WO2019026296A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019026296A1
WO2019026296A1 PCT/JP2017/028492 JP2017028492W WO2019026296A1 WO 2019026296 A1 WO2019026296 A1 WO 2019026296A1 JP 2017028492 W JP2017028492 W JP 2017028492W WO 2019026296 A1 WO2019026296 A1 WO 2019026296A1
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base station
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良介 大澤
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
  • LTE successor system for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel. 14 or 15).
  • uplink power margin for each serving cell with respect to an apparatus (for example, base station) on which the user terminal (UE: User Equipment) is on the network Feed back the Power Headroom Report (PHR), which contains information on
  • the base station determines the uplink transmission power of the UE based on the PHR, and notifies the UE of a transmission power control (TPC: Transmit Power Control) command or the like so as to obtain an appropriate uplink transmission power.
  • TPC Transmit Power Control
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the base station can not accurately grasp the transmission power of the UE based on the PH, and the transmission power control of the UE is not appropriately performed. As a result, there is a possibility that deterioration such as communication throughput and frequency utilization efficiency may occur.
  • the present disclosure has an object to provide a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing a decrease in communication throughput and the like even when power reduction is performed.
  • a user terminal includes: a control unit that applies power reduction to transmission power on a predetermined carrier; and a transmission unit that transmits a predetermined signal using transmission power to which the power reduction is applied. It is characterized by having.
  • FIG. 1A and 1B are explanatory diagrams of the content of power reduction information in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the flow of processing when the first embodiment and the third embodiment are combined.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an entire configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless base station and a user terminal according to an embodiment.
  • TPC Transmit Power Control
  • transmission power such as uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), uplink measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), etc. It becomes.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SRS uplink measurement reference signal
  • PCMAX, c the maximum transmission power per serving cell (component carrier (CC)) is used.
  • PCMAX, c is a value determined by the UE from a range between a predetermined upper limit and a lower limit, and may be referred to as the maximum allowable power per CC or the like.
  • P CMAX, c is set by the UE for each subframe such that P CMAX_L, c ⁇ P CMAX, c ⁇ P CMAX_H, c .
  • the upper limit PCMAX_H, c and the lower limit PCMAX_L, c are defined, for example, as follows, respectively.
  • P EMAX, c is a value determined by higher layer signaling (for example, broadcast signal), and P PowerClass is a prescribed value, and may be different depending on the carrier.
  • ⁇ T C, c and ⁇ T IB, c are offset values and may be defined, for example, to absorb an error for each UE.
  • MPR c is Maximum Power Reduction (MPR) in the serving cell, and is a value that changes according to Modulation and Coding Scheme (MCS), the number of physical resource blocks (PRBs), and the like.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • A-MPR c is the Additional Maximum Power Reduction (Additional MPR).
  • P-MPR c is a value used for power management. Note that MIN and MAX represent functions for extracting the minimum value and the maximum value of the argument list, respectively.
  • the power reduction is performed, for example, to suppress unnecessary radiation (which may be called EMI (Electro Magnetic Interference) or the like) to a predetermined value or less.
  • EMI Electro Magnetic Interference
  • maximum power reduction when only describing as “power reduction”, it may be read by "maximum power reduction.”
  • the upper limit P CMAX — H, c does not change because it is determined by P EMAX, c or the specified value P PowerClass .
  • the lower limit P CMAX_L, c may vary depending on MPR. Also, since MPR changes depending on MCS, the number of PRBs, etc., it may change as time passes. Therefore, P CMAX, c, which is determined as a value between these upper and lower limits, may vary with time. Also, P CMAX may vary as well.
  • P CMAX, c may change over time. Also, P CMAX may vary as well.
  • the power headroom report (PHR: Power Headroom Report) including information on the uplink power margin (PH: Power Headroom) for each serving cell, to the device on the network side (for example, base station). Feedback).
  • the base station determines uplink transmission power of the UE based on the PHR to estimate uplink path loss.
  • the base station performs target SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), setting of transmission power parameters, etc., notifies TPC command, etc. to the UE based on the information of path loss, and becomes appropriate uplink transmission power. To control.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the UE may calculate PH based on the above P CMAX, c and PHR may include P CMAX, c .
  • P CMAX, c may include P CMAX, c .
  • the base station can not accurately grasp the transmission power of the UE based on the PH, and the transmission power control of the UE may not be appropriately performed. As a result, there is a possibility that deterioration such as communication throughput and frequency utilization efficiency may occur.
  • the inventor has conceived a method of suitably performing transmission power control of the UE even when power reduction is performed.
  • the “signal” appearing in the following description may be read as “channel”, “signal and / or channel” or the like.
  • the UE reports (transmits) information related to power reduction applied to the transmission signal (which may be called power reduction information or the like) to the base station.
  • the power reduction information may indicate a value for power reduction.
  • power reduction information MAX (MPR c + A- MPR c + ⁇ T IB, c + ⁇ T C, c, P-MPR c) may indicate a value of, MPR c, A-MPR c , ⁇ T IB, c , ⁇ T C, c , P-MPR c may indicate one or more values.
  • the power reduction information also indicates the value of power actually reduced based on a predetermined reference value (for example, P CMAX_H, c , P EMAX, c , P PowerClass , or a value obtained by applying a predetermined operation to these). Good.
  • the power reduction information may include power reduction information for each CC (or specific CC), may include power reduction information common to a plurality of CCs, and includes power reduction information obtained by combining a plurality of CCs. May be.
  • the UE may not report power reduction information if it does not perform power reduction.
  • the UE may assume that it does not transmit information on PCMAX, c to the base station.
  • the power reduction information may be represented by a value of a predetermined unit (for example, decibel (dB), dBm or the like) or may be represented by a value of an index associated with the value of the predetermined unit.
  • a predetermined unit for example, decibel (dB), dBm or the like
  • the number of bits of the index, the correspondence between the index and the value of the predetermined unit, and the like may be set in the UE by higher layer signaling or the like, or may be determined in advance according to the specification.
  • the power reduction information may be, for example, information with a smaller number of bits than 6 bits.
  • the UE may transmit the power reduction information by upper layer signaling, physical layer signaling (eg, Uplink Control Information (UCI)), or a combination thereof.
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • the power reduction information may be included in the PHR (may be reported at the same timing as the PHR) or may be reported separately from the PHR (may be reported at a different timing than the PHR).
  • Power reduction may be performed on the transmission power of a specific uplink signal.
  • the UE may perform power reduction on one or more transmission powers of SRS, DeModulation Reference Signal (DMRS), PUSCH, and PUCCH.
  • the power reduction information may include power reduction information for each signal (or for a specific signal), may include power reduction information common to a plurality of signals, or a power reduction obtained by combining a plurality of signals. It may contain information.
  • the power reduction information may include information on applied uplink signals (eg, SRS, DMRS, PUSCH, PUCCH).
  • the base station may determine the uplink signal for which power reduction is to be performed, based on the information on the applied uplink signal.
  • the uplink signal to be reduced in power may be configured in the UE by higher layer signaling or the like, or may be defined by a specification.
  • Reporting of the power reduction information may be performed based on a report instruction (which may be called a report trigger or the like).
  • the base station may send a reporting indication to cause the UE to report power reduction information.
  • the base station performs the report instruction in higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (eg, MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), physical layer signaling (eg, downlink control information). (DCI: Downlink Control Information)) or a combination thereof may be transmitted.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (eg, MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)
  • physical layer signaling eg, downlink control information.
  • DCI Downlink Control Information
  • the report indication may include information on time and / or frequency resources for the report.
  • the report instruction may include information on the timing offset from the reception of the report instruction to the transmission of the report, the number of PRBs, and the like.
  • the UE may report power reduction information periodically after receiving the report instruction, may report it a predetermined number of times (for example, once), and reports at a timing when a predetermined condition is satisfied. May be
  • the predetermined condition may be notified by the report indication, may be notified by another signaling (for example, RRC signaling), or may be defined by a specification.
  • the UE may stop reporting when receiving information instructing cancellation of the report.
  • the UE may report power reduction information at the timing of performing power reduction on the signal of any CC.
  • the UE may report power reduction information at a timing at which a power reduction of a predetermined value (eg, X dB) or more is performed.
  • the predetermined value may be determined by the specification, or may be notified by the above-mentioned report instruction.
  • the UE may report power reduction information autonomously without receiving a report indication.
  • FIGS. 1A and 1B are explanatory diagrams of the content of power reduction information in the first embodiment. Each figure shows the actual transmit power of the signal in a given time unit (eg, slot, minislot, subframe) and P CMAX, c at the same time.
  • a given time unit eg, slot, minislot, subframe
  • the UE calculates PH based on the reduced power PCMAX, c and reports it to the base station. If the base station assumes that the PH reported from the UE is calculated based on P CMAX, c when the power is not reduced, the base station will misidentify the transmission power of the UE.
  • the base station can appropriately grasp the transmission power of the UE based on the reported PH and the power reduction information (FIG. 1A). And the difference between 1B can be judged).
  • the base station can accurately grasp the information on the transmission power of the UE, and appropriate transmission power control can be performed.
  • the UE reports (transmits) information on the current maximum transmission power (which may be called maximum transmission power information or the like) to the base station.
  • the maximum transmission power information indicates, for example , one or more values among P CMAX, c , P CMAX, c lower limit value (P CMAX_L, c ), and P CMAX, c upper limit value (P CMAX_H, c ) It is also good.
  • the maximum transmission power information may be a difference (or offset) value based on a predetermined value.
  • the maximum transmission power information may include information for each CC (or for a specific CC), may include information common to a plurality of CCs, or may include information obtained by combining a plurality of CCs.
  • the maximum transmission power information may be represented by a value of a predetermined unit (for example, dB, dBm or the like), or may be represented by a value of an index associated with the value of the predetermined unit.
  • a predetermined unit for example, dB, dBm or the like
  • the number of bits of the index, the correspondence between the index and the value of the predetermined unit, and the like may be set in the UE by higher layer signaling or the like, or may be determined in advance according to the specification.
  • the UE may transmit maximum transmission power information by upper layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, SIB), physical layer signaling (eg, UCI), or a combination thereof.
  • upper layer signaling eg, RRC signaling, MAC signaling, SIB
  • physical layer signaling eg, UCI
  • the maximum transmission power information may be included in the PHR (may be reported at the same timing as the PHR) or may be reported separately from the PHR (may be reported at a different timing than the PHR).
  • the maximum transmission power information may include maximum transmission power information for each uplink signal (for example, SRS, DMRS, PUSCH, PUCCH) (or a specific signal), or maximum transmission power information common to a plurality of signals. And may include maximum transmission power information obtained by combining a plurality of signals.
  • the maximum transmission power information may include information on applied uplink signals (eg, SRS, DMRS, PUSCH, PUCCH).
  • the base station may determine the uplink signal for which power reduction is to be performed, based on the information on the applied uplink signal.
  • Reporting of maximum transmission power information may be performed based on a report indication.
  • the base station may send a reporting indication to cause the UE to report maximum transmission power information.
  • the base station may transmit the report indication by higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, SIB), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC signaling, SIB
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the report indication may include information on time and / or frequency resources for the report.
  • the report instruction may include information on the timing offset from the reception of the report instruction to the transmission of the report, the number of PRBs, and the like.
  • the UE may report maximum transmission power information periodically after receiving the report instruction, may report it a predetermined number of times (for example, once), and reports at timing when a predetermined condition is satisfied. You may The predetermined condition may be notified by the report instruction or may be determined by a specification. The UE may stop reporting when receiving information instructing cancellation of the report.
  • the UE may report maximum transmission power information at the timing when the power reduction is performed on the signal of any CC.
  • the UE may report maximum transmission power information at a timing at which a power reduction of a predetermined value (eg, X dB) or more is performed.
  • the predetermined value may be determined by the specification, may be notified by another signaling (for example, RRC signaling), or may be notified by the above-mentioned report indication.
  • the UE may report maximum transmission power information autonomously without receiving a report indication.
  • the base station can accurately grasp information on the transmission power of the UE, and appropriate transmission power control can be performed.
  • the base station transmits, to the UE, information (transmission power specification information) specifying transmission power of a predetermined signal.
  • the UE may control the transmission power of the predetermined signal to a value indicated by the information.
  • the UE may apply power reduction to the transmission power.
  • the UE may reset a correction value (for example, an accumulated value of TPC commands, an offset amount based on TPC commands, etc.) based on a TPC command for the predetermined signal (a predetermined value (for example, 0)). Or may be taken over (may be continued).
  • the UE may consider a correction value based on a TPC command for the predetermined signal when determining the transmission power of the predetermined signal based on the transmission power specification information.
  • the correction value may be understood as f c (i) in the existing uplink transmission power calculation formula or a value obtained by extending or modifying this.
  • the UE resets the correction value to adjust to the power specified by the transmission power specification information, and sets P 0 and / or the difference between the specified power and the current (or immediately preceding) transmission power. You may add to or subtract from PL c . In addition, when adding and subtracting PL c , it is preferable to adjust in consideration of ⁇ .
  • P 0 is a value indicating the target reception power equivalent of a predetermined signal (for example, if the predetermined signal is PUSCH, P 0 — PUSCH , c (j)), PL c is the downlink path loss calculated by the UE, and ⁇ may be a coefficient by which PL c is multiplied.
  • P 0 is a value indicating the target reception power equivalent of a predetermined signal (for example, if the predetermined signal is PUSCH, P 0 — PUSCH , c (j)), PL c is the downlink path loss calculated by the UE, and ⁇ may be a coefficient by which PL c is multiplied.
  • the UE may add or subtract the difference from the current (or immediately preceding) transmission power without resetting the correction value, in order to adjust to the power specified by the transmission power specification information.
  • the transmission power specification information may include information on whether or not to reset the correction value.
  • the UE may assume that the power specified by the transmission power specification information is independent of the normal power control. In this case, even when the UE receives the transmission power designation information, the UE may hold a power control parameter such as the correction value used for normal power control. The UE may return to normal power control after transmitting a predetermined signal for a certain period of time using transmission power based on the transmission power specification information.
  • the UE may use the value indicated by the transmission power specification information for path loss and / or PH calculation without using for actual transmission of the signal.
  • the transmission power specification information may be called path loss calculation power information, PH calculation power information, or the like.
  • the UE may calculate the downlink path loss based on the transmission power designated by the transmission power designation information and the transmission power parameter set other than PL c .
  • the transmission power parameter set comprises may be a parameter set for use in transmission power calculating signal, for example P O, parameters such as alpha.
  • the transmission power specification information may include information on whether to reset the correction value, information to specify the correction value, and the like.
  • the UE may reset the correction value or set the correction value to a designated value based on the transmission power designation information.
  • a value obtained by adding the value of the correction value before reset to P 0 may be set by separately etc. higher layer signaling to the UE again as P 0,
  • the notification may be included in the transmission power specification information.
  • a base station may calculate transmission power of UE based on the uplink path loss measured previously.
  • the transmission power specification information may be expressed by a value of a predetermined unit (for example, dB, dBm or the like) or may be expressed by a value of an index associated with the value of the predetermined unit.
  • a predetermined unit for example, dB, dBm or the like
  • the number of bits of the index, the correspondence between the index and the value of the predetermined unit, and the like may be set in the UE by higher layer signaling or the like, or may be determined in advance according to the specification.
  • the base station may designate the value indicated by the transmission power designation information within a range not exceeding PCMAX, c or PCMAX_L, c .
  • the transmission power designation information may include transmission power designation information for each CC (or for a specific CC), may include transmission power designation information common to a plurality of CCs, or a transmission power obtained by combining a plurality of CCs It may contain specification information.
  • the base station may transmit transmission power specification information to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, SIB), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC signaling, SIB
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the transmission power specification information may be used to determine transmission power (and / or PH) of a particular uplink signal.
  • the UE may use transmission power specification information for transmission power determination in one or more of SRS, Demodulation Reference Signal (DMRS), PUSCH and PUCCH.
  • SRS Signal Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the transmission power specification information may include information on uplink signals (eg, SRS, DMRS, PUSCH, PUCCH) to be applied.
  • the UE may determine an uplink signal to determine transmission power based on the transmission power specification information based on the information on the applied uplink signal.
  • the uplink signal for which power is specified by the transmission power specification information may be defined by the specification.
  • the base station can accurately grasp the information on the transmission power of the UE, and appropriate transmission power control can be performed.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the flow of processing when the first embodiment and the third embodiment are combined.
  • the UE is assigned a predetermined CC transmission power from the base station.
  • step S101 in FIG. 2 the base station notifies the UE of the transmission power designation information shown in the third embodiment.
  • the transmission power specification information may include information on the applied uplink signal.
  • step S102 the UE determines whether the transmission power specified by the transmission power specification information exceeds the maximum allowable transmission power (P CMAX, c ) of the CC. If the result of the determination is true (Yes), in step S103, the UE performs power reduction such that the designated transmission power is less than or equal to the maximum allowable transmission power.
  • P CMAX, c the maximum allowable transmission power
  • step S104 the UE reports power reduction information on the power reduction performed in step S103 to the base station.
  • the base station may recognize based on the report that the transmission power designated in step S101 has exceeded PCMAX, c, and may perform subsequent control.
  • step 105 the UE transmits a signal.
  • the transmission power of the said signal is reduced transmission power. If the result of the determination in step S102 is false (No), the transmission power of the signal may be the transmission power specified by the transmission power specification information, and the UE does not report the power reduction information. It is also good.
  • the base station designates the transmission power of the predetermined signal of the UE, and when the UE performs power reduction, it receives a report of the power reduction information, so the transmission power of the UE is appropriate To understand.
  • the power reduction information, the maximum transmission power information, the transmission power designation information, and the like include the CC level information.
  • the present invention is not limited thereto.
  • information including a plurality of CCs may be included.
  • the power reduction information may include power reduction information on a total power limit value summarizing power reduction values of all CCs.
  • the above-mentioned PCMAX, c , PCMAX_L, c , PCMAX_H, c, etc. may be replaced with PCMAX , PCMAX_L , PCMAX_H, etc., for the total transmission power, respectively.
  • the above-described embodiments may be applied to beam specific power control, waveform specific power control, service type specific power control, and the like.
  • the power reduction information, the maximum transmission power information, the transmission power specification information, and the like may be beam-specific information, waveform-specific information, service-type-specific information, and the like.
  • the beam specific information may be different information depending on the transmission beam to be applied.
  • the power reduction information may include per-beam (or specific beam) power reduction information, may include power reduction information common to multiple beams, or may be combined power reduction of multiple beams It may contain information.
  • beam In beam-specific power control, power control on a beam basis is possible.
  • beam may be read as waveform, layer, layer group, panel, beam group, beam pair link, service type and the like.
  • waveform-specific power control power control is possible for each waveform based on different transmission schemes (which may be called a multiplexing scheme, a modulation scheme, an access scheme, a waveform scheme, etc.).
  • a waveform based on Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) or a waveform based on Discrete Fourier Transform Spread DFT-S-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) may be assumed. Good.
  • the service type power control on a service type basis is possible.
  • the service type may be, for example, eMBB (Enhanced Mobile Broad Band), mMTC (massive Machine Type Communication), URL LC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), or the like.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CCs cells
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, Sub-Carrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, Indicates at least one of cyclic prefix length, subframe length, transmission time interval (TTI) length (for example, slot length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc. May be
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, filtering process, windowing process, etc.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
  • wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • 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. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel includes 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) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request) and the like are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an entire configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmitting and receiving unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. You may Further, the transmitting and receiving antenna 101 may be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 may receive a predetermined signal transmitted from the user terminal 20 using the transmission power to which the power reduction is applied.
  • the transmission / reception unit 103 may receive power reduction information, maximum transmission power information, PHR, and the like. When receiving the power reduction information on a predetermined carrier, the transmission / reception unit 103 may not assume reception of information on PCMAX, c on the predetermined carrier.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit, to the user terminal 20, an instruction to report power reduction information, an instruction to report maximum transmission power information, transmission power specification information, a TPC command, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not. The control unit 301 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Synchronization Signal
  • control unit 301 may perform uplink data signals (for example, signals transmitted on PUSCH), uplink control signals (for example, signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), random access preambles (for example, It controls scheduling of signals transmitted on PRACH, uplink reference signals and the like.
  • uplink data signals for example, signals transmitted on PUSCH
  • uplink control signals for example, signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • random access preambles for example, It controls scheduling of signals transmitted on PRACH, uplink reference signals and the like.
  • the control unit 301 may control the user terminal 20 to transmit at least one of an instruction to report power reduction information, an instruction to report maximum transmission power information, and transmission power specification information.
  • the control unit 301 determines the transmission power of the user terminal 20 and / or the power reduction applied by the user terminal 20 based on the PHR received from the user terminal 20, the power reduction information, the maximum transmission power information, and the like. Good.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing and modulation processing are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, 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 on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 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 transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmitting and receiving unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmitting and receiving antenna 201 may be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission and reception unit 203 may transmit a predetermined signal to the radio base station 10 using the transmission power to which the power reduction is applied by the control unit 401 described later.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit power reduction information, maximum transmission power information, PHR, and the like. When transmitting / receiving power reduction information on a predetermined carrier, the transmission / reception unit 203 may not transmit information on PCMAX, c on the predetermined carrier.
  • the transmission / reception unit 203 may receive, from the radio base station 10, an instruction to report power reduction information, an instruction to report maximum transmission power information, transmission power specification information, a TPC command, and the like.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the controller 401 may perform transmission power control of a signal to be transmitted. For example, the control unit 401 may apply power reduction to transmission power on a predetermined carrier. The control unit 401 may apply the above-described power reduction based on the transmission power designation information notified from the radio base station 10.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 405 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the implementation method of each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • the wireless base station, the user terminal, and the like in one embodiment may function as a computer that performs the process of the wireless communication method described in the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 may store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be signaling.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein may be used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell eNodeB
  • cell group eNode group
  • carrier eNodeB
  • carrier gNodeB
  • access point transmission point
  • reception point reception point
  • transmission / reception point femtocell
  • small cell etc.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication services may also be provided by the Remote Radio Head, where the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Point to.
  • RRH Small base station for indoor use
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • the mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • the base station and / or the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, etc.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment shown in the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a wireless base station and user terminals is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
  • the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) Communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定のキャリアにおける送信電力に、電力低減を適用する制御部と、前記電力低減を適用した送信電力を用いて所定の信号を送信する送信部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、電力低減が行われる場合であっても、通信スループットなどの低下を抑制できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末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、更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)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)において、ユーザ端末(UE:User Equipment)がネットワーク側の装置(例えば、基地局)に対して、サービングセルごとの上り電力余裕(PH:Power Headroom)に関する情報を含むパワーヘッドルームレポート(PHR:Power Headroom Report)をフィードバックする。
 基地局は、PHRに基づいてUEの上り送信電力を判断して、適切な上り送信電力となるように当該UEに対して送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンドの通知などを行う。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、基地局がPHに基づいてUEの送信電力を正確に把握できず、UEの送信電力制御が適切に行われないことが考えられる。この結果、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、電力低減が行われる場合であっても、通信スループットなどの低下を抑制できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、所定のキャリアにおける送信電力に、電力低減を適用する制御部と、前記電力低減を適用した送信電力を用いて所定の信号を送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、電力低減が行われる場合であっても、通信スループットなどの低下を抑制できる。
図1A及び1Bは、第1の実施形態における電力低減情報の内容の説明図である。 図2は、第1の実施形態及び第3の実施形態を組み合わせた場合の処理の流れの一例を示す図である。 図3は、一実施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。 図4は、一実施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。 図5は、一実施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。 図6は、一実施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。 図7は、一実施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8は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)の上りリンクでは、開ループ送信電力制御及び閉ループ送信電力制御がサポートされている。
 LTEの上りリンク送信電力制御では、開ループ制御の誤差を、基地局から受信する送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンドを用いた閉ループ制御で補正する。
 例えば、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)、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)などの送信電力が、送信電力制御の対象となる。
 送信電力制御においては、サービングセル(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))あたりの最大送信電力(PCMAX,c)が利用される。PCMAX,cは、UEが所定の上限及び下限に挟まれた範囲から決定する値であり、CCあたりの許容最大電力などと呼ばれてもよい。
 具体的には、既存のLTEにおいて、PCMAX,cは、PCMAX_L,c≦PCMAX,c≦PCMAX_H,cとなるようにUEによってサブフレーム毎に設定される。上限PCMAX_H,cと下限PCMAX_L,cは、例えばそれぞれ以下のように規定される。
 式(1)
  PCMAX_H,c=MIN{PEMAX,c, PPowerClass
 式(2)
  PCMAX_L,c=MIN{PEMAX,c-ΔTC,c, PPowerClass-MAX(MPR+A-MPR+ΔTIB,c+ΔTC,c, P-MPR)}
 ここで、PEMAX,cは上位レイヤシグナリング(例えば、報知信号)により定められる値、PPowerClassは規定値であって、キャリアによって異なってもよい。ΔTC,c及びΔTIB,cはオフセット値であり、例えばUEごとの誤差を吸収するために定められてもよい。
 MPRはサービングセルにおける最大電力低減(MPR:Maximum Power Reduction)であり、MCS(Modulation and Coding Scheme)、PRB(物理リソースブロック)数などによって変わる値である。A-MPRは、追加最大電力低減(Additional MPR)である。P-MPRは電力管理のために用いられる値である。なお、MIN及びMAXは、それぞれ引数リストの最小値及び最大値を抽出する関数を表す。
 電力低減は、例えば不要輻射(EMI(Electro Magnetic Interference)などと呼ばれてもよい)を所定値以下に抑制するために行われる。なお、本明細書において、単に「電力低減」と記載する場合は、「最大電力低減」で読み替えられてもよい。
 上限PCMAX_H,cは、PEMAX,c又は規定値PPowerClassで定められるため、変動しない。一方、下限PCMAX_L,cは、MPRによって変わりうる。また、MPRはMCS、PRB数などによって変化するため、時間経過に伴って変動する可能性がある。したがって、これらの上限と下限との間の値として決定されるPCMAX,cは、時間経過に伴って変動する可能性がある。また、PCMAXも同様に変動する可能性がある。
 PCMAX,cは、時間経過に伴って変動する可能性がある。また、PCMAXも同様に変動する可能性がある。
 ところで、既存のLTEにおいては、UEがネットワーク側の装置(例えば、基地局)に対して、サービングセルごとの上り電力余裕(PH:Power Headroom)に関する情報を含むパワーヘッドルームレポート(PHR:Power Headroom Report)をフィードバックする。
 基地局は、PHRに基づいてUEの上り送信電力を判断して上りのパスロスを推定する。基地局は、パスロスの情報に基づいて、当該UEに対してターゲットSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、送信電力パラメータなどの設定、TPCコマンドの通知などを行って、適切な上り送信電力となるように制御する。
 UEは、PHを上述のPCMAX,cに基づいて算出し、PHRはPCMAX,cを含む場合がある。しかしながら、NRにおいては、情報量削減のために、PCMAX,cを基地局に送信しないことなどが検討されている。この場合、基地局はPHに基づいてUEの送信電力を正確に把握できず、UEの送信電力制御が適切に行われないおそれがある。この結果、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者は、電力低減が行われる場合であっても、UEの送信電力制御を好適に行う方法を着想した。
 以下、実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の説明に登場する「信号」は、「チャネル」、「信号及び/又はチャネル」などで読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態においては、UEは、送信信号に適用する電力低減に関する情報(電力低減情報(power reduction information)などと呼ばれてもよい)を基地局に対して報告(送信)する。
 電力低減情報は、電力低減に関する値を示してもよい。例えば、電力低減情報は、MAX(MPR+A-MPR+ΔTIB,c+ΔTC,c, P-MPR)の値を示してもよいし、MPR、A-MPR、ΔTIB,c、ΔTC,c、P-MPRのうち1つ又は複数の値を示してもよい。電力低減情報は、所定の基準値(例えば、PCMAX_H,c、PEMAX,c、PPowerClass、又はこれらに所定の演算を適用した値)を基準として実際に低減した電力の値を示してもよい。
 電力低減情報は、CCごとの(又は特定のCCの)電力低減情報を含んでもよいし、複数のCCに共通する電力低減情報を含んでもよいし、複数のCCを総合した電力低減情報を含んでもよい。
 UEは、電力低減を行わない場合には、電力低減情報を報告しなくてもよい。UEは、電力低減情報を報告する場合には、PCMAX,cに関する情報を基地局に送信しないと想定してもよい。
 電力低減情報は、所定の単位(例えば、デシベル(dB)、dBmなど)の値で表現されてもよいし、所定の単位の値に対応付けられたインデックスの値で表現されてもよい。当該インデックスのビット数、インデックスと所定の単位の値との対応関係などは、上位レイヤシグナリングなどでUEに設定されてもよいし、予め仕様によって定められてもよい。電力低減情報は、例えば6ビットより少ないビット数の情報であってもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))又はこれらの組み合わせによって、電力低減情報を送信してもよい。
 上位レイヤシグナリングには、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))などが用いられてもよい。
 電力低減情報は、PHRに含まれてもよい(PHRと同じタイミングにおいて報告されてもよい)し、PHRとは別に報告されてもよい(PHRと異なるタイミングにおいて報告されてもよい)。
 なお、特定の上り信号の送信電力に対して電力低減が行われてもよい。例えば、UEは、SRS、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、PUSCH及びPUCCHの1つ又は複数の送信電力に対して電力低減を行ってもよい。この場合、電力低減情報は、信号ごとの(又は特定の信号の)電力低減情報を含んでもよいし、複数の信号に共通する電力低減情報を含んでもよいし、複数の信号を総合した電力低減情報を含んでもよい。
 電力低減情報は、適用される上り信号(例えば、SRS、DMRS、PUSCH、PUCCH)に関する情報を含んでもよい。基地局は、当該適用される上り信号に関する情報に基づいて、電力低減対象となった上り信号を判断してもよい。
 電力低減対象の上り信号は、上位レイヤシグナリングなどによってUEに設定されてもよいし、仕様によって規定されてもよい。
 電力低減情報の報告は、報告指示(報告トリガーなどと呼ばれてもよい)に基づいて行われてもよい。基地局は、UEに対して電力低減情報を報告させるための報告指示を送信してもよい。基地局は、当該報告指示を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報(例えば、MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))又はこれらの組み合わせによって、送信してもよい。
 当該報告指示は、報告のための時間及び/又は周波数リソースに関する情報を含んでもよい。例えば、当該報告指示は、当該報告指示の受信から報告の送信までのタイミングオフセット、PRB数などに関する情報を含んでもよい。
 UEは、報告指示を受信した後、電力低減情報を周期的に報告してもよいし、所定の回数(例えば、1回)報告してもよいし、所定の条件を満たしたタイミングにおいて報告してもよい。当該所定の条件は、当該報告指示によって通知されてもよいし、別のシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって通知されてもよいし、仕様によって定められてもよい。UEは、報告の中止を指示する情報を受信した場合に報告を中止してもよい。
 UEは、いずれかのCCの信号に電力低減を実施したタイミングにおいて電力低減情報を報告してもよい。UEは、所定の値(例えば、XdB)以上の電力低減を実施したタイミングにおいて電力低減情報を報告してもよい。当該所定の値は、仕様によって定められてもよいし、上述の報告指示によって通知されてもよい。UEは、報告指示を受信しなくても、自律的に電力低減情報を報告してもよい。
 図1A及び1Bは、第1の実施形態における電力低減情報の内容の説明図である。それぞれの図は、所定の時間単位(例えば、スロット、ミニスロット、サブフレーム)における信号の実際の送信電力と、同じ時間におけるPCMAX,cと、を示している。
 PCMAX,cについては、電力低減されない場合の値と、実際に当該送信タイミングにおいて電力制限された値が破線によって示されている。図1A及び1Bは、電力低減値は異なるが、送信電力は同じである。
 UEは、電力低減されたPCMAX,cに基づいてPHを算出し、基地局に報告する。基地局は、UEから報告されたPHが電力低減されない場合のPCMAX,cに基づいて算出されたと想定してしまうと、UEの送信電力を誤認することになる。
 一方、UEが電力低減情報に当該電力低減値を含めて基地局に報告する場合、基地局は、報告されたPH及び電力低減情報に基づいて、UEの送信電力を適切に把握できる(図1A及び1Bの違いが判断できる)。
 以上説明した第1の実施形態によれば、基地局においてUEの送信電力に関する情報を正確に把握でき、適切な送信電力制御が可能となる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態においては、UEは、現在の最大送信電力に関する情報(最大送信電力情報などと呼ばれてもよい)を基地局に対して報告(送信)する。
 最大送信電力情報は、例えばPCMAX,c、PCMAX,cの下限値(PCMAX_L,c)、PCMAX,cの上限値(PCMAX_H,c)のうち1つ又は複数の値を示してもよい。最大送信電力情報は、所定の値を基準とした差分(又はオフセット)の値であってもよい。
 最大送信電力情報は、CCごとの(又は特定のCCの)情報を含んでもよいし、複数のCCに共通する情報を含んでもよいし、複数のCCを総合した情報を含んでもよい。
 最大送信電力情報は、所定の単位(例えば、dB、dBmなど)の値で表現されてもよいし、所定の単位の値に対応付けられたインデックスの値で表現されてもよい。当該インデックスのビット数、インデックスと所定の単位の値との対応関係などは、上位レイヤシグナリングなどでUEに設定されてもよいし、予め仕様によって定められてもよい。
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、SIB)、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)又はこれらの組み合わせによって、最大送信電力情報を送信してもよい。
 最大送信電力情報は、PHRに含まれてもよい(PHRと同じタイミングにおいて報告されてもよい)し、PHRとは別に報告されてもよい(PHRと異なるタイミングにおいて報告されてもよい)。
 なお、最大送信電力情報は、上り信号(例えば、SRS、DMRS、PUSCH、PUCCH)ごとの(又は特定の信号の)最大送信電力情報を含んでもよいし、複数の信号に共通する最大送信電力情報を含んでもよいし、複数の信号を総合した最大送信電力情報を含んでもよい。
 最大送信電力情報は、適用される上り信号(例えば、SRS、DMRS、PUSCH、PUCCH)に関する情報を含んでもよい。基地局は、当該適用される上り信号に関する情報に基づいて、電力低減対象となった上り信号を判断してもよい。
 最大送信電力情報の報告は、報告指示に基づいて行われてもよい。基地局は、UEに対して最大送信電力情報を報告させるための報告指示を送信してもよい。基地局は、当該報告指示を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、SIB)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、送信してもよい。
 当該報告指示は、報告のための時間及び/又は周波数リソースに関する情報を含んでもよい。例えば、当該報告指示は、当該報告指示の受信から報告の送信までのタイミングオフセット、PRB数などに関する情報を含んでもよい。
 UEは、報告指示を受信した後、最大送信電力情報を周期的に報告してもよいし、所定の回数(例えば、1回)報告してもよいし、所定の条件を満たしたタイミングにおいて報告してもよい。当該所定の条件は、当該報告指示によって通知されてもよいし、仕様によって定められてもよい。UEは、報告の中止を指示する情報を受信した場合に報告を中止してもよい。
 UEは、いずれかのCCの信号に電力低減を実施したタイミングにおいて最大送信電力情報を報告してもよい。UEは、所定の値(例えば、XdB)以上の電力低減を実施したタイミングにおいて最大送信電力情報を報告してもよい。当該所定の値は、仕様によって定められてもよいし、別のシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって通知されてもよいし、上述の報告指示によって通知されてもよい。UEは、報告指示を受信しなくても、自律的に最大送信電力情報を報告してもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、基地局においてUEの送信電力に関する情報を正確に把握でき、適切な送信電力制御が可能となる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態においては、基地局は、所定の信号の送信電力を指定する情報(送信電力指定情報)を、UEに対して送信する。
 UEは、送信電力指定情報を受信すると、所定の信号の送信電力を当該情報が示す値に制御してもよい。UEは、当該送信電力に電力低減を適用してもよい。
 この場合、UEは、当該所定の信号についてのTPCコマンドに基づく補正値(例えば、TPCコマンドの累積値、TPCコマンドに基づくオフセット量など)をリセットしてもよい(所定の値(例えば、0)にしてもよい)し、そのまま引き継いでもよい(継続して利用してもよい)。UEは、所定の信号の送信電力を送信電力指定情報に基づいて決定する際に、当該所定の信号についてのTPCコマンドに基づく補正値を考慮してもよい。なお、当該補正値は、既存のLTEの上り送信電力算出式におけるf(i)又はこれを拡張、変形などした値として理解されてもよい。
 例えば、UEは、送信電力指定情報によって指定された電力に調整するために、上記補正値をリセットし、指定された電力と現在の(又は直前の)送信電力との差分をP及び/又はPLに加減算してもよい。なお、PLを加減算する場合は、αを考慮して調整することが好ましい。
 ここで、Pは所定の信号の目標受信電力相当を示す値(例えば、所定の信号がPUSCHであればPO_PUSCH,c(j))、PLはUEが算出した下りリンクのパスロス、及びαはPLに乗算する係数であってもよい。これらのパラメータは、既存のLTEの上り送信電力算出式におけるパラメータ又はこれらを拡張、変形などした値として理解されてもよい。
 UEは、送信電力指定情報によって指定された電力に調整するために、上記補正値をリセットせず、現在の(又は直前の)送信電力からの差分を上記補正値に加減算してもよい。送信電力指定情報は、上記補正値をリセットするか否かに関する情報を含んでもよい。
 UEは、送信電力指定情報によって指定された電力が、通常の電力制御とは独立であると想定してもよい。この場合、UEは、送信電力指定情報を受信した場合であっても、通常の電力制御に用いる上記補正値などの電力制御パラメータを保持してもよい。UEは、送信電力指定情報に基づく送信電力を用いて所定の信号を一定期間送信した後、通常の電力制御に復帰してもよい。
 UEは、送信電力指定情報が示す値を、信号の実際の送信に利用せず、パスロス及び/又はPH計算に用いてもよい。送信電力指定情報は、パスロス計算用電力情報、PH計算用電力情報などと呼ばれてもよい。
 例えば、UEは、送信電力指定情報によって指定された送信電力と、PL以外の送信電力パラメータセットと、に基づいて、下りリンクのパスロスを計算してもよい。ここで、送信電力パラメータセットは、信号の送信電力算出に用いられるパラメータセットであってもよく、例えばP、αなどのパラメータを含む。
 この場合、送信電力指定情報は、上記補正値をリセットするか否かに関する情報、上記補正値を指定する情報などを含んでもよい。これにより、UEと基地局間で上記補正値の認識がずれる場合(例えば、UEがTPCコマンドの受信に失敗した場合など)に対処できる。
 UEは、送信電力指定情報に基づいて、上記補正値をリセットしてもよいし、指定された値に設定してもよい。なお、上記補正値をリセットするケースにおいて、基地局は、リセット前の補正値の値をPに加えた値を、改めてPとしてUEに別途上位レイヤシグナリングなどによって設定してもよいし、送信電力指定情報に含めて通知してもよい。
 なお、UEに下りリンクのパスロスを計算させるために基地局が送信電力指定情報を送信した場合、基地局は予め測定した上りリンクのパスロスに基づいて、UEの送信電力を計算してもよい。
 送信電力指定情報は、所定の単位(例えば、dB、dBmなど)の値で表現されてもよいし、所定の単位の値に対応付けられたインデックスの値で表現されてもよい。当該インデックスのビット数、インデックスと所定の単位の値との対応関係などは、上位レイヤシグナリングなどでUEに設定されてもよいし、予め仕様によって定められてもよい。
 基地局は、送信電力指定情報が示す値を、PCMAX,c又はPCMAX_L,cを超えない範囲で指定してもよい。
 送信電力指定情報は、CCごとの(又は特定のCCの)送信電力指定情報を含んでもよいし、複数のCCに共通する送信電力指定情報を含んでもよいし、複数のCCを総合した送信電力指定情報を含んでもよい。
 基地局は、送信電力指定情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、SIB)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、UEに送信してもよい。
 送信電力指定情報は、特定の上り信号の送信電力(及び/又はPH)決定に用いられてもよい。例えば、UEは、送信電力指定情報を、SRS、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、PUSCH及びPUCCHの1つ又は複数における送信電力決定に用いてもよい。
 送信電力指定情報は、適用される上り信号(例えば、SRS、DMRS、PUSCH、PUCCH)に関する情報を含んでもよい。UEは、当該適用される上り信号に関する情報に基づいて、送信電力指定情報に基づいて送信電力を判断する上り信号を判断してもよい。
 送信電力指定情報によって電力が指定される対象の上り信号は、仕様によって規定されてもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、基地局においてUEの送信電力に関する情報を正確に把握でき、適切な送信電力制御が可能となる。
<変形例>
 以上説明した複数の実施形態は、組み合わせて用いられてもよい。例えば、第1の実施形態及び第3の実施形態を組み合わせたケースについて以下に説明する。
 図2は、第1の実施形態及び第3の実施形態を組み合わせた場合の処理の流れの一例を示す図である。本例においては、UEは基地局から所定のCCの送信電力を指定される。
 図2のステップS101において、基地局はUEに対して第3の実施形態で示した送信電力指定情報を通知する。当該送信電力指定情報は、適用される上り信号に関する情報を含んでもよい。
 ステップS102において、UEは、上記送信電力指定情報によって指定された送信電力が当該CCの最大許容送信電力(PCMAX,c)を超えるか否かを判断する。当該判断の結果が真(Yes)である場合、ステップS103において、UEは、指定された送信電力が最大許容送信電力以下となるように電力低減を実施する。
 ステップS104において、UEは、ステップS103において行った電力低減に関する電力低減情報を、基地局に報告する。基地局は、当該報告に基づいて、ステップS101で指定した送信電力がPCMAX,cを超えていたことを認識して、その後の制御を行ってもよい。
 ステップ105において、UEは信号の送信を行う。ステップS103を経由した場合、当該信号の送信電力は、低減された送信電力である。ステップS102の判断の結果が偽(No)であった場合、当該信号の送信電力は、上記送信電力指定情報によって指定された送信電力であってもよく、UEは電力低減情報を報告しなくてもよい。
 図2のような処理によれば、基地局は、UEの所定の信号の送信電力を指定し、UEが電力低減を行う場合には電力低減情報の報告を受けるため、UEの送信電力を適切に把握できる。
 なお、上述の各実施形態(第1-第3の実施形態)において、電力低減情報、最大送信電力情報、送信電力指定情報などはCCレベルの情報を含む例を示したが、これに限られず、複数のCCを総合した情報を含んでもよい。例えば、電力低減情報は、全CCの電力低減値をまとめた総電力制限値に関する電力低減情報を含んでもよい。上述のPCMAX,c、PCMAX_L,c、PCMAX_H,cなどは、それぞれ総送信電力に関するPCMAX、PCMAX_L、PCMAX_Hなどで読み替えられてもよい。
 上述の各実施形態(第1-第3の実施形態)は、ビーム固有(beam specific)電力制御、波形固有電力制御、サービスタイプ固有電力制御などに適用されてもよい。上述の各実施形態において、電力低減情報、最大送信電力情報、送信電力指定情報などは、ビーム固有の情報、波形固有の情報、サービスタイプ固有の情報などであってもよい。例えばビーム固有の情報は、適用する送信ビームによって異なる情報であってもよい。
 つまり、上述の各実施形態(第1-第3の実施形態)の説明における「CC」は、「ビーム」、「波形」、「サービスタイプ」などで読み替えられてもよい。一例として、電力低減情報は、ビームごとの(又は特定のビームの)電力低減情報を含んでもよいし、複数のビームに共通する電力低減情報を含んでもよいし、複数のビームを総合した電力低減情報を含んでもよい。
 ビーム固有電力制御においては、ビーム単位での電力制御が可能である。なお、「ビーム」は、波形(waveform)、レイヤ、レイヤグループ、パネル、ビームグループ、ビームペアリンク、サービスタイプなどで読み替えられてもよい。
 波形固有電力制御においては、異なる伝送方式(多重方式、変調方式、アクセス方式、波形方式などと呼ばれてもよい)ベースの波形それぞれについての電力制御が可能である。例えば、サイクリックプレフィックスOFDM(CP-OFDM:Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの波形、DFT拡散OFDM(DFT-S-OFDM:Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの波形などが想定されてもよい。
 サービスタイプにおいては、サービスタイプ単位での電力制御が可能である。サービスタイプは、例えば、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などが想定されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施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、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図3は、一実施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。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長(例えば、スロット長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12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。なお、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、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末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(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMA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によって構成される帯域に分割し、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ず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 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)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)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によって、PDSCH及び/又は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。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)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などの伝送に用いられる。
 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によって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、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が伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図4は、一実施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。無線基地局10は、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、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局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、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 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によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明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から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。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レイヤ及び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、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 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、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成してもよい。
 送受信部103は、ユーザ端末20から、電力低減が適用された送信電力を用いて送信された所定の信号を受信してもよい。
 送受信部103は、電力低減情報、最大送信電力情報、PHRなどを受信してもよい。送受信部103は、所定のキャリアについての電力低減情報を受信する場合は、当該所定のキャリアについてのPCMAX,cに関する情報の受信を想定しなくてもよい。
 送受信部103は、ユーザ端末20に対して、電力低減情報の報告指示、最大送信電力情報の報告指示、送信電力指定情報、TPCコマンドなどを送信してもよい。
 図5は、一実施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。なお、本例では、本実施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すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104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、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上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、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末20に対して、電力低減情報の報告指示、最大送信電力情報の報告指示、送信電力指定情報の少なくとも1つを送信する制御を行ってもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20から受信したPHR、電力低減情報、最大送信電力情報などに基づいて、当該ユーザ端末20の送信電力及び/又は当該ユーザ端末20が適用した電力低減を判断してもよい。
 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(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。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)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。
 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、所定の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、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図6は、一実施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。ユーザ端末20は、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、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。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、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明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から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 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、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、物理レイヤ及び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、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 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)、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によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成してもよい。
 送受信部203は、無線基地局10に対して、後述の制御部401によって電力低減が適用された送信電力を用いて所定の信号を送信してもよい。
 送受信部203は、電力低減情報、最大送信電力情報、PHRなどを送信してもよい。送受信部203は、所定のキャリアについての電力低減情報を送信する場合は、当該所定のキャリアについてのPCMAX,cに関する情報を送信しなくてもよい。
 送受信部203は、無線基地局10から、電力低減情報の報告指示、最大送信電力情報の報告指示、送信電力指定情報、TPCコマンドなどを受信してもよい。
 図7は、一実施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。なお、本例においては、本実施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すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は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、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、送信する信号の送信電力制御を行ってもよい。例えば、制御部401は、所定のキャリアにおける送信電力に、電力低減(power reduction)を適用してもよい。制御部401は、無線基地局10から通知された送信電力指定情報に基づいて、上記電力低減を適用してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する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、送信信号生成部402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、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 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、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 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/又は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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示に示す無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNB、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、送受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び/又は移動局は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示に示す各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/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し、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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ないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて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、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1.  所定のキャリアにおける送信電力に、電力低減を適用する制御部と、
     前記電力低減を適用した送信電力を用いて所定の信号を送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信部は、さらに、前記電力低減に関する情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記送信部は、前記所定のキャリアについてのPCMAX,cに関する情報を送信しないことを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、基地局から通知された前記所定の信号の送信電力を指定する情報に基づいて、前記電力低減を適用す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.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     所定のキャリアにおける送信電力に、電力低減を適用するステップと、
     前記電力低減を適用した送信電力を用いて所定の信号を送信するステップと、を有することを特徴とする無線通信方法。
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