WO2016017705A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2016017705A1
WO2016017705A1 PCT/JP2015/071527 JP2015071527W WO2016017705A1 WO 2016017705 A1 WO2016017705 A1 WO 2016017705A1 JP 2015071527 W JP2015071527 W JP 2015071527W WO 2016017705 A1 WO2016017705 A1 WO 2016017705A1
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power
srs
user terminal
transmission
signal
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PCT/JP2015/071527
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佑一 柿島
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • Non-Patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, Long Term Evolution (LTE) has been specified for the purpose of higher data rates and lower delay (Non-Patent Document 1).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE uses a multi-access scheme based on OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink (downlink) and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) for the uplink (uplink). Is used.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the LTE successor system also referred to as LTE-A
  • LTE Advanced has been studied for the purpose of further broadening and speeding up from LTE, and LTE Rel. It is specified as 10/11.
  • LTE Rel LTE Rel.
  • the 10/11 system band includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit. In this way, collecting a plurality of CCs to increase the bandwidth is called carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • LTE Rel. Is a further successor system of LTE. 12, various scenarios in which a plurality of cells are used in different frequency bands (carriers) are being studied.
  • the radio base stations forming a plurality of cells are substantially the same, the above-described CA can be applied.
  • DC dual connectivity
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • an uplink data signal (PUSCH signal), an uplink control signal (PUCCH signal), a sounding reference signal (SRS), and the like are defined as signals (UL signals) transmitted on the uplink.
  • the SRS is a reference signal used for channel quality measurement or the like, and the radio base station can grasp the channel state based on the SRS transmitted periodically or aperiodically from the user terminal.
  • the radio base station when the radio base stations forming a plurality of cells are substantially single (for example, when CA is applied), the radio base station comprehensively determines the uplink transmission power of the user terminal in each cell. Therefore, the UL signal schedule and / or uplink transmission power can be controlled.
  • each radio base station independently performs user terminal scheduling (eg, time / frequency resource allocation) and uplink transmission power. Is assumed to be controlled. In this case, it is difficult for each radio base station to grasp what resource allocation is performed by other radio base stations. As a result, the uplink transmission power in the user terminal may not be properly controlled.
  • user terminal scheduling eg, time / frequency resource allocation
  • uplink transmission power Is assumed to be controlled. In this case, it is difficult for each radio base station to grasp what resource allocation is performed by other radio base stations. As a result, the uplink transmission power in the user terminal may not be properly controlled.
  • a user terminal to which dual connectivity is applied transmits a UL signal with requested transmission power based on an instruction (UL grant) from each radio base station
  • the UL transmission power is allowed to the user terminal.
  • the problem is how to control the uplink transmission power.
  • a PUSCH signal or a PUCCH signal is transmitted with priority over SRS (SRS is dropped), as in the case where CA is applied in an existing system (for example, Rel. 11).
  • SRS SRS
  • each radio base station independently controls scheduling. For this reason, when the control method of the existing system is applied to DC as it is, the SRS transmission opportunity from the user terminal is greatly reduced, and there is a possibility that communication quality in the uplink is deteriorated. Alternatively, it is necessary to keep the transmission power low in order to avoid power control such as drop and power scaling.
  • the present invention has been made in view of the above points, and suppresses degradation of communication quality in uplink even when a user terminal connects to a plurality of radio base stations by applying dual connectivity (DC). It is an object to provide a user terminal, a radio base station, and a radio communication method that can be used.
  • DC dual connectivity
  • One aspect of the user terminal according to the present invention is a user who communicates with a first radio base station that sets a first cell group and a second radio base station that sets a second cell group using dual connectivity.
  • a terminal that transmits, to each cell group, a UL signal including SRS and / or a UL channel; a control unit that controls transmission power of the UL signal and / or UL channel for each cell group; The control unit controls UL signal and / or UL channel transmission power for each cell group based on guaranteed power set for at least one cell group.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a cell configuration in carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the UE is connected to five cells (C1-C5).
  • C1 is a PCell (Primary Cell)
  • C2-C5 is an SCell (Secondary Cell).
  • FIG. 1A shows communication between a radio base station and a user terminal related to carrier aggregation (CA).
  • CA is a technology for integrating a plurality of frequency blocks (also referred to as component carrier (CC) or cell) to increase the bandwidth.
  • CC component carrier
  • Each CC has, for example, a maximum bandwidth of 20 MHz, and a maximum bandwidth of 100 MHz is realized when a maximum of five CCs are integrated.
  • the radio base station eNB1 is a radio base station forming a macro cell (hereinafter referred to as a macro base station), and the radio base station eNB2 is a radio base station forming a small cell (hereinafter referred to as a small base station).
  • the small base station may have a configuration such as RRH (Remote Radio Head) connected to the macro base station.
  • RRH Remote Radio Head
  • CA may be called CA in a base station (intra-eNB CA).
  • one scheduler controls scheduling of a plurality of cells.
  • the scheduler of the macro base station eNB1 controls the scheduling of a plurality of cells.
  • CA supports timing advance groups (TAGs) classified by transmission timing, and the maximum transmission timing difference between different TAGs is 32.47 ⁇ s.
  • TAGs timing advance groups
  • FIG. 1B shows communication between a radio base station and a user terminal related to dual connectivity (DC).
  • DC dual connectivity
  • a plurality of schedulers are provided independently, and one or more cells each managed by the plurality of schedulers (for example, a scheduler included in the radio base station MeNB and a scheduler included in the radio base station SeNB) Control the scheduling of From this, DC may be called CA between base stations (inter-eNB CA).
  • CA Intra-eNB CA
  • the scheduler possessed by the radio base station MeNB and the scheduler possessed by the radio base station SeNB control the scheduling of one or more cells under their control, for example, a non-ideal backhaul (non-negligible non-negligible delay such as an X2 interface) -ideal backhaul), it is assumed that each radio base station is connected.
  • a non-ideal backhaul non-negligible non-negligible delay such as an X2 interface
  • DC it is also possible to operate between radio base stations completely asynchronously, and a subframe shift of 500 ⁇ s at maximum occurs in communication between different radio base stations.
  • each radio base station sets a cell group (CG: Cell Group) composed of one or a plurality of cells.
  • CG Cell Group
  • Each cell group includes one or more cells formed by the same radio base station, or one or more cells formed by the same transmission point such as a transmission antenna device or a transmission station.
  • a cell group including PCell is called a master cell group (MCG), and a cell group other than the master cell group is called a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the total number of cells constituting the MCG and SCG is set to be a predetermined value (for example, 5 cells) or less.
  • a radio base station in which MCG is set (communication using MCG) is called a master base station (MeNB: Master eNB), and a radio base station in which SCG is set (communication using SCG) is a secondary base station. It is called (SeNB: Secondary eNB).
  • Dual connectivity does not assume cooperation equivalent to carrier aggregation between radio base stations. Therefore, the user terminal can independently perform downlink L1 / L2 control (PDCCH / EPDCCH) and uplink L1 / L2 control (UCI (Uplink Control Information) feedback by PUCCH / PUSCH) for each cell group. ing. Therefore, also in SeNB, special SCell which has a function (for example, common search space, PUCCH, etc.) equivalent to PCell is required. A special SCell having a function equivalent to that of PCell is also referred to as “PSCell”.
  • PDCCH downlink L1 / L2 control
  • UCI Uplink Control Information
  • the radio base station when radio base stations forming a plurality of cells are substantially the same (when CA is applied), the radio base station comprehensively determines the uplink transmission power of the user terminal in each cell. In consideration of this, scheduling and uplink transmission power can be controlled.
  • the user terminal can simultaneously transmit UL signals in a plurality of cells unless the user terminal is in a power-limited state.
  • power limited means a state in which the UL transmission power reaches the maximum transmission power at the timing when the user terminal attempts to transmit.
  • power limited limiting the transmission power of the uplink signal as a result of requesting transmission of the uplink signal exceeding the allowable maximum transmission power of the user terminal. That is, the sum of transmission power required for transmission of UL signals to a plurality of cells exceeds the allowable maximum transmission power of the user terminal.
  • the required transmission power (also referred to as desired power or desired transmission power) is the required power (requested transmission power) notified from the radio base station, and the transmission power increased by applying power ramping based on the required power. Including.
  • the user terminal when the transmission power required for UL transmission exceeds the predetermined value (for example, P CMAX ) when the user terminal transmits the UL signal, the user terminal is based on the predetermined rule.
  • the UL signal transmission control and / or power control is performed.
  • the UL signal include a PUCCH signal transmitted via an uplink random access channel (PRACH), an uplink control channel (PUCCH), a PUSCH signal transmitted via an uplink shared channel (PUSCH), and SRS.
  • PRACH uplink random access channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • SRS uplink shared channel
  • the user terminal applies CA to connect to CC # 0 (cell # 0) and CC # 1 (cell # 1) and transmits SRS on CC # 1. .
  • the predetermined value can be the maximum transmission power (P CMAX ) allowed for the user terminal.
  • the user terminal When the total value of the transmission power (required power) of the SRS and the transmission power (required power) of the PUSCH signal exceeds a predetermined value, the user terminal performs control so as not to transmit the SRS (also referred to as dropping or dropping). That is, the user terminal controls transmission by giving priority to the PUSCH signal compared to the SRS.
  • 2B shows a case where the UL transmission timing in CC # 0 is different from the UL transmission timing in CC # 1 (TAG is different).
  • the user terminal controls the transmission of the SRS in consideration of the transmission power of the PUSCH signal in the two subframes of CC # 0.
  • the user terminal transmits the PUCCH signal with priority over SRS.
  • the user terminal transmits the PRACH signal with priority over SRS.
  • the PUSCH signal transmission power may be read as PUSCH power, the PUCCH signal transmission power as PUCCH power, and the PRACH signal transmission power as PRACH power.
  • the user terminal considers the total value of the transmission power (required power) of the SRS and the transmission power (required power) of the UL signal transmitted in another cell (or CC). Will be controlled.
  • the radio base station since the radio base station also controls scheduling of other cells, comprehensive power control can be performed in consideration of SRS transmission.
  • the radio base station can grasp a situation in which SRS is not transmitted from the user terminal.
  • the radio base station can also dynamically instruct the user terminal to transmit SRS (aperiodic SRS).
  • the user terminal operation for example, control of SRS
  • DC dual connectivity
  • the UL signal for example, transmission of SRS
  • CA existing system
  • the user terminal applies DC to connect to CC # 0 (cell # 0) and CC # 1 (cell # 1) and transmits SRS on CC # 0. .
  • the total value of the transmission power of the transmission power of the SRS and the UL signal (here, PUSCH signal) transmitted with another CC # 1. Is determined to exceed a predetermined value (for example, P CMAX ) (see FIG. 3B).
  • the user terminal When the total value of the transmission power (required power) of the SRS and the transmission power (required power) of the PUSCH signal exceeds a predetermined value, the user terminal performs control so as not to transmit the SRS (also referred to as dropping or dropping) ( Same as existing system).
  • each radio base station when radio base stations forming a plurality of cells are different (when DC is applied), each radio base station must grasp resource allocation and power control (required power for UL signals) of other radio base stations. It becomes difficult.
  • each radio base station when applying DC, each radio base station independently controls the uplink transmission power, modulation scheme, etc. of the user terminal, so transmission is performed within a range where the total transmission power of the user terminal does not exceed the allowable maximum transmission power. It becomes difficult to adjust the power dynamically.
  • each radio base station cannot grasp what kind of power control the other party is performing, so there is a possibility that the timing and frequency at which power scaling and dropping occur in the user terminal cannot be assumed.
  • master base station MeNB and secondary base station SeNB if unexpected power scaling or dropping is performed at the user terminal, uplink communication cannot be performed correctly, and communication quality and throughput are remarkably increased. May deteriorate.
  • a radio base station for example, MeNB
  • CC # 0 since a radio base station (for example, MeNB) that sets CC # 0 cannot control scheduling and transmission power in CC # 1, there is an SRS transmission opportunity from the user terminal to CC # 0 depending on the communication status. May decrease. In addition, it becomes difficult for the MeNB to understand the reason why the SRS cannot be received.
  • transmission of SRS in a cell (for example, PCell) constituting an MCG in wireless communication is important from the viewpoint of channel state measurement and connection confirmation.
  • the present inventors even when dual connectivity (DC) is applied, perform uplink signal (for example, SRS) transmission control in each cell group appropriately, thereby degrading uplink communication quality.
  • DC dual connectivity
  • uplink signal for example, SRS
  • DC Dual Connectivity
  • SRS is described as the UL signal, but the UL signal to which the present embodiment is applicable is not limited to this.
  • guaranteed power also referred to as minimum guaranteed power or guaranteed transmission power
  • DC dual connectivity
  • Guaranteed power is power guaranteed as the transmission power of the UL signal of the user terminal.
  • the guaranteed power of SRS can be set in at least one cell group (CG).
  • the user terminal can transmit the SRS with the required power.
  • power scaling is performed to the required power or guaranteed power in consideration of the presence or absence of power limited and the required power set in other cell groups. Send.
  • the guaranteed power of MCG is P MeNB and the guaranteed power of SCG is P SeNB .
  • the master base station MeNB or the secondary base station SeNB notifies the user terminal of both or one of the guaranteed powers P MeNB and P SeNB by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • the user terminal may recognize a certain guaranteed transmission power.
  • the user terminal When transmitting SRS to the master base station MeNB, that is, when SRS transmission is triggered by downlink control information and / or RRC signaling, the user terminal calculates transmission power to the MCG. If the required power is equal to or less than the guaranteed transmission power P MeNB , the user terminal determines the required power as the transmission power of the MCG.
  • the user terminal when transmitting a SRS to the secondary base station SeNB, that is, when the transmission of SRS is triggered by downlink control information and / or RRC signaling, calculates transmission power to the SCG. If the requested power is equal to or less than the guaranteed transmission power P SeNB , the user terminal determines the requested power as the SCG transmission power.
  • the user terminal When the required power of the radio base station xeNB (master base station MeNB or secondary base station SeNB) exceeds the guaranteed power P xeNB (guaranteed power P MeNB or P SeNB ), the user terminal has a guaranteed transmission power depending on the conditions. It can control to become below PxeNB .
  • the user terminal performs power scaling (power-scaling) or dropping of some channels or signals on the cell group for which power exceeding the guaranteed power PxeNB is requested.
  • power scaling power-scaling
  • dropping of some channels or signals on the cell group for which power exceeding the guaranteed power PxeNB is requested.
  • the maximum transmission power of the SRS in dual connectivity can be configured to guarantee at least transmission with guaranteed transmission power PMeNB or PSeNB .
  • guaranteed power may be applied conditionally depending on assignment of other cell groups, implementation of user terminals, and the like. For example, when the required power from the radio base station is lower than the guaranteed power, the SRS is transmitted with the required power. When the required power from the radio base station is larger than the guaranteed power, at least the guaranteed power is exceeded. SRS can be transmitted with transmission power.
  • the master base station MeNB requests power equal to or lower than the guaranteed transmission power P MeNB as transmission of the UL signal (for example, SRS) in the MCG, and secondary transmission as transmission of the UL signal (for example, the PUSCH signal) in the SCG.
  • Power exceeding the guaranteed transmission power P SeNB is requested from the base station SeNB.
  • the user terminal determines whether the total transmission power for each CC does not exceed the guaranteed transmission power P MeNB and P SeNB , and the total transmission power for all CCs in both cell groups is the maximum allowable transmission. Check if the power P CMAX is exceeded.
  • the user terminal since the sum of the transmission powers of all CCs in both cell groups exceeds the allowable maximum transmission power P CMAX , the user terminal applies power scaling or dropping.
  • the sum of the transmission power for each CC of the MCG does not exceed the guaranteed transmission power P MeNB , but the sum of the transmission power for each CC of the SCG exceeds the guaranteed transmission power P SeNB.
  • the requested power is assigned as the transmission power, and the remaining power (the surplus power obtained by subtracting the transmission power of the MCG from the allowable maximum transmission power PCMAX ) is assigned to the SCG.
  • the user terminal regards the remaining power as the allowable maximum transmission power for the SCG, and applies power scaling or dropping to the SCG.
  • power exceeding the guaranteed transmission power P MeNB is requested from the master base station MeNB as transmission of the UL signal (for example, SRS) in the MCG, and secondary transmission is performed as transmission of the UL signal (for example, PUSCH signal) in the SCG.
  • the base station SeNB requests power equal to or lower than the guaranteed transmission power P SeNB . Since the sum of the transmission power of all CCs in both cell groups exceeds the allowable maximum transmission power P CMAX , the user terminal applies power scaling or dropping.
  • the sum of the transmission power of each CC in SCG does not exceed guaranteed transmission power P SeNB, since the sum of the transmission power of each CC of MCG exceeds guaranteed transmission power P MeNB, user terminal
  • the required power is assigned as transmission power
  • the remaining power (the surplus power obtained by subtracting the transmission power of the SCG from the allowable maximum transmission power PCMAX ) is assigned to the MCG.
  • the user terminal regards the remaining power ( ⁇ guaranteed power) as the allowable maximum transmission power, and applies power scaling to the MCG.
  • Rel As a rule of power scaling, Rel.
  • the rules defined in 10/11 can also be applied.
  • power exceeding the guaranteed transmission power P MeNB is requested from the master base station MeNB as transmission of the UL signal (for example, SRS) in the MCG, and secondary transmission is performed as the transmission of the UL signal (for example, PUSCH signal) in the SCG.
  • Power exceeding the guaranteed transmission power P SeNB is requested from the base station SeNB. In this case, the sum of the transmission power for each CC of the MCG exceeds the guaranteed transmission power P MeNB, and the sum of the transmission power for each CC of the SCG exceeds the guaranteed transmission power P SeNB. Power scaling up to
  • SRS guaranteed power may be set for at least one cell group (for example, a cell group including PCell) among a plurality of cell groups.
  • you may selectively set the guarantee electric power of SRS with respect to one part or all part of the cell (CC) which comprises a cell group.
  • the user terminal controls the SRS transmission power on the assumption that the guaranteed power of SRS is the same as the guaranteed power set for PUCCH and / or PUSCH.
  • signaling of information regarding guaranteed power of SRS (upper layer signaling) can be included in signaling of information regarding guaranteed power of PUCCH and / or PUSCH. Accordingly, it is possible to reduce signaling bits related to guaranteed power and to appropriately secure SRS transmission opportunities in each cell group.
  • the user terminal controls the SRS transmission power in consideration of the guaranteed power of the SRS and the offset from the guaranteed power of the PUSCH and / or the PUCCH.
  • the offset value a fixed value may be defined and notified to the user terminal from the radio base station implicitly (implicit), or explicitly indicated using higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast signal, etc.). Notification may be made explicit.
  • P SRS_OFFSET, c an offset value used for SRS transmission power as an offset value.
  • an offset value (P SRS_OFFSET, c ) is added to the PUSCH transmission power as shown in the following equation (1).
  • the guaranteed power of SRS is determined in consideration of the guaranteed power of PUSCH and / or PUCCH and the offset value (P SRS_OFFSET, c ).
  • the guaranteed power of PUSCH and / or PUCCH and the offset value (P SRS_OFFSET, c ) can be notified to the user terminal in advance using upper layer signaling or the like.
  • the setting of guaranteed power for the SRS can be controlled according to the transmission destination of the UL signal.
  • a user terminal connects with a different cell group which each base station forms.
  • Each cell group includes a classification for each cell (PCell (PSCell) or SCell) and a classification for each timing advance group (TAG) (PTAG or STAG) (see FIG. 5).
  • PCell PCell
  • TAG timing advance group
  • different guaranteed power can be set for each cell group (CG), timing advance group (TAG), and / or cell classification.
  • the guaranteed power may be set for a part of the cell group (for example, only PCG).
  • the guaranteed power may be set for a part of the TAG (for example, only PTAG), or the guaranteed power may be set for a part of the cell (for example, only PCell).
  • different guaranteed power can be set for each PCG and SCG.
  • the SRS guaranteed power of the PCG can be set higher than the SRS guaranteed power of the SCG.
  • different guaranteed power may be set for each classification of PCell and SCell (or PCell, SCell and PSCell), or for each classification of timing advance group (PTAG and STAG), or for each Different guaranteed powers can be set.
  • the setting of guaranteed power for the SRS can be controlled according to the classification (type) of the SRS. For example, different guaranteed powers can be set for SRS that is transmitted periodically (also referred to as Periodic SRS, trigger type 0) and for SRS that is transmitted aperiodically (also referred to as Aperiodic SRS, trigger type 1). Alternatively, the guaranteed power may be set for one of the SRS transmitted periodically and the SRS transmitted aperiodically (for example, aperiodic SRS). By setting the guaranteed power for the aperiodic SRS, it is possible to appropriately secure the transmission of the SRS requested by the radio base station from the user terminal.
  • the user terminal may control whether or not the guaranteed power is applied based on the timing (for example, subframe number) of transmitting the SRS and the frequency resource. That is, the user terminal sets priority subframes and non-priority subframes for transmitting SRS, and switches and controls application of guaranteed power. Or a user terminal sets the priority frequency resource and non-priority frequency resource for transmitting SRS, and switches and controls application of guaranteed power.
  • the timing (for example, subframe) for setting the guaranteed power may be defined in advance in the specification, or is notified from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast signal, etc.). be able to.
  • a user terminal is good also as a structure which controls transmission and transmission power of SRS at the time of a power limitation according to the presence or absence of transmission of PUSCH in the sub-frame in which SRS is transmitted.
  • an SRS is transmitted in a predetermined subframe of an MCG cell (CC # 0), and a PUSCH is transmitted in an SCG cell (CC # 1) in the transmission section of the SRS.
  • the user terminal can multiplex and transmit the SRS to the last symbol (13th symbol) among symbols (0th to 13th symbols) of a predetermined subframe.
  • SRS transmission and transmission power are controlled according to the presence or absence of PUSCH allocation (for example, 0th to 12th symbols) in a predetermined subframe in which SRS is transmitted.
  • the user terminal when a PUSCH is assigned to a predetermined subframe (for example, the 0th to 12th symbols) in which the SRS is transmitted, the user terminal performs SRS based on the power set for the PUSCH (according to the power control applied to the PUSCH). Determine the transmission power. Specifically, the user terminal (1) sets the SRS transmission power to be the same as the PUSCH transmission power, or (2) maintains the difference or ratio between the PUSCH transmission power and the SRS transmission power. Power control (for example, power scaling) is performed.
  • Power control for example, power scaling
  • FIG. 6B shows an example in which the user terminal (1) sets the SRS transmission power to be the same as the PUSCH transmission power.
  • power exceeding the guaranteed power is requested from the master base station MeNB as transmission of the UL signal (for example, PUSCH) in CC # 0 of MCG, and transmission of the UL signal (for example, PUSCH signal) in CC # 1 of SCG.
  • the secondary base station SeNB is requesting power below the guaranteed power. Since the sum of the transmission power of all CCs in both cell groups exceeds the allowable maximum transmission power, the user terminal applies power scaling or dropping.
  • the user terminal allocates the required power to the SCG as the transmission power, and allocates the remaining power (the surplus power obtained by subtracting the transmission power of the SCG from the allowable maximum transmission power P CMAX ) to the MCG.
  • the user terminal regards the remaining power as the allowable maximum transmission power for a predetermined subframe of CC # 0, and applies power scaling to the PUSCH. Further, the user terminal does not drop the SRS, but applies power scaling in the same manner as the PUSCH. Specifically, as shown in FIG. 6B, the same power as PUSCH is set. Thereby, it becomes possible to transmit the dropped SRS in the existing system rule without dropping. In the existing system, the SRS is dropped as shown in FIG. 6C.
  • the user terminal does not make the transmission power of SRS and PUSCH the same, but performs SRS power control (for example, power scaling) while maintaining the difference or ratio between the transmission power of PUSCH and the transmission power of SRS. Also good. For example, while maintaining the difference or ratio of the offset (P SRS_OFFSET) used in the offset (P 0_PUSCH) and SRS transmission power settings used for transmission power setting PUSCH, the power of the SRS to power scaling similarly to the PUSCH.
  • SRS power control for example, power scaling
  • the user terminal transmits SRS transmission power with surplus power after allocating transmission power of another cell group, does not perform SRS transmission (drop), or follows power control of PUSCH or PUCCH. it can.
  • a user terminal is good also as a structure which controls transmission and transmission power of SRS at the time of a power limitation according to the presence or absence of transmission of PUCCH in the sub-frame in which SRS is transmitted.
  • an SRS is transmitted in a predetermined subframe of an MCG cell (CC # 0), and a PUSCH is transmitted in an SCG cell (CC # 1) in the transmission section of the SRS.
  • the user terminal determines the transmission power of SRS based on the power set for PUCCH (according to power control applied to PUCCH). Specifically, the user terminal (1) sets the transmission power density of SRS to be the same as the transmission power density of PUCCH, and (2) maintains the difference or ratio between the transmission power density of PUCCH and the transmission power density of SRS. Power control (for example, power scaling) is performed in the same way as PUCCH, or (3) PUSCH power control is applied to SRS.
  • Power control for example, power scaling
  • power control for example, power scaling
  • the user terminal can apply the power control method (1) or (2) described in ⁇ Control Considering PUSCH> above.
  • the user terminal can transmit the SRS transmission power with the surplus power after allocating the transmission power of another cell group, do not perform the SRS transmission (drop), or can follow the PUSCH power control.
  • the priority can be set to one or both of periodic SRS (Periodic SRS) and aperiodic SRS (Aperiodic SRS). Different priorities can be set for the periodic SRS and the aperiodic SRS.
  • the priority may be a transmission priority for UL signals (for example, PUSCH signal, PUCCH signal, SRS, etc.) of other cell groups different from the cell group transmitting the SRS. Or it is good also as a transmission priority with respect to UL signal (For example, PUSCH signal, PUCCH signal, PRACH signal, SRS, etc.) of the cell group which transmits SRS.
  • UL signals for example, PUSCH signal, PUCCH signal, SRS, etc.
  • ⁇ Periodic SRS> When setting a priority with respect to periodic SRS, the flag which shows the level of a priority with respect to the said periodic SRS is set. For example, when the periodic SRS is configured (configured) using upper layer signaling in the user terminal, information indicating the priority level is also notified to the user terminal.
  • a 1-bit or multiple-bit flag indicating the priority level may be added.
  • a plurality of periodic SRSs are set (for example, when two SRSs having different transmission periods are set)
  • a single or a plurality of periodic SRSs are determined to determine a sequence for the second periodic SRS set.
  • the virtual cell ID (virtual cell ID) may be notified to the user terminal.
  • the radio base station notifies the user terminal of the presence / absence of the trigger and / or information on the SRS parameter to be triggered in advance by higher layer signaling (see FIG. 7A).
  • the user terminal when setting the priority for the aperiodic SRS, when setting the parameter of the aperiodic SRS, the user terminal may also be signaled regarding the priority level. it can.
  • the radio base station can control flexible SRS transmission according to the communication environment.
  • the downlink control information (UL grant) for controlling the aperiodic SRS trigger may be dynamically notified to the user terminal by including information on the priority.
  • priorities may be set according to the classification of the UL signal transmission destination (cell group (CG), timing advance group (TAG), and / or cell). For example, a high priority is set for SRS transmitted to PCell, PCG, PTAG, and the like. In this case, the priority may be set by explicit signaling, or a predetermined SRS may be implicitly set as the priority SRS.
  • CG cell group
  • TAG timing advance group
  • / or cell For example, a high priority is set for SRS transmitted to PCell, PCG, PTAG, and the like.
  • the priority may be set by explicit signaling, or a predetermined SRS may be implicitly set as the priority SRS.
  • a user terminal may change the transmission power set to SRS according to a priority, without controlling the transmission presence or absence of SRS according to a priority. For example, the user terminal can preferentially allocate power to the SRS having a high priority before the guaranteed power (or P CMAX ) is reached .
  • the user terminal (1) when there are a plurality of high-priority SRSs (for example, SRSs with the same priority) and the power is limited, the user terminal (1) performs power scaling equally for the plurality of SRSs, or ( 2) Power allocation can be performed preferentially for some SRS.
  • Some SRSs in (2) can be selected from SRSs transmitted by PCell, PCG, PTAG, or the like.
  • SRS having a low priority when SRS having a low priority is transmitted, or when priority is given to other UL signals (PUSCH signal, PUCCH signal, PRACH signal), when power is set by power limited, the SRS having a low priority is dropped.
  • PUSCH signal, PUCCH signal, PRACH signal when power is set by power limited, the SRS having a low priority is dropped.
  • all or part of the remaining power is allocated to SRS, and SRS is dropped. You may control so that it may avoid.
  • power for the SRS can be secured by assigning guaranteed power to the physical channels and signals that are transmitted simultaneously.
  • the user terminal controls to drop the SRS when the power is limited at the transmission timing of the SRS.
  • a user terminal is controlled so that the drop of SRS may be avoided as much as possible, and SRS transmission may be performed using as much power as possible.
  • the user terminal performs power scaling so that the total power of the SRS and the UL signal transmitted at the same timing does not exceed P CMAX (or guaranteed power).
  • the user terminal may apply power scaling only to the SRS, or may apply power scaling to a part or all of the signals transmitted simultaneously with the SRS.
  • the power of each SRS is obtained by multiplying the required power of SRS by a predetermined power correction coefficient (w (i)). Correction can be performed.
  • the power correction coefficient it is possible to use a power correction coefficient (w (i)) that is used when the existing system is power limited.
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • the radio base station when SRS transmission is set for a plurality of antennas, SRS transmissions from some antennas are dropped or power scaled. On the other hand, for other antennas, transmission power (required power) is secured and SRS is transmitted. Thereby, the radio base station can appropriately measure the channel state and can eliminate the power sticking (power limited) on the user terminal side.
  • the user terminal can lower (power scaling) or drop transmission power in order from an antenna with a larger antenna port number among a plurality of antennas for which SRS transmission is set (see FIG. 8).
  • FIG. 8 shows a case where the user terminal transmits SRS using four antenna ports (AP # 1 to AP # 4).
  • FIG. 8 shows a case where AP # 4 is dropped (or transmission power is set to 0 by power scaling).
  • the transmission power of SRSs of other sequences may be secured by dropping or power scaling some sequences.
  • the user terminal can drop or power scale the periodic SRS.
  • the transmission power of the SRS by limiting (reducing) the transmission band with respect to the SRS transmitted in a wide band.
  • the SRS is transmitted by limiting the SRS transmission band to a predetermined area (for example, 50% of the transmission band).
  • the user terminal may ensure the transmission power of the SRS by reducing the frequency insertion period for the SRS that is comb-combined.
  • the presence or absence of power scaling can be grasped by detecting the signal after FFT.
  • a user terminal may drop or power scale SRS transmission by power limited.
  • the user terminal notifies the radio base station that the SRS has been dropped and / or that power scaling has been performed.
  • the user terminal may be configured to notify the radio base station that power is limited in a predetermined subframe.
  • the SRS transmission method can be changed depending on whether or not it is power limited.
  • the user terminal can notify the radio base station whether or not it is power limited by changing a signal sequence applied to SRS.
  • the signal series two types of comb teeth of the SRS can be set, and different series can be used depending on whether or not the power series is used.
  • the user terminal may be configured to notify the radio base station of the remaining power until it becomes power limited, even if it is not power limited.
  • the radio base station may be configured to notify the radio base station of the remaining power until it becomes power limited, even if it is not power limited.
  • PHR power headroom
  • the user terminal can transmit information on the remaining power to the cell (CG) or other cell (or other CG) of the SRS transmission destination.
  • the fifth aspect setting of guaranteed power when a part of cells (or cell groups) applies TDD when applying dual connectivity (DC) will be described.
  • the fifth aspect is not limited to the guaranteed power of SRS, and can also be applied to the guaranteed power of other signals (for example, PUSCH signal and / or PUCCH signal).
  • the UL transmission power that can be set varies depending on the type of subframe (DL subframe, UL subframe, or Special (SP) subframe) of another cell (or cell group) to which TDD is applied.
  • SP Special
  • the MCG sets a cell (for example, CC # 0) to which FDD is applied
  • the SCG sets a cell (for example, CC # 1) to which TDD is applied.
  • the transmission power that the user terminal can use for UL transmission of CC # 0 differs according to the subframe type of CC # 1. For example, when CC # 1 is a DL subframe, the uplink transmission power set by CC # 0 has a margin as compared with the case where CC # 1 is a UL subframe.
  • a plurality of guaranteed powers are set for UL signals (for example, SRS, PUSCH signals and / or PUCCH signals).
  • power allocation is performed by setting a plurality of different guaranteed powers for each subframe type. That is, the user terminal switches and uses a plurality of guaranteed powers according to the subframe type (DL, UL, or SP) of the partner cell.
  • some cells when two types of guaranteed power are used, some cells (CC # 1) have guaranteed power when DL subframes (not transmitting UL signals), and some cells have UL subframes (UL signals). Set the guaranteed power at the time of transmission.
  • the guaranteed power of the Specail subframe may be specified independently of the DL subframe and the UL subframe, or may be the same as the UL subframe, for example.
  • the user terminal can autonomously determine the subframe type from the cell configuration (UL / DL / SP configuration) using TDD, and can switch between a plurality of guaranteed powers.
  • the information regarding the UL / DL / SP configuration of the cell using TDD can be grasped from a broadcast signal, (E) PDCCH, or the like. Or it is good also as a structure which notifies the information regarding some guarantee electric power with respect to a user terminal from a wireless base station.
  • the user terminal when there is a cell to which TDD is applied, by setting a plurality of guaranteed powers in association with the subframe type (UL / DL / SP configuration), the user terminal can change according to the subframe type. It becomes possible to flexibly control the transmission power of the UL signal.
  • the guaranteed power may be set for some or all of the SRS, PUSCH signal, PUCCH signal and PRACH signal.
  • FIG. 9 is a schematic configuration diagram showing an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system 1 is in a cell formed by a plurality of radio base stations 10 (11 and 12) and each radio base station 10, and is configured to be able to communicate with each radio base station 10.
  • Each of the radio base stations 10 is connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the radio base station 11 is composed of, for example, a macro base station having a relatively wide coverage, and forms a macro cell C1.
  • the radio base station 12 is configured by a small base station having local coverage, and forms a small cell C2.
  • the number of radio base stations 11 and 12 is not limited to the number shown in FIG.
  • the same frequency band may be used, or different frequency bands may be used.
  • the radio base stations 11 and 12 are connected to each other via an inter-base station interface (for example, optical fiber, X2 interface).
  • the macro base station 11 may be referred to as a radio base station, an eNodeB (eNB), a transmission point, or the like.
  • the small base station 12 may be called a pico base station, a femto base station, a Home eNodeB (HeNB), a transmission point, an RRH (Remote Radio Head), or the like.
  • the user terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • the user terminal 20 can execute communication with other user terminals 20 via the radio base station 10.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Also, a synchronization signal, MIB (Master Information Block), etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel) and may be used to transmit DCI or the like in the same manner as the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used.
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), a delivery confirmation signal, and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a channel quality measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) and a demodulation reference signal (DM-RS: Demodulation Reference Signal) for demodulating PUCCH and PUSCH are transmitted as uplink reference signals.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • FIG. 10 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 (including the radio base stations 11 and 12) includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, and a call processing unit 105. And a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmitting / receiving unit 103 converts the downlink signal output from the baseband signal processing unit 104 by precoding for each antenna into a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver 103 can apply a transmitter / receiver, a transmitter / receiver circuit, or a transmitter / receiver used in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Further, the transmission path interface 106 may transmit / receive a signal (backhaul signaling) to / from an adjacent radio base station via an interface between base stations (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • a signal backhaul signaling
  • FIG. 11 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the radio base station 10 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, and a reception processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling of downlink data signals transmitted on the PDSCH, downlink control signals transmitted on the PDCCH and / or extended PDCCH (EPDCCH). It also controls scheduling of system information, synchronization signals, downlink reference signals such as CRS and CSI-RS. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
  • the control unit 301 can be configured with a controller, a control circuit, or a control device used in the technical field according to the present invention.
  • control unit 301 can control the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 in order to adjust the uplink signal transmission power of the user terminal 20 connected to the radio base station 10. Specifically, the control unit 301 estimates channel quality based on SRS transmitted from the user terminal, and controls adaptive modulation / demodulation and channel coding (AMC).
  • AMC adaptive modulation / demodulation and channel coding
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Further, the downlink data signal is subjected to encoding processing and modulation processing in accordance with a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on CSI from each user terminal 20 and the like.
  • the transmission signal generation unit 302 can also generate information on guaranteed power set in UL signals such as SRS and information on priority. These pieces of information are notified to the user terminal 20 through higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast signal, etc.) and downlink control signals via the transmission / reception unit 103.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator or a signal generation circuit used in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapping circuit or mapper used in the technical field according to the present invention.
  • the reception processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception processing unit 304 may measure the received power (RSRP) and the channel state using the received signal.
  • the processing result and the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the reception processing unit 304 can be configured by a signal processor or a signal processing circuit used in the technical field according to the present invention.
  • FIG. 12 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device used in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 can transmit / receive a signal to / from a plurality of radio base stations that respectively set a cell group (CG) composed of one or more cells.
  • CG cell group
  • the transmission / reception unit 203 can simultaneously transmit UL signals to a plurality of CGs.
  • FIG. 13 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20. Note that FIG. 13 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, and a reception processing unit 404.
  • the control unit 401 acquires, from the reception processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls the generation of the UL signal based on the downlink control signal, the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink data signal, and the like.
  • the control unit 401 controls the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403.
  • the control unit 401 can be configured with a controller, a control circuit, or a control device used in the technical field according to the present invention.
  • control unit 401 controls transmission power of UL signals (PUCCH signal, PUSCH signal, SRS, etc.). Specifically, the control unit 401 considers the guaranteed power set for the UL signal (for example, SRS) when the transmission / reception unit 203 transmits the UL signal simultaneously to the MCG and the SCG. Is controlled (the first aspect). Information regarding guaranteed power can be acquired from the reception processing unit 404. At this time, the guaranteed power of SRS may be acquired based on the offset value from the guaranteed power of PUCCH and / or PUSCH.
  • control unit 401 can control the power assuming that the guaranteed power of SRS is the same as the guaranteed power of PUSCH and / or PUCCH. Further, the control unit 401 may control power by applying different guaranteed power to the type of SRS (periodic SRS or aperiodic SRS). Moreover, the control part 401 can control the transmission power of SRS according to the presence or absence of allocation of PUCCH and / or PUSCH in the sub-frame by which SRS is transmitted.
  • control part 401 can set a priority with respect to SRS, and can control transmission (the said 2nd aspect). Or control part 401 can perform power scaling to SRS and control transmission, when it becomes power limited in the transmission timing of SRS (the above-mentioned 3rd mode). Or the control part 401 can be controlled to notify the information regarding the transmission power setting of a user terminal to a wireless base station (the said 4th aspect). Alternatively, the control unit 401 can control transmission power using a plurality of guaranteed powers when some cells (or cell groups) apply TDD (the fifth aspect).
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates uplink control signals such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) and channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • uplink control signals such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) and channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10, the control unit 401 instructs the transmission signal generation unit 402 to generate an uplink data signal. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an SRS based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator or a signal generation circuit used in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapping circuit or mapper used in the technical field according to the present invention.
  • the reception processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal transmitted from the radio base station 10. Further, the reception processing unit 404 may measure the received power (RSRP) and the channel state using the received signal. The processing result and the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the reception processing unit 404 can be configured by a signal processor or a signal processing circuit used in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

Abstract

 ユーザ端末がデュアルコネクティビティ(DC)を適用して複数の無線基地局と接続する場合であっても、上りリンクにおける通信品質の劣化を抑制すること。第1のセルグループを設定する第1の無線基地局と第2のセルグループを設定する第2の無線基地局とデュアルコネクティビティを利用して通信を行うユーザ端末であって、各セルグループに対して、SRSを含むUL信号及び/又はULチャネルを送信する送信部と、各セルグループに対するUL信号及び/又はULチャネルの送信電力を制御する制御部とを有し、制御部は、少なくとも一つのセルグループに対して設定される保証電力に基づいて、各セルグループに対するUL信号及び/又はULチャネルの送信電力を制御する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。
 LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。
 LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンストと呼ばれるLTEの後継システム(LTE-Aとも呼ばれる)が検討され、LTE Rel.10/11として仕様化されている。LTE Rel.10/11のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のCCを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
 LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.12においては、複数のセルが異なる周波数帯(キャリア)で用いられる様々なシナリオが検討されている。複数のセルを形成する無線基地局が実質的に同一の場合には、上述のCAを適用可能である。一方、各セルを形成する無線基地局が完全に異なる場合には、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を適用することが検討されている。
 LTE/LTE-Aでは、上りリンクで送信される信号(UL信号)として、上りデータ信号(PUSCH信号)、上り制御信号(PUCCH信号)、サウンディングリファレンス信号(SRS)等が規定されている。SRSは、チャネル品質測定等に用いられる参照信号であり、無線基地局は、ユーザ端末から周期的又は非周期的に送信されるSRSに基づいてチャネル状態を把握することができる。
 上述したように、複数のセルを形成する無線基地局が実質的に単一の場合(例えば、CAを適用する場合)、当該無線基地局は、各セルにおけるユーザ端末の上り送信電力を総合的に考慮してUL信号のスケジュール及び/又は上り送信電力を制御することができる。
 しかし、デュアルコネクティビティ(DC)のように、複数の無線基地局がそれぞれユーザ端末と接続する場合、各無線基地局が独立してユーザ端末のスケジューリング(例えば、時間・周波数リソース割当て)や上り送信電力を制御することが想定される。この場合、各無線基地局は、他の無線基地局がどのようなリソース割当てを行ったか把握することが困難となる。その結果、ユーザ端末における上り送信電力を適切に制御できなくなるおそれがある。
 例えば、デュアルコネクティビティを適用するユーザ端末が、各無線基地局からの指示(ULグラント)に基づいて、要求された送信電力でUL信号の送信を行う際に、ULの送信電力がユーザ端末に許容される最大送信電力を超える場合が生じる。かかる場合、どのように上り送信電力を制御するかが問題となる。
 一例として、既存システム(例えば、Rel.11)でCAを適用する場合と同様に、PUSCH信号やPUCCH信号をSRSより優先して送信する(SRSをドロップする)ことが考えられる。しかし、上述したように、デュアルコネクティビティでは、各無線基地局が独立してスケジューリングを制御する。このため、DCについても既存システムの制御方法をそのまま適用する場合、ユーザ端末からのSRSの送信機会が大幅に低下し、上りリンクにおける通信品質の劣化を招くおそれがある。あるいは、ドロップやパワースケーリング等の電力制御を避けるために送信電力を低めに保つ必要がある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末がデュアルコネクティビティ(DC)を適用して複数の無線基地局と接続する場合であっても、上りリンクにおける通信品質の劣化を抑制することができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、第1のセルグループを設定する第1の無線基地局と第2のセルグループを設定する第2の無線基地局とデュアルコネクティビティを利用して通信を行うユーザ端末であって、各セルグループに対して、SRSを含むUL信号及び/又はULチャネルを送信する送信部と、各セルグループに対するUL信号及び/又はULチャネルの送信電力を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、少なくとも一つのセルグループに対して設定される保証電力に基づいて、各セルグループに対するUL信号及び/又はULチャネルの送信電力を制御することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末がデュアルコネクティビティ(DC)を適用して複数の無線基地局と接続する場合であっても、上りリンクにおける通信品質の劣化を抑制することができる。
キャリアアグリゲーションおよびデュアルコネクティビティに係る無線基地局およびユーザ端末の通信を示す図である。 キャリアアグリゲーションにおけるSRSの送信制御を説明する図である。 デュアルコネクティビティにおけるSRSの送信制御を説明する図である。 デュアルコネクティビティにおけるSRSの電力制御の一例を説明する図である。 セルグループ、タイミングアドバンスグループ、セルの概念を示す図である。 デュアルコネクティビティにおけるSRSの電力制御の他の例を説明する図である。 非周期的SRSのトリガ有無及びSRSパラメータが設定されたテーブルを示す図である。 複数のアンテナポートからSRSを送信する場合の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 図1は、キャリアアグリゲーション(CA)及びデュアルコネクティビティ(DC)におけるセル構成の一例を示す図である。図1において、UEは、5つのセル(C1-C5)に接続している。C1はPCell(Primary Cell)であり、C2-C5はSCell(Secondary Cell)である。
 図1Aは、キャリアアグリゲーション(CA)に係る無線基地局及びユーザ端末の通信を示している。CAは、複数の周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セルとも呼ぶ)を統合して広帯域化する技術である。各CCは、例えば、最大20MHzの帯域幅を有し、最大5つのCCを統合する場合には最大100MHzの広帯域が実現される。
 図1Aに示す例において、無線基地局eNB1はマクロセルを形成する無線基地局(以下、マクロ基地局という)であり、無線基地局eNB2はスモールセルを形成する無線基地局(以下、スモール基地局という)とすることができる。例えば、スモール基地局は、マクロ基地局に接続するRRH(Remote Radio Head)のような構成であってもよい。このことから、CAは基地局内CA(intra-eNB CA)と呼ばれてもよい。
 キャリアアグリゲーションが適用される場合、1つのスケジューラ(例えば、マクロ基地局eNB1の有するスケジューラ)が複数セルのスケジューリングを制御する。マクロ基地局eNB1の有するスケジューラが複数セルのスケジューリングを制御する構成では、例えば、光ファイバのような高速回線などの理想的バックホール(ideal backhaul)で各無線基地局間が接続されることが想定される。また、CAでは、送信タイミングで分類されたタイミングアドバンスグループ(TAG:Timing Advance Group)をサポートしており、異なるTAGの最大送信タイミング差は32.47μsとなっている。
 図1Bは、デュアルコネクティビティ(DC)に係る無線基地局及びユーザ端末の通信を示している。デュアルコネクティビティが適用される場合、複数のスケジューラが独立して設けられ、当該複数のスケジューラ(例えば、無線基地局MeNBの有するスケジューラ及び無線基地局SeNBの有するスケジューラ)がそれぞれ管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する。このことから、DCは基地局間CA(inter-eNB CA)と呼ばれてもよい。なお、DCにおいて、独立して設けられるスケジューラ(すなわち基地局)毎にCA(Intra-eNB CA)を適用してもよい。
 無線基地局MeNBの有するスケジューラ及び無線基地局SeNBの有するスケジューラがそれぞれの管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する構成では、例えば、X2インターフェースなどの遅延の無視できない非理想的バックホール(non-ideal backhaul)で各無線基地局間が接続されることが想定される。また、DCでは、無線基地局間が完全非同期で運用することも可能であり、異なる無線基地局の通信において最大500μsのサブフレームのズレが生じる。
 図1Bに示すように、デュアルコネクティビティでは、各無線基地局が、1つ又は複数のセルから構成されるセルグループ(CG:Cell Group)を設定する。各セルグループは、同一無線基地局が形成する1つ以上のセル又は送信アンテナ装置、送信局などの同一送信ポイントが形成する1つ以上のセルから構成される。
 PCellを含むセルグループはマスタセルグループ(MCG:Master Cell Group)と呼ばれ、マスタセルグループ以外のセルグループはセカンダリセルグループ(SCG:Secondary Cell Group)と呼ばれる。MCG及びSCGを構成するセルの合計数は、所定値(例えば、5セル)以下となるように設定される。
 MCGが設定される(MCGを用いて通信する)無線基地局はマスタ基地局(MeNB:Master eNB)と呼ばれ、SCGが設定される(SCGを用いて通信する)無線基地局はセカンダリ基地局(SeNB:Secondary eNB)と呼ばれる。
 デュアルコネクティビティでは、無線基地局間はキャリアアグリゲーションと同等の協調は前提としない。そのため、ユーザ端末は、セルグループごとに下りリンクL1/L2制御(PDCCH/EPDCCH)、上りリンクL1/L2制御(PUCCH/PUSCHによるUCI(Uplink Control Information)フィードバック)を独立に行う事が可能となっている。したがってSeNBにおいても、PCellと同等の機能(例えば、共通サーチスペース、PUCCHなど)を有する特別なSCellが必要となる。PCellと同等の機能を有する特別なSCellのことを、「PSCell」ともいう。
 図1Aに示すように、複数のセルを形成する無線基地局が実質的に同一の場合(CAを適用する場合)、当該無線基地局は、各セルにおけるユーザ端末の上り送信電力を総合的に考慮してスケジューリングや上り送信電力を制御することができる。ユーザ端末は、パワーリミテッド(Power-limited)状態でない限り複数のセルでUL信号の送信を同時に行うことができる。
 ここで、パワーリミテッドとは、ユーザ端末が送信しようとするタイミングにおいて、ULの送信電力が最大送信電力に達している状態を意味する。例えば、ユーザ端末の許容最大送信電力を超える上り信号の送信が要求された結果、上り信号の送信電力が制限されることをパワーリミテッドという。つまり、複数のセルに対するUL信号の送信に必要とされる送信電力の合計がユーザ端末の許容最大送信電力を超えることをいう。必要とされる送信電力(所望電力、所望送信電力ともいう)は、無線基地局から通知される要求電力(要求送信電力)、当該要求電力に基づいてパワーランピングを適用して増加した送信電力を含む。
 既存システム(例えば、Rel.11)では、ユーザ端末がUL信号の送信を行う際にUL送信に要求される送信電力が所定値(例えば、PCMAX)を超える場合、ユーザ端末は所定ルールに基づいてUL信号の送信制御及び/又は電力制御を行う。UL信号としては、上りランダムアクセスチャネル(PRACH)、上り制御チャネル(PUCCH)で送信されるPUCCH信号、上り共有チャネル(PUSCH)で送信されるPUSCH信号、SRS等がある。
 例えば、図2Aに示すように、ユーザ端末がCAを適用してCC#0(セル#0)とCC#1(セル#1)に接続し、CC#1でSRSを送信する場合を想定する。この場合、ユーザ端末は、CC#1でSRSの送信を行う前に、当該SRSの送信電力と、他のCC#0で送信するUL信号(ここでは、PUSCH信号)との送信電力の合計値(総送信電力、送信電力の和とも呼ぶ)が所定値を超えるか否か判断する(図2B参照)。所定値としては、ユーザ端末に許容される最大送信電力(PCMAX)とすることができる。
 SRSの送信電力(要求電力)とPUSCH信号の送信電力(要求電力)の合計値が所定値を超える場合、ユーザ端末は、SRSの送信を行わない(ドロップ、ドロッピングとも呼ぶ)ように制御する。つまり、ユーザ端末は、SRSと比較してPUSCH信号を優先して送信を制御する。
 なお、図2Bでは、CC#0におけるUL送信タイミングと、CC#1におけるUL送信タイミングが異なる(TAGが異なる)場合を示している。この場合、ユーザ端末は、CC#0の2つのサブフレームにおけるPUSCH信号の送信電力をそれぞれ考慮して、SRSの送信を制御する。
 また、SRSの送信とPUCCH信号の送信が同時に起こり、且つ送信電力の合計値が所定値を超える場合、ユーザ端末はPUCCH信号をSRSより優先して送信する。同様にSRSの送信とPRACH信号の送信が同時に起こり、且つ送信電力の合計値が所定値を超える場合、ユーザ端末はPRACH信号をSRSより優先して送信する。なお、PUSCH信号の送信電力はPUSCHの電力と、PUCCH信号の送信電力はPUCCHの電力と、PRACH信号の送信電力はPRACHの電力と読み替えてもよい。
 このように、既存システムでは、ユーザ端末は、SRSの送信電力(要求電力)と他セル(又はCC)で送信するUL信号の送信電力(要求電力)との合計値を考慮して実際のSRSの送信有無を制御することとなる。但し、CAでは、無線基地局が他セルのスケジューリングの制御も行うため、SRSの送信を考慮した包括的な電力制御を行うことができる。また、無線基地局は、ユーザ端末からSRSが送信されない事態を把握することも可能となる。ユーザ端末からのSRS送信が必要となった場合、無線基地局は、ユーザ端末に対してSRSの送信を動的に指示することもできる(非周期的SRS)。
 一方、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する際にパワーリミテッドとなった場合のユーザ端末動作(例えば、SRSの制御)については未だ決められていない。そこで、DCを適用する際に、既存システム(CA)と同様にUL信号(例えば、SRSの送信)を制御することが考えられる。
 例えば、図3Aに示すように、ユーザ端末がDCを適用してCC#0(セル#0)とCC#1(セル#1)に接続し、CC#0でSRSを送信する場合を想定する。この場合、ユーザ端末は、CC#0でSRSの送信を行う前に、当該SRSの送信電力と、他のCC#1で送信するUL信号(ここでは、PUSCH信号)との送信電力の合計値が所定値(例えば、PCMAX)を超えるか否か判断する(図3B参照)。
 SRSの送信電力(要求電力)とPUSCH信号の送信電力(要求電力)の合計値が所定値を超える場合、ユーザ端末は、SRSの送信を行わない(ドロップ、ドロッピングとも呼ぶ)ように制御する(既存システムと同様)。
 しかし、複数のセルを形成する無線基地局が異なる場合(DCを適用する場合)、各無線基地局は、他の無線基地局のリソース割当てや電力制御(UL信号に対する要求電力)を把握することが困難となる。つまり、DCを適用する場合、各無線基地局は、独立してユーザ端末の上り送信電力や変調方式等を制御するため、ユーザ端末の合計送信電力が許容最大送信電力を超えない範囲で、送信電力を動的に調整することは困難となる。
 さらに、デュアルコネクティビティを適用する場合、各無線基地局は、相手側がどのような電力制御を行っているか把握できないため、ユーザ端末におけるパワースケーリングやドロッピングが起こるタイミングや頻度を想定できないおそれがある。各無線基地局(マスタ基地局MeNB及びセカンダリ基地局SeNB)にとって、ユーザ端末で想定外のパワースケーリングやドロッピングが行われた場合、正しく上りリンク通信を行うことができなくなり、通信品質やスループットが著しく劣化するおそれがある。
 例えば、図3Aでは、CC#0を設定する無線基地局(例えば、MeNB)はCC#1におけるスケジューリングや送信電力を制御できないため、通信状況によってはユーザ端末からCC#0に対するSRSの送信機会が低下するおそれがある。また、MeNBは、SRSが受信できない理由を把握することも困難となる。特に、無線通信においてMCGを構成するセル(例えば、PCell)におけるSRSの送信は、チャネル状態の測定や接続確認の観点から重要となる。
 そこで、本発明者等は、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合であっても、各セルグループにおけるUL信号(例えば、SRS)の送信制御を適切に行うことにより、上りリンクにおける通信品質の劣化を抑制することを着想した。具体的には、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、(1)SRSに対して保証電力(minimum guaranteed power)を設定すること、(2)SRSの送信/送信電力制御に優先度を設定すること、(3)パワースケーリングを適用すること、(4)無線基地局へのシグナリングを行うこと等を着想した。
 以下に本実施の形態について、詳細に説明する。なお、以下の説明では、UL信号としてSRSについて説明するが本実施の形態が適用可能なUL信号はこれに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、SRSに対して保証電力(最低保証電力、保証送信電力とも呼ぶ)を設定する場合について説明する。
 保証電力は、ユーザ端末のUL信号の送信電力として保証される電力である。本実施の形態では、SRSの保証電力を、少なくとも一つのセルグループ(CG)において設定することができる。但し、無線基地局からの要求電力が保証電力より小さい場合、ユーザ端末は当該要求電力でSRSの送信を行うことができる。また、無線基地局からの要求電力が保証電力より大きい場合、パワーリミテッドの有無や他のセルグループに設定される要求電力等を考慮して、当該要求電力又は保証電力までパワースケーリングしてSRSの送信を行う。
 ここでは、一例として、MCGの保証電力をPMeNB、SCGの保証電力をPSeNBとする場合を想定する。マスタ基地局MeNB又はセカンダリ基地局SeNBは、ユーザ端末に対し、保証電力PMeNBとPSeNBの両方、又はいずれか一方を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により通知する。特にシグナリングや指示がない場合、ユーザ端末は、一定の保証送信電力と認識しても良い。例えば、保証送信電力PMeNB=0及び/又はPSeNB=0やPMeNB=PCMAX及び/又はPSeNB=0と認識すればよい。
 ユーザ端末は、マスタ基地局MeNBに対してSRSを送信する場合、すなわち下り制御情報及び/又はRRCシグナリングによりSRSの送信がトリガされた場合、MCGへの送信電力を計算する。要求電力が保証送信電力PMeNB以下であれば、ユーザ端末は当該要求電力をMCGの送信電力として確定する。
 同様に、ユーザ端末は、セカンダリ基地局SeNBに対してSRSを送信する場合、すなわち下り制御情報及び/又はRRCシグナリングによりSRSの送信がトリガされた場合、SCGへの送信電力を計算する。要求電力が保証送信電力PSeNB以下であれば、ユーザ端末は当該要求電力をSCGの送信電力として確定する。
 無線基地局xeNB(マスタ基地局MeNB又はセカンダリ基地局SeNB)の要求電力が保証電力PxeNB(保証電力PMeNB又はPSeNB)を超える場合には、ユーザ端末は、条件次第で送信電力が保証電力PxeNB以下となるように制御することができる。
 一例として、MCG及びSCGの合計要求電力がユーザ端末の許容最大送信電力PCMAXを超えるおそれがある場合を想定する。この場合、ユーザ端末は、保証電力PxeNBを超える電力が要求されたセルグループに対し、一部のチャネル又は信号のパワースケーリング(Power-scaling)やドロッピングを行う。その結果、送信電力が保証送信電力PxeNB以下となったら、それ以上のパワースケーリングやドロッピングは行わない。
 すなわち、デュアルコネクティビティにおけるSRSの最大送信電力として、少なくとも保証送信電力PMeNB又はPSeNBでの送信を保証する構成とすることができる。あるいは、他セルグループの割当てやユーザ端末の実装などに依存して、条件付きで保証電力を適用してもよい。例えば、無線基地局からの要求電力が保証電力以下である場合には、当該要求電力でSRSの送信を行い、無線基地局からの要求電力が保証電力より大きい場合には、少なくとも保証電力以上の送信電力でSRSの送信を行うことができる。
 図4Aに示す例では、MCGにおけるUL信号(例えば、SRS)の送信としてマスタ基地局MeNBから保証送信電力PMeNB以下の電力が要求され、SCGにおけるUL信号(例えば、PUSCH信号)の送信としてセカンダリ基地局SeNBから保証送信電力PSeNBを超える電力が要求されている。ユーザ端末は、MCG及びSCGそれぞれにおいて、CCごとの送信電力の総和が、保証送信電力PMeNB及びPSeNBを超えていないかどうか、両セルグループにおける全CCの送信電力の総和が、許容最大送信電力PCMAXを超えていないかどうか、を確認する。
 図4Aに示す例では、両セルグループにおける全CCの送信電力の総和が、許容最大送信電力PCMAXを超えるため、ユーザ端末は、パワースケーリング又はドロッピングを適用する。MCGのCCごとの送信電力の総和は保証送信電力PMeNBを超えないが、SCGのCCごとの送信電力の総和が保証送信電力PSeNBを超えることから、ユーザ端末は、MCGに対しては当該要求電力を送信電力として割り当て、残りの電力(許容最大送信電力PCMAXからMCGの送信電力を減算して得られる余剰電力)をSCGに割り当てる。ユーザ端末は、SCGに対しては、上記残りの電力を許容最大送信電力とみなし、SCGに対して、パワースケーリング又はドロッピングを適用する。
 図4Bに示す例では、MCGにおけるUL信号(例えば、SRS)の送信としてマスタ基地局MeNBから保証送信電力PMeNBを超える電力が要求され、SCGにおけるUL信号(例えば、PUSCH信号)の送信としてセカンダリ基地局SeNBから保証送信電力PSeNB以下の電力が要求されている。両セルグループにおける全CCの送信電力の総和が、許容最大送信電力PCMAXを超えるため、ユーザ端末は、パワースケーリング又はドロッピングを適用する。
 図4Bに示す例では、SCGのCCごとの送信電力の総和は保証送信電力PSeNBを超えないが、MCGのCCごとの送信電力の総和が保証送信電力PMeNBを超えることから、ユーザ端末は、SCGに対しては当該要求電力を送信電力として割り当て、残りの電力(許容最大送信電力PCMAXからSCGの送信電力を減算して得られる余剰電力)をMCGに割り当てる。ユーザ端末は、MCGに対しては、上記残りの電力(≧保証電力)を許容最大送信電力とみなし、MCGに対して、パワースケーリングを適用する。パワースケーリングのルールとしては、Rel.10/11で規定されたルールを適用することもできる。
 図4Cに示す例では、MCGにおけるUL信号(例えば、SRS)の送信としてマスタ基地局MeNBから保証送信電力PMeNBを超える電力が要求され、SCGにおけるUL信号(例えば、PUSCH信号)の送信としてセカンダリ基地局SeNBから保証送信電力PSeNBを超える電力が要求されている。この場合、MCGのCCごとの送信電力の総和は保証送信電力PMeNBを超え、SCGのCCごとの送信電力の総和が保証送信電力PSeNBを超えることから、両方のセルグループの電力を保証電力までパワースケーリングする。
 なお、上記説明では、各セルグループに対してそれぞれSRSの保証電力を設定する場合を示したが、本実施の形態はこれに限られない。例えば、複数のセルグループの中で、少なくとも一つのセルグループ(例えば、PCellを含むセルグループ)に対してSRSの保証電力を設定すればよい。また、セルグループを構成するセル(CC)の一部又は全部に対してSRSの保証電力を選択的に設定してもよい。
<PUSCH/PUCCHの保証電力との関係>
 また、デュアルコネクティビティ(DC)では、PUCCH/PUSCH送信に対しても保証電力を設定することが想定される。ユーザ端末は、マスタ基地局MeNB(又はセカンダリ基地局SeNB)から送信要求があった場合、すなわち上りグラント又はRRCシグナリングによりPUCCH/PUSCHの送信がトリガされた場合、要求電力と保証電力を考慮して送信電力を決定する。
 本実施の形態の一態様として、SRSの保証電力を、PUCCH及び/又はPUSCHに対して設定される保証電力と同一と仮定してユーザ端末がSRSの送信電力を制御する。この場合、SRSの保証電力に関する情報のシグナリング(上位レイヤシグナリング)を、PUCCH及び/又はPUSCHの保証電力に関する情報のシグナリングに含めることができる。これにより、保証電力に関するシグナリングビットを低減すると共に、各セルグループにおけるSRSの送信機会を適切に確保することが可能となる。
 あるいは、他の態様として、SRSの保証電力を、PUSCH及び/又はPUCCHの保証電力からのオフセットを考慮してユーザ端末がSRSの送信電力を制御する。オフセット値としては、固定値を規定して無線基地局からユーザ端末に対して暗示的(implicit)に通知してもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知信号等)を用いて明示的(explicit)で通知してもよい。
 他にもオフセット値として、SRSの送信電力に利用されるオフセット値(PSRS_OFFSET,c)を利用して、ユーザ端末に通知することも可能である。既存システム(例えば、Rel.11)では、SRSの送信電力として、以下の式(1)に示すように、PUSCHの送信電力にオフセット値(PSRS_OFFSET,c)を付与している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 そこで、PUSCH及び/又はPUCCHの保証電力と当該オフセット値(PSRS_OFFSET,c)を考慮してSRSの保証電力を決定する。PUSCH及び/又はPUCCHの保証電力や、オフセット値(PSRS_OFFSET,c)は、あらかじめ上位レイヤシグナリング等を用いてユーザ端末に通知することができる。
 また、SRSに対する保証電力の設定は、UL信号の送信先に応じて制御することも可能である。デュアルコネクティビティを適用する場合、ユーザ端末は、各基地局が形成する異なるセルグループと接続する。また、各セルグループでは、セル毎の分類(PCell(PSCell)又はSCell)や、タイミングアドバンスグループ(TAG)毎の分類(PTAG又はSTAG)がある(図5参照)。
 本実施の形態では、セルグループ(CG)、タイミングアドバンスグループ(TAG)、及び/又はセルの分類毎に異なる保証電力を設定することができる。あるいは、セルグループの一部(例えば、PCGのみ)に対して保証電力を設定してもよい。同様に、TAGの一部(例えば、PTAGのみ)に対して保証電力を設定してもよいし、セルの一部(例えば、PCellのみ)に対して保証電力を設定してもよい。
 例えば、PCGとSCG毎に異なる保証電力を設定することができる。具体的には、PCGのSRS保証電力をSCGのSRS保証電力より高く設定することができる。あるいは、PCellとSCell(又はPCellとSCellとPSCell)の分類毎、又はそれぞれに対して異なる保証電力を設定してもよいし、タイミングアドバンスグループ(PTAGとSTAG)の分類毎、又はそれぞれに対して異なる保証電力を設定することも可能である。
 このように、セルグループ(CG)、タイミングアドバンスグループ(TAG)、及び/又はセルの分類毎、又はそれぞれに保証電力を設定することにより、SRSの送信を維持する送信先を柔軟に設定することができる。その結果、通信品質の劣化を抑制し、スループットを向上することができる。
 また、SRSに対する保証電力の設定は、SRSの分類(種別)に応じて制御することも可能である。例えば、周期的に送信するSRS(Periodic SRS、trigger type0とも呼ぶ)と非周期的に送信するSRS(Aperiodic SRS、trigger type1とも呼ぶ)に対して異なる保証電力を設定することができる。あるいは、周期的に送信するSRSと非周期的に送信するSRSの一方(例えば、非周期的SRS)に対して保証電力を設定してもよい。非周期的SRSに保証電力を設定することにより、無線基地局がユーザ端末に要求したSRSの送信を適切に担保することが可能となる。
 また、周期的SRSに対して保証電力を設定する場合、ユーザ端末はSRSを送信するタイミング(例えば、サブフレーム番号)や周波数リソースに基づいて保証電力の適用有無を制御してもよい。つまり、ユーザ端末は、SRSを送信するための優先サブフレームと非優先サブフレームを設定し、保証電力の適用を切り替えて制御する。あるいは、ユーザ端末はSRSを送信するための優先周波数リソースと非優先周波数リソースを設定し、保証電力の適用を切り替えて制御する。例えば、保証電力を設定するタイミング(例えば、サブフレーム)は、あらかじめ仕様で定義されていてもよいし、無線基地局からユーザ端末に上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知信号等)で通知することができる。
 このように、一部のSRSに対して選択的に保証電力を設定することにより、パワーリミテッドとならない状況では保証電力が設定されないSRSの送信も可能とし、パワーリミテッドの状況では保証電力が設定されたSRSの送信を担保する。この場合、パワーリミテッドとなる状況では、PUCCH信号やPUSCH信号を優先して送信し、保証電力が設定されないSRSをドロップすることができる。これによりスループットを向上することができる。
<PUSCHを考慮した制御>
 また、ユーザ端末は、SRSが送信されるサブフレームにおけるPUSCHの送信の有無に応じて、パワーリミテッド時のSRSの送信や送信電力を制御する構成としてもよい。
 例えば、図6Aに示すように、MCGのセル(CC#0)の所定サブフレームでSRSが送信され、当該SRSの送信区間において、SCGのセル(CC#1)でPUSCHが送信され、パワーリミテッドとなる場合を想定する。
 ユーザ端末は、所定サブフレームのシンボル(第0~第13シンボル)のうち、最終シンボル(第13シンボル)にSRSを多重して送信することができる。この場合、SRSが送信される所定サブフレームにおいてPUSCHの割当て(例えば、第0~第12シンボル)の有無に応じてSRSの送信や送信電力を制御する。
 例えば、SRSが送信される所定サブフレーム(例えば、第0~第12シンボル)にPUSCHが割当てられる場合、ユーザ端末は、PUSCHに設定される電力に基づいて(PUSCHに適用する電力制御に従って)SRSの送信電力を決定する。具体的に、ユーザ端末は、(1)SRSの送信電力をPUSCHの送信電力と同一とする、又は(2)PUSCHの送信電力とSRSの送信電力の差分又は比率を保持したままPUSCHと同様に電力制御(例えば、パワースケーリング)を行う。
 図6Bに、ユーザ端末が(1)SRSの送信電力をPUSCHの送信電力と同一とする場合の一例を示す。図6Bでは、MCGのCC#0におけるUL信号(例えば、PUSCH)の送信としてマスタ基地局MeNBから保証電力を超える電力が要求され、SCGのCC#1におけるUL信号(例えば、PUSCH信号)の送信としてセカンダリ基地局SeNBから保証電力以下の電力が要求されている。両セルグループにおける全CCの送信電力の総和が、許容最大送信電力を超えるため、ユーザ端末は、パワースケーリング又はドロッピングを適用する。
 図6Bに示す例では、SCGのCC#1の送信電力の総和は保証電力を超えないが、MCGのCC#0の送信電力の総和が保証電力を超える場合を示している。この場合、ユーザ端末は、SCGに対しては当該要求電力を送信電力として割り当て、残りの電力(許容最大送信電力PCMAXからSCGの送信電力を減算して得られる余剰電力)をMCGに割り当てる。
 ユーザ端末は、CC#0の所定サブフレームに対しては、上記残りの電力を許容最大送信電力とみなし、PUSCHに対して、パワースケーリングを適用する。さらに、ユーザ端末は、SRSに対してもドロッピングするのではなく、PUSCHと同様にパワースケーリングを適用する。具体的には、図6Bに示すように、PUSCHと同じ電力を設定する。これにより、既存システムのルールではドロッピングされたSRSを、ドロッピングせずに送信することが可能となる。なお、既存システムでは、図6Cに示すようにSRSをドロッピングすることとなる。
 また、ユーザ端末は、SRSとPUSCHの送信電力を同一にするのではなく、PUSCHの送信電力とSRSの送信電力の差分又は比率を保持したままSRSの電力制御(例えば、パワースケーリング)を行ってもよい。例えば、PUSCHの送信電力設定に用いられるオフセット(P0_PUSCH)とSRSの送信電力設定に用いられるオフセット(PSRS_OFFSET)の差分又は比率を保持したまま、PUSCHと同様にSRSの電力をパワースケーリングする。
 一方、CC#0の所定サブフレームでPUSCH信号の送信が行われず、且つパワーリミテッドとなる場合を想定する。かかる場合、ユーザ端末は、SRSの送信電力を他のセルグループの送信電力を割当てた後の余剰電力で送信する、SRSの送信を行わない(ドロップ)、又はPUSCH又はPUCCHの電力制御に従うことができる。
<PUCCHを考慮した制御>
 また、ユーザ端末は、SRSが送信されるサブフレームにおけるPUCCHの送信の有無に応じて、パワーリミテッド時のSRSの送信や送信電力を制御する構成としてもよい。
 例えば、図6Aに示すように、MCGのセル(CC#0)の所定サブフレームでSRSが送信され、当該SRSの送信区間において、SCGのセル(CC#1)でPUSCHが送信され、パワーリミテッドとなる場合を想定する。
 CC#0の所定サブフレームにPUCCHが割当てられる場合、ユーザ端末は、PUCCHに設定される電力に基づいて(PUCCHに適用する電力制御に従って)SRSの送信電力を決定する。具体的に、ユーザ端末は、(1)SRSの送信電力密度をPUCCHの送信電力密度と同一とする、(2)PUCCHの送信電力密度とSRSの送信電力密度との差分又は比率を保持したままPUCCHと同様に電力制御(例えば、パワースケーリング)する、又は(3)PUSCHの電力制御をSRSに適用する。
 ユーザ端末が(3)PUSCHの電力制御をSRSに適用する場合、所定サブフレームにおいてPUSCHの送信を仮定して電力制御(例えば、パワースケーリング)を行う。つまり、ユーザ端末は、上記<PUSCHを考慮した制御>で記載した(1)又は(2)の電力制御方法を適用することができる。
 一方、CC#0の所定サブフレームでPUCCH信号の送信が行われず、且つパワーリミテッドとなる場合を想定する。かかる場合、ユーザ端末は、SRSの送信電力を他のセルグループの送信電力を割当てた後の余剰電力で送信する、SRSの送信を行わない(ドロップ)、又はPUSCHの電力制御に従うことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に、SRSに対して優先度を設定する場合について説明する。優先度は、周期的SRS(Periodic SRS)と非周期的SRS(Aperiodic SRS)の一方又は両方に設定することができる。また、周期的SRSと非周期的SRSに対してそれぞれ異なる優先度を設定することができる。
 優先度は、SRSを送信するセルグループと異なる他のセルグループのUL信号(例えば、PUSCH信号、PUCCH信号、SRS等)に対する送信の優先度とすることができる。あるいは、SRSを送信するセルグループのUL信号(例えば、PUSCH信号、PUCCH信号、PRACH信号、SRS等)に対する送信の優先度としてもよい。
<周期的SRS>
 周期的SRSに対して優先度を設定する場合、当該周期的SRSに対して優先度の高低を示すフラグを設定する。例えば、ユーザ端末に上位レイヤシグナリングを用いて周期的SRSを設定(Configure)する際に、優先度の高低を示す情報をあわせてユーザ端末に通知する。
 また、ユーザ端末に対して優先度の異なる複数の周期的SRSを設定してもよい。この場合、ユーザ端末に設定する情報として、既存の周期的SRSの構成(SRS configuration)に加えて、優先度の高低を示す1ビット又は複数ビットのフラグを追加した構成とすることができる。また、周期的SRSを複数設定する場合(例えば、送信周期が異なる2つのSRSを設定する場合)、2つ目に設定する周期的SRSに対して、系列を決定するために単一又は複数の仮想セルID(バーチャルセルID)をユーザ端末に通知してもよい。
<非周期的SRS>
 ユーザ端末からの非周期的SRSの送信は、無線基地局から送信される下り制御情報(例えば、DCIフォーマット0、4等)により制御される。また、無線基地局は、あらかじめトリガの有無及び/又はトリガするSRSパラメータに関する情報を上位レイヤシグナリングでユーザ端末に通知しておく(図7A参照)。
 そこで、本実施の形態では、非周期的SRSに対して優先度を設定する場合、当該非周期的SRSのパラメータを設定する際に、優先度の高低についてもあわせてユーザ端末にシグナリングすることができる。
 特に、DCIフォーマット4(ULグラント)を利用した非周期的SRSのトリガでは、SRSトリガの有無とトリガする場合のSRSパラメータをユーザ端末に複数通知する。そこで、ユーザ端末に通知する各パラメータに対して異なる優先度を設定することができる(図7B参照)。例えば、第1のSRSパラメータセット~第3のSRSパラメータセットにそれぞれ異なる優先度を設定する。これにより、無線基地局は、通信環境に応じて柔軟なSRS送信を制御することが可能となる。
 あるいは、非周期的SRSのトリガを制御する下り制御情報(ULグラント)に優先度に関する情報を含めてユーザ端末に動的に通知する構成としてもよい。
<周期的SRSと非周期的SRS>
 また、周期的SRSと非周期的SRSに対して、異なる優先度を設定してもよい。例えば、無線基地局がトリガを制御する非周期的SRSに対して、周期的SRSより高い優先度を設定する。
 また、UL信号の送信先(セルグループ(CG)、タイミングアドバンスグループ(TAG)、及び/又はセル)の分類に応じて異なる優先度を設定してもよい。例えば、PCell、PCG、PTAG等に送信するSRSに対して高い優先度を設定する。この場合、明示的(explicit)にシグナリングして優先度を設定してもよいし、所定のSRSを暗示的(implicit)に優先SRSとして設定することも可能である。
<優先度に応じた送信電力設定>
 本実施の形態において、ユーザ端末は、優先度に応じてSRSの送信有無を制御するのでなく、優先度に応じてSRSに設定する送信電力を変更してもよい。例えば、ユーザ端末は、優先度が高いSRSに対して、保証電力(又はPCMAX)になるまでに優先的に電力を割当てることができる。
 また、優先度の高いSRS(例えば、優先度が同一のSRS)が複数存在し、パワーリミテッドとなる場合、ユーザ端末は、(1)複数のSRSに対して均等にパワースケーリングを行う、又は(2)一部のSRSに対して優先的に電力割当てを行うことができる。(2)における一部のSRSとしては、PCell、PCG、PTAG等で送信するSRSから選択することができる。
 また、優先度が低いSRSを送信する場合、又は他のUL信号(PUSCH信号、PUCCH信号、PRACH信号)を優先する場合、パワーリミテッドにより電力を設定すると通常優先度が低いSRSはドロップされる。しかし本実施の形態では、SRSと同時送信する物理チャネルや信号に電力を割当てた後に、残存割当て可能な電力がある場合には、残存電力の全て又は一部をSRSに割当て、SRSのドロップを回避するように制御してもよい。この場合、同時送信する物理チャネルや信号に対しては、保証電力を割当てることにより、SRSに対する電力を確保することができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、SRSの送信タイミングにおいてパワーリミテッドとなる場合に、SRSにパワースケーリングを行って送信を制御する場合について説明する。
 既存システム(例えば、Rel.11)では、SRSの送信タイミングにおいてパワーリミテッドとなった場合、ユーザ端末はSRSをドロップするように制御する。一方、本実施の形態では、パワーリミテッドとなった場合であっても、ユーザ端末はSRSのドロップを極力回避し、可能な限りの電力を用いてSRSの送信を行うように制御する。
 例えば、ユーザ端末は、SRSと同一タイミングで送信されるUL信号との合計電力がPCMAX(又は保証電力)を超えないようにパワースケーリングを行う。この際、ユーザ端末は、SRSに対してのみパワースケーリングを適用してもよいし、SRSと同時送信される一部又は全部の信号に対してパワースケーリングを適用してもよい。
 また、同じタイミング(例えば、同一サブフレーム)で複数セルに対してSRSの送信を行う場合、所定の電力補正係数(w(i))をSRSの要求電力に乗算することにより、各SRSの電力補正を行うことができる。電力補正係数としては、既存システムでパワーリミテッドとなる場合に利用される電力補正係数(w(i))を利用することができる。
 一方で、SRSに対してユーザ端末がパワースケーリングを行う場合、無線基地局側で正確なチャネル状態の測定が困難となる。その結果、ユーザ端末に対する適応変復調・チャネル符号化(AMC:Adaptive Modulation and Coding)を適切に設定できなくなるおそれがある。
 そこで、本実施の形態では、複数アンテナに対してSRSの送信が設定されている場合に、一部のアンテナからのSRS送信をドロップ又はパワースケーリングする。一方、他のアンテナについては、送信電力(要求電力)を確保してSRSの送信を行う。これにより、無線基地局は、チャネル状態の測定を適切に行うことができると共に、ユーザ端末側における電力の張付き(パワーリミテッド)を解消することができる。
 例えば、ユーザ端末は、SRS送信が設定される複数のアンテナのうち、アンテナポート番号の大きいアンテナから順番に送信電力を下げる(パワースケーリング)又はドロップすることができる(図8参照)。図8は、ユーザ端末が4つのアンテナポート(AP#1~AP#4)を用いてSRSを送信する場合を示している。
 本実施の形態では、AP#1~AP#4からSRSの送信時にパワーリミテッドとなる場合、AP番号の大きいAP(AP#4)から順にパワースケーリング又はドロップする。図8では、AP#4をドロップする(又はパワースケーリングにより送信電力を0とする)場合を示している。
 あるいは、ユーザ端末から異なる系列のSRS(種別が異なるSRS)を送信する場合に、一部の系列をドロップ又はパワースケーリングすることにより、他の系列のSRSの送信電力を確保してもよい。例えば、同じタイミングで周期的SRSと非周期的SRSを送信する必要がある場合、ユーザ端末は周期的SRSをドロップ又はパワースケーリングすることができる。
 あるいは、広帯域で送信されるSRSに対して、送信帯域を限定する(減らす)ことによりSRSの送信電力を確保することも可能である。例えば、ユーザ端末は、SRSの送信時にパワーリミテッドとなった場合、SRSの送信帯域を所定領域(例えば、送信帯域の50%)に限定してSRSの送信を行う。
 あるいは、ユーザ端末は、櫛の歯多重(comb)されているSRSに対して、周波数的な挿入周期を低減することによりSRSの送信電力を確保してもよい。無線基地局側では、FFT後の信号を検出することにより、パワースケーリングの有無を把握することができる。
(第4の態様)
 第4の態様では、ユーザ端末の送信電力設定に関する情報を無線基地局へ通知する場合について説明する。
 上述したように、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合、ユーザ端末は、パワーリミテッドによりSRSの送信をドロップ又はパワースケーリングする場合がある。この場合、ユーザ端末は、SRSをドロップしたこと、及び/又はパワースケーリングを行ったことを無線基地局に通知する。あるいは、ユーザ端末は、所定サブフレームにおいてパワーリミテッドとなったことを無線基地局に通知する構成としてもよい。
 ユーザ端末から無線基地局へパワーリミテッドであるか否かを通知する方法として、パワーリミテッドであるか否かに応じてSRSの送信方法を変更することができる。例えば、ユーザ端末は、SRSに適用する信号系列を変更することにより、無線基地局に対してパワーリミテッドであるか否かを通知することができる。信号系列としては、SRSの櫛の歯を2種類設定し、パワーリミテッドであるか否かに応じて異なる系列を使いわけることができる。
 あるいは、ユーザ端末は、パワーリミテッドでなくとも、パワーリミテッドになるまでの残存電力を無線基地局に通知する構成としてもよい。特に、PUSCHを送信する場合には、残存電力に関する情報をPUSCHに含めて通知することができる。なお、既存システムにおけるパワーヘッドルーム(PHR)を利用してもよい。
 また、ユーザ端末は、残存電力に関する情報を、SRSの送信先のセル(CG)又は他のセル(又は他のCG)に送信することができる。
(第5の態様)
 第5の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)を適用する場合に一部のセル(又はセルグループ)がTDDを適用する際の保証電力の設定について説明する。なお、第5の態様は、SRSの保証電力に限られず、他の信号(例えば、PUSCH信号及び/又はPUCCH信号)の保証電力に対しても適用することができる。
 上記第1の態様で示したように、異なるセルグループ毎に保証電力を設定する形態において、一部のセル(又はセルグループ)がTDDを適用する場合も想定される。この場合、TDDを適用する他のセル(又はセルグループ)のサブフレームの種別(DLサブフレーム、ULサブフレーム、又はSpecial(SP)サブフレーム)に応じて、設定できるUL送信電力が変化する。
 例えば、MCGがFDDを適用するセル(例えば、CC#0)を設定し、SCGがTDDを適用するセル(例えば、CC#1)を設定する場合を想定する。この場合、CC#1のサブフレーム種別に応じて、ユーザ端末がCC#0のUL送信に利用できる送信電力が異なる。例えば、CC#1がDLサブフレームとなる場合、CC#0で設定する上りの送信電力は、CC#1がULサブフレームとなる場合と比較して余裕が生じる。
 したがって、本実施の形態では、UL信号(例えば、SRS、PUSCH信号及び/又はPUCCH信号)に対して複数の保証電力を設定する。例えば、サブフレーム種別毎に異なる複数の保証電力を設定して、電力割当てを行う。つまり、相手側のセルのサブフレーム種別(DL、UL、又はSP)に応じて、ユーザ端末が複数の保証電力を切り替えて利用する。
 例えば2種類の保証電力を用いる場合、一部のセル(CC#1)がDLサブフレーム(UL信号の送信を行わない)時の保証電力と、一部のセルがULサブフレーム(UL信号を送信する)時の保証電力を設定する。Specailサブフレームの保証電力はDLサブフレーム、ULサブフレームと独立に指定が出来ても良いし、例えばULサブフレームと同一としても良い。
 ユーザ端末は、TDDを利用するセルの構成(UL/DL/SP構成)からサブフレーム種別を自律的に判断して、複数の保証電力を切り替えて利用することができる。なお、TDDを利用するセルのUL/DL/SP構成に関する情報は、報知信号や(E)PDCCH等から把握することができる。あるいは、無線基地局からユーザ端末に対して複数の保証電力に関する情報を通知する構成としてもよい。
 このように、デュアルコネクティビティにおいて、TDDを適用するセルがある場合、サブフレーム種別(UL/DL/SP構成)に関連付けて複数の保証電力を設定することにより、ユーザ端末はサブフレーム種別に応じてUL信号の送信電力を柔軟に制御することが可能となる。なお、保証電力は、SRS、PUSCH信号、PUCCH信号及びPRACH信号の一部に設定してもよいし、全てに設定することも可能である。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記第1の態様~第5の態様のいずれか又はこれらの組み合わせが適用される。
 図9は、本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略構成図である。図9に示すように、無線通信システム1は、複数の無線基地局10(11及び12)と、各無線基地局10によって形成されるセル内にあり、各無線基地局10と通信可能に構成された複数のユーザ端末20と、を備えている。無線基地局10は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。
 図9において、無線基地局11は、例えば相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局で構成され、マクロセルC1を形成する。無線基地局12は、局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルC2を形成する。なお、無線基地局11及び12の数は、図9に示す数に限られない。
 マクロセルC1及びスモールセルC2では、同一の周波数帯が用いられてもよいし、異なる周波数帯が用いられてもよい。また、無線基地局11及び12は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して互いに接続される。
 なお、マクロ基地局11は、無線基地局、eNodeB(eNB)、送信ポイント(transmission point)などと呼ばれてもよい。スモール基地局12は、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB(HeNB)、送信ポイント、RRH(Remote Radio Head)などと呼ばれてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでいてもよい。ユーザ端末20は、無線基地局10を経由して他のユーザ端末20と通信を実行できる。
 上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。
 無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、同期信号や、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどを伝送するために用いられてもよい。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。また、上りリンクの参照信号として、チャネル品質測定用の参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、PUCCHやPUSCHを復調するための復調用参照信号(DM-RS:Demodulation Reference Signal)が送信される。
 図10は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成図である。無線基地局10(無線基地局11及び12を含む)は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部から構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野で利用されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置を適用することができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図11は、本実施の形態に係る無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104の主な機能構成図である。なお、図11では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図11に示すように、無線基地局10は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信処理部304と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又は拡張PDCCH(EPDCCH)で伝送される下り制御信号のスケジューリングを制御する。また、システム情報、同期信号、CRS、CSI-RSなどの下り参照信号などのスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。なお、制御部301は、本発明に係る技術分野で用いられるコントローラ、制御回路又は制御装置で構成することができる。
 また、制御部301は、無線基地局10に接続するユーザ端末20の上り信号送信電力を調整するために、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御することができる。具体的には、制御部301は、ユーザ端末から送信されるSRSに基づいてチャネル品質を推定し、適応変復調・チャネル符号化(AMC)を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのCSIなどに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 また、送信信号生成部302は、SRS等のUL信号に設定する保証電力に関する情報や、優先度に関する情報を生成することもできる。これらの情報は、送受信部103を介して上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知信号等)や下り制御信号によりユーザ端末20へ通知される。なお、送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野で利用される信号生成器又は信号生成回路で構成することができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野で利用されるマッピング回路又はマッパーで構成することができる。
 受信処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)に対して受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。また、受信処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(RSRP)やチャネル状態について測定してもよい。なお、処理結果や測定結果は、制御部301に出力されてもよい。受信処理部304は、本発明に係る技術分野で利用される信号処理器又は信号処理回路で構成することができる。
 図12は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。図12に示すように、ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野で利用されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置で構成することができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、1つ以上のセルから構成されるセルグループ(CG)をそれぞれ設定する複数の無線基地局との間で信号を送受信することができる。例えば、送受信部203は、複数のCGに対してUL信号を同時に送信することが可能である。
 図13は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204の主な機能構成図である。なお、図13においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図13に示すように、ユーザ端末20は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信処理部404と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、UL信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402及びマッピング部403の制御を行う。なお、制御部401は、本発明に係る技術分野で利用されるコントローラ、制御回路又は制御装置で構成することができる。
 また、制御部401は、UL信号(PUCCH信号、PUSCH信号、SRS等)の送信電力を制御する。具体的には、制御部401は、送受信部203がMCG及びSCGに対してUL信号を同時送信する場合に、UL信号(例えば、SRS)に対して設定される保証電力を考慮して送信電力を制御する(上記第1の態様)。保証電力に関する情報は、受信処理部404から取得することができる。この際、PUCCH及び/又はPUSCHの保証電力からのオフセット値に基づいてSRSの保証電力を取得してもよい。
 また、制御部401は、SRSの保証電力とPUSCH及び/又はPUCCHの保証電力と同一と仮定して電力を制御することができる。また、制御部401は、SRSの種別(周期的SRS又は非周期的SRS)に対して異なる保証電力を適用して電力を制御してもよい。また、制御部401は、SRSが送信されるサブフレームにおいて、PUCCH及び/又はPUSCHの割当ての有無に応じてSRSの送信電力を制御することができる。
 また、制御部401は、SRSに対して優先度を設定して送信を制御することができる(上記第2の態様)。あるいは、制御部401は、SRSの送信タイミングにおいてパワーリミテッドとなる場合に、SRSにパワースケーリングを行って送信を制御することができる(上記第3の態様)。あるいは、制御部401は、ユーザ端末の送信電力設定に関する情報を無線基地局へ通知するように制御することができる(上記第4の態様)。あるいは、制御部401は、一部のセル(又はセルグループ)がTDDを適用する際に、複数の保証電力を用いて送信電力を制御することができる(上記第5の態様)。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)などの上り制御信号を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、制御部401は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、送信信号生成部402に上りデータ信号の生成を指示する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいてSRSを生成する。なお、送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野で利用される信号生成器又は信号生成回路で構成することができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野で利用されるマッピング回路又はマッパーで構成することができる。
 受信処理部404は、無線基地局10から送信されるDL信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。また、受信処理部404は、受信した信号を用いて受信電力(RSRP)やチャネル状態について測定してもよい。なお、処理結果や測定結果は、制御部401に出力されてもよい。受信処理部404は、本発明に係る技術分野で利用される信号処理器又は信号処理回路で構成することができる。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2014年7月30日出願の特願2014-155153に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  第1のセルグループを設定する第1の無線基地局と第2のセルグループを設定する第2の無線基地局とデュアルコネクティビティを利用して通信を行うユーザ端末であって、
     各セルグループに対して、SRSを含むUL信号及び/又はULチャネルを送信する送信部と、
     各セルグループに対するUL信号及び/又はULチャネルの送信電力を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、少なくとも一つのセルグループに対して設定される保証電力に基づいて、各セルグループに対するUL信号及び/又はULチャネルの送信電力を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、第2のセルグループに対して設定される保証電力及び第2のセルグループにおけるSRSを含むUL信号の送信電力を考慮して、第1のセルグループのUL信号の送信電力を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、第2のセルグループにおけるSRSを含むUL信号の要求送信電力が、第2のセルグループに対して設定される保証電力以下である場合、第2のセルグループにおけるSRSを含むUL信号に要求送信電力を設定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記保証電力に関する情報を受信する受信部を有し、
     前記制御部は、各セルグループにおけるPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)及び/又はPUCCH(Physical Uplink Control Channel)の送信電力と、SRSの送信電力の制御に対して同じ保証電力を用いることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  第1のセルグループを設定し、第2のセルグループを設定する他の無線基地局と共にデュアルコネクティビティを利用してユーザ端末と通信を行う無線基地局であって、
     ユーザ端末から送信されるSRSを含むUL信号及び/又はULチャネルをユーザ端末から受信する受信部と、
     少なくとも一つのセルグループに対して設定される保証電力に関する情報をユーザ端末に送信する送信部と、を有し、
     前記受信部は、保証電力に基づいて送信電力が制御されたUL信号及び/又はULチャネルを受信することを特徴とする無線基地局。
  6.  第1のセルグループを設定する第1の無線基地局と第2のセルグループを設定する第2の無線基地局とデュアルコネクティビティを利用して通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     各セルグループに対して、SRSを含むUL信号及び/又はULチャネルを送信する工程と、
     少なくとも一つのセルグループに対して設定される保証電力に基づいて、各セルグループに対するUL信号及び/又はULチャネルの送信電力を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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