からなる物理リソースブロックのペア(上りリンク物理リソースブロックペア; UL PRB pairと呼称する)から構成される。1個のUL PRB pairは、上りリンクの時間領域で連続する2個の上りリンクのPRB(上りリンク物理リソースブロック; UL PRBと呼称する)から構成される。
 また、この図において、1個のUL PRBは、上りリンクの周波数領域において12個のサブキャリア(上りリンクサブキャリアと呼称する)から構成され、時間領域において7個のSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルから構成される。上りリンクのシステム帯域(上りリンクシステム帯域と呼称する)は、基地局装置3、RRH4の上りリンクの通信帯域である。上りリンクのシステム帯域幅(上りリンクシステム帯域幅と呼称する)は、例えば、20MHzの周波数帯域幅から構成される。
 なお、上りリンクシステム帯域では上りリンクシステム帯域幅に応じて複数のUL PRBが配置される。例えば、20MHzの周波数帯域幅の上りリンクシステム帯域は、110個のUL PRBから構成される。また、この図が示す時間領域においては、7個のSC-FDMAシンボルから構成されるスロット(上りリンクスロットと呼称する)、2個の上りリンクスロットから構成されるサブフレーム(上りリンクサブフレームと呼称する)がある。なお、1個の上りリンクサブキャリアと1個のSC-FDMAシンボルから構成されるユニットをリソースエレメント(上りリンクリソースエレメント)と呼称する。
 各上りリンクサブフレームには、少なくとも情報データの送信に用いられるPUSCH、上りリンク制御情報(UCI: Uplink Control Information)の送信に用いられるPUCCH、PUSCHとPUCCHの復調(伝搬路変動の推定)のためのUL RS(DM RS)が配置される。また、図示は省略するが、何れかの上りリンクサブフレームには、上りリンクの同期確立のために用いられるPRACHが配置される。また、図示は省略するが、何れかの上りリンクサブフレームには、チャネル品質、同期ずれの測定等に用いられるUL RS(SRS)が配置される。PUCCHは、PDSCHを用いて受信されたデータに対する肯定応答(ACK: Acknowledgement)または否定応答(NACK: Negative Acknowledgement)を示すUCI(ACK/NACK)、上りリンクのリソースの割り当てを要求するか否かを少なくとも示すUCI(SR: Scheduling Request; スケジューリング要求)、下りリンクの受信品質(チャネル品質とも呼称する)を示すUCI(CQI: Channel Quality Indicator; チャネル品質指標)を送信するために用いられる。
 なお、移動局装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求することを基地局装置3に示す場合に、移動局装置5はSRの送信用のPUCCHで信号を送信する。基地局装置3は、SRの送信用のPUCCHのリソースで信号を検出したという結果から移動局装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求していることを認識する。移動局装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求しないことを基地局装置3に示す場合に、移動局装置5は予め割り当てられたSRの送信用のPUCCHのリソースで何も信号を送信しない。基地局装置3は、SRの送信用のPUCCHのリソースで信号を検出しなかったという結果から移動局装置5が上りリンクのリソースの割り当てを要求していないことを認識する。
 また、PUCCHは、ACK/NACKからなるUCIが送信される場合と、SRからなるUCIが送信される場合と、CQIからなるUCIが送信される場合とで異なる種類の信号構成が用いられる。ACK/NACKの送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 1a、またはPUCCH format 1bと呼称する。PUCCH format 1aでは、ACK/NACKに関する情報を変調する変調方式としてBPSK(二位相偏移変調; Binary Phase Shift Keying)が用いられる。PUCCH format 1aでは、1ビットの情報が変調信号から示される。PUCCH format 1bでは、ACK/NACKに関する情報を変調する変調方式としてQPSK(四位相偏移変調; Quadrature Phase Shift Keying)が用いられる。PUCCH format 1bでは、2ビットの情報が変調信号から示される。SRの送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 1と呼称する。CQIの送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 2と呼称する。CQIとACK/NACKの同時送信に用いられるPUCCHをPUCCH format 2a、またはPUCCH format 2bと呼称する。PUCCH format 2bでは、上りリンクパイロットチャネルの参照信号(DM RS)にACK/NACKの情報から生成された変調信号が乗算される。PUCCH format 2aでは、ACK/NACKに関する1ビットの情報とCQIの情報が送信される。PUCCH format 2bでは、ACK/NACKに関する2ビットの情報とCQIの情報が送信される。
 なお、1個のPUSCHは1個以上のUL PRBから構成され、1個のPUCCHは上りリンクシステム帯域内において周波数領域に対称関係にあり、異なる上りリンクスロットに位置する2個のUL PRBから構成され、1個のPRACHは6個のUL PRB pairから構成される。例えば、図12において、上りリンクサブフレーム内において、1番目の上りリンクスロットの最も周波数が低いUL PRBと、2番目の上りリンクスロットの最も周波数が高いUL PRBと、により、PUCCHに用いられるUL PRB pairの1個が構成される。なお、移動局装置5は、PUSCHとPUCCHの同時送信を行なわないように設定されている場合、同一上りリンクサブフレームでPUCCHのリソースとPUSCHのリソースが割り当てられた場合は、PUSCHのリソースのみを用いて信号を送信する。なお、移動局装置5は、PUSCHとPUCCHの同時送信を行なうように設定されている場合、同一上りリンクサブフレームでPUCCHのリソースとPUSCHのリソースが割り当てられた場合は、基本的にPUCCHのリソースとPUSCHのリソースの両方を用いて信号を送信することができる。
 UL RSは、上りリンクパイロットチャネルに用いられる信号である。UL RSは、PUSCHおよびPUCCHの伝搬路変動の推定に用いられる復調参照信号(DM RS: Demodulation Reference Signal)と、基地局装置3、RRH4のPUSCHの周波数スケジューリングおよび適応変調のためのチャネル品質の測定、基地局装置3、RRH4と移動局装置5間の同期ずれの測定に用いられるサウンディング参照信号(SRS: Sounding Reference Signal)とから構成される。DM RSは、PUSCHと同じUL PRB内に配置される場合と、PUCCHと同じUL PRB内に配置される場合とで、異なるSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、PUSCHおよびPUCCHの伝搬路変動の推定に用いられる、通信システム1において既知の信号である。
 DM RSは、PUSCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の4番目のSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、ACK/NACKを含むPUCCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目のSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、SRを含むPUCCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の3番目と4番目と5番目のSC-FDMAシンボルに配置される。DM RSは、CQIを含むPUCCHと同じUL PRB内に配置される場合、上りリンクスロット内の2番目と6番目のSC-FDMAシンボルに配置される。
 SRSは、基地局装置3が決定したUL PRB内に配置され、上りリンクサブフレーム内の14番目のSC-FDMAシンボル(上りリンクサブフレームの2番目の上りリンクスロットの7番目のSC-FDMAシンボル)に配置される。SRSは、セル内において基地局装置3が決定した周期の上りリンクサブフレーム(調査参照信号サブフレーム; SRS subframeと呼称する)のみに配置され得る。SRS subframeに対して、基地局装置3は移動局装置5毎にSRSを送信する周期、SRSに割り当てるUL PRBを割り当てる。
 図12では、PUCCHが上りリンクシステム帯域の周波数領域で最も端のUL PRBに配置された場合を示しているが、上りリンクシステム帯域の端から2番目、3番目などのUL PRBがPUCCHに用いられてもよい。
 なお、PUCCHにおいて周波数領域での符号多重、時間領域での符号多重が用いられる。周波数領域での符号多重は、サブキャリア単位で符号系列の各符号が上りリンク制御情報から変調された変調信号に乗算されることにより処理される。時間領域での符号多重は、SC-FDMAシンボル単位で符号系列の各符号が上りリンク制御情報から変調された変調信号に乗算されることにより処理される。複数のPUCCHが同一のUL PRBに配置され、各PUCCHは異なる符号が割り当てられ、割り当てられた符号により周波数領域、または時間領域において符号多重が実現される。ACK/NACKを送信するために用いられるPUCCH(PUCCH format 1a、またはPUCCH format 1bと呼称する)においては、周波数領域および時間領域での符号多重が用いられる。SRを送信するために用いられるPUCCH(PUCCH format 1と呼称する)においては、周波数領域および時間領域での符号多重が用いられる。CQIを送信するために用いられるPUCCH(PUCCH format 2、またはPUCCH format 2a、またはPUCCH format 2bと呼称する)においては、周波数領域での符号多重が用いられる。なお、説明の簡略化のため、PUCCHの符号多重に係る内容の説明は適宜省略する。
 PUSCHのリソースは、時間領域において、そのPUSCHのリソースの割り当てに用いられた上りリンクグラントを含むPDCCHのリソースが配置された下りリンクサブフレームから所定の数(例えば、4)後の上りリンクサブフレームに配置される。
 <CRSに基づくパスロスとCSI-RSに基づくパスロスの切り替え>
 移動局装置5は、CRS、またはCSI-RSに基づきパスロスを計算(測定)し、計算したパスロスに基づき上りリンクの送信電力の計算を行ない、計算した値の上りリンクの送信電力で上りリンクの信号の送信を行なう。基地局装置3は、移動局装置5に対して下りリンク参照信号の測定に関するパラメータ(コンフィグレーション)を設定する。なお、初期状態(デフォルト状態)では、移動局装置5はCRSに基づきパスロスを計算し、計算したパスロスを用いて上りリンクの送信電力値を計算する。なお、初期状態では、移動局装置5は、アンテナポート0のCRS、またはアンテナポート0と1のCRSに基づき、パスロスの計算を行なう。
 基地局装置3は、必要と判断した場合(例えば、移動局装置5がRRH4に距離的に近いと判断した場合)、CSI-RSに基づきパスロスを計算し、上りリンクの送信電力に用いるように、移動局装置5に対して設定を行なう。具体的には、基地局装置3は、移動局装置5のパスロスリファレンスの変更(再設定、再構成)を行なう。例えば、この変更は、RRCシグナリングを用いて行なわれる。パスロスリファレンスとは、パスロスの計算に用いる測定対象を意味し、CRS、またはCSI-RSである。ここで、基地局装置3は、移動局装置5がパスロスの計算に用いるCSI-RSのアンテナポートを指定することができ、移動局装置5は基地局装置3より指定されたアンテナポートのCSI-RSに基づきパスロスの計算を行なう。なお、ここでは、移動局装置5が基地局装置3より指定されるアンテナポートは、1つのアンテナポートであってもよく、複数のアンテナポートであってもよく、全てのアンテナポートであってもよい。また、基地局装置3は、必要と判断した場合、CRSに基づきパスロスを計算し、上りリンクの送信電力に用いるように、移動局装置5に対して設定を行なう。この動作は、移動局装置5がCSI-RSに基づきパスロスを計算している状態に対して行なわれ得る。
 なお、パスロスの計算には、下りリンクの参照信号の送信電力の値が必要となるため、CRSの送信電力値に関する情報、CSI-RSの送信電力値に関する情報が、基地局装置3から移動局装置5に通知される。
 <異なるCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパスロスの切り替え>
 移動局装置5は、複数のCSI-RSの構成(第一のCSI-RSの構成、第二のCSI-RSの構成)の何れかのCSI-RSに基づきパスロスを計算(測定)し、計算したパスロスに基づき上りリンクの送信電力の計算を行ない、計算した値の上りリンクの送信電力で上りリンクの信号の送信を行なう。基地局装置3は、移動局装置5に対して下りリンク参照信号の測定に関するパラメータ(コンフィグレーション)を設定する。
 基地局装置3は、必要と判断した場合(例えば、移動局装置5があるRRH4に距離的に近いと判断した場合)、異なるCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを計算し、上りリンクの送信電力に用いるように、移動局装置5に対して設定を行なう。具体的には、基地局装置3は、移動局装置5のパスロスリファレンスの変更(再設定、再構成)を行なう。例えば、この変更は、RRCシグナリングを用いて行なわれる。パスロスリファレンスとは、パスロスの計算に用いる測定対象を意味し、第一のCSI-RSの構成のCSI-RS、または第二のCSI-RSの構成のCSI-RSである。なお、パスロスの計算に用いるCSI-RSのアンテナポートが固定的に移動局装置5で選択されてもよいし、複数のアンテナポートに対するCSI-RSを用いるかが移動局装置5で選択されてもよい。また、基地局装置3は、必要と判断した場合、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを計算し、上りリンクの送信電力に用いるように、移動局装置5に対して設定を行なう。この動作は、移動局装置5が第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを計算している状態に対して行なわれ得る。また、基地局装置3は、必要と判断した場合、第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを計算し、上りリンクの送信電力に用いるように、移動局装置5に対して設定を行なう。この動作は、移動局装置5が第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを計算している状態に対して行なわれ得る。
 なお、パスロスの計算には、下りリンクの参照信号の送信電力の値が必要となるため、それぞれのCSI-RSの構成のCSI-RSの送信電力値に関する情報が、基地局装置3から移動局装置5に通知される。
 また、基地局装置3により構成されるセルとRRH4により構成されるセルとが異なる周波数帯域である場合、RRH4から構成されるセルにおいて、CRSは構成されず、CSI-RSしか構成されなくてもよい。例えば、この場合、移動局装置5は、RRH4により構成されるセルに対して、CRSに基づきパスロスを計算し、計算したパスロスを用いて上りリンクの送信電力値を計算する処理を初期状態(デフォルト状態)とするのではなく、CSI-RSに基づきパスロスを計算し、計算したパスロスを用いて上りリンクの送信電力値を計算する処理を初期状態(デフォルト状態)としてもよい。基地局装置5が、移動局装置5に対して協調通信に用いるRRH4の追加が必要と判断した場合、そのRRH4により構成されるセルに対するCSI-RSの構成を移動局装置5に通知し、移動局装置5のパスロスリファレンスの追加変更(再設定、再構成)を行なう。
 <パワーヘッドルームレポーティング>
 パワーヘッドルームレポーティング(Power Headroom Reporting)は、名目上の移動局最大送信電力(nominal UE maximum transmit power)と、PUSCHに対する推定送信電力との差に関する情報(パワーヘッドルーム;Power Headroom)を基地局装置3、RRH4に提供するための手順である。処理階層としてRRC(Radio Resource Control)がパワーヘッドルームレポーティングを制御し、制御のために2つのタイマー(periodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timer)を構成し、あるパラメータ(dl-PathlossChange)をシグナリングする。
 dl-PathlossChangeは、パスロスの値が変化した際にパワーヘッドルームの送信をトリガーするためのパラメータである。最後にパワーヘッドルームを送信した時点で測定されたパスロスと、現時点で測定されたパスロスとの変化量が、dl-PathlossChangeとの閾値判断に用いられる。dl-PathlossChangeを用いた閾値判断が行なわれ、測定されたパスロスの変化量がdl-PathlossChangeの値を超えたら、パワーヘッドルームの送信がトリガーされる。dl-PathlossChangeの値は、dBで表現され、例えば、1dB、3dB、6dB、無限(Infinity)の何れかの値が用いられる。
 periodicPHR-Timerは、ある程度定期的にパワーヘッドルームの送信をトリガーするために用いられるタイマーである。periodicPHR-Timerが終了したら、パワーヘッドルームの送信がトリガーされる。パワーヘッドルームの送信が行なわれると、計測中のperiodicPHR-Timerは一旦リセット、リスタートされる。periodicPHR-Timerの値は、単位としてサブフレーム数で表現され、例えば、10サブフレーム、20サブフレーム、50サブフレーム、100サブフレーム、200サブフレーム、500サブフレーム、1000サブフレーム、無限(Infinity)の何れかの値が用いられる。
 prohibitPHR-Timerは、必要以上に頻繁にパワーヘッドルームの送信がトリガーされることを防ぐために用いられるタイマーである。prohibitPHR-Timerが終了せず、計測中の間は、測定されたパスロスの変化量がdl-PathlossChangeの値を超えたとしても、パワーヘッドルームの送信はトリガーされない。prohibitPHR-Timerが終了したら、dl-PathlossChangeにより、パワーヘッドルームの送信がトリガーされ得る。パワーヘッドルームの送信が行なわれると、計測中のprohibitPHR-Timerは一旦リセット、リスタートされる。prohibitPHR-Timerの値は、単位としてサブフレーム数で表現され、例えば、0サブフレーム、10サブフレーム、20サブフレーム、50サブフレーム、100サブフレーム、200サブフレーム、500サブフレーム、1000サブフレームの何れかの値が用いられる。
 periodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timer、dl-PathlossChangeのパラメータが、phr-ConfigというRRCシグナリングの構造体を用いて、基地局装置3、RRH4から移動局装置5に通知される。phr-Configが初期設定(configuration of power headroom reporting functionality)されたら、または再設定(reconfiguration of power headroom reporting functionality)されたら、パワーヘッドルームの送信がトリガーされる。
 パワーヘッドルームの値は、移動局装置5に予め構成された送信電力値と、所望のPUSCHの送信電力値との差分である。所望のPUSCHの送信電力値は、送信電力制御に用いられるパラメータを用いて、予め決められた式(アルゴリズム)を用いて計算される。例えば、所望のPUSCHの送信電力値は、要求される品質を満たすために設定される。実際に送信されるPUSCHの送信電力値は、移動局装置5に予め構成された送信電力値と、所望のPUSCHの送信電力値とを比較して小さい値が用いられる。移動局装置5に予め構成された送信電力値は、基地局装置3、RRH4が予め移動局装置5に対して設定した送信電力値、または移動局装置5の装置能力としての許容送信電力の上限値である。例えば、装置能力はパワーアンプのクラスと対応する。パワーヘッドルームの値は、[40;-23]dBの範囲内で、1dBステップで表現される。
 移動局装置5は、パスロスの測定(計算、推定)に用いる下りリンクの参照信号が基地局装置3、RRH4より切り替えられた(設定された、構成された、変更された、再設定された、再構成された、再変更された)場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となる。送信待機状態とは、パワーヘッドルームの送信がトリガーされた状態とも言える。送信待機状態の移動局装置5は、再送を除く、新規送信のためのPUSCHのリソースが基地局装置3、RRH4より割り当てられたら、リソースが割り当てられたPUSCHを用いてパワーヘッドルームの情報を含む信号を送信する。パワーヘッドルームの値の計算は、基本的に、パワーヘッドルームの送信に用いるPUSCHに設定される送信電力値に基づいて行なわれる。正確には、パワーヘッドルームの計算に用いられるのは、上述の所望のPUSCHの送信電力値である。上述の所望のPUSCHの送信電力値が移動局装置5に予め構成された送信電力値より小さい場合は、パワーヘッドルームの送信に用いられるPUSCHの送信電力値は所望のPUSCHの送信電力値となる。上述の所望のPUSCHの送信電力値が移動局装置5に予め構成された送信電力値より大きい場合は、パワーヘッドルームの送信に用いられるPUSCHの送信電力値は移動局装置5に予め構成された送信電力値となる。なお、パスロスの測定に用いる対象を、パスロスリファレンス(Pathloss reference)と呼称する。上りリンクの送信電力値の計算に用いるパスロスは、設定されたパスロスリファレンスから計算される。つまり、パワーヘッドルームの値の計算は、設定されたパスロスリファレンスから計算されるパスロスに基づいて行なわれる。
 例えば、移動局装置5は、CRSに基づきパスロスを測定する状態から、CSI-RSに基づきパスロスを測定する状態に切り替えられた場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となる。ここでは、CSI-RSから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となる。例えば、移動局装置5は、CSI-RSに基づきパスロスを測定する状態から、CRSに基づきパスロスを測定する状態に切り替えられた場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となる。ここでは、CRSから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となる。例えば、移動局装置5は、第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを測定する状態から、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを測定する状態に切り替えられた場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となる。ここでは、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となる。
 なお、移動局装置5においてパスロスリファレンスが追加設定される通信システムであって、移動局装置5は、パスロスリファレンスが追加設定された場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となってもよい。パスロスリファレンスが追加設定されるということは、パスロスの測定に用いる対象(下りリンク参照信号)が追加設定されるということである。例えば、移動局装置5は、CRSに基づきパスロスを測定する処理と、CSI-RSに基づきパスロスを測定する処理とを、並列して同時に行なう。例えば、移動局装置5は、第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを測定する処理と、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを測定する処理とを、並列して同時に行なう。パスロスリファレンスが追加設定された場合、移動局装置5は、追加されたパスロスリファレンスから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となる。
 例えば、移動局装置5は、CRSに基づきパスロスを測定する処理のみを行なっている状態において、CSI-RSに基づきパスロスを測定する処理が追加設定された場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となる。ここでは、CSI-RSから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となる。例えば、移動局装置5は、CSI-RSに基づきパスロスを測定する処理のみを行なっている状態において、CRSに基づきパスロスを測定する処理が追加設定された場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となる。ここでは、CRSから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となる。
 例えば、移動局装置5は、あるCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを測定する状態において、異なるCSI-RSの構成のCSI-RSに基づきパスロスを測定する処理が追加設定された場合、パワーヘッドルームの送信待機状態となる。ここでは、少なくとも追加されたCSI-RSの構成のCSI-RSから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となる。ここでは、更に、元から設定されているCSI-RSの構成のCSI-RSから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームの送信待機状態となってもよい。
 異なるパスロスリファレンスが同時に複数設定される移動局装置5は、異なる種類のパスロスが測定され、測定されたパスロスの値が保持され、上りリンクサブフレーム単位で、PUSCHに用いるパスロスが切り替えられ得る。例えば、何れのパスロスリファレンスに基づくパスロスをPUSCHに用いるかが、PDCCHの情報により示される。例えば、何れのパスロスリファレンスに基づくパスロスをPUSCHに用いるかが、上りリンクグラントの送信に用いられるチャネル(PDCCH、またはE-PDCCH)に基づき指定される。例えば、何れの上りリンクサブフレームで何れのパスロスリファレンスに基づくパスロスをPUSCHに用いるかが、予め指定される。例えば、何れのパスロスリファレンスに基づくパスロスをPUSCHに用いるかが、上りリンクグラントを含むPDCCHが配置される下りリンクサブフレームに基づき指定される。ここでは、下りリンクサブフレームの番号と対応するパスロスリファレンスの種類の関係が予め設定される。
 パワーヘッドルームの送信待機状態となっている移動局装置5は、送信待機状態となっているパワーヘッドルームに対応するパスロスリファレンスに基づくパスロスを用いる新規送信のためのPUSCHのリソースが割り当てられたら、リソースが割り当てられたPUSCHを用いて送信待機状態となっているパワーヘッドルームの情報を含む信号を送信する。送信待機状態となっているパワーヘッドルームに対応しないパスロスリファレンスに基づくパスロスを用いる新規送信のためのPUSCHのリソースが割り当てられても、移動局装置5は送信待機状態となっているパワーヘッドルームを送信する処理を実行しない。
 異なるパスロスリファレンスが同時に複数設定される移動局装置5は、パワーヘッドルームレポーティングに関連するパラメータが複数設定され得る。例えば、複数のパスロスリファレンスのそれぞれに対して、1つのperiodicPHR-Timerと1つのprohibitPHR-Timerと1つのdl-PathlossChangeとが設定され得る。例えば、periodicPHR-Timerが複数設定され得る。例えば、prohibitPHR-Timerが複数設定され得る。例えば、dl-PathlossChangeが複数設定され得る。移動局装置5は、異なるパスロスリファレンスから測定されるパスロスに基づくパワーヘッドルームに対するパワーヘッドルームレポートティングの処理を独立に行なってもよい。パスロスリファレンス毎に独立にパワーヘッドルームレポーティングの処理が行なわれる。例えば、periodicPHR-Timerが複数設定される場合、periodicPHR-Timerのリセット、リスタートの判断は、periodicPHR-Timerが対応するパスロスリファレンスから計算されるパワーヘッドルームが送信されたか否かに基づき行なわれる。例えば、periodicPHR-Timerが複数設定される場合、periodicPHR-Timerが終了したことにより送信がトリガーされるパワーヘッドルームは、periodicPHR-Timerが対応するパスロスリファレンスから計算されるパワーヘッドルームである。例えば、prohibitPHR-Timerが複数設定される場合、prohibitPHR-Timerのリセット、リスタートの判断は、prohibitPHR-Timerが対応するパスロスリファレンスから計算されるパワーヘッドルームが送信されたか否かに基づき行なわれる。例えば、prohibitPHR-Timerが複数設定される場合、prohibitPHR-Timerの動作中に、送信が禁止されるパワーヘッドルームは、prohibitPHR-Timerが対応するパスロスリファレンスから計算されるパワーヘッドルームである。例えば、dl-PathlossChangeが複数設定される場合、dl-PathlossChangeとパスロスの変化量との閾値判断は、dl-PathlossChangeが対応するパスロスリファレンスから測定されるパスロスに対して行なわれる。
 例えば、パスロスリファレンスとして、CRSとCSI-RSが同時に設定される場合について説明する。CRSに対応するperiodicPHR-TimerをperiodicPHR-Timer 1、CSI-RSに対応するperiodicPHR-TimerをperiodicPHR-Timer 3とする。CRSに対応するprohibitPHR-TimerをprohibitPHR-Timer 1、CSI-RSに対応するprohibitPHR-TimerをprohibitPHR-Timer 3とする。CRSに対応するdl-PathlossChangeをdl-PathlossChange 1、CSI-RSに対応するdl-PathlossChangeをdl-PathlossChange 3とする。CRSに基づくパワーヘッドルームが送信された場合、計測中のperiodicPHR-Timer 1、prohibitPHR-Timer 1、dl-PathlossChange 1がリセット(リスタート)される。CSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信された場合、計測中のperiodicPHR-Timer 3、prohibitPHR-Timer 3、dl-PathlossChange 3がリセット(リスタート)される。periodicPHR-Timer 1が終了した場合、CRSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。periodicPHR-Timer 3が終了した場合、CSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。prohibitPHR-Timer 1が計測中(タイマーが終了する前の間)の場合、CRSに基づくパワーヘッドルームの送信が禁止された状態となる。prohibitPHR-Timer 3が計測中の場合、CSI-RSに基づくパワーヘッドルームの送信が禁止された状態となる。dl-PathlossChange 1は、CRSから測定されるパスロスの変化量との閾値判断に用いられる。CRSから測定されるパスロスの変化量がdl-PathlossChange 1の値よりも大きくなった場合、CRSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。dl-PathlossChange 3は、CSI-RSから測定されるパスロスの変化量との閾値判断に用いられる。CSI-RSから測定されるパスロスの変化量がdl-PathlossChange 3の値よりも大きくなった場合、CSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。
 例えば、パスロスリファレンスとして、複数のCSI-RSの構成(第一のCSI-RSの構成、第二のCSI-RSの構成)のCSI-RSが同時に設定される場合について説明する。第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに対応するperiodicPHR-TimerをperiodicPHR-Timer 1、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに対応するperiodicPHR-TimerをperiodicPHR-Timer 3とする。第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに対応するprohibitPHR-TimerをprohibitPHR-Timer 1、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに対応するprohibitPHR-TimerをprohibitPHR-Timer3とする。第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに対応するdl-PathlossChangeをdl-PathlossChange 1、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに対応するdl-PathlossChangeをdl-PathlossChange 3とする。第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信された場合、計測中のperiodicPHR-Timer 1、prohibitPHR-Timer 1、dl-PathlossChange 1がリセット(リスタート)される。第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信された場合、計測中のperiodicPHR-Timer 3、prohibitPHR-Timer 3、dl-PathlossChange 3がリセット(リスタート)される。periodicPHR-Timer 1が終了した場合、第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。periodicPHR-Timer 3が終了した場合、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。prohibitPHR-Timer 1が計測中(タイマーが終了する前の間)の場合、第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームの送信が禁止された状態となる。prohibitPHR-Timer 3が計測中の場合、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームの送信が禁止された状態となる。dl-PathlossChange 1は、第一のCSI-RSの構成のCSI-RSから測定されるパスロスの変化量との閾値判断に用いられる。第一のCSI-RSの構成のCSI-RSから測定されるパスロスの変化量がdl-PathlossChange 1の値よりも大きくなった場合、第一のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。dl-PathlossChange 3は、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSから測定されるパスロスの変化量との閾値判断に用いられる。第二のCSI-RSの構成のCSI-RSから測定されるパスロスの変化量がdl-PathlossChange 3の値よりも大きくなった場合、第二のCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパワーヘッドルームが送信待機状態となる。
 <基地局装置3の全体構成>
 以下、図1、図2、図3を用いて、本実施形態に係る基地局装置3の構成について説明する。図1は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、基地局装置3は、受信処理部(第二の受信処理部)101、無線リソース制御部(第二の無線リソース制御部)103、制御部(第二の制御部)105、および、送信処理部(第二の送信処理部)107を含んで構成される。
 受信処理部101は、制御部105の指示に従い、受信アンテナ109により移動局装置5から受信した、PUCCH、PUSCHの受信信号をUL RSを用いて復調し、復号して、制御情報、情報データを抽出する。例えば、受信処理部101は、PUSCHからパワーヘッドルームの情報を抽出する。受信処理部101は、自装置が移動局装置5にPUCCHのリソースを割り当てた上りリンクサブフレーム、UL PRBに対してUCIを抽出する処理を行なう。受信処理部101は、何れの上りリンクサブフレーム、何れのUL PRBに対してどのような処理を行なうかを制御部105から指示される。例えば、受信処理部101は、ACK/NACK用のPUCCH(PUCCH format 1a、PUCCH format 1b)の信号に対して時間領域での符号系列の乗算と合成、周波数領域での符号系列の乗算と合成を行なう検出処理を制御部105から指示される。また、受信処理部101は、PUCCHからUCIを検出する処理に用いる周波数領域の符号系列および/または時間領域の符号系列を制御部105から指示される。受信処理部101は、抽出したUCIを制御部105に出力し、情報データを上位層に出力する。受信処理部101は、抽出したUCIを制御部105に出力し、情報データを上位層に出力する。
 また、受信処理部101は、制御部105の指示に従い、受信アンテナ109により移動局装置5から受信したPRACHの受信信号から、プリアンブル系列を検出(受信)する。また、受信処理部101は、プリアンブル系列の検出と共に、到来タイミング(受信タイミング)の推定も行なう。受信処理部101は、自装置がPRACHのリソースを割り当てた上りリンクサブフレーム、UL PRBに対してプリアンブル系列を検出する処理を行なう。受信処理部101は、推定した到来タイミングに関する情報を制御部105に出力する。
 また、受信処理部101は、移動局装置5から受信したSRSを用いて1個以上のUL PRBのチャネル品質を測定する。また、受信処理部101は、移動局装置5から受信したSRSを用いて上りリンクの同期ずれを検出(算出、測定)する。受信処理部101は、何れの上りリンクサブフレーム、何れのUL PRBに対してどのような処理を行なうかを制御部105から指示される。受信処理部101は、測定したチャネル品質、検出した上りリンクの同期ずれに関する情報を制御部105に出力する。受信処理部101の詳細については、後述する。
 無線リソース制御部103は、CSI-RSの構成、PDCCHに対するリソースの割り当て、PUCCHに対するリソースの割り当て、PDSCHに対するDL PRBの割り当て、PUSCHに対するUL PRBの割り当て、PRACHに対するリソースの割り当て、SRSに対するリソースの割り当て、各種チャネルの変調方式・符号化率・送信電力制御値・プリコーディング処理に用いる位相回転量(重み付け値)などを設定する。無線リソース制御部103は、パワーヘッドルームレポーティングに関連するパラメータ(periodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timer、dl-PathlossChange)を設定する。無線リソース制御部103は、移動局装置5に対してパスロスの測定に用いる下りリンク参照信号(CRS、CSI-RS)を設定する。なお、無線リソース制御部103は、PUCCHに対する周波数領域の符号系列、時間領域の符号系列なども設定する。また、無線リソース制御部103は、設定したPUCCHのリソースの割り当てを示す情報などを制御部105に出力する。無線リソース制御部103で設定された情報の一部は送信処理部107を介して移動局装置5に通知され、例えば、CSI-RSの構成に関する情報、パワーヘッドルームレポーティングに関連するパラメータの値を示す情報、PUSCHの送信電力に関連する一部のパラメータの値を示す情報、PUCCHの送信電力に関連する一部のパラメータの値を示す情報が移動局装置5に通知される。
 また、無線リソース制御部103は、受信処理部101においてPUCCHを用いて取得され、制御部105を介して入力されたUCIに基づいてPDSCHの無線リソースの割り当てなどを設定する。例えば、無線リソース制御部103は、PUCCHを用いて取得されたACK/NACKが入力された場合、ACK/NACKでNACKが示されたPDSCHのリソースの割り当てを移動局装置5に対して行なう。
 無線リソース制御部103は、各種制御信号を制御部105に出力する。例えば、制御信号は、PUSCHのリソースの割り当てを示す制御信号や、プリコーディング処理に用いる位相回転量を示す制御信号などである。
 制御部105は、無線リソース制御部103から入力された制御信号に基づき、CSI-RSの設定、PDSCHに対するDL PRBの割り当て、PDCCHに対するリソースの割り当て、PDSCHに対する変調方式の設定、PDSCHおよびPDCCHに対する符号化率の設定、PDSCHおよびUE specific RSに対するプリコーディング処理の設定などの制御を送信処理部107に対して行なう。また、制御部105は、無線リソース制御部103から入力された制御信号に基づき、PDCCHを用いて送信されるDCIを生成し、送信処理部107に出力する。PDCCHを用いて送信されるDCIは、下りリンクアサインメント、上りリンクグラントなどである。
 制御部105は、無線リソース制御部103から入力された制御信号に基づき、PUSCHに対するUL PRBの割り当て、PUCCHに対するリソースの割り当て、PUSCHおよびPUCCHの変調方式の設定、PUSCHの符号化率の設定、PUCCHに対する検出処理、PUCCHに対する符号系列の設定、PRACHに対するリソースの割り当て、SRSに対するリソースの割り当てなどの制御を受信処理部101に対して行なう。また、制御部105は、移動局装置5によってPUCCHを用いて送信されたUCIが受信処理部101より入力され、入力されたUCIを無線リソース制御部103に出力する。
 また、制御部105は、受信処理部101より、検出されたプリアンブル系列の到来タイミングを示す情報、受信されたSRSから検出された上りリンクの同期ずれを示す情報が入力され、上りリンクの送信タイミングの調整値(TA: Timing Advance、Timing Adjustment、 Timing Alignment)(TA value)を算出する。算出された上りリンクの送信タイミングの調整値を示す情報(TA command)は、送信処理部107を介して移動局装置5に通知される。
 送信処理部107は、制御部105から入力された制御信号に基づき、PDCCH、PDSCHを用いて送信する信号を生成して、送信アンテナ111を介して送信する。送信処理部107は、無線リソース制御部103から入力された、CSI-RSの構成に関する情報、パワーヘッドルームレポーティングに関連するパラメータ(periodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timer、dl-PathlossChange)を示す情報、パスロスの測定に用いる下りリンク参照信号(CRS、CSI-RS)を示す情報、PUSCHの送信電力に関連する一部のパラメータの値を示す情報、PUCCHの送信電力に関連する一部のパラメータの値を示す情報、上位層から入力された情報データ等をPDSCHを用いて移動局装置5に対して送信し、制御部105から入力されたDCIをPDCCHを用いて移動局装置5に対して送信する。なお、説明の簡略化のため、以降、情報データは数種の制御に関する情報を含むものとする。送信処理部107の詳細については、後述する。
 <基地局装置3の送信処理部107の構成>
 以下、基地局装置3の送信処理部107の詳細について説明する。図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の送信処理部107の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、送信処理部107は、複数の物理下りリンク共用チャネル処理部201-1~201-M(以下、物理下りリンク共用チャネル処理部201-1~201-Mを合わせて物理下りリンク共用チャネル処理部201と表す)、複数の物理下りリンク制御チャネル処理部203-1~203-M(以下、物理下りリンク制御チャネル処理部203-1~203-Mを合わせて物理下りリンク制御チャネル処理部203と表す)、下りリンクパイロットチャネル処理部205、プリコーディング処理部231、多重部207、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform; 高速逆フーリエ変換)部209、GI(Guard Interval; ガードインターバル)挿入部211、D/A(Digital/Analog converter; ディジタルアナログ変換)部213、送信RF(Radio Frequency; 無線周波数)部215、および、送信アンテナ111を含んで構成される。なお、各物理下りリンク共用チャネル処理部201、各物理下りリンク制御チャネル処理部203は、それぞれ、同様の構成および機能を有するので、その一つを代表して説明する。なお、説明の簡略化のため、送信アンテナ111は、複数のアンテナポートをまとめたものとする。
 また、この図に示すように、物理下りリンク共用チャネル処理部201は、それぞれ、ターボ符号部219、データ変調部221およびプリコーディング処理部229を備える。また、この図に示すように、物理下りリンク制御チャネル処理部203は、畳み込み符号部223、QPSK変調部225およびプリコーディング処理部227を備える。物理下りリンク共用チャネル処理部201は、移動局装置5への情報データをOFDM方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。ターボ符号部219は、入力された情報データを、制御部105から入力された符号化率で、データの誤り耐性を高めるためのターボ符号化を行ない、データ変調部221に出力する。データ変調部221は、ターボ符号部219が符号化したデータを、制御部105から入力された変調方式、例えば、QPSK(四位相偏移変調; Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(16値直交振幅変調; 16 Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM(64値直交振幅変調; 64 Quadrature Amplitude Modulation)のような変調方式で変調し、変調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部221は、生成した信号系列を、プリコーディング処理部229に出力する。プリコーディング処理部229は、データ変調部221から入力された信号に対してプリコーディング処理(ビームフォーミング処理)を行ない、多重部207に出力する。ここで、プリコーディング処理は、移動局装置5が効率よく受信できるように(例えば、受信電力が最大になるように、干渉が最小になるように)、生成する信号に対して位相回転などを行なうことが好ましい。
 物理下りリンク制御チャネル処理部203は、制御部105から入力されたDCIを、OFDM方式で伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。畳み込み符号部223は、制御部105から入力された符号化率に基づき、DCIの誤り耐性を高めるための畳み込み符号化を行なう。ここで、DCIはビット単位で制御される。また、畳み込み符号部223は、制御部105から入力された符号化率に基づき、畳み込み符号化の処理を行なったビットに対して出力ビットの数を調整するためにレートマッチングも行なう。畳み込み符号部223は、符号化したDCIをQPSK変調部225に出力する。QPSK変調部225は、畳み込み符号部223が符号化したDCIを、QPSK変調方式で変調し、変調した変調シンボルの信号系列を、プリコーディング処理部227に出力する。プリコーディング処理部227は、QPSK変調部225から入力された信号に対してプリコーディング処理を行ない、多重部207に出力する。なお、プリコーディング処理部227は、QPSK変調部225から入力された信号に対してプリコーディング処理を行なわず、多重部207に出力することができる。
 下りリンクパイロットチャネル処理部205は、移動局装置5において既知の信号である下りリンク参照信号(CRS、UE specific RS、CSI-RS)を生成し、プリコーディング処理部231に出力する。プリコーディング処理部231は、下りリンクパイロットチャネル処理部205より入力されたCRS、CSI-RSに対してはプリコーディング処理を行なわず、多重部207に出力する。プリコーディング処理部231は、下りリンクパイロットチャネル処理部205より入力されたUE specific RSに対してプリコーディング処理を行ない、多重部207に出力する。プリコーディング処理部231は、プリコーディング処理部229においてPDSCHに行なわれる処理、および/またはプリコーディング処理部227においてPDCCHに行なわれる処理と同様の処理をUE specific RSに対して行なう。そのため、移動局装置5においてプリコーディング処理が適用されたPDSCH、PDCCHの信号を復調するに際し、UE specific RSは、下りリンクにおける伝搬路(伝送路)の変動とプリコーディング処理部229、プリコーディング処理部227による位相回転があわさった等化チャネルを推定することができる。すなわち、基地局装置3は、移動局装置5に対して、プリコーディング処理部229、プリコーディング処理部227によるプリコーディング処理の情報(位相回転量)を通知する必要が無く、移動局装置5はプリコーディング処理された(協調通信で送信された)信号を復調することができる。なお、UE specific RSを用いて伝搬路補償などの復調処理が行なわれるPDSCHにプリコーディング処理が用いられない場合などは、プリコーディング処理部231は、UE specific RSに対してプリコーディング処理を行なわず、多重部207に出力する。
 多重部207は、下りリンクパイロットチャネル処理部205から入力された信号と、物理下りリンク共用チャネル処理部201各々から入力された信号と、物理下りリンク制御チャネル処理部203各々から入力された信号とを、制御部105からの指示に従って、下りリンクサブフレームに多重する。無線リソース制御部103によって設定されたPDSCHに対するDL PRBの割り当て、PDCCHに対するリソースの割り当てに関する制御信号が制御部105に入力され、その制御信号に基づき、制御部105は多重部207の処理を制御する。
 なお、多重部207は、PDSCHとPDCCHの多重を、基本的に図9に示したように時間多重で行なう。また、多重部207は、下りリンクパイロットチャネルと、その他のチャネル間の多重は時間・周波数多重で行なう。また、多重部207は、各移動局装置5宛てのPDSCHの多重をDL PRB pair単位で行ない、1つの移動局装置5に対して複数のDL PRB pairを用いてPDSCHを多重することもある。多重部207は、多重化した信号を、IFFT部209に出力する。
 IFFT部209は、多重部207が多重化した信号を高速逆フーリエ変換し、OFDM方式の変調を行ない、GI挿入部211に出力する。GI挿入部211は、IFFT部209がOFDM方式の変調を行なった信号に、ガードインターバルを付加することで、OFDM方式におけるシンボルからなるベースバンドのディジタル信号を生成する。周知のように、ガードインターバルは、伝送するOFDMシンボルの先頭または末尾の一部を複製することによって生成される。GI挿入部211は、生成したベースバンドのディジタル信号をD/A部213に出力する。D/A部213は、GI挿入部211から入力されたベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、送信RF部215に出力する。送信RF部215は、D/A部213から入力されたアナログ信号から、中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去する。次に、送信RF部215は、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ111を介して、移動局装置5に送信する。
 <基地局装置3の受信処理部101の構成>
 以下、基地局装置3の受信処理部101の詳細について説明する。図3は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の受信処理部101の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、受信処理部101は、受信RF部301、A/D(Analog/Digital converter; アナログディジタル変換)部303、シンボルタイミング検出部309、GI除去部311、FFT部313、サブキャリアデマッピング部315、伝搬路推定部317、PUSCH用の伝搬路等化部319、PUCCH用の伝搬路等化部321、IDFT部323、データ復調部325、ターボ復号部327、物理上りリンク制御チャネル検出部329、プリアンブル検出部331、およびSRS処理部333を含んで構成される。
 受信RF部301は、受信アンテナ109で受信された信号を、適切に増幅し、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調する。受信RF部301は、直交復調したアナログ信号を、A/D部303に出力する。A/D部303は、受信RF部301が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し、変換したディジタル信号をシンボルタイミング検出部309、GI除去部311およびプリアンブル検出部331に出力する。
 シンボルタイミング検出部309は、A/D部303より入力された信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミングを示す制御信号を、GI除去部311に出力する。GI除去部311は、シンボルタイミング検出部309からの制御信号に基づいて、A/D部303より入力された信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、FFT部313に出力する。FFT部313は、GI除去部311から入力された信号を高速フーリエ変換し、DFT-Spread-OFDM方式の復調を行ない、サブキャリアデマッピング部315に出力する。なお、FFT部313のポイント数は、後述する移動局装置5のIFFT部のポイント数と等しい。
 サブキャリアデマッピング部315は、制御部105から入力された制御信号に基づき、FFT部313が復調した信号を、DM RSと、SRSと、PUSCHの信号と、PUCCHの信号とに分離する。サブキャリアデマッピング部315は、分離したDM RSを伝搬路推定部317に出力し、分離したSRSをSRS処理部333に出力し、分離したPUSCHの信号をPUSCH用の伝搬路等化部319に出力し、分離したPUCCHの信号をPUCCH用の伝搬路等化部321に出力する。
 伝搬路推定部317は、サブキャリアデマッピング部315が分離したDM RSと既知の信号を用いて伝搬路の変動を推定する。伝搬路推定部317は、推定した伝搬路推定値を、PUSCH用の伝搬路等化部319と、PUCCH用の伝搬路等化部321に出力する。PUSCH用の伝搬路等化部319は、サブキャリアデマッピング部315が分離したPUSCHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部317から入力された伝搬路推定値に基づいて等化する。ここで、等化とは、信号が無線通信中に受けた伝搬路の変動を元に戻す処理のことを表す。PUSCH用の伝搬路等化部319は、調整した信号をIDFT部323に出力する。
 IDFT部323は、PUSCH用の伝搬路等化部319から入力された信号を離散逆フーリエ変換し、データ復調部325に出力する。データ復調部325は、IDFT部323が変換したPUSCHの信号の復調を行ない、復調したPUSCHの信号をターボ復号部327に出力する。この復調は、移動局装置5のデータ変調部で用いられる変調方式に対応した復調であり、変調方式は制御部105より入力される。ターボ復号部327は、データ復調部325から入力され、復調されたPUSCHの信号から、情報データを復号する。符号化率は、制御部105より入力される。
 PUCCH用の伝搬路等化部321は、サブキャリアデマッピング部315で分離されたPUCCHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部317から入力された伝搬路推定値に基づいて等化する。PUCCH用の伝搬路等化部321は、等化した信号を物理上りリンク制御チャネル検出部329に出力する。
 物理上りリンク制御チャネル検出部329は、PUCCH用の伝搬路等化部321から入力された信号を復調、復号し、UCIを検出する。物理上りリンク制御チャネル検出部329は、周波数領域、および/または周波数領域で符号多重された信号を分離する処理を行なう。物理上りリンク制御チャネル検出部329は、送信側で用いられた符号系列を用いて周波数領域、および/または時間領域で符号多重されたPUCCHの信号からACK/NACK、SR、CQIを検出するための処理を行なう。具体的には、物理上りリンク制御チャネル検出部329は、周波数領域での符号系列を用いた検出処理、つまり周波数領域で符号多重された信号を分離する処理として、PUCCHのサブキャリア毎の信号に対して符号系列の各符号を乗算した後、各符号を乗算した信号を合成する。具体的には、物理上りリンク制御チャネル検出部329は、時間領域での符号系列を用いた検出処理、つまり時間領域での符号多重された信号を分離する処理として、PUCCHのSC-FDMAシンボル毎の信号に対して符号系列の各符号を乗算した後、各符号を乗算した信号を合成する。なお、物理上りリンク制御チャネル検出部329は、制御部105からの制御信号に基づき、PUCCHの信号に対する検出処理を設定する。
 SRS処理部333は、サブキャリアデマッピング部315から入力されたSRSを用いて、チャネル品質を測定し、UL PRBのチャネル品質の測定結果を制御部105に出力する。SRS処理部333は、どの上りリンクサブフレームの、どのUL PRBの信号に対して移動局装置5のチャネル品質の測定を行なうかが制御部105より指示される。また、SRS処理部333は、サブキャリアデマッピング部315から入力されたSRSを用いて、上りリンクの同期ずれを検出し、上りリンクの同期ずれを示す情報(同期ずれ情報)を制御部105に出力する。なお、SRS処理部333は、時間領域の受信信号から上りリンクの同期ずれを検出する処理を行なうようにしてもよい。具体的な処理は、後述するプリアンブル検出部331で行なわれる処理と同等の処理を行なうようにしてもよい。
 プリアンブル検出部331は、A/D部303より入力された信号に基づいて、PRACHに相当する受信信号に対して送信されたプリアンブルを検出(受信)する処理を行なう。具体的には、プリアンブル検出部331は、ガードタイム内の様々なタイミングの受信信号に対して、送信される可能性のある、各プリアンブル系列を用いて生成したレプリカの信号との相関処理を行なう。例えば、プリアンブル検出部331は、相関値が予め設定された閾値よりも高かった場合、相関処理に用いられたレプリカの信号の生成に用いられたプリアンブル系列と同一の信号が、移動局装置5より送信されたと判断する。そして、プリアンブル検出部331は、最も相関値の高いタイミングをプリアンブル系列の到来タイミングと判断する。そして、プリアンブル検出部331は、検出したプリアンブル系列を示す情報と、到来タイミングを示す情報を少なくとも含むプリアンブル検出情報を生成し、制御部105に出力する。
 制御部105は、基地局装置3が、移動局装置5にPDCCHを用いて送信した制御情報(DCI)、およびPDSCHを用いて送信した制御情報に基づいて、サブキャリアデマッピング部315、データ復調部325、ターボ復号部327、伝搬路推定部317、および物理上りリンク制御チャネル検出部329の制御を行なう。また、制御部105は、基地局装置3が移動局装置5に送信した制御情報に基づき、各移動局装置5が送信した(送信した可能性のある)PRACH、PUSCH、PUCCH、SRSがどのリソース(上りリンクサブフレーム、UL PRB、周波数領域の符号系列、時間領域の符号系列、プリアンブル系列)により構成されているかを把握している。
 <移動局装置5の全体構成>
 以下、図4、図5、図6を用いて、本実施形態に係る移動局装置5の構成について説明する。図4は、本発明の実施形態に係る移動局装置5の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、移動局装置5は、受信処理部(第一の受信処理部)401、無線リソース制御部(第一の無線リソース制御部)403、制御部(第一の制御部)405、送信処理部(第一の送信処理部)407を含んで構成される。また、制御部405は、パスロス計算部4051、送信電力設定部4053およびパワーヘッドルーム制御部4055、を備える。
 受信処理部401は、基地局装置3から信号を受信し、制御部405の指示に従い、受信信号を復調、復号する。受信処理部401は、自装置宛てのPDCCHの信号を検出した場合は、PDCCHの信号を復号して取得したDCIを制御部405に出力する。例えば、受信処理部401は、PDCCHに含まれるPUCCHのリソースに関する制御情報を制御部405に出力する。また、受信処理部401は、PDCCHに含まれるDCIを制御部405に出力した後の制御部405の指示に基づき、自装置宛てのPDSCHを復号して得た情報データを、制御部405を介して上位層に出力する。PDCCHに含まれるDCIの中で下りリンクアサインメントがPDSCHのリソースの割り当てを示す情報を含む。また、受信処理部401は、PDSCHを復号して得た基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報を制御部405に出力し、また制御部405を介して自装置の無線リソース制御部403に出力する。例えば、基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報は、CSI-RSの構成に関する情報、パスロスの測定に用いる下りリンク参照信号を示す情報、パワーヘッドルームレポーティングに関するパラメータの値を示す情報、PUSCHの送信電力に関連する一部のパラメータの値を示す情報、PUCCHの送信電力に関連する一部のパラメータの値を示す情報を含む。
 また、受信処理部401は、PDSCHに含まれる巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check: CRC)符号を制御部405に出力する。基地局装置3の説明では省略したが、基地局装置3の送信処理部107は情報データからCRC符号を生成し、情報データとCRC符号をPDSCHで送信する。CRC符号は、PDSCHに含まれるデータが誤っているか、誤っていないかを判断するために使われる。例えば、移動局装置5において予め決められた生成多項式を用いてデータから生成された情報と、基地局装置3において生成され、PDSCHで送信されたCRC符号とが同じ場合はデータが誤っていないと判断され、移動局装置5において予め決められた生成多項式を用いてデータから生成された情報と、基地局装置3において生成され、PDSCHで送信されたCRC符号とが異なる場合はデータが誤っていると判断される。
 また、受信処理部401は、下りリンクの受信品質(RSRP: Reference Signal Received Power; 参照信号受信電力)を測定し、測定結果を制御部405に出力する。受信処理部401は、制御部405からの指示に基づき、CRS、またはCSI-RSからRSRPを測定(計算)する。受信処理部401の詳細については後述する。
 制御部405は、パスロス計算部4051、送信電力設定部4053およびパワーヘッドルーム制御部4055を備える。制御部405は、PDSCHを用いて基地局装置3から送信され、受信処理部401より入力されたデータを確認し、データの中で情報データを上位層に出力し、データの中で基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報に基づいて、受信処理部401、送信処理部407を制御する。また、制御部405は、無線リソース制御部403からの指示に基づき、受信処理部401、送信処理部407を制御する。例えば、制御部405は、パスロスの測定に用いる下りリンク参照信号を示す情報に基づき、RSRPを測定する下りリンク参照信号を受信処理部401に設定する。例えば、制御部405は、無線リソース制御部403から指示されたPUSCHを用いてパワーヘッドルームの情報を含む信号を送信するように送信処理部407を制御する。
 また、制御部405は、PDCCHを用いて基地局装置3から送信され、受信処理部401より入力されたDCIに基づいて、受信処理部401、送信処理部407を制御する。具体的には、制御部405は検出された下りリンクアサインメントに基づき受信処理部401を制御し、検出された上りリンクグラントに基づき送信処理部407を制御する。また、制御部405は、予め決められた生成多項式を用いて受信処理部401より入力されたデータと受信処理部401より入力されたCRC符号を比較し、データが誤っているか否かを判断し、ACK/NACKを生成する。また、制御部405は、無線リソース制御部403からの指示に基づき、SR、CQIを生成する。また、制御部405は、基地局装置3から通知された上りリンクの送信タイミングの調整値等に基づいて、送信処理部407の信号の送信タイミングを制御する。
 パスロス計算部4051は、受信処理部401より入力されたRSRPを用いてパスロスの計算を行なう。例えば、パスロスは、下りリンク参照信号の送信電力の値から平均化したRSRPの値を減算することによって計算される。例えば、平均化は、所定のフィルタ係数(filterCoefficent)を用いて、平均化処理を行なってきた値に(1-filterCoefficent)を乗算した値と、新たに測定した値にfilterCoefficentを乗算した値とを加算することによって行なわれる。なお、移動局装置5において用いられるフィルタ係数(filterCoefficent)の値は基地局装置3、RRH4より設定される。パスロス計算部4051は、計算したパスロスの情報を送信電力設定部4053およびパワーヘッドルーム制御部4055に出力する。
 送信電力設定部4053は、上りリンクの送信電力の設定を行なう。送信電力設定部4053は、パスロス計算部4051より入力されたパスロス、パスロスに乗算される係数、PUSCHに割り当てられるUL PRBの数に基づくパラメータ、予め基地局装置3、RRH4より通知されたセル固有、および移動局装置固有のパラメータ、基地局装置3、RRH4より通知された送信電力制御コマンドに基づくパラメータ等に基づいて、PUSCHの所望の送信電力の設定を行なう。送信電力設定部4053は、パスロス計算部4051より入力されたパスロス、PUCCHの信号構成に基づくパラメータ、PUCCHで送信される情報量に基づくパラメータ、予め基地局装置3、RRH4より通知されたセル固有、および移動局装置固有のパラメータ、基地局装置3、RRH4より通知された送信電力制御コマンドに基づくパラメータ等に基づいて、PUCCHの所望の送信電力の設定を行なう。送信電力設定部4053は、パスロス計算部4051より入力されたパスロス、パスロスに乗算される係数、SRSに割り当てられるUL PRBの数に基づくパラメータ、予め基地局装置3、RRH4より通知されたセル固有、および移動局装置固有のパラメータ、予め基地局装置3、RRH4より通知されたオフセット、基地局装置3、RRH4より通知された送信電力制御コマンドに基づくパラメータ等に基づいて、SRSの所望の送信電力の設定を行なう。なお、送信電力設定部4053は、DM RSに対しては、DM RSが配置される物理チャネルと同様の送信電力の設定を行なう。なお、上記で説明した各種パラメータは、基地局装置3、RRH4からシグナリングを用いて設定される構成でもよいし、仕様で一意に値が設定される構成でもよいし、その他の各種要因に応じて値が設定される構成でもよい。送信電力設定部4053は、設定した所望の送信電力値、または移動局装置5に予め構成された送信電力値を用いるように送信処理部407を制御する。送信電力設定部4053は、移動局装置5に予め構成された送信電力値と、所望の送信電力値とを比較して小さい値を選択して、選択した送信電力値を用いるように送信処理部407を制御する。また、送信電力設定部4053は、設定した所望の送信電力の値をパワーヘッドルーム制御部4055に出力する。
 送信電力設定部4053では、送信電力制御コマンドに基づくパラメータの設定は、2種類のモードが用いられる。一方のモード(Accumulation mode)は、通知された送信電力制御コマンドの値を積算していくモードである。もう一方のモード(Absolute mode)は、通知された複数の送信電力制御コマンドの値を積算することは行なわず、最新の送信電力制御コマンドの値のみを用いるモードである。例えば、PUSCHに対しては、RRCシグナリングを用いて、Accumulation mode、またはAbsolute modeの何れかのモードが移動局装置5に設定され、PUCCHに対しては、Accumulation modeが移動局装置5に設定される。Accumulation modeが用いられている場合、パスロスリファレンスが切り替えられたら(設定されたら、構成されたら、変更されたら、再設定されたら、再構成されたら、再変更されたら)、積算された送信電力制御コマンドの値はリセット(0にセット)される。これにより、各パスロスを用いた送信電力制御に対して、送信電力制御コマンドを用いた調整を適切に行なうことができる。
 パワーヘッドルーム制御部4055は、パワーヘッドルームレポーティングの制御を行なう。パワーヘッドルームは、送信電力の余地に関する情報である。パワーヘッドルーム制御部4055は、パワーヘッドルームレポーティングに関連するパラメータ(periodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timer、dl-PathlossChange)と、パスロス計算部4051から入力されたパスロスを用いて、パワーヘッドルームの送信を制御する。また、パワーヘッドルーム制御部4055は、基地局装置3、RRH4より通知された情報に基づき、パスロス計算部4051において計算に用いられる下りリンクの参照信号の種類(CRS、またはCSI-RS)が切り替えられたことを契機として、パワーヘッドルームの送信を行なうと判断する。パワーヘッドルーム制御部4055は、送信電力設定部4053より入力された所望の送信電力と、名目上の移動局最大送信電力を用いて、パワーヘッドルームの値を計算する。例えば、パワーヘッドルーム制御部4055は、名目上の移動局最大送信電力の値から、送信電力設定部4053より入力された送信電力の値を減算して、パワーヘッドルームの値を計算する。パワーヘッドルーム制御部4055は、パワーヘッドルームの送信を行なうと判断した場合、PUSCHを用いてパワーヘッドルームの情報を送信するように送信処理部407を制御する。
 なお、送信電力に関連するパラメータとして、セル固有、および移動局装置固有のパラメータ、パスロスに乗算される係数、SRSに対して用いられるオフセットはPDSCHを用いて基地局装置3より通知され、送信電力制御コマンドはPDCCHを用いて基地局装置3より通知される。その他のパラメータは、受信信号から計算され、またはその他の情報に基づいて計算、設定される。PUSCHに対する送信電力制御コマンドは上りリンクグラントに含まれ、PUCCHに対する送信電力制御コマンドは下りリンクアサインメントに含まれる。なお、制御部405は、送信されるUCIの種類に応じてPUCCHの信号構成を制御しており、送信電力設定部4053で用いられるPUCCHの信号構成を制御している。なお、基地局装置3より通知された、送信電力に関連する各種パラメータは無線リソース制御部403において適宜記憶され、記憶された値が送信電力設定部4053に入力される。
 無線リソース制御部403は、基地局装置3の無線リソース制御部103で生成され、基地局装置3より通知された制御情報を記憶して保持すると共に、制御部405を介して受信処理部401、送信処理部407の制御を行なう。つまり、無線リソース制御部403は、各種パラメータなどを保持するメモリの機能を備える。例えば、無線リソース制御部403は、PUSCH、PUCCH、SRSの送信電力に関連するパラメータを保持し、送信電力設定部4053において基地局装置3より通知されたパラメータを用いるように制御信号を制御部405に出力する。例えば、無線リソース制御部403は、パスロスの測定に用いる下りリンク参照信号の種類に関する情報を保持し、基地局装置3、RRH4より通知された種類の下りリンク参照信号からパスロスの計算に用いる受信品質(RSRP)を測定するように制御信号を制御部405に出力する。
 送信処理部407は、制御部405の指示に従い、情報データ、UCIを符号化および変調した信号をPUSCH、PUCCHのリソースを用いて、基地局装置3に送信アンテナ411を介してDM RSと共に送信する。また、送信処理部407は、制御部405の指示に従い、SRSを送信する。また、送信処理部407は、制御部405の指示に従い、PRACHのリソースを用いてプリアンブルを基地局装置3、RRH4に送信する。また、送信処理部407は、制御部405の指示に従い、PUSCH、PUCCH、PRACH(説明は省略)、DM RS、SRSの送信電力を設定する。送信処理部407の詳細については後述する。
 <移動局装置5の受信処理部401>
 以下、移動局装置5の受信処理部401の詳細について説明する。図5は、本発明の実施形態に係る移動局装置5の受信処理部401の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、受信処理部401は、受信RF部501、A/D部503、シンボルタイミング検出部505、GI除去部507、FFT部509、多重分離部511、伝搬路推定部513、PDSCH用の伝搬路補償部515、物理下りリンク共用チャネル復号部517、PDCCH用の伝搬路補償部519、物理下りリンク制御チャネル復号部521、および下りリンク受信品質測定部531を含んで構成される。また、この図に示すように、物理下りリンク共用チャネル復号部517は、データ復調部523、および、ターボ復号部525、を備える。また、この図に示すように、物理下りリンク制御チャネル復号部521は、QPSK復調部527、およびビタビデコーダ部529、を備える。
 受信RF部501は、受信アンテナ409で受信した信号を、適切に増幅し、中間周波数に変換し(ダウンコンバート)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調する。受信RF部501は、直交復調したアナログ信号を、A/D部503に出力する。
 A/D部503は、受信RF部501が直交復調したアナログ信号をディジタル信号に変換し、変換したディジタル信号を、シンボルタイミング検出部505と、GI除去部507と、に出力する。シンボルタイミング検出部505は、A/D部503が変換したディジタル信号に基づいて、シンボルのタイミングを検出し、検出したシンボル境界のタイミングを示す制御信号を、GI除去部507に出力する。GI除去部507は、シンボルタイミング検出部505からの制御信号に基づいて、A/D部503の出力したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、残りの部分の信号を、FFT部509に出力する。FFT部509は、GI除去部507から入力された信号を高速フーリエ変換し、OFDM方式の復調を行ない、多重分離部511に出力する。
 多重分離部511は、制御部405から入力された制御信号に基づき、FFT部509が復調した信号を、PDCCHの信号と、PDSCHの信号とに分離する。多重分離部511は、分離したPDSCHの信号を、PDSCH用の伝搬路補償部515に出力し、また、分離したPDCCHの信号を、PDCCH用の伝搬路補償部519に出力する。また、多重分離部511は、下りリンクパイロットチャネルが配置される下りリンクリソースエレメントを分離し、下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号(CRS、UE specific RS)を、伝搬路推定部513に出力する。また、多重分離部511は、下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号(CRS、CSI-RS)を下りリンク受信品質測定部531に出力する。なお、多重分離部511は、PDCCHの信号をPDCCH用の伝搬路補償部519に出力し、PDSCHの信号をPDSCH用の伝搬路補償部515に出力する。
 伝搬路推定部513は、多重分離部511が分離した下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号(CRS、UE specific RS)と既知の信号とを用いて伝搬路の変動を推定し、伝搬路の変動を補償するように、振幅および位相を調整するための伝搬路補償値を、PDSCH用の伝搬路補償部515と、PDCCH用の伝搬路補償部519に出力する。伝搬路推定部513は、CRSとUE specific RSをそれぞれ用いて独立に伝搬路の変動を推定し、伝搬路補償値を出力する。または、伝搬路推定部513は、基地局装置3からの指示に基づき、CRS、またはUE specific RSを用いて伝搬路の変動を推定し、伝搬路補償値を出力する。なお、基地局装置3、RRH4では、移動局装置5においてUE specific RSを用いて伝搬路の補償が行なわれる物理チャネル(PDSCH、E-PDCCH)に対しては、UE specific RSに用いられる処理と共通のプリコーディング処理が実行される。
 PDSCH用の伝搬路補償部515は、多重分離部511が分離したPDSCHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部513から入力された伝搬路補償値に従って調整する。例えば、PDSCH用の伝搬路補償部515は、協調通信を用いて送信されたPDSCHの信号に対して伝搬路推定部513でUE specific RSに基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整し、協調通信を用いずに送信されたPDSCHの信号に対して伝搬路推定部513でCRSに基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整する。PDSCH用の伝搬路補償部515は、伝搬路を調整した信号を物理下りリンク共用チャネル復号部517のデータ復調部523に出力する。なお、PDSCH用の伝搬路補償部515は、協調通信を用いずに(プリコーディング処理が適用されずに)送信されたPDSCHの信号に対して伝搬路推定部513でUE specific RSに基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整することもできる。
 物理下りリンク共用チャネル復号部517は、制御部405からの指示に基づき、PDSCHの復調、復号を行ない、情報データを検出する。データ復調部523は、伝搬路補償部515から入力されたPDSCHの信号の復調を行ない、復調したPDSCHの信号をターボ復号部525に出力する。この復調は、基地局装置3のデータ変調部221で用いられる変調方式に対応した復調である。ターボ復号部525は、データ復調部523から入力され、復調されたPDSCHの信号から情報データを復号し、制御部405を介して上位層に出力する。なお、PDSCHを用いて送信された、基地局装置3の無線リソース制御部103で生成された制御情報等も制御部405に出力され、制御部405を介して無線リソース制御部403にも出力される。なお、PDSCHに含まれるCRC符号も制御部405に出力される。
 PDCCH用の伝搬路補償部519は、多重分離部511が分離したPDCCHの信号の振幅および位相を、伝搬路推定部513から入力された伝搬路補償値に従って調整する。例えば、PDCCH用の伝搬路補償部519は、PDCCHの信号に対して伝搬路推定部513でCRSに基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整し、協調通信を用いて送信されたPDCCH(E-PDCCH)の信号に対して伝搬路推定部513でUE specific RSに基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整する。PDCCH用の伝搬路補償部519は、調整した信号を物理下りリンク制御チャネル復号部521のQPSK復調部527に出力する。なお、PDCCH用の伝搬路補償部515は、協調通信を用いずに(プリコーディング処理が適用されずに)送信されたPDCCH(E-PDCCHを含む)の信号に対して伝搬路推定部513でUE specific RSに基づいて生成された伝搬路補償値に従って調整することもできる。
 物理下りリンク制御チャネル復号部521は、以下のように、PDCCH用の伝搬路補償部519から入力された信号を復調、復号し、制御データを検出する。QPSK復調部527は、PDCCHの信号に対してQPSK復調を行ない、ビタビデコーダ部529に出力する。ビタビデコーダ部529は、QPSK復調部527が復調した信号を復号し、復号したDCIを制御部405に出力する。ここで、この信号はビット単位で表現され、ビタビデコーダ部529は、入力ビットに対してビタビデコーディング処理を行なうビットの数を調整するためにレートデマッチングも行なう。
 移動局装置5は、複数の符号化率を想定して、PDCCHに対して自装置宛てのDCIを検出する処理を行なう。移動局装置5は、想定する符号化率毎に異なる復号処理をPDCCHの信号に対して行ない、DCIと一緒にPDCCHに付加されるCRC符号に誤りが検出されなかったPDCCHに含まれるDCIを取得する。このような処理をブラインドデコーディングと呼称する。なお、移動局装置5は、下りリンクシステム帯域の全てのリソースの信号に対してブラインドデコーディングを行なうのではなく、一部のリソースの信号に対してのみブラインドデコーディングを行なうようにしてもよい。ブラインドデコーディングが行なわれる一部のリソースの領域をSearch spaceと呼称する。また、移動局装置5は、符号化率毎に異なるリソースに対してブラインドデコーディングを行なうようにしてもよい。
 なお、制御部405は、ビタビデコーダ部529より入力されたDCIが誤りなく、自装置宛てのDCIかを判定し、誤りなく、自装置宛てのDCIと判定した場合、DCIに基づいて多重分離部511、データ復調部523、ターボ復号部525、および送信処理部407、を制御する。例えば、制御部405は、DCIが下りリンクアサインメントである場合、受信処理部401にPDSCHの信号を復号するように制御する。なお、PDCCHにおいてもPDSCHと同様にCRC符号が含まれており、制御部405はCRC符号を用いてPDCCHのDCIが誤っているか否かを判断する。
 下りリンク受信品質測定部531は、下りリンクパイロットチャネルの下りリンク参照信号(CRS、CSI-RS)を用いてセルの下りリンクの受信品質(RSRP)を測定し、測定した下りリンクの受信品質情報を制御部405に出力する。また、下りリンク受信品質測定部531は、移動局装置5において基地局装置3、RRH4に通知するCQIの生成のための、瞬時的なチャネル品質の測定も行なう。下りリンク受信品質測定部531は、制御部405を介して基地局装置3、RRH4より、何れの種類の下りリンク参照信号を用いてRSRPを測定するか制御される。この制御は、パスロスの測定に用いる下りリンク参照信号を示す情報により制御される。例えば、下りリンク受信品質測定部531は、CRSを用いてRSRPの測定を行なう。例えば、下りリンク受信品質測定部531は、CSI-RSを用いてRSRPの測定を行なう。例えば、下りリンク受信品質測定部531は、CRSを用いてRSRPの測定を行ない、且つCSI-RSを用いてRSRPの測定を行なう。例えば、下りリンク受信品質測定部531は、あるCSI-RSの構成のCSI-RSを用いてRSRPの測定を行ない、且つ異なるCSI-RSの構成のCSI-RSを用いてRSRPの測定を行なう。または、下りリンク受信品質測定部531は、CRSを用いてRSRPの測定を常時行ない、基地局装置3、RRH4より指示された場合、追加でCSI-RSを用いてRSRPの測定を行なう。下りリンク受信品質測定部531は、測定したRSRP等の情報を制御部405に出力する。
 <移動局装置5の送信処理部407>
 図6は、本発明の実施形態に係る移動局装置5の送信処理部407の構成を示す概略ブロック図である。この図に示すように、送信処理部407は、ターボ符号部611、データ変調部613、DFT部615、上りリンクパイロットチャネル処理部617、物理上りリンク制御チャネル処理部619、サブキャリアマッピング部621、IFFT部623、GI挿入部625、送信電力調整部627、ランダムアクセスチャネル処理部629、D/A部605、送信RF部607、および、送信アンテナ411を含んで構成される。送信処理部407は、情報データ、UCIに対して符号化、変調を行ない、PUSCH、PUCCHを用いて送信する信号を生成し、PUSCH、PUCCHの送信電力を調整する。送信処理部407は、PRACHを用いて送信する信号を生成し、PRACHの送信電力を調整する。送信処理部407は、DM RS、SRSを生成し、DM RS、SRSの送信電力を調整する。
 ターボ符号部611は、入力された情報データを、制御部405から指示された符号化率で、データの誤り耐性を高めるためのターボ符号化を行ない、データ変調部613に出力する。データ変調部613は、ターボ符号部611が符号化した符号データを、制御部405から指示された変調方式、例えば、QPSK、16QAM、64QAMのような変調方式で変調し、変調シンボルの信号系列を生成する。データ変調部613は、生成した変調シンボルの信号系列を、DFT部615に出力する。DFT部615は、データ変調部613が出力した信号を離散フーリエ変換し、サブキャリアマッピング部621に出力する。
 物理上りリンク制御チャネル処理部619は、制御部405から入力されたUCIを伝送するためのベースバンド信号処理を行なう。物理上りリンク制御チャネル処理部619に入力されるUCIは、ACK/NACK、SR、CQIである。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、ベースバンド信号処理を行ない、生成した信号をサブキャリアマッピング部621に出力する。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、UCIの情報ビットを符号化して信号を生成する。
 また、物理上りリンク制御チャネル処理部619は、UCIから生成される信号に対して周波数領域の符号多重および/または時間領域の符号多重に関連する信号処理を行なう。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、ACK/NACKの情報ビット、またはSRの情報ビット、またはCQIの情報ビットから生成されるPUCCHの信号に対して周波数領域の符号多重を実現するために制御部405から指示された符号系列を乗算する。物理上りリンク制御チャネル処理部619は、ACK/NACKの情報ビット、またはSRの情報ビットから生成されるPUCCHの信号に対して時間領域の符号多重を実現するために制御部405から指示された符号系列を乗算する。
 上りリンクパイロットチャネル処理部617は、基地局装置3において既知の信号であるSRS、DM RSを制御部405からの指示に基づき生成し、サブキャリアマッピング部621に出力する。
 サブキャリアマッピング部621は、上りリンクパイロットチャネル処理部617から入力された信号と、DFT部615から入力された信号と、物理上りリンク制御チャネル処理部619から入力された信号とを、制御部405からの指示に従ってサブキャリアに配置し、IFFT部623に出力する。
 IFFT部623は、サブキャリアマッピング部621が出力した信号を高速逆フーリエ変換し、GI挿入部625に出力する。ここで、IFFT部623のポイント数はDFT部615のポイント数よりも多く、移動局装置5は、DFT部615、サブキャリアマッピング部621、IFFT部623を用いることにより、PUSCHを用いて送信する信号に対してDFT-Spread-OFDM方式の変調を行なう。GI挿入部625は、IFFT部623から入力された信号に、ガードインターバルを付加し、送信電力調整部627に出力する。
 ランダムアクセスチャネル処理部629は、制御部405から指示されたプリアンブル系列を用いて、PRACHで送信する信号を生成し、生成した信号を送信電力調整部627に出力する。
 送信電力調整部627は、GI挿入部625から入力された信号、またはランダムアクセスチャネル処理部629から入力された信号に対して、制御部405(送信電力設定部4053)からの制御信号に基づき送信電力を調整してD/A部605に出力する。なお、送信電力調整部627では、PUSCH、PUCCH、DM RS、SRS、PRACHの平均送信電力が上りリンクサブフレーム毎に制御される。
 D/A部605は、送信電力調整部627から入力されたベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、送信RF部607に出力する。送信RF部607は、D/A部605から入力されたアナログ信号から、中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去する。次に、送信RF部607は、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送信アンテナ411を介して、基地局装置3に送信する。
 図7は、本発明の実施形態に係る移動局装置5のパワーヘッドルームを送信する処理の一例を示すフローチャートである。移動局装置5は、基地局装置3、RRH4から受信した情報(RRCシグナリング)に基づき、パスロスの測定に用いる下りリンクの参照信号を切り替えられたか否かを判定する(ステップS101)。移動局装置5は、パスロスの測定に用いる下りリンクの参照信号を切り替えられたと判定した場合(ステップS101:YES)、パワーヘッドルームの送信待機状態と判断する(ステップS102)。移動局装置5は、パスロスの測定に用いる下りリンクの参照信号を切り替えられていないと判定した場合(ステップS101:NO)、パワーヘッドルームの送信待機状態ではないと判断する(ステップS103)。次に、移動局装置5は、切り替えた下りリンクの参照信号に基づきパスロスの測定を行なう(ステップS104)。次に、移動局装置5は、新規送信のためのPUSCHのリソースが割り当てられたか否かを判定する(ステップS105)。移動局装置5は、新規送信のためのPUSCHのリソースが割り当てられたと判定した場合(ステップS105:YES)、パワーヘッドルームの送信を行なう(ステップS106)。移動局装置5は、新規送信のためのPUSCHのリソースが割り当てられていないと判定した場合(ステップS105:NO)、パワーヘッドルームの送信を行なわず、PUSCHのリソースが割り当てられるまで待機する。なお、図7に関わる説明では、説明の簡略化のため、periodicPHR-Timer、dl-PathlossChange、prohibitPHR-Timerに関する処理の説明は省略している。なお、ステップS104は、パワーヘッドルームレポーティングのためだけに、パスロスの測定を行なうということは意味していない。ステップS104の処理は、ステップS102の前に行なわれてもよいし、ステップS106の前に行なわれてもよい。
 以上のように、本発明の実施形態では、移動局装置5が、パスロスの測定(計算、推定)に用いる下りリンクの参照信号(パスロスリファレンス)が基地局装置3、RRH4より切り替えられた(設定された、構成された、変更された、再設定された、再構成された、再変更された)ことを契機として、パワーヘッドルームの送信待機状態となることにより、上りリンクの送信電力値の計算に用いられるパスロスが変更された場合に早急にパワーヘッドルームに関する情報が基地局装置3、RRH4に通知されるので、基地局装置3、RRH4は移動局装置5に対して上りリンクのスケジューリング(PUSCHのリソース割り当て、変調方式の決定)を効率良く行なうことができる。言い換えると、上りリンクの信号の受信先(基地局装置3、またはRRH4)が変更された場合に早急にパワーヘッドルームに関する情報が基地局装置3、RRH4に通知されるので、各受信先に適した上りリンクのスケジューリングを実行することができる。移動局装置5が、パスロスリファレンスがCRS、またはCSI-RSに切り替えられたことを契機として、パワーヘッドルームの送信待機状態となり、早急に切り替えられたパスロスリファレンスに基づくパワーヘッドルームに関する情報が基地局装置3、RRH4に通知されるので、移動局装置5においてCRSに基づくパスロスが用いられる場合の上りリンクのスケジューリング、または移動局装置5においてCSI-RSに基づくパスロスが用いられる場合の上りリンクのスケジューリングを基地局装置3、RRH4が効率良く行なうことができる。移動局装置5が、異なるCSI-RSの構成のCSI-RSに切り替えられたことを契機として、パワーヘッドルームの送信待機状態となり、早急に切り替えられたパスロスリファレンスに基づくパワーヘッドルームに関する情報が基地局装置3、RRH4に通知されるので、移動局装置5においてそれぞれのCSI-RSの構成のCSI-RSに基づくパスロスが用いられる場合の上りリンクのスケジューリングを基地局装置3、RRH4が効率良く行なうことができる。
 異なるパスロスリファレンス(CRS、CSI-RS)(CSI-RS、CSI-RS)が移動局装置5に同時に複数設定される場合、パワーヘッドルームレポーティングに関連する各種パラメータ(periodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timer、dl-PathlossChange)を各パスロスリファレンスに基づくパワーヘッドルームのレポーティングに対して独立に構成し、各パスロスリファレンスに対応するパワーヘッドルームレポーティングを独立に制御することにより、移動局装置5と、基地局装置3、RRH4とで各パスロスリファレンスに基づくパワーヘッドルームの情報を適切にやり取りすることができる。これにより、各パスロスリファレンスに基づくパスロスを上りリンクの送信電力値の計算に用いたそれぞれのPUSCHを上りリンクサブフレーム単位で切り替えて送信し得る移動局装置5に対して、基地局装置3、RRH4は上りリンクのスケジューリング(PUSCHのリソース割り当て、変調方式の決定)を効率良く行なうことができる。
 なお、本発明の実施形態では、パスロスの測定に用いる下りリンクの参照信号が切り替えられたら即座にパワーヘッドルームの送信待機状態となる(判断する)場合について説明しているが、パスロスの測定精度を向上させるために、移動局装置5は、複数の下りリンクサブフレームの下りリンク参照信号の結果を平均化してパスロスの計算を行なった後、パワーヘッドルームの送信待機状態となる(判断する)ようにしてもよい。または、パスロスの測定に用いる下りリンクの参照信号が切り替えられたら即座にパワーヘッドルームの送信待機状態となる(判断する)が、移動局装置5は、複数の下りリンクサブフレームの下りリンク参照信号の結果を平均化してパスロスの計算を行なった後、パワーヘッドルームの送信を行なうようにしてもよい。
 また、移動局装置5とは、移動する端末に限らず、固定端末に移動局装置5の機能を実装することなどにより本発明を実現しても良い。
 また、本発明の実施形態において、異なる種類の下りリンク参照信号とは、異なるCSI-RSの構成のCSI-RSという意味を含むことに注意すべきである。
 以上説明した本発明の特徴的な手段は、集積回路に機能を実装し、制御することによっても実現することができる。すなわち、本発明の集積回路は、基地局装置3、RRH4と通信を行なう移動局装置5に実装される集積回路であって、基地局装置3、RRH4から信号を受信する第一の受信処理部と、前記受信処理部で受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうパスロス計算部と、前記パスロス計算部で計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の送信電力を設定する送信電力設定部と、前記送信電力設定部において設定された前記送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するパワーヘッドルーム制御部と、を含み、前記パワーヘッドルーム制御部は、前記パスロス計算部において計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断することを特徴とする。
 このように、本発明の集積回路を用いた移動局装置5は、パスロスの測定に用いる下りリンクの参照信号が基地局装置3、RRH4より切り替えられたことを契機として、パワーヘッドルームの送信待機状態となることにより、上りリンクの送信電力値の計算に用いるパスロスが変更された場合に早急にパワーヘッドルームに関する情報が基地局装置3、RRH4に通知されるので、基地局装置3、RRH4は移動局装置5に対して上りリンクのスケジューリングを効率良く行なうことができる。
 本発明の実施形態に記載の動作をプログラムで実現してもよい。本発明に関わる移動局装置5および基地局装置3で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAMに蓄積され、その後、各種ROMやHDDに格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
 また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させたり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送することができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。また、上述した実施形態における移動局装置5および基地局装置3の一部、または全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。移動局装置5および基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。移動局装置5および基地局装置3の各機能ブロックは、複数の回路により実現してもよい。
 情報および信号が、種々の異なるあらゆる技術および方法を用いて示され得る。例えば上記説明を通して参照され得るチップ、シンボル、ビット、信号、情報、コマンド、命令、およびデータは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光粒子、またはこれらの組み合わせによって示され得る。
 本明細書の開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、処理部、およびアルゴリズムステップが、電子的なハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両者の組み合わせとして実装され得る。ハードウェアとソフトウェアとのこの同義性を明瞭に示すために、種々の例示的な要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概してその機能性に関して述べられてきた。そのような機能性がハードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、個々のアプリケーション、およびシステム全体に課された設計の制約に依存する。当業者は、各具体的なアプリケーションにつき種々の方法で、述べられた機能性を実装し得るが、そのような実装の決定は、この開示の範囲から逸脱するものとして解釈されるべきではない。
 本明細書の開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、処理部は、本明細書で述べられた機能を実行するように設計された汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイシグナル(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものによって、実装または実行され得る。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであっても良いが、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスを組み合わせたものとして実装されても良い。例えば、DSPとマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと接続された一つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他のそのような構成を組み合わせたものである。
 本明細書の開示に関連して述べられた方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、またはこれら2つを組み合わせたものによって、直接的に具体化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または本分野で既知のあらゆる形態の記録媒体内に存在し得る。典型的な記録媒体は、プロセッサが情報を記録媒体から読み出すことができ、また記録媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。別の方法では、記録媒体はプロセッサに一体化されても良い。プロセッサと記録媒体は、ASIC内にあっても良い。ASICは、移動局装置(ユーザ端末)内にあり得る。あるいは、プロセッサおよび記録媒体は、ディスクリート要素として移動局装置5内にあっても良い。
 1つまたはそれ以上の典型的なデザインにおいて、述べられた機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらを組み合わせたもので実装され得る。もしソフトウェアによって実装されるのであれば、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の一つ以上の命令またはコードとして保持され、または伝達され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラムをある場所から別の場所への持ち運びを助ける媒体を含むコミュニケーションメディアやコンピュータ記録メディアの両方を含む。記録媒体は、汎用または特殊用途のコンピュータによってアクセスされることが可能な市販のいずれの媒体であって良い。一例であってこれに限定するものではないものとして、このようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CDROMまたはその他の光ディスク媒体、磁気ディスク媒体またはその他の磁気記録媒体、または汎用または特殊用途のコンピュータまたは汎用または特殊用途のプロセッサによりアクセス可能とされ且つ命令またはデータ構造の形で所望のプログラムコード手段を持ち運びまたは保持するために使用可能な媒体を含むことができる。また、あらゆる接続が、適切にコンピュータ読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、もしソフトウェアが同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外、無線、またマイクロ波のような無線技術を用いて、ウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔ソースから送信される場合には、これらの同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外、無線、またマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk、disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光学ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、ブルーレイディスク、を含み、ディスク(disk)は、一般的に、磁気的にデータを再生する一方で、ディスク(disc)はレーザによって光学的にデータを再生する。上記のものを組み合わせたものもまた、コンピュータ読み取り可能な媒体に含まれるべきである。
 以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
3 基地局装置
4(A~C) RRH
5(A~C) 移動局装置
101 受信処理部
103 無線リソース制御部
105 制御部
107 送信処理部
109 受信アンテナ
111 送信アンテナ
201、201-1~201-M 物理下りリンク共用チャネル処理部
203、203-1~203-M 物理下りリンク制御チャネル処理部
205 下りリンクパイロットチャネル処理部
207 多重部
209 IFFT部
211 GI挿入部
213 D/A部
215 送信RF部
219 ターボ符号部
221 データ変調部
223 畳み込み符号部
225 QPSK変調部
227 プリコーディング処理部(PDCCH用)
229 プリコーディング処理部(PDSCH用)
231 プリコーディング処理部(下りリンクパイロットチャネル用)
301 受信RF部
303 A/D部
309 シンボルタイミング検出部
311 GI除去部
313 FFT部
315 サブキャリアデマッピング部
317 伝搬路推定部
319 伝搬路等化部(PUSCH用)
321 伝搬路等化部(PUCCH用)
323 IDFT部
325 データ復調部
327 ターボ復号部
329 物理上りリンク制御チャネル検出部
331 プリアンブル検出部
333 SRS処理部
401 受信処理部
403 無線リソース制御部
405 制御部
407 送信処理部
409 受信アンテナ
411 送信アンテナ
501 受信RF部
503 A/D部
505 シンボルタイミング検出部
507 GI除去部
509 FFT部
511 多重分離部
513 伝搬路推定部
515 伝搬路補償部(PDSCH用)
517 物理下りリンク共用チャネル復号部
519 伝搬路補償部(PDCCH用)
521 物理下りリンク制御チャネル復号部
523 データ復調部
525 ターボ復号部
527 QPSK復調部
529 ビタビデコーダ部
531 下りリンク受信品質測定部
605 D/A部
607 送信RF部
611 ターボ符号部
613 データ変調部
615 DFT部
617 上りリンクパイロットチャネル処理部
619 物理上りリンク制御チャネル処理部
621 サブキャリアマッピング部
623 IFFT部
625 GI挿入部
627 送信電力調整部
629 ランダムアクセスチャネル処理部
4051 パスロス計算部
4053 送信電力設定部
4055 パワーヘッドルーム制御部

Claims (6)

  1.  少なくとも1つの基地局装置と通信を行なう移動局装置であって、
     前記基地局装置から信号を受信する第一の受信処理部と、
     前記第一の受信処理部で受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうパスロス計算部と、
     前記パスロス計算部で計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定する送信電力設定部と、
     前記送信電力設定部において設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するパワーヘッドルーム制御部と、を有し、
     前記パワーヘッドルーム制御部は、前記パスロス計算部において計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断することを特徴とする移動局装置。
  2.  前記参照信号は、Cell specific Reference Signal:CRS、またはChannel State Information Reference Signal:CSI-RSの何れかの種類の参照信号であることを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  3.  異なる種類の前記参照信号のそれぞれは、異なる構成のChannel State Information Reference Signal:CSI-RSであることを特徴とする請求項1に記載の移動局装置。
  4.  複数の移動局装置および前記複数の移動局装置と通信を行なう少なくとも1つの基地局装置から構成される通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記移動局装置に信号を送信する第二の送信処理部と、
     前記移動局装置から信号を受信する第二の受信処理部と、を有し、
     前記移動局装置は、
     前記基地局装置から信号を受信する第一の受信処理部と、
     前記第一の受信処理部で受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうパスロス計算部と、
     前記パスロス計算部で計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定する送信電力設定部と、
     前記送信電力設定部において設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するパワーヘッドルーム制御部と、を有し、
     前記パワーヘッドルーム制御部は、前記パスロス計算部において計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断することを特徴とする通信システム。
  5.  少なくとも1つの基地局装置と通信を行なう移動局装置に用いられる通信方法であって、
     前記基地局装置から信号を受信するステップと、
     受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なうステップと、
     計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定するステップと、
     設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御するステップと、を少なくとも含み、
     計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断することを特徴とする通信方法。
  6.  少なくとも1つの基地局装置と通信を行なう移動局装置に実装され、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、
     前記基地局装置から信号を受信する機能と、
     前記受信された参照信号に基づきパスロスの計算を行なう機能と、
     前記計算された前記パスロスを用いて上りリンクの信号の所望の送信電力を設定する機能と、
     前記設定された前記所望の送信電力を用いて、送信電力の余地に関する情報であるパワーヘッドルームを生成し、前記パワーヘッドルームの送信を制御する機能と、
     前記計算に用いられる前記参照信号の種類が切り替えられたことを契機として、前記パワーヘッドルームの送信を行なうと判断する機能と、を少なくとも有することを特徴とする集積回路。
PCT/JP2012/070606 2011-09-28 2012-08-13 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路 WO2013046965A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/347,900 US20140241301A1 (en) 2011-09-28 2012-08-13 Mobile station apparatus, communication system, communication method, and integrated circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011211771 2011-09-28
JP2011-211771 2011-09-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013046965A1 true WO2013046965A1 (ja) 2013-04-04

Family

ID=47995017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/070606 WO2013046965A1 (ja) 2011-09-28 2012-08-13 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20140241301A1 (ja)
JP (1) JP2013085229A (ja)
WO (1) WO2013046965A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016521074A (ja) * 2013-05-02 2016-07-14 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおけるアップリンク電力制御方法及び装置

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013034111A (ja) * 2011-08-02 2013-02-14 Sharp Corp 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
JP5927801B2 (ja) 2011-08-02 2016-06-01 シャープ株式会社 基地局、端末および通信方法
JP5914918B2 (ja) * 2011-08-02 2016-05-11 シャープ株式会社 基地局、端末および通信方法
JP5927802B2 (ja) 2011-08-02 2016-06-01 シャープ株式会社 基地局、端末および通信方法
JP2013034115A (ja) * 2011-08-02 2013-02-14 Sharp Corp 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
JP5784740B2 (ja) * 2011-09-08 2015-09-24 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 信号生成方法及び信号生成装置
CN103843423B (zh) * 2011-09-30 2018-08-24 夏普株式会社 终端装置以及用于终端装置的方法
WO2013133645A1 (ko) * 2012-03-07 2013-09-12 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 계층적 빔 포밍 방법 및 이를 위한 장치
CN108401285B (zh) 2012-08-01 2021-06-15 太阳专利信托公司 无线通信基站装置、无线通信方法和集成电路
US9392635B2 (en) * 2013-05-08 2016-07-12 Lg Electronics Inc. Method and UE for network attachment
RU2643348C1 (ru) * 2014-03-25 2018-02-01 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство получения информации о состоянии канала
USRE49217E1 (en) * 2014-08-21 2022-09-20 Jd Design Enterprises Llc Monitoring system for a distributed antenna system
US20170311321A1 (en) * 2014-09-25 2017-10-26 Ntt Docomo, Inc. Base station and user equipment
CN105992323B (zh) * 2015-02-04 2020-12-04 中兴通讯股份有限公司 一种非授权载波功率控制方法及装置
JP6458571B2 (ja) * 2015-03-13 2019-01-30 沖電気工業株式会社 無線通信装置及び無線通信プログラム
KR102063280B1 (ko) * 2015-05-13 2020-01-07 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 전력 제어 방법, 단말 및 기지국
CN109219968B (zh) * 2016-07-29 2020-09-29 华为技术有限公司 一种csi-rs传输方法及网络设备
US10470140B2 (en) * 2017-05-04 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Power headroom report for uplink split bearer communications
US10979155B2 (en) 2018-07-17 2021-04-13 Jd Design Enterprises Llc Antenna and environmental conditions monitoring for wireless and telecommunications for private, public, and first responders
CN110266357B (zh) * 2019-06-14 2022-08-16 Oppo广东移动通信有限公司 通信控制方法、装置及电子设备
WO2021031028A1 (zh) * 2019-08-16 2021-02-25 华为技术有限公司 一种用于信号发送的方法、装置以及用于信号接收的方法、装置
US11825420B2 (en) * 2020-02-10 2023-11-21 Qualcomm Incorporated Selective transmission of power headroom reports
US11632725B2 (en) 2020-02-10 2023-04-18 Qualcomm Incorporated Selective transmission of power headroom reports

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011004212A (ja) * 2009-06-19 2011-01-06 Sharp Corp 送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法
JP2011097224A (ja) * 2009-10-28 2011-05-12 Sharp Corp 無線通信システム、移動局装置、基地局装置、無線通信方法および移動局装置の制御プログラム

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3657867B1 (en) * 2009-05-22 2022-01-26 BlackBerry Limited Reporting power headroom for aggregated carriers
US8249091B2 (en) * 2009-10-21 2012-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd Power headroom reporting method and device for wireless communication system
KR101777424B1 (ko) * 2011-01-19 2017-09-12 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 신호 수신 방법 및 장치

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011004212A (ja) * 2009-06-19 2011-01-06 Sharp Corp 送信装置、受信装置、通信システムおよび通信方法
JP2011097224A (ja) * 2009-10-28 2011-05-12 Sharp Corp 無線通信システム、移動局装置、基地局装置、無線通信方法および移動局装置の制御プログラム

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTEL CORPORATION: "Uplink Power Control Discussion for CoMP Scenario 4", 3GPP TSG-RAN WG1 #66 R1-112228, 3GPP, 22 August 2011 (2011-08-22), pages 1 - 16 *
NTT DOCOMO: "Views on UL power control for HetNet scenario", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #66 R1-112432, 3GPP, 22 August 2011 (2011-08-22), pages 1 - 5 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016521074A (ja) * 2013-05-02 2016-07-14 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおけるアップリンク電力制御方法及び装置
US10142940B2 (en) 2013-05-02 2018-11-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling uplink power in wireless communication system
US10531396B2 (en) 2013-05-02 2020-01-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling uplink power in wireless communication system
US10834682B2 (en) 2013-05-02 2020-11-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling uplink power in wireless communication system
US11564175B2 (en) 2013-05-02 2023-01-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling uplink power in wireless communication system
US11785554B2 (en) 2013-05-02 2023-10-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling uplink power in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
US20140241301A1 (en) 2014-08-28
JP2013085229A (ja) 2013-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6101980B2 (ja) 端末装置、基地局装置および通信方法
US10779247B2 (en) Communication system, terminal, and base station
WO2013046965A1 (ja) 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
WO2013061716A1 (ja) 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP5990793B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US9832737B2 (en) Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method of determining appropriate uplink transmit power of sounding reference signal corresponding to a subframe set
US9609638B2 (en) Mobile station apparatus, base station apparatus, and communication method
JP5832914B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
WO2013065426A1 (ja) 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP5843390B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
US20140247796A1 (en) Terminal apparatus, communication system, base station apparatus, and communication method
US20140153536A1 (en) Communication system, terminal, base station, and communication method
US20140169321A1 (en) Communication system, terminal, and base station
JP5832913B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP5886639B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2013098833A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2014011540A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
WO2013065425A1 (ja) 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP5957732B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP5868717B2 (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
WO2013065424A1 (ja) 移動局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP2013192142A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2013192141A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
JP2013123138A (ja) 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路

Legal Events

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

Ref document number: 12836863

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14347900

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12836863

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1