WO2019159305A1 - ユーザ装置 - Google Patents

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WO2019159305A1
WO2019159305A1 PCT/JP2018/005358 JP2018005358W WO2019159305A1 WO 2019159305 A1 WO2019159305 A1 WO 2019159305A1 JP 2018005358 W JP2018005358 W JP 2018005358W WO 2019159305 A1 WO2019159305 A1 WO 2019159305A1
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rat
random access
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value
transmission
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知也 小原
良介 大澤
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus in a wireless communication system.
  • 5G or NR New Radio
  • 5G or NR New Radio
  • 5G various wireless technologies are being studied in order to satisfy the requirement to achieve a delay of 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • Non-Patent Document 1 In NR, wireless communication using millimeter waves is being studied, and it is assumed that a wide range of frequencies up to a higher frequency band than LTE (Long Term Evolution) is used. In particular, since propagation loss increases in a high frequency band, application of beam forming with a narrow beam width is being studied in order to compensate for the propagation loss (for example, Non-Patent Document 1).
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 2 a technology called LTE-NR dual connectivity or multi-RAT (multi-radio access-technology) dual connectivity that simultaneously transmits and receives data is being studied (for example, Non-Patent Document 2).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to set appropriate transmission power to a random access preamble when performing initial access on the NR side in LTE-NR dual connectivity.
  • a user apparatus that communicates with a base station apparatus using a first RAT and a second RAT, and that performs uplink transmission in both the first RAT and the second RAT And a controller that reduces the uplink transmission power value of the second RAT when the total value of the uplink transmission power value of the first RAT and the uplink transmission power value of the second RAT exceeds a predetermined maximum power value.
  • the transmission unit fails to transmit the random access preamble in the second RAT and retransmits the random access preamble, or dynamic power sharing Is not supported, and random access preamble transmission is not performed on the second RAT side in the slot on which uplink transmission is scheduled on the first RAT side
  • the control section, the user device is provided for changing the transmission power control of the random access preamble retransmitted from the normal transmission power control.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent schemes (eg, NR).
  • SS Synchronization ⁇ Signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • RACH Radio Access
  • the Duplex method may be a TDD (Time Division Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or other (for example, Flexible Duplex).
  • This method may be used.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector).
  • receiving a signal using a receive beam may be multiplying the received signal by a predetermined weight vector.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be expressed as transmitting a signal through a specific antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be expressed as receiving a signal at a specific antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining a method of using a precoding vector and a method of changing the angle of an antenna is used.
  • different antenna panels may be switched and used, or a method of combining a plurality of antenna panels may be used, or other methods may be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in the high frequency band. The use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single beam operation.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • wireless communications system in embodiment of this invention contains the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 as FIG. 1 shows. In FIG. 1, two base station apparatuses 100 and two user apparatuses 200 are shown, but this is an example, and there may be a larger number.
  • the base station apparatus 100 is a communication apparatus that provides one or more cells and performs wireless communication with the user apparatus 200.
  • the base station device 100A is an LTE cell
  • the base station device 100B is an NR cell (hereinafter referred to as “base station device 100” when they are not distinguished from each other).
  • the base station apparatus 100B is a communication apparatus that provides one or more NR cells and performs wireless communication with the user apparatus 200 using NR.
  • the base station apparatus 100B performs communication by NR with the user apparatus 200
  • the base station apparatus 100A and the base station apparatus 100B may communicate with the user apparatus 200 in parallel using Dual Connectivity. Both the base station apparatus 100B and the user apparatus 200 may perform beam transmission / reception by performing beamforming.
  • User device 200A and user device 200B (hereinafter referred to as “user device 200” if not distinguished from each other) have wireless communication functions such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). It is a communication device provided, which is wirelessly connected to the base station device 100A or the base station device 100B and uses various communication services provided by the wireless communication system.
  • the user apparatus 200 transmits a random access preamble signal to the base station apparatus 100 and starts a random access procedure.
  • the random access is performed based on broadcast information by PDSCH (Physical downlink shared channel) in addition to broadcast information by PBCH received from base station apparatus 100.
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • the user apparatus 200 can start connection to the base station apparatus 100B based on information acquired from the base station apparatus 100A. Further, the user apparatus 200 may start connection to the base station apparatus 100B based on information acquired from the base station apparatus 100B without connecting to the base station apparatus 100A.
  • LTE-NR power sharing The transmission power during LTE-NR dual connectivity may be controlled by “LTE-NR power sharing” (hereinafter referred to as “LTE-NR power sharing”).
  • the power for LTE maximum transmission is indicated as P LTE
  • the maximum transmission power for NR is indicated as P NR
  • the total maximum transmission power for LTE and NR is indicated as P total independently of the user apparatus 200, or is defined in advance.
  • P LTE + P NR > P total the user apparatus 200 that supports LTE-NR power sharing and “Dynamic power sharing” (hereinafter referred to as “dynamic power sharing”) does not exceed P total .
  • dynamic power sharing the NR side transmission power is lowered.
  • Formula P LTE + P NR > P total is an example, and other correction parameters may be included in the formula as long as the total power of LTE and NR exceeds a certain upper limit.
  • UL transmission is not performed on the NR side in a slot in which UL (Uplink) transmission is scheduled on the LTE side. That is, in the user apparatus 200, LTE and NR UL transmission is not performed in the same slot.
  • the NR as in LTE, power ramping is performed to increase the transmission power by a value that is notified or specified when the preamble retransmission on the PRACH of the user apparatus 200 is performed.
  • the NR when transmitting the preamble using the PRACH using a transmission beam different from that used for the preamble transmission using the previous PRACH, power transmission is not performed and transmission is performed with the same transmission power as that used for the preamble transmission using the previous PRACH. To do.
  • the NR when transmitting a PRACH preamble retransmission and selecting an SS block that is different from the previous PRACH preamble transmission, power ramping is not performed and the same transmission power as the previous PRACH preamble transmission is used.
  • the SS block is a signal including a synchronization signal and a part of system information, and is used for path loss estimation or RACH resource selection for PRACH transmission power calculation, for example.
  • “perform power ramping” means that “PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER” (hereinafter referred to as “ramping counter”) is incremented by 1 in the MAC layer of the user apparatus 200, and the PRACH transmission power is determined based on the ramping counter. Calculated.
  • notification of suspending power ramping counter hereinafter, “ramping counter temporary stop notification”. Is notified from the PHY layer to the MAC layer, thereby realizing an operation in which power ramping is not performed without increasing the ramping counter.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining an example of a random access procedure in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a random access procedure.
  • the base station apparatus 100 transmits PSS, SSS, and PBCH to the user apparatus 200.
  • the PBCH includes a part of system information.
  • the transmission counter is set to “1”.
  • step S11 the user apparatus 200 is based on information for identifying a resource for executing a random access procedure received from the base station apparatus 100, that is, a RACH resource and a preamble format specified in the frequency domain and the time domain. Select a resource to use for random access. Subsequently, the user apparatus 200 transmits a random access preamble using the selected resource (S12). The transmission power setting for the random access preamble will be described later.
  • step S13 the base station apparatus 100 transmits a random access response to the user apparatus 200.
  • the random access response is a response to the random access preamble, and is transmitted to the RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) on the PDCCH, and at least the identifier of the random access preamble, timing alignment, initial uplink grant, and temporary C -Includes RNTI (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • RNTI Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • step S14 the user apparatus 200 performs uplink transmission based on the uplink grant included in the random access response.
  • uplink transmission at least RRC (Radio Resource Control) connection request and NAS (Non-Access Stratum) UE (User Equipment) identifier are transmitted.
  • a control element is transmitted.
  • the MAC control element is used for contention resolution.
  • the collision resolution (step S14) is performed when the collision type random access procedure is executed, and may not be performed when the non-collision type random access procedure is executed. If the MAC control element matches part or all of the data transmitted in step S14 (YES in S14), the user apparatus 200 proceeds to step S15. If not matched (NO in S14), the user apparatus 200 proceeds to step S16. move on.
  • step S15 the user apparatus 200 considers that the random access is successful, and if the temporary C-RNTI is used, sets the temporary C-RNTI as C-RNTI and ends the random access procedure.
  • step S16 the user apparatus 200 determines whether the transmission counter is notified or whether a predetermined upper limit is exceeded. If the upper limit is exceeded (YES in S16), the process proceeds to step S17. If the upper limit is not exceeded (NO in S16), the process proceeds to step S18.
  • step S17 the user apparatus 200 considers that the random access has failed, and ends the random access procedure.
  • step S18 the user apparatus 200 increments the transmission counter by 1, returns to step S11 to retransmit the random access preamble, and again selects a random access resource.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining an example of a preamble transmission procedure in the embodiment of the present invention. 3, details of the random access preamble transmission in step S12 shown in FIG. 2 will be described.
  • the ramping counter is set to “1”.
  • step S121 the user apparatus 200 determines whether the transmission counter is 2 or more. That is, it is determined whether or not the random access preamble is transmitted for the second time or later. If the transmission counter is 2 or more (YES in S121), the process proceeds to step S122. If the transmission counter is less than 2 (NO in S121), the process proceeds to step S125.
  • step S122 the user apparatus 200 determines whether or not a “ramping counter temporary stop notification” has been issued from the PHY layer to the MAC layer. If not issued (YES in S122), the process proceeds to step S123. If issued (NO in S122), the process proceeds to step S125.
  • step S123 the user apparatus 200 determines whether there is any change from the SS block used at the time of the previous preamble transmission. If there is no change (YES in S123), the process proceeds to step S124, and if there is a change (NO in S123), the process proceeds to step S125.
  • step S124 the user apparatus 200 increases the ramping counter by one.
  • step S125 the user apparatus 200 calculates the transmission power of the random access preamble based on the ramping counter and the ramping step value.
  • the transmission power of the random access preamble may be calculated based on a value obtained by multiplying the value obtained by subtracting 1 from the ramping counter by the ramping step value. That is, at the first random access preamble transmission, the transmission power is not increased by ramping, and the transmission power is increased by the ramping step value from the second time onward. Subsequently, the user apparatus 200 transmits a random access preamble with the calculated transmission power (S126).
  • a random access preamble is transmitted using NR-PRACH based on the dropped transmission power. Nevertheless, when transmission of the random access preamble fails, the ramping counter is incremented by 1 at the time of retransmission. Further, when retransmission of random access preamble is performed in NR-PRACH, if UL transmission is not performed on the LTE side or the transmission power is low, the transmission power on the NR side is not limited or the drop width is reduced.
  • the transmission power may be increased by adding a ramping step to the transmission power that has not been dropped.
  • the transmission power may be increased by adding a ramping step to the transmission power that has not been dropped.
  • the PRACH is transmitted on the MAC layer. Therefore, it is conceivable that the transmission power is obtained by adding a ramping step when retransmitting a random access preamble using NR-PRACH.
  • the transmission counter is incremented by 1 by performing NR-PRACH transmission.
  • the user apparatus 200 determines the maximum number of retransmissions of the random access preamble based on the transmission counter. Therefore, there is a possibility that the maximum number of retransmissions may be reached by transmission of a random access preamble on the NR-PRACH based on transmission power dropped due to LTE-NR power sharing.
  • the random access procedure has failed because the maximum number of retransmissions has been reached, it takes time until the random access procedure is started again, so that the delay associated with random access may increase.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example (1) of the preamble transmission power in the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 200 transmits a random access preamble on the NR-PRACH with the transmission power on the NR side being dropped due to LTE-NR power sharing in LTE-NR dual connectivity, or dynamic power sharing is supported
  • the user apparatus 200 performs power ramping at the time of retransmission of the random access preamble on the NR-PRACH Absent.
  • the power ramping may not be performed in the (n + 1) th preamble transmission, and the preamble may be transmitted with the transmission power calculated at the n-th preamble transmission.
  • a preamble when transmitted in a state where transmission power on the NR side is limited due to LTE-NR power sharing, information indicating whether transmission power is limited is notified to the MAC layer, Power ramping skipping may be implemented. For example, information indicating whether or not transmission power is limited may be notified from the PHY layer to the MAC layer.
  • the user apparatus 200 may not increase the transmission counter by one.
  • the operation that does not increase the transmission counter by 1 may be notified from the PHY layer to the MAC layer together with the “ramping counter temporary stop notification”, or the “pause notification” is notified from the PHY layer to the MAC layer separately from the ramping counter. May be.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example (2) of the preamble transmission power in the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 200 transmits a random access preamble on the NR-PRACH with the transmission power on the NR side being dropped due to LTE-NR power sharing in LTE-NR dual connectivity, or dynamic power sharing is supported
  • the user apparatus 200 relates to power ramping at the time of retransmission of the random access preamble on the NR-PRACH.
  • the ramping step value may be changed.
  • the user apparatus 200 transmits the preamble with the transmission power to which the adjusted power ramping step value different from the normal power ramping step value is applied in the (n + 1) th preamble transmission. You may send it.
  • the adjusted power ramping step value may be notified to the user apparatus 200 separately from the normal power ramping step value or may be defined in advance.
  • the adjusted power ramping step value to be notified or specified may be notified or specified as a relative value based on the power ramping step value of the place.
  • the adjusted power ramping step value may be notified or defined based on a value dropped when transmission power on the NR side is limited. For example, when the transmission power on the NR side is dropped by X dB, the adjusted power ramping step value may be determined based on the value of X. For example, the adjusted power ramping step value may be decreased as X is increased, and the adjusted power ramping step value may be increased as X is decreased.
  • the adjusted power ramping step value may be determined based on the value of Y. For example, the adjusted power ramping step value may be decreased as Y is decreased, and the adjusted power ramping step value may be increased as Y is increased.
  • the user equipment 200 transmits a random access preamble in NR-PRACH with transmission power on the NR side dropped, and is actually dropped and applied to transmission
  • the user apparatus 200 may not perform power ramping at the time of retransmission of the random access preamble in the NR-PRACH or may change the ramping step value related to power ramping .
  • the threshold applied to the transmission power value that is actually applied to transmission may be specified by an absolute value of power, or the threshold may be further adjusted based on the path loss estimated value in the user apparatus 200. . For example, the threshold value may be increased when the path loss estimated value is large, and the threshold value may be decreased when the path loss estimated value is small.
  • user apparatus 200 transmits a random access preamble on NR-PRACH and transmission power is dropped in a state where transmission power on the NR side is dropped
  • the user apparatus 200 may not perform power ramping at the time of retransmission of the random access preamble on the NR-PRACH or may change a ramping step value related to power ramping.
  • the threshold applied to the amount of transmission power dropped may be specified by a relative value of power, or the threshold may be further adjusted based on the path loss estimated value in the user apparatus 200. For example, the threshold value may be increased when the path loss estimated value is large, and the threshold value may be decreased when the path loss estimated value is small.
  • the PHY layer of the user apparatus 200 does not have to transmit the random access preamble on the NR-PRACH.
  • the PHY layer may notify the MAC layer of information indicating that the random access preamble is not transmitted using NR-PRACH.
  • the transmission power value that is dropped and actually applied to transmission is smaller than a predetermined threshold, or When the amount of transmission power dropped is larger than a predetermined threshold, the PHY layer of the user apparatus 200 may not transmit the random access preamble using NR-PRACH.
  • the user apparatus 200 may prioritize the NR side and allocate transmission power when the NR-PRACH is transmitted. That is, user apparatus 200 may drop the transmission power on the LTE side when NR-PRACH is transmitted. In addition, when the PRACH is transmitted on both the LTE side and the NR side, the user apparatus 200 may drop the transmission power of the NR side PRACH.
  • the user apparatus 200 when the transmission power on the NR side is limited or not transmitted due to LTE-NR power sharing, the user apparatus 200 appropriately controls the transmission power of the random access preamble to be transmitted when performing initial access. can do. Further, when the NR side transmission power is limited by LTE-NR power sharing, the user apparatus 200 appropriately sets the transmission power of the random access preamble to be transmitted when performing the initial access by performing power ramping. Can be controlled. When the NR side transmission power is limited by LTE-NR power sharing, the user apparatus 200 determines the transmission power of the random access preamble to be transmitted when performing initial access, the power ramping step value, and the transmission power on the NR side. It can control appropriately by adjusting according to the value restricted.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 include functions for implementing the above-described embodiments. However, each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may have only some functions in the embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and an initial access setting unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 200 and transmitting the signal wirelessly.
  • the reception unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signals, and the like to the user apparatus 200. For example, the transmission unit 110 transmits broadcast information or UL scheduling including information used for initial access to the user apparatus 200, and the reception unit 120 has a function of receiving a RACH preamble from the user apparatus 200.
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user apparatus 200.
  • the contents of the setting information are, for example, information related to transmission / reception parameters for initial access.
  • the initial access setting unit 140 notifies the user device 200 of information used for initial access, performs processing when a random bad preamble transmitted from the user device 200 is received, and a random access response. Execute transmission etc.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 200.
  • the user device 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and an initial access control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signals and the like transmitted from the base station apparatus 100.
  • the transmission unit 210 has a function of transmitting NR-PRACH, NR-PUSCH, and the like to the base station apparatus 100.
  • the setting information management unit 230 stores various setting information received from the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 by the receiving unit 220.
  • the setting information management unit 230 also stores setting information set in advance.
  • the contents of the setting information are, for example, information related to transmission / reception parameters for initial access.
  • the initial access control unit 240 generates a preamble and a message related to initial access transmitted from the user apparatus 200 to the base station apparatus 100. Further, the initial access control unit 240 controls the transmission power of the preamble related to the initial access.
  • a function unit related to signal transmission in the initial access control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and a function unit related to signal reception in the initial access control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio communication apparatus that is the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 described above is physically a computer apparatus including a processor 1001, a storage apparatus 1002, an auxiliary storage apparatus 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. It may be configured.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 is performed by causing the processor 1001 to perform computation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication by the communication apparatus 1004. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the initial access setting unit 140 of the base station device 100 illustrated in FIG. 6 are realized by a control program stored in the storage device 1002 and operating on the processor 1001. May be.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium.
  • the storage device 1002 is at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc) ROM, a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, etc.
  • the auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the base station device 100 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 200 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, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 each include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), and the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a user apparatus that communicates with a base station apparatus using the first RAT and the second RAT, the first RAT and the second RAT When the sum of the uplink transmission power value of the first RAT and the uplink transmission power value of the second RAT exceeds a predetermined maximum power value, the second RAT And a control unit that reduces the uplink transmission power value of the first RAT, and when the total value exceeds a predetermined maximum power value, the transmission unit fails to transmit the random access preamble in the second RAT, and the random access preamble In the slot in which uplink transmission is scheduled on the first RAT side when dynamic power sharing is not supported.
  • the control section the user device is provided for changing the transmission power control of the random access preamble retransmitted from the normal transmission power control.
  • the user apparatus 200 can appropriately control the transmission power of the random access preamble that is transmitted when performing initial access. it can. That is, in LTE-NR dual connectivity, when initial access is performed on the NR side, appropriate transmission power can be set in the random access preamble.
  • the control unit When the total value exceeds a predetermined maximum power value, the control unit does not have to increase the transmission power of the retransmitted random access preamble.
  • the control unit when the NR side transmission power is limited by LTE-NR power sharing, the user apparatus 200 does not perform power ramping on the transmission power of the random access preamble transmitted when performing initial access. It is possible to prevent an increase in transmission power more than necessary.
  • the transmission counter of the random access preamble may not be increased when the control unit does not increase the transmission power of the random access preamble to be retransmitted.
  • the control unit determines a transmission power of a retransmitted random access preamble using a power ramping step value different from a normal power ramping step value. Also good.
  • the user apparatus 200 adjusts the power ramping step value for the transmission power of the random access preamble that is transmitted when performing initial access. Can be controlled appropriately.
  • the different power ramping step value may be determined based on a decrease width or a decreased value of the uplink transmission power value of the second RAT to be decreased.
  • the control unit The transmission power control for the retransmitted random access preamble may be changed from the normal transmission power control.
  • the user apparatus 200 can appropriately control the transmission power of the random access preamble that is transmitted when performing initial access according to a value that limits the transmission power on the NR side.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 have been described using functional block diagrams. However, such apparatuses may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and reading, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • RRC Connection Setup RRC Connection Setup
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G
  • 5G FRA (Future Radio Access)
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the specific operation performed by the base station apparatus 100 may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 200 are other than the base station apparatus 100 and / or the base station apparatus 100.
  • it can be done by other network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • the user equipment 200 can be obtained by those skilled in the art from 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, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Base station apparatus 100 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (evolved NodeB), gNB, Base Station, or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB evolved NodeB
  • gNB Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (processing), processing (deriving), investigating (investigating), searching (looking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (eg, accessing data in a memory) may be considered as “determined” or “determined”.
  • determination and “determination” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “determining”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the initial access control unit 240 is an example of a control unit.
  • the initial access setting unit 140 is an example of a setting unit.
  • LTE is an example of a first RAT.
  • NR is an example of a second RAT.

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Abstract

ユーザ装置は、第1のRAT及び第2のRATを使用して基地局装置と通信を行い、第1のRAT及び第2のRAT双方で上り送信を行う送信部と、第1のRATの上り送信電力値と第2のRATの上り送信電力値との合計値が所定の最大電力値を超える場合に、第2のRATの上り送信電力値を低下させる制御部とを有し、前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記送信部が第2のRATにおいてランダムアクセスプリアンブルの送信に失敗し、ランダムアクセスプリアンブルを再送するとき、又は動的電力共有がサポートされていない場合に、第1のRAT側で上りリンク送信がスケジューリングされているスロットにおいて第2のRAT側でランダムアクセスプリアンブル送信が行われないとき、前記制御部が、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力制御を通常の送信電力制御から変更する。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRにおいては、ミリ波を用いた無線通信が検討されており、LTE(Long Term Evolution)よりも更に高い周波数帯までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、当該伝搬ロスを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを適用することが検討されている(例えば非特許文献1)。
 また、NRシステムでは、LTEシステムにおけるデュアルコネクティビティと同様に、LTEシステムの基地局装置(eNB)とNRシステムの基地局装置(gNB)との間でデータを分割し、これらの基地局装置によってデータを同時送受信する、LTE-NRデュアルコネクティビティ又はマルチRAT(Multi Radio Access Technology)デュアルコネクティビティと呼ばれる技術の導入が検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 36.211 V14.5.0(2017-12) 3GPP TS 37.340 V1.2.0(2017-10)
 LTE-NRデュアルコネクティビティにおいて、NR側で初期アクセスを行うとき、LTE側送信電力とNR側送信電力との合計が最大送信電力に達している場合、ランダムアクセスプリアンブルの送信電力が適切に設定されないことがあった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、LTE-NRデュアルコネクティビティにおいて、NR側で初期アクセスを行うとき、適切な送信電力をランダムアクセスプリアンブルに設定することを目的とする。
 開示の技術によれば、第1のRAT及び第2のRATを使用して基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、第1のRAT及び第2のRAT双方で上り送信を行う送信部と、第1のRATの上り送信電力値と第2のRATの上り送信電力値との合計値が所定の最大電力値を超える場合に、第2のRATの上り送信電力値を低下させる制御部とを有し、前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記送信部が第2のRATにおいてランダムアクセスプリアンブルの送信に失敗し、ランダムアクセスプリアンブルを再送するとき、又は動的電力共有がサポートされていない場合に、第1のRAT側で上りリンク送信がスケジューリングされているスロットにおいて第2のRAT側でランダムアクセスプリアンブル送信が行われないとき、前記制御部が、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力制御を通常の送信電力制御から変更するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、LTE-NRデュアルコネクティビティにおいて、NR側で初期アクセスを行うとき、適切な送信電力をランダムアクセスプリアンブルに設定することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるランダムアクセス手順の例を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるプリアンブル送信手順の例を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるプリアンブル送信電力の例(1)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるプリアンブル送信電力の例(2)を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100又はユーザ装置200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization Signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical RACH)等の用語を使用している。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することとしてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算することとしてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することと表現されてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することと表現されてもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局装置100又はユーザ装置200において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 図1は、本発明の実施の形態における通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置100及びユーザ装置200を含む。図1には、基地局装置100及びユーザ装置200が2つずつ示されているが、これは例であり、さらに多数であってもよい。
 基地局装置100は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置200と無線通信を行う通信装置である。例えば、図1に示されるように、基地局装置100Aは、LTEセルであり、基地局装置100Bは、NRセルである(以下、それぞれを区別しない場合「基地局装置100」という。)。
 基地局装置100Bは、1つ以上のNRセルを提供し、ユーザ装置200とNRによる無線通信を行う通信装置である。基地局装置100Bは、NRによる通信をユーザ装置200と行うとき、Dual Connectivityを用いて、基地局装置100Aと基地局装置100Bとが並行してユーザ装置200と通信してもよい。基地局装置100B及びユーザ装置200はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行ってもよい。
 ユーザ装置200A及びユーザ装置200B(以下、区別しない場合「ユーザ装置200」という。)は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であり、基地局装置100A又は基地局装置100Bに無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。初期アクセス時又は無線接続復帰時において、ユーザ装置200は、ランダムアクセスのプリアンブル信号を基地局装置100に送信してランダムアクセス手順を開始する。当該ランダムアクセスは、基地局装置100から受信したPBCHによる報知情報に加え、PDSCH(Physical downlink shared channel)による報知情報に基づいて行われる。ユーザ装置200は、基地局装置100Aから取得した情報に基づいて基地局装置100Bに接続を開始することが可能である。また、ユーザ装置200は、基地局装置100Aと接続せずに、基地局装置100Bから取得した情報に基づいて基地局装置100Bに接続を開始してもよい。
 LTE-NRデュアルコネクティビティ時の送信電力は、「LTE-NR power sharing」(以下、「LTE-NR電力共有」という。)により制御されてもよい。LTEの最大送信で力をPLTE、NRの最大送信電力をPNR、LTE及びNRの合計最大送信電力をPtotalは、それぞれ独立してユーザ装置200に通知されるか、予め規定される。
 PLTE+PNR>Ptotalである場合、LTE-NR電力共有及び「Dynamic power sharing」(以下、「動的電力共有」という。)がサポートされているユーザ装置200においては、Ptotalを超えないように、NR側送信電力が下げられる。なお、数式PLTE+PNR>Ptotalは、一例であり、LTEとNRとの合計電力がある上限を超えることを示す数式であれば、他の補正パラメータ等を数式に含んでもよい。
 一方、動的電力共有がサポートされていないユーザ装置200においては、LTE側でUL(Uplink)送信がスケジューリングされているスロットでは、NR側でUL送信を行わない。すなわち、当該ユーザ装置200において、同一のスロットでLTE及びNRのUL送信は行われない。
 なお、LTEと同様にNRにおいて、ユーザ装置200のPRACHでのプリアンブル再送時に、通知されるか規定される値だけ送信電力を上げる電力ランピングが行われる。しかしながら、NRではPRACHでのプリアンブル再送時に、前回PRACHでのプリアンブル送信時と異なる送信ビームを用いて送信を行う場合、電力ランピングを行わず、前回PRACHでのプリアンブル送信時と同一の送信電力で送信する。また、NRではPRACHでのプリアンブル再送時に、前回PRACHでのプリアンブル送信時と異なるSS blockを選択して送信を行う場合、電力ランピングを行わず、前回PRACHでのプリアンブル送信時と同一の送信電力で送信する。なお、SS blockとは、同期信号及びシステム情報の一部を含む信号であり、例えば、PRACH送信電力計算のためのパスロス推定又はRACHリソース選択のために使用される。
 ここで、「電力ランピングを行う」とは、ユーザ装置200のMACレイヤにおいて、「PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER」(以下、「ランピングカウンタ」という。)を1増加させて、当該ランピングカウンタに基づいて、PRACH送信電力が算出される。
 一方、前回送信時と異なる送信ビームを用いるか否かは、ユーザ装置200のPHYレイヤ(物理レイヤ)において認識されるため、「notification of suspending power ramping counter」(以下、「ランピングカウンタ一時停止通知」という。)が、PHYレイヤからMACレイヤに通知されることで、ランピングカウンタを増加させずに電力ランピングが行われない動作が実現される。
 図2は、本発明の実施の形態におけるランダムアクセス手順の例を説明するためのフローチャートである。図2は、ランダムアクセス手順の一例を示す図である。基地局装置100は、PSS、SSS及びPBCHを、ユーザ装置200に送信する。PBCHには、システム情報の一部が含まれる。なお、ランダムアクセス手順開始時に、送信カウンタは「1」が設定される。
 ステップS11において、ユーザ装置200は、基地局装置100から受信したランダムアクセス手順を実行するためのリソース、すなわち、周波数領域及び時間領域で特定されるRACHリソース及びプリアンブルフォーマット等を特定する情報に基づいて、ランダムアクセスに使用するリソースを選択する。続いて、ユーザ装置200は、選択されたリソースを使用してランダムアクセスプリアンブルを送信する(S12)。ランダムアクセスプリアンブルの送信電力設定については後述する。
 ステップS13において、基地局装置100は、ランダムアクセスレスポンスをユーザ装置200に送信する。ランダムアクセスレスポンスは、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答であり、PDCCHにてRA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)宛てに送信され、少なくともランダムアクセスプリアンブルの識別子、タイミングアライメント、初期上りリンクグラント及びテンポラリC-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier)を含む。ランダムアクセスレスポンスがユーザ装置200において受信された場合(S13のYES)、ステップS14に進み、ランダムアクセスレスポンスがユーザ装置200において受信されなかった場合(S13のNO)、ステップS16に進む。
 ステップS14において、ユーザ装置200は、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンクグラントに基づいて、上りリンク送信を行う。上りリンク送信において、少なくともRRC(Radio Resource Control)接続要求、NAS(Non-Access Stratum)UE(User Equipment)識別子が送信される。続いて、基地局装置100からユーザ装置200に、PDCCHにてテンポラリC-RNTI宛てに、RRC接続確立のための制御情報及びステップS14でユーザ装置200から送信された所定のMAC(Medium Access Control)制御要素が送信される。当該MAC制御要素は、衝突解決(Contention resolution)に用いられる。なお、衝突解決(ステップS14)は、衝突型ランダムアクセス手順が実行されるときに行われ、非衝突型ランダムアクセス手順が実行されるときには行われなくてよい。ユーザ装置200は、当該MAC制御要素がステップS14で送信したデータの一部又は全部と合致した場合(S14のYES)、ステップS15に進み、合致しなかった場合(S14のNO)、ステップS16に進む。
 ステップS15において、ユーザ装置200は、ランダムアクセスが成功したとみなし、テンポラリC-RNTIを使用している場合はテンポラリC-RNTIをC-RNTIとして、ランダムアクセス手順を終了する。
 ステップS16において、ユーザ装置200は、送信カウンタが通知されるか予め規定される上限を超えたか否か判定する。上限を超えている場合(S16のYES)、ステップS17に進み、上限を超えていない場合(S16のNO)、ステップS18に進む。
 ステップS17において、ユーザ装置200は、ランダムアクセスが失敗したとみなし、ランダムアクセス手順を終了する。一方、ステップS18において、ユーザ装置200は、送信カウンタを1増やして、ランダムアクセスプリアンブルを再送するためにステップS11に戻り、再度ランダムアクセスリソースの選択を行う。
 図3は、本発明の実施の形態におけるプリアンブル送信手順の例を説明するためのフローチャートである。図3において、図2に示されるステップS12のランダムアクセスプリアンブル送信について詳細を説明する。なお、ランダムアクセス手順開始時に、ランピングカウンタは「1」が設定される。
 ステップS121において、ユーザ装置200は、送信カウンタが2以上であるか否か判定する。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信が2度目以降であるか否かが判定される。送信カウンタが2以上である場合(S121のYES)、ステップS122に進み、送信カウンタが2未満である場合(S121のNO)、ステップS125に進む。
 ステップS122において、ユーザ装置200は、PHYレイヤからMACレイヤへの「ランピングカウンタ一時停止通知」が発行されていないか否かを判定する。発行されていない場合(S122のYES)、ステップS123に進み、発行されている場合(S122のNO)、ステップS125に進む。
 ステップS123において、ユーザ装置200は、前回プリアンブル送信時に使用したSS blockから変更がないか否かを判定する。変更がない場合(S123のYES)、ステップS124に進み、変更がある場合(S123のNO)、ステップS125に進む。
 ステップS124において、ユーザ装置200は、ランピングカウンタを1増やす。
 ステップS125において、ユーザ装置200は、ランピングカウンタ及びランピングステップ値に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルの送信電力を算出する。ここで、ランピングカウンタから1を減じた値に、ランピングステップ値を乗じて得られる値に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルの送信電力は算出されてもよい。すなわち、初回のランダムアクセスプリアンブル送信時は、ランピングによる送信電力の増加は行われず、2回目以降、ランピングステップ値ずつ送信電力が増加される。続いて、ユーザ装置200は、算出された送信電力でランダムアクセスプリアンブルを送信する(S126)。
 ここで、LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるLTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力が制限されてドロップされる場合、ドロップされた送信電力に基づいて、NR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信しているにも関わらず、ランダムアクセスプリアンブルの送信に失敗したとき、再送時にランピングカウンタが1増加される。また、NR-PRACHでランダムアクセスプリアンブル再送時に、LTE側においてUL送信が行われていないか送信電力が低い状態であった場合、NR側の送信電力は制限されないかドロップ幅は小さくなる。
 したがって、ユーザ装置200が、NR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを再送するとき、ドロップされていない送信電力にさらにランピングステップが加算された送信電力となる可能性があるため、必要以上に送信電力が上昇し、周囲への干渉が大きくなることが考えられる。
 または、動的電力共有がサポートされていないユーザ装置200において、LTE側でUL送信がスケジューリングされているスロットで、NR側でPRACH送信が行われない場合、MACレイヤにおいてはPRACHを送信していると認識される可能性があるため、NR-PRACHでランダムアクセスプリアンブル再送時に、ランピングステップが加算された送信電力となることが考えられる。
 また、NR-PRACH送信を行うことで、送信カウンタは1増加される。ユーザ装置200は、送信カウンタに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルの最大再送回数を判定する。したがって、LTE-NR電力共有によりドロップされた送信電力に基づくNR-PRACHでのランダムアクセスプリアンブルの送信によって、最大再送回数に達する可能性がある。ユーザ装置200において最大再送回数到達によりランダムアクセス手順が失敗したと判定された場合、再度ランダムアクセス手順が開始されるまでは時間を要するため、ランダムアクセスに係る遅延が大きくなることが考えられる。
 そこで、NR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信するときの主にステップS125における新たな電力制御の手順を図4及び図5で説明する。
 図4は、本発明の実施の形態におけるプリアンブル送信電力の例(1)を説明するための図である。LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるLTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力がドロップされた状態で、ユーザ装置200がNR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信した場合、又は動的電力共有がサポートされていないユーザ装置200において、LTE側でUL送信がスケジューリングされているスロットで、NR側でPRACH送信が行われない場合、ユーザ装置200は、NR-PRACHでのランダムアクセスプリアンブル再送時の電力ランピングを行わない。
 図4に示されるように、n回目のプリアンブル送信において、算出されたn回目のプリアンブルの送信電力から、実際に送信された送信電力がLTE-NR電力共有により下げられたとする。ここで、n回目のプリアンブル送信が失敗したとき、n+1回目のプリアンブル送信において、電力ランピングは行われず、n回目プリアンブル送信時に算出された送信電力で、プリアンブルを送信してもよい。
 LTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力が制限されている状態でユーザ装置200がプリアンブルを送信した場合、図3に示されるステップS122において参照されるPHYレイヤからMACレイヤへの「ランピングカウンタ一時停止通知」が発行されることにより、電力ランピングが行われない動作が実現されてもよい。
 また、LTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力が制限されている状態でプリアンブルを送信した場合、送信電力が制限されているか否かを示す情報が、MACレイヤに通知されることにより、電力ランピングのスキップが実現されてもよい。例えば、送信電力が制限されているか否かを示す情報は、PHYレイヤからMACレイヤに通知されてもよい。
 さらに、LTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力が制限された状態でプリアンブルを送信したとき、ユーザ装置200は、送信カウンタを1増加させなくてもよい。送信カウンタを1増加させない動作は、「ランピングカウンタ一時停止通知」と一緒にPHYレイヤからMACレイヤに通知されてもよいし、ランピングカウンタとは別途「一時停止通知」がPHYレイヤからMACレイヤに通知されてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるプリアンブル送信電力の例(2)を説明するための図である。LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるLTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力がドロップされた状態で、ユーザ装置200がNR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信した場合、又は動的電力共有がサポートされていないユーザ装置200において、LTE側でUL送信がスケジューリングされているスロットで、NR側でPRACH送信が行われない場合、ユーザ装置200は、NR-PRACHでのランダムアクセスプリアンブル再送時の電力ランピングに係るランピングステップ値を変更してもよい。
 図5に示されるように、n回目のプリアンブル送信において、算出されたn回目のプリアンブルの送信電力から、実際に送信された送信電力がLTE-NR電力共有により下げられたとする。ここで、n回目のプリアンブル送信が失敗したとき、n+1回目のプリアンブル送信において、通常の電力ランピングステップ値とは異なる調整された電力ランピングステップ値が適用された送信電力で、ユーザ装置200はプリアンブルを送信してもよい。
 例えば、上記の調整された電力ランピングステップ値は、通常の電力ランピングステップ値とは別途ユーザ装置200に通知されてもよいし、予め規定されてもよい。通知又は規定される調整された電力ランピングステップ値は、通所の電力ランピングステップ値に基づく相対値が通知又は規定されてもよい。また、上記の調整された電力ランピングステップ値は、NR側の送信電力が制限されてドロップされた値に基づいて、通知又は規定されてもよい。例えば、NR側の送信電力がXdBドロップされていた場合、Xの値に基づいて、調整された電力ランピングステップ値が決定されてもよい。例えば、Xが大きいほど調整された電力ランピングステップ値を小さくし、Xが小さいほど調整された電力ランピングステップ値を大きくしてもよい。また、例えば、NR側の送信電力がドロップされて、PRACHがYdBmで送信されたとき、Yの値に基づいて、調整された電力ランピングステップ値が決定されてもよい。例えば、Yが小さいほど調整された電力ランピングステップ値を小さくし、Yが大きいほど調整された電力ランピングステップ値を大きくしてもよい。
 LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるLTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力がドロップされた状態で、ユーザ装置200がNR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信し、かつ、ドロップされて実際に送信に適用される送信電力値が所定の閾値よりも小さい場合、ユーザ装置200は、NR-PRACHでのランダムアクセスプリアンブル再送時の電力ランピングを行わないか又は電力ランピングに係るランピングステップ値を変更してもよい。なお、実際に送信に適用される送信電力値に適用される閾値は、電力の絶対値で指定されてもよいし、ユーザ装置200におけるパスロス推定値に基づいて、さらに閾値が調整されてもよい。例えば、パスロス推定値が大きい場合は閾値を大きくして、パスロス推定値が小さい場合は閾値を小さくしてもよい。
 また、LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるLTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力がドロップされた状態で、ユーザ装置200がNR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信し、かつ、送信電力がドロップされる量が所定の閾値よりも大きい場合、ユーザ装置200は、NR-PRACHでのランダムアクセスプリアンブル再送時の電力ランピングを行わないか又は電力ランピングに係るランピングステップ値を変更してもよい。なお、送信電力がドロップされる量に適用する閾値は、電力の相対値で指定されてもよいし、ユーザ装置200におけるパスロス推定値に基づいて、さらに閾値が調整されてもよい。例えば、パスロス推定値が大きい場合は閾値を大きくして、パスロス推定値が小さい場合は閾値を小さくしてもよい。
 また、LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるLTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力がドロップされた状態において、ユーザ装置200のPHYレイヤはNR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信しなくてもよい。PHYレイヤは、NR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信しないことを示す情報をMACレイヤに通知してもよい。
 さらに、LTE-NRデュアルコネクティビティにおけるLTE-NR電力共有によって、NR側の送信電力がドロップされる状態において、ドロップされて実際に送信に適用される送信電力値が所定の閾値よりも小さい場合、又は送信電力がドロップされる量が所定の閾値よりも大きい場合、ユーザ装置200のPHYレイヤは、NR-PRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信しなくてもよい。
 なお、LTE-NRデュアルコネクティビティにおいて、LTEの最大送信で力をPLTE、NRの最大送信電力をPNR、LTE及びNRの合計最大送信電力をPtotalが、PLTE+PNR>Ptotalを満たす場合、ユーザ装置200は、NR-PRACHが送信されるときにNR側を優先して送信電力を割り当ててもよい。すなわち、ユーザ装置200は、NR-PRACHが送信されるときにLTE側の送信電力をドロップさせてもよい。また、LTE側及びNR側双方でPRACHが送信されている場合には、ユーザ装置200は、NR側のPRACHの送信電力をドロップさせてもよい。
 上述の実施例により、LTE-NR電力共有によりNR側の送信電力が制限されているか送信されない場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を適切に制御することができる。また、LTE-NR電力共有によりNR側送信電力が制限されている場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を、電力ランピングを行わないことにより適切に制御することができる。LTE-NR電力共有によりNR側送信電力が制限されている場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を、電力ランピングステップ値をNR側の送信電力が制限される値に応じて調整することで適切に制御することができる。
 すなわち、LTE-NRデュアルコネクティビティにおいて、NR側で初期アクセスを行うとき、適切な送信電力をランダムアクセスプリアンブルに設定することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置100>
 図6は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、初期アクセス設定部140とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置200側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置200へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、例えば、送信部110は、ユーザ装置200に初期アクセスに使用される情報を含む報知情報又はULスケジューリングを送信し、受信部120は、ユーザ装置200からRACHプリアンブルを受信する機能を有する。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置200に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、初期アクセスの送受信パラメータに係る情報等である。
 初期アクセス設定部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置200に初期アクセスに使用される情報を通知し、ユーザ装置200から送信されるランダム悪エスプリアンブル受信時の処理、ランダムアクセスレスポンスの送信等を実行する。
 <ユーザ装置200>
 図7は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、初期アクセス制御部240とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、NR-PRACH、NR-PUSCH等を基地局装置100に送信する機能を有する。
 設定情報管理部230は、受信部220により基地局装置100又はユーザ装置200から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、初期アクセスの送受信パラメータに係る情報等である。
 初期アクセス制御部240は、実施例において説明したように、ユーザ装置200から基地局装置100に送信する初期アクセスに係るプリアンブル及びメッセージを生成する。また、初期アクセス制御部240は、初期アクセスに係るプリアンブルの送信電力を制御する。初期アクセス制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、初期アクセス制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図6及び図7)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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により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)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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。基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 基地局装置100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 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)で構成されてもよい。
 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又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置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、上述の実施の形態で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、図6に示した基地局装置100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、初期アクセス設定部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図7に示したユーザ装置200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、初期アクセス制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 記憶装置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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置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。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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。例えば、基地局装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置200の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 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及び記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、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、当該ハードウェアにより、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つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、第1のRAT及び第2のRATを使用して基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、第1のRAT及び第2のRAT双方で上り送信を行う送信部と、第1のRATの上り送信電力値と第2のRATの上り送信電力値との合計値が所定の最大電力値を超える場合に、第2のRATの上り送信電力値を低下させる制御部とを有し、前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記送信部が第2のRATにおいてランダムアクセスプリアンブルの送信に失敗し、ランダムアクセスプリアンブルを再送するとき、又は動的電力共有がサポートされていない場合に、第1のRAT側で上りリンク送信がスケジューリングされているスロットにおいて第2のRAT側でランダムアクセスプリアンブル送信が行われないとき、前記制御部が、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力制御を通常の送信電力制御から変更するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、LTE-NR電力共有によりNR側の送信電力が制限されている場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を適切に制御することができる。すなわち、LTE-NRデュアルコネクティビティにおいて、NR側で初期アクセスを行うとき、適切な送信電力をランダムアクセスプリアンブルに設定することができる。
 前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記制御部は、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力を上昇させなくてもよい。当該構成により、LTE-NR電力共有によりNR側送信電力が制限されている場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を、電力ランピングを行わないことにより必要以上の送信電力が上昇することを防ぐことができる。
 前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記制御部が再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力を上昇させないとき、ランダムアクセスプリアンブルの送信カウンタを増加させなくてもよい。当該構成により、LTE-NR電力共有によりNR側の送信電力が制限されている場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信回数を適切に制御して、初期アクセスに係る遅延を低減することができる。
 前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記制御部が、通常の電力ランピングステップ値とは異なる電力ランピングステップ値を使用して、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定してもよい。当該構成により、LTE-NR電力共有によりNR側送信電力が制限されている場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を、電力ランピングステップ値を調整することで適切に制御することができる。
 前記異なる電力ランピングステップ値は、前記低下させる第2のRATの上り送信電力値の低下幅又は低下させた値に基づいて決定されてもよい。当該構成により、LTE-NR電力共有によりNR側送信電力が制限されている場合に、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を、電力ランピングステップ値をNR側の送信電力が制限される値に応じて調整することで適切に制御することができる。
 前記低下させる第2のRATの上り送信電力値の低下幅又は低下させた値において、前記低下幅が所定の閾値より大きい場合又は前記低下させた値が所定の閾値より小さい場合、前記制御部が、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力制御を通常の送信電力制御から変更してもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、初期アクセスを行うときに送信するランダムアクセスプリアンブルの送信電力を、NR側の送信電力が制限される値に応じて調整することで適切に制御することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステム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。
 本明細書において基地局装置100によって行われるとした特定動作は、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。基地局装置100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置200との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置100及び/又は基地局装置100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置100以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/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。
 ユーザ装置200は、当業者によって、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。
 基地局装置100は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許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。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、初期アクセス制御部240は、制御部の一例である。初期アクセス設定部140は、設定部の一例である。LTEは、第1のRATの一例である。NRは、第2のRATの一例である。
 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るものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
100   基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定情報管理部
140   初期アクセス設定部
200   ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定情報管理部
240   初期アクセス制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  第1のRAT及び第2のRATを使用して基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、
     第1のRAT及び第2のRAT双方で上り送信を行う送信部と、
     第1のRATの上り送信電力値と第2のRATの上り送信電力値との合計値が所定の最大電力値を超える場合に、第2のRATの上り送信電力値を低下させる制御部とを有し、
     前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記送信部が第2のRATにおいてランダムアクセスプリアンブルの送信に失敗し、ランダムアクセスプリアンブルを再送するとき、
     又は動的電力共有がサポートされていない場合に、第1のRAT側で上りリンク送信がスケジューリングされているスロットにおいて第2のRAT側でランダムアクセスプリアンブル送信が行われないとき、
     前記制御部が、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力制御を通常の送信電力制御から変更するユーザ装置。
  2.  前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記制御部は、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力を上昇させない請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記制御部が再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力を上昇させないとき、ランダムアクセスプリアンブルの送信カウンタを増加させない請求項2記載のユーザ装置。
  4.  前記合計値が所定の最大電力値を超える場合に、前記制御部が、通常の電力ランピングステップ値とは異なる電力ランピングステップ値を使用して、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力を決定する請求項1記載のユーザ装置。
  5.  前記異なる電力ランピングステップ値は、前記低下させる第2のRATの上り送信電力値の低下幅又は低下させた値に基づいて決定される請求項4記載のユーザ装置。
  6.  前記低下させる第2のRATの上り送信電力値の低下幅又は低下させた値において、前記低下幅が所定の閾値より大きい場合又は前記低下させた値が所定の閾値より小さい場合、前記制御部が、再送されるランダムアクセスプリアンブルの送信電力制御を通常の送信電力制御から変更する請求項5記載のユーザ装置。
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