WO2021029082A1 - 端末および端末の通信方法 - Google Patents

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WO2021029082A1
WO2021029082A1 PCT/JP2019/032083 JP2019032083W WO2021029082A1 WO 2021029082 A1 WO2021029082 A1 WO 2021029082A1 JP 2019032083 W JP2019032083 W JP 2019032083W WO 2021029082 A1 WO2021029082 A1 WO 2021029082A1
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WO
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terminal
duty cycle
transmission power
uplink
maximum transmission
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PCT/JP2019/032083
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English (en)
French (fr)
Inventor
大將 梅田
高橋 秀明
優太 小熊
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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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
    • H04W52/30TPC 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
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • 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
    • H04W52/146Uplink power control

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and terminal communication methods.
  • High Power UE (hereinafter sometimes referred to as HPUE) is specified in the LTE TDD band or the Single band of the NR TDD band.
  • HPUE is specified in Intraband EN-DC (hereinafter sometimes referred to as EN-DC) of TDD band.
  • 3GPP is an abbreviation for Third Generation Partnership Project.
  • LTE is an abbreviation for Long Term Evolution.
  • TDD is an abbreviation for Time Division Duplex.
  • NR is an abbreviation for New Radio.
  • EN-DC is an abbreviation for E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) -NR Dual Connectivity.
  • the maximum transmission power (maximum output power) of HPUE in PC2 is specified as 26 dBm.
  • the maximum transmission power of HPUE in PC3 is specified as 23 dBm.
  • PC1 Power Class 1
  • HPUE is specified (maximum transmission power 31 dBm) assuming a UE with a large housing.
  • the specifications of HPUE are currently under consideration in Non-Patent Documents 1 and 2.
  • HPUE In the single band or EN-DC, considering the heat generation problem of SAR (Specific Absorption Rate) or HPUE, HPUE, for example, provides information indicating whether or not uplink transmission with a maximum transmission power of 26 dBm is possible, and uploads. Information indicating the frequency of link transmission (Uplink Duty cycle) is signaled as the capability of HPUE. For example, in Singleband HPUE, 26 dBm uplink transmission is possible (PC2 compatible), and the maximum uplink duty cycle compatible with PC2 is signaled using Perband.
  • HPUE does not signal the uplink duty cycle when using the default value for the uplink duty cycle.
  • the uplink duty cycle signaled by HPUE may be referred to as a maximum uplink duty cycle (maxUplinkDutycycle).
  • the NW may be configured by a base station or a server.
  • the NW may include radio access networks, core networks, and public networks such as the Internet.
  • HPUE falls back the maximum transmission power when the uplink duty cycle of uplink transmission exceeds the maximum uplink duty cycle or the default uplink duty cycle (for example, Non-Patent Documents 3 and 4).
  • the HPUE of PC2 with a maximum transmit power of 26 dBm falls to PC3 with a maximum transmit power of 23 dBm when the uplink duty cycle of uplink transmission exceeds the maximum uplink duty cycle or the default uplink duty cycle.
  • the HPUE of PC2 in Non-Patent Documents 3 and 4 lowers the maximum transmission power by a constant value (3 dB) when the uplink duty cycle of uplink transmission exceeds the maximum uplink duty cycle or the default uplink duty cycle. ..
  • Non-Patent Document 5 proposes to set the reduction width ⁇ P PowerClass of the maximum transmission power in the range of [0,3] dB.
  • Non-Patent Document 5 does not describe how the NW grasps the amount of decrease in the maximum transmission power of the terminal. If the NW does not know the maximum transmission power of the terminal and schedules the uplink transmission of the terminal, the scheduling performance of the uplink transmission may deteriorate.
  • One of the purposes of the present disclosure is to improve the scheduling performance of uplink transmission.
  • the terminal includes a control unit that determines the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle according to a certain rule when the uplink duty cycle exceeds the maximum uplink duty cycle, and the maximum transmission. It has a communication unit that performs uplink transmission based on electric power.
  • the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle is determined according to a certain rule, and the maximum transmission is performed. Uplink transmission based on power.
  • the scheduling performance of uplink transmission can be improved.
  • HPUE may be referred to as a terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of terminal fallback.
  • the terminal sets the maximum transmission power to 26 dBm (about 400 mW) until the uplink duty cycle exceeds 50%. That is, the terminal sets the maximum transmission power to 26 dBm (PC2) until the uplink duty cycle of the uplink transmission exceeds 50%.
  • the terminal falls back to PC3. For example, if the NW schedules the uplink transmission of the terminal with a 75% uplink duty cycle, the terminal will fall back to PC3. That is, the terminal falls back to 23 dBm (about 200 mW) in maximum transmission power when the uplink duty cycle is 75%.
  • P CMAX configured power
  • the maximum transmission power falls back to 23 dBm of PC3.
  • the uplink duty cycle slightly exceeds the threshold value (for example, even if the uplink duty cycle is 51%), the maximum transmission power falls back to 23 dBm of PC3.
  • Non-Patent Document 5 when the uplink duty cycle exceeds the threshold value (maximum uplink duty cycle), the reduction width ⁇ P PowerClass of the maximum transmission power is set in the range of [0,3] dB. Is proposing. However, Non-Patent Document 5 does not describe how the NW grasps the maximum transmission power of the terminal. Therefore, for example, the NW cannot grasp how many ⁇ P Power Classes should be set when the terminal has a certain uplink duty cycle. Therefore, in Non-Patent Document 5, appropriate uplink transmission cannot be scheduled. Further, in Non-Patent Document 5, it is difficult to effectively utilize the capabilities of the terminal because appropriate uplink transmission scheduling cannot be performed.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the wireless communication system includes a terminal 1 and a base station 2.
  • the terminal 1 determines the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle according to a certain rule.
  • the threshold value of the uplink duty cycle is set to 50%.
  • the terminal 1 determines the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle 60% according to a certain rule.
  • the terminal 1 determines the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle of 75% according to a certain rule.
  • Terminal 1 sets the maximum transmission power for uplink transmission to the determined maximum transmission power.
  • the terminal 1 transmits an uplink signal to the base station 2 within the range of the set maximum transmission power.
  • the terminal 1 may determine the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle when the uplink duty cycle exceeds the threshold value, for example, in a certain cycle.
  • the base station 2 determines (estimates) the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle of the terminal 1 according to the same rules as the terminal 1.
  • the base station 2 schedules the uplink transmission of the terminal 1 based on the determined maximum transmission power. That is, when the uplink duty cycle of the terminal 1 exceeds the threshold value, the base station 2 grasps the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle of the terminal 1 according to the same rules as the terminal 1, and the uplink of the terminal 1 Schedule transmission.
  • the terminal 1 transmits the maximum uplink duty cycle (threshold value) to the base station 2.
  • the base station 2 uses the threshold value received from the terminal 1 to determine whether or not the uplink duty cycle of the terminal 1 exceeds the threshold value. Since the base station 2 schedules the uplink transmission of the terminal 1, the uplink duty cycle of the terminal 1 can be grasped.
  • a plurality of terminals may exist.
  • the thresholds of the plurality of terminals may be different or the same.
  • FIG. 3 is a block showing an example of the configuration of the terminal 1. As shown in FIG. 3, the terminal 1 has a communication unit 11 and a control unit 12.
  • the communication unit 11 communicates with the base station 2.
  • the communication unit 11 sets the maximum transmission power according to the control of the control unit 12.
  • the communication unit 11 transmits an uplink signal to the base station 2 within the range of the set maximum transmission power.
  • the control unit 12 controls, for example, the overall operation of the terminal 1.
  • the control unit 12 determines the maximum transmission power of the communication unit 11.
  • the control unit 12 notifies the communication unit 11 of the determined maximum transmission power.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 2. As shown in FIG. 4, the base station 2 has a communication unit 21 and a control unit 22.
  • the communication unit 21 communicates with the terminal 1.
  • the communication unit 21 transmits the scheduling result of the uplink transmission of the terminal 1 to the terminal 1.
  • the control unit 22 controls, for example, the overall operation of the base station 2.
  • the control unit 12 schedules the uplink transmission of the terminal 1.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a determination example of the maximum transmission power according to the first embodiment.
  • the uplink duty cycle and the power that can be transmitted (maximum transmission power) between the upper limit of the PC (Power Class) of the terminal 1 (for example, PC2) and the default PC (for example, PC3). ) Is mathematically expressed.
  • the terminal 1 notifies the base station 2 of information indicating that the maximum transmission power can be controlled according to the uplink duty cycle as a capability.
  • the maximum transmit power and the uplink duty cycle are proportional to the maximum transmit power up to 23 dBm (uplink duty cycle is 100%) of the default PC (linear). ).
  • the relationship between the uplink duty cycle and the maximum transmission power between the upper limit of the PC of the terminal 1 and the default PC is expressed by a linear function and is expressed by the equation (1).
  • Equation (1) represents the graph G1 of FIG. Equation (1) shows that when the uplink duty cycle of the terminal 1 exceeds the maximum uplink duty cycle, the maximum transmission power of the terminal 1 changes according to the uplink duty cycle scheduled by the base station 2. ..
  • the P PowerClass of the terminal 1 is PC2 (maximum transmission power is about 400 mW).
  • the default PC of terminal 1 is PC3 (maximum transmission power is about 200 mW).
  • the maximum uplink duty cycle of terminal 1 is 50%.
  • the base station 2 sets the uplink duty cycle to 75% or less.
  • the base station 2 schedules the uplink transmission of the terminal 1 on the assumption that the terminal 1 follows the equation (1).
  • the terminal 1 has a control unit 12 that determines the maximum transmission power corresponding to the uplink duty cycle according to a certain rule when the uplink duty cycle exceeds the maximum uplink duty cycle, and the maximum transmission power. Is set, and has a communication unit 11 for uplink transmission.
  • One rule is, for example, a linear function that associates an uplink duty cycle that exceeds the maximum uplink duty cycle with a maximum transmit power.
  • the base station 2 can improve the scheduling performance of uplink transmission.
  • the base station 2 can grasp the maximum transmission power of the terminal 1 according to the same rules as the terminal 1, and can schedule the uplink transmission of the terminal 1 based on the grasped maximum transmission power of the terminal 1.
  • the terminal 1 can effectively utilize the capability of uplink transmission by improving the scheduling performance of uplink transmission.
  • Information about the P Power Class and the maximum uplink duty cycle of the terminal 1 may be signaled by being attached to the capability (enhancedHighPowerUE) of the terminal 1.
  • processing of the wireless communication system according to the first embodiment may be realized by the processing shown in FIGS. 6A-6D.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the formula for determining the maximum transmission power.
  • the first embodiment in the formula for determining the maximum transmission power.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a determination example of the maximum transmission power according to the second embodiment.
  • the uplink duty cycle exceeds the maximum uplink duty cycle, it is assumed that the maximum transmission power and the uplink duty cycle are proportional (linear) up to 23 dBm of the default PC.
  • Equation (2) shows the relationship between the uplink duty cycle and the maximum transmission power between the upper limit of the PC of the terminal 1 and the default PC.
  • Equation (2) represents the graph G2 of FIG.
  • the maximum transmission power is 23 dBm at an uplink duty cycle of 75%. That is, when F implementation > 1, the maximum transmission power in a certain uplink duty cycle of the equation (2) is smaller than the maximum transmission power in a certain uplink duty cycle of the equation (1). Therefore, when F implementation > 1, the terminal 1 provides a margin more when implementing the maximum transmission power than in the equation (1).
  • the F implementation may be a fixed value or may be signaled by the terminal.
  • F implementation may be added to the ability (enhancedHighPowerUE) scheduled to be signaled in the equation (1) for signaling, or signaling may be performed as another ability.
  • F implementation > 1 may be set if SAR is not resolved in proportion to the uplink duty cycle.
  • the maximum transmission power of the terminal 1 becomes smaller than the maximum transmission power obtained by the equation (1), and SAR may be resolved.
  • control unit 12 determines the maximum transmission power according to a function obtained by multiplying the slope of the linear function by the coefficient F implementation .
  • the base station 2 can improve the scheduling performance of uplink transmission.
  • the base station 2 can grasp the maximum transmission power of the terminal 1 according to the same rules as the terminal 1, and can schedule the uplink transmission of the terminal 1 based on the grasped maximum transmission power of the terminal 1.
  • the terminal 1 can effectively utilize the capability of uplink transmission by improving the scheduling performance of uplink transmission.
  • processing of the wireless communication system according to the second embodiment may be realized by the processing shown in FIGS. 8A-8D.
  • the formula for determining the maximum transmission power is different from that of the first embodiment and the second embodiment.
  • the parts different from the first embodiment and the second embodiment will be described.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a determination example of the maximum transmission power according to the third embodiment.
  • the relationship between the uplink duty cycle and the maximum transmission power between the upper limit of the PC of the terminal 1 and the default PC is shown in Equations (3a)-Equations (3c).
  • Equation (3a) -Equation (3c) represents the graph G3 of FIG.
  • the relationship between the uplink duty cycle and the maximum transmission power between the upper limit of the PC of the terminal 1 and the default PC is expressed by a step function.
  • the uplink duty cycle is up to 75% and the maximum transmission power is 250 mW.
  • the x and y included in the equation (3) may be fixed values, or the terminal 1 may signal information indicating a set of x and y.
  • the "1" and “2" may be indicated by bits.
  • the base station 2 may include a table in which "1” is associated with (1.5 dB, 75%) and “2" is associated with (2 dB, 80%).
  • the base station 2 may refer to the table based on the information of "1” or "2" received from the terminal 1 and acquire the values of x and y.
  • Terminal 1 may signal x and y separately.
  • options may be specified for the ability that was scheduled to be signaled in equation (1), and x and y may be signaled according to the options.
  • the number of steps is not limited to two.
  • the number of steps may be 3 or more.
  • a plurality of threshold values (x, y) may be used to increase the number of steps.
  • control unit 12 determines the maximum transmission power according to a step function in which the uplink duty cycle exceeding the maximum uplink duty cycle and the maximum transmission power are associated with each other.
  • the base station 2 can improve the scheduling performance of uplink transmission.
  • the base station 2 can grasp the maximum transmission power of the terminal 1 according to the same rules as the terminal 1, and can schedule the uplink transmission of the terminal 1 based on the grasped maximum transmission power of the terminal 1.
  • the terminal 1 can effectively utilize the capability of uplink transmission by improving the scheduling performance of uplink transmission.
  • Information about x and y may be signaled by being attached to the ability (enhancedHighPowerUE) of the terminal 1.
  • processing of the wireless communication system according to the third embodiment may be realized by the processing shown in FIGS. 10A-10D.
  • This disclosure is not limited to RAT (Radio Access Technology), FDD (Frequency Division Duplex), TDD, or PC, and can be applied to general purposes.
  • RAT Radio Access Technology
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • PC PC
  • this disclosure can be applied to CA (carrier aggregation) regardless of Inter or intra.
  • the present disclosure can be applied to the CA of LTE FDD and LTE FDD in LTE CA.
  • This disclosure can be applied to the CA of LTE FDD and LTE TDD in LTE CA.
  • This disclosure is applicable to LTE CA and CA of LTE TDD and LTE TDD.
  • the present disclosure is applicable to the CA of NR FDD and NR FDD in NR CA.
  • This disclosure is applicable to the CA of NR FDD and NR TDD in NR CA.
  • This disclosure is applicable to NR CA and CA of NR TDD and NR TDD.
  • this disclosure can be applied to DC (Dual Connectivity) regardless of Inter or intra.
  • the present disclosure can be applied to the DC of LTE FDD and LTE FDD in LTE DC.
  • the present disclosure is applicable to LTE FDD and LTE TDD DC in LTE DC.
  • the present disclosure is applicable to LTE TDD and DC between LTE TDD.
  • the present disclosure is applicable to NR FDD and DC of NR FDD in NR DC.
  • This disclosure is applicable to NR FDD and NR TDD DC in NR DC.
  • This disclosure is applicable to NR TDD and DC of NR TDD in NR DC.
  • the present disclosure can be applied to the DC of LTE FDD and NR FDD in the DC of LTE and NR (EN-DC).
  • the present disclosure is applicable to the DC of LTE FDD and NR TDD in EN-DC.
  • the present disclosure is applicable to the DC of LTE TDD and NR TDD in EN-DC.
  • This disclosure is applicable to DC between LTE TDD and NR FDD in EN-DC.
  • PCx for example, 29 dBm, etc.
  • the default PC is PC3, but the default PC is not limited to this.
  • the terminal 1 may set a value obtained by subtracting the maximum transmission power determined according to the equation (1) from the power of the PC notified to the NW (base station 2) as ⁇ P Power Class .
  • the terminal 1 may calculate the ⁇ P Power Class using the equation (4).
  • ⁇ P Power Class Power Class notified to NW by the terminal-Maximum transmission power calculated by equation (1) (4)
  • the wireless communication system can reuse the ⁇ P Power Class .
  • NW can calculate ⁇ P Power Class . Further, in the above, the calculation example of ⁇ P PowerClass in the equation (1) has been described, but the same applies to the equations (2) and (3).
  • the first embodiment and the third embodiment may be combined.
  • the terminal 1 sets the maximum transmission power by using a linear function (first embodiment) up to a certain uplink duty cycle, and sets a certain uplink duty.
  • the maximum transmission power may be set using a step function (third embodiment).
  • the first embodiment and the third embodiment may be combined.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the terminal, base station, etc. in each embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 1 and the base station 2.
  • the terminal 1 and the base station 2 described above 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.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminal 1 and the base station 2 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the terminal 1 and the base station 2, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004. , It is realized by controlling at least one of reading and 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: Central Processing Unit) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-mentioned control units 12, 22 and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 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-described embodiment is used.
  • the control unit 12 of the terminal 1 and the control unit 22 of the base station 2 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks. Good.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, 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 in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the communication units 11 and 21 may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs 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 memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • terminal 1 and the base station 2 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification 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, etc. It may be carried out by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize and extend based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • ⁇ Judgment method> The determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • ⁇ Information, signals> The information, signals, etc. described in the present disclosure may be represented using any of a variety of different techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station In the present disclosure, “Base Station (BS)", “Wireless Base Station”, “Fixed Station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)", “"Accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission / reception point”, “cell”, “sector”, “cell group”, “cell group” Terms such as “carrier” and “component carrier” can be used interchangeably. Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal may have the function of the above-mentioned base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in the present disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment” and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) and may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be further composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) 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, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth part (BWP: Bandwidth Part) (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the "maximum transmit power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmit power, the nominal UE maximum transmit power, or the rated maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power). It may mean the rated UE maximum transmit power).
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Terminal 2 Base station 11,21 Communication unit 12,22 Control unit 1001
  • Processor 1002 Memory
  • Storage 1004
  • Communication device 1005
  • Input device 1006 Output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を或る規則に従って決定する制御部と、最大送信電力に基づいてアップリンク送信する通信部と、を有する。

Description

端末および端末の通信方法
 本開示は、端末および端末の通信方法に関する。
 3GPPでは、LTE TDD band又はNR TDD bandのSingle bandにおいてHigh Power UE(以下、HPUEと称することがある)が規定されている。また、3GPPでは、TDD bandのIntra band EN-DC(以下、EN-DCと称することがある)においてHPUEが規定されている。なお、3GPPは、Third Generation Partnership Projectの略である。LTEは、Long Term Evolutionの略である。TDDは、Time Division Duplexの略である。NRは、New Radioの略である。EN-DCは、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)-NR Dual Connectivityの略である。
 3GPPのRelease 15では、例えば、PC2(Power Class 2)におけるHPUEの最大送信電力(最大出力電力)は、26dBmと規定されている。PC3(Power Class 3)におけるHPUEの最大送信電力は、23dBmと規定されている。LTE/NR FDD bandでは、筺体の大きなUEを想定し、PC1(Power Class 1)が規定(最大送信電力31dBm)されている。なお、HPUEは現在、非特許文献1,2において、仕様検討中である。
 Single bandまたはEN-DCにおいては、SAR(Specific Absorption Rate)またはHPUEの発熱問題を考慮し、HPUEは、例えば、最大送信電力26dBmのアップリンク送信が可能であるか否かを示す情報と、アップリンク送信の頻度(アップリンクデューティサイクル(UplinkDutycycle))を示す情報とを、HPUEの能力(capability)としてシグナリングする。例えば、Single band HPUEでは、26dBmのアップリンク送信が可能であること(PC2対応であること)、並びにPC2として対応可能な最大のアップリンクデューティサイクルをPer bandを用いてシグナリングする。
 なお、HPUEは、アップリンクデューティサイクルにデフォルト値を用いる場合、アップリンクデューティサイクルをシグナリングしない。以下では、HPUEがシグナリングするアップリンクデューティサイクルを、最大アップリンクデューティサイクル(maxUplinkDutycycle)と称することがある。NWは、基地局またはサーバによって構成されてもよい。NWには、無線アクセスネットワーク、コアネットワーク、及びインターネット等の公衆ネットワークが含まれてもよい。
 HPUEは、アップリンク送信のアップリンクデューティサイクルが、最大アップリンクデューティサイクルまたはデフォルトのアップリンクデューティサイクルを超えると、最大送信電力をフォールバックする(例えば、非特許文献3,4)。例えば、最大送信電力が26dBmであるPC2のHPUEは、アップリンク送信のアップリンクデューティサイクルが、最大アップリンクデューティサイクルまたはデフォルトのアップリンクデューティサイクルを超えると、最大送信電力が23dBmであるPC3にフォールバックする。つまり、非特許文献3,4におけるPC2のHPUEは、アップリンク送信のアップリンクデューティサイクルが、最大アップリンクデューティサイクルまたはデフォルトのアップリンクデューティサイクルを超えると、最大送信電力を一定値(3dB)下げる。
 非特許文献5では、最大送信電力の下げ幅ΔPPowerClassを、[0,3]dBの範囲で設定することが提案されている。
 しかしながら、非特許文献5には、NWが、端末の最大送信電力の下げ幅を把握する方法に関して何ら記載がない。NWが、端末の最大送信電力を把握せず、端末のアップリンク送信をスケジューリングした場合、アップリンク送信のスケジューリング性能が低下する可能性がある。
 本開示の目的の1つは、アップリンク送信のスケジューリング性能を向上することにある。
 本開示の一態様に係る端末は、アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、前記アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を或る規則に従って決定する制御部と、前記最大送信電力に基づいてアップリンク送信する通信部と、を有する。
 本開示の一態様に係る端末の通信方法は、アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、前記アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を或る規則に従って決定し、前記最大送信電力に基づいてアップリンク送信する。
 本開示によれば、アップリンク送信のスケジューリング性能を向上できる。
端末のフォールバックの一例を説明する図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示した図である。 端末1の構成の一例を示したブロックである。 基地局2の構成の一例を示したブロック図である。 第1の実施の形態に係る最大送信電力の決定例を説明する図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第1の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第2の実施の形態に係る最大送信電力の決定例を説明する図である。 第2の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第2の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第2の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第2の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第3の実施の形態に係る最大送信電力の決定例を説明する図である。 第3の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第3の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第3の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 第3の実施の形態に係る無線通信システムの処理の一例を示した図である。 端末1及び基地局2のハードウェア構成の一例を示した図である。
 以下、図面を適宜参照して、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために、提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。以下では、HPUEを端末と称することがある。
 (第1の実施の形態)
 図1は、端末のフォールバックの一例を説明する図である。非特許文献3,4では、例えば、端末の最大アップリンクデューティサイクルが50%の場合、端末は、アップリンクデューティサイクルが50%を超えるまで、最大送信電力を26dBm(約400mW)に設定する。すなわち、端末は、アップリンク送信のアップリンクデューティサイクルが50%を超えるまで、最大送信電力を26dBm(PC2)に設定する。
 NWが、端末のアップリンク送信を、50%を超えるアップリンクデューティサイクルにてスケジューリングすると、端末は、PC3にフォールバックする。例えば、NWが、端末のアップリンク送信を、75%のアップリンクデューティサイクルにてスケジューリングすると、端末は、PC3にフォールバックする。つまり、端末は、アップリンクデューティサイクルが75%の場合、最大送信電力を23dBm(約200mW)にフォールバックする。
 非特許文献3,4では、PCMAXで示される設定電力(configured power)の算出式において、PPowerClassがパラメータとして(上記例の場合は、PC2=26dBm)利用される。端末は、アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクル(以下、閾値と称することがある)を超えた場合、例えば、図1の矢印A1に示すように、26dBmからΔPPowerClass=3dBを減算し、最大送信電力をPC3の23dBmにフォールバックする。非特許文献3,4では、アップリンクデューティサイクルが閾値をわずかに超えた場合でも(例えば、アップリンクデューティサイクルが51%であっても)、最大送信電力をPC3の23dBmにフォールバックする。
 SARに基づく影響が、端末の送信電力に比例して影響を与えると仮定した場合、75%のアップリンクデューティサイクルでは、300mWの送信電力でアップリンク送信しても問題ないと言える。しかし、非特許文献3,4では、最大送信電力を23dBmへフォールバックするため、端末の能力を生かし切れていないと言える。
 これに対し、非特許文献5では、アップリンクデューティサイクルが閾値(最大アップリンクデューティサイクル)を超えた場合、最大送信電力の下げ幅ΔPPowerClassを、[0,3]dBの範囲で設定することを提案している。しかしながら、非特許文献5には、NWが、端末の最大送信電力を把握する方法に関して記載がない。そのため、例えば、NWは、端末が或るアップリンクデューティサイクルの場合に、ΔPPowerClassをいくつに設定するかを把握できない。従って、非特許文献5では、適切なアップリンク送信のスケジューリングができない。また、非特許文献5では、適切なアップリンク送信のスケジューリングができないため、端末の能力を有効に生かすことが困難である。
 図2は、第1の実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示した図である。図2に示すように、無線通信システムは、端末1と、基地局2と、を有する。
 端末1は、アップリンクデューティサイクルが閾値(最大アップリンクデューティサイクル)を超えた場合、或る規則に従って、アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を決定する。
 例えば、アップリンクデューティサイクルの閾値を50%とする。端末1は、アップリンクデューティサイクルが60%の場合、或る規則に従って、アップリンクデューティサイクル60%に対応する最大送信電力を決定する。また、端末1は、アップリンクデューティサイクルが75%の場合、或る規則に従って、アップリンクデューティサイクル75%に対応する最大送信電力を決定する。
 端末1は、アップリンク送信の最大送信電力を、決定した最大送信電力に設定する。端末1は、設定した最大送信電力の範囲内においてアップリンク信号を基地局2に送信する。
 なお、端末1は、アップリンクデューティサイクルが閾値を超えた場合、例えば、一定の周期において、アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を決定してもよい。
 基地局2は、端末1のアップリンクデューティサイクルが閾値を超えた場合、端末1と同じ規則に従って、端末1のアップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を決定(推定)する。基地局2は、決定した最大送信電力に基づいて、端末1のアップリンク送信をスケジューリングする。つまり、基地局2は、端末1のアップリンクデューティサイクルが閾値を超えた場合、端末1と同じ規則に従って、端末1のアップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を把握し、端末1のアップリンク送信をスケジューリングする。
 なお、端末1は、最大アップリンクデューティサイクル(閾値)を基地局2に送信する。基地局2は、端末1から受信した閾値を用いて、端末1のアップリンクデューティサイクルが閾値を超えたか否かを判定する。基地局2は、端末1のアップリンク送信をスケジューリングするため、端末1のアップリンクデューティサイクルを把握できる。
 図2では、1台の端末1しか示していないが、複数の端末が存在してもよい。複数の端末の閾値は、異なってもよいし、同じであってもよい。
 図3は、端末1の構成の一例を示したブロックである。図3に示すように、端末1は、通信部11と、制御部12と、を有する。
 通信部11は、基地局2と通信する。通信部11は、制御部12の制御に応じて、最大送信電力が設定される。通信部11は、設定された最大送信電力の範囲内においてアップリンク信号を基地局2に送信する。
 制御部12は、例えば、端末1の全体の動作を制御する。制御部12は、通信部11の最大送信電力を決定する。制御部12は、決定した最大送信電力を通信部11に通知する。
 図4は、基地局2の構成の一例を示したブロック図である。図4に示すように、基地局2は、通信部21と、制御部22と、を有する。
 通信部21は、端末1と通信する。通信部21は、端末1のアップリンク送信のスケジューリング結果を端末1に送信する。
 制御部22は、例えば、基地局2の全体の動作を制御する。制御部12は、端末1のアップリンク送信をスケジューリングする。
 図5は、第1の実施の形態に係る最大送信電力の決定例を説明する図である。第1の実施の形態では、アップリンクデューティサイクルと、端末1が有するPC(Power Class)の上限(例えば、PC2)からデフォルトPC(例えば、PC3)までの間の送信可能な電力(最大送信電力)との関係を数式化する。
 端末1は、アップリンクデューティサイクルに応じて、最大送信電力を制御できることを示す情報を能力(capability)として基地局2に通知する。
 アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、最大送信電力と、アップリンクデューティサイクルとは、最大送信電力がデフォルトPCの23dBm(アップリンクデューティサイクルが100%)まで、比例する(線形)と仮定する。アップリンクデューティサイクルと、端末1が有するPCの上限からデフォルトPCまでの間の最大送信電力との関係は、線形関数で示され、式(1)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)は、図5のグラフG1を表す。式(1)は、端末1のアップリンクデューティサイクルが、最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、端末1の最大送信電力が、基地局2によってスケジューリングされたアップリンクデューティサイクルに従って変化することを示す。
 例えば、端末1のPPowerClassは、PC2とする(最大送信電力が約400mW)。端末1のデフォルトPCは、PC3とする(最大送信電力が約200mW)。端末1の最大アップリンクデューティサイクルを50%とする。基地局2は、端末1の最大送信電力を300mW以上に設定する場合、アップリンクデューティサイクルを75%以下にする。
 つまり、基地局2は、端末1のアップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、端末1が式(1)に従うことを前提に、端末1のアップリンク送信をスケジューリングする。
 以上説明したように、端末1は、アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を或る規則に従って決定する制御部12と、最大送信電力が設定され、アップリンク送信する通信部11と、を有する。或る規則は、例えば、最大アップリンクデューティサイクルを超えるアップリンクデューティサイクルと、最大送信電力とを対応付けた線形関数である。
 この構成により、基地局2は、アップリンク送信のスケジューリング性能を向上できる。例えば、基地局2は、端末1と同様の規則に従って、端末1の最大送信電力を把握でき、把握した端末1の最大送信電力に基づいて、端末1のアップリンク送信をスケジューリングできる。
 また、端末1は、アップリンク送信のスケジューリング性能の向上によってアップリンク送信の能力を有効に生かすことができる。
 なお、端末1のPPowerClassおよび最大アップリンクデューティサイクルに関する情報は、端末1の能力(enhancedHighPowerUE)に付されてシグナリングされてもよい。
 また、第1の実施の形態に係る無線通信システムの処理は、図6A-図6Dに示す処理によって実現されてもよい。
 (第2の実施の形態)
 第2の実施の形態は、第1の実施の形態に対し、最大送信電力を決定する式が異なる。以下では、第1の実施の形態と異なる部分について説明する。
 図7は、第2の実施の形態に係る最大送信電力の決定例を説明する図である。アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、最大送信電力と、アップリンクデューティサイクルとは、最大送信電力がデフォルトPCの23dBmまで、比例する(線形)と仮定する。アップリンクデューティサイクルと、端末1が有するPCの上限からデフォルトPCまでの間の最大送信電力との関係を式(2)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)は、図7のグラフG2を表す。FImplementation=1.5の場合、最大送信電力は、アップリンクデューティサイクル75%において、23dBmとなる。つまり、Fimplementation>1の場合、式(2)の或るアップリンクデューティサイクルにおける最大送信電力は、式(1)の或るアップリンクデューティサイクルにおける最大送信電力より小さくなる。従って、端末1は、Fimplementation>1の場合、式(1)よりも、最大送信電力を実装する際によりマージンを提供する。
 Fimplementationは、固定値としてもよいし、端末がシグナリングしてもよい。シグナリングする場合は、式(1)においてシグナル予定であった能力(enhancedHighPowerUE)にFimplementationを付与してシグナリングしてもよいし、別の能力としてシグナリングしてもよい。
 式(2)は、式(1)の傾きに、Fimplementationを乗算した式である。式(2)は、Fimplementation=1の場合、式(1)と等価となる。式(2)は、式(1)を包含していると捉えることができる。
 端末1は、例えば、SARがアップリンクデューティサイクルに比例して解決されない場合、Fimplementation>1が設定されてもよい。端末1の最大送信電力は、Fimplementation>1の場合、式(1)で得られる最大送信電力よりも小さくなり、SARが解決される場合がある。
 以上説明したように、制御部12は、線形関数の傾きに係数Fimplementationを乗算した関数に従って、最大送信電力を決定する。
 この構成により、基地局2は、アップリンク送信のスケジューリング性能を向上できる。例えば、基地局2は、端末1と同様の規則に従って、端末1の最大送信電力を把握でき、把握した端末1の最大送信電力に基づいて、端末1のアップリンク送信をスケジューリングできる。
 また、端末1は、アップリンク送信のスケジューリング性能の向上によってアップリンク送信の能力を有効に生かすことができる。
 なお、第2の実施の形態に係る無線通信システムの処理は、図8A-図8Dに示す処理によって実現されてもよい。
 (第3の実施の形態)
 第3の実施の形態は、第1の実施の形態および第2の実施の形態に対し、最大送信電力を決定する式が異なる。以下では、第1の実施の形態および第2の実施の形態と異なる部分について説明する。
 図9は、第3の実施の形態に係る最大送信電力の決定例を説明する図である。アップリンクデューティサイクルと、端末1が有するPCの上限からデフォルトPCまでの間の最大送信電力との関係を式(3a)-式(3c)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3a)-式(3c)は、図9のグラフG3を表す。アップリンクデューティサイクルと、端末1が有するPCの上限からデフォルトPCまでの間の最大送信電力との関係は、ステップ関数で表される。図9のグラフG3は、x=2、y=75%の例が示してある。グラフG3では、アップリンクデューティサイクルが75%まで、最大送信電力は250mWである。
 式(3)に含まれるx,yは、固定値としてもよいし、端末1がx,yの組を示す情報をシグナリングしてもよい。
 例えば、(x,y)=(1.5dB,75%)の組を示す情報を「1」とし、(x,y)=(2dB,80%)の組を示す情報を「2」としてもよい。「1」および「2」は、ビットで示されてもよい。基地局2は、「1」と(1.5dB,75%)とを対応付け、「2」と(2dB,80%)とを対応付けたテーブルを備えてもよい。基地局2は、端末1から受信した「1」または「2」の情報に基づいてテーブルを参照し、x,yの値を取得してもよい。
 端末1は、xとyとを別々にシグナリングしてもよい。
 シグナリングする場合は、式(1)においてシグナル予定であった能力にオプションを規定し、オプションによってx,yをシグナリングしてもよい。
 ステップの数は、図9に示したように、2つに限られない。ステップの数は、3以上であってもよい。例えば、複数の閾値(x,y)を用いて、ステップの数を増やしてもよい。
 以上説明したように、制御部12は、最大アップリンクデューティサイクルを超えるアップリンクデューティサイクルと、最大送信電力とを対応付けたステップ関数に従って最大送信電力を決定する。
 この構成により、基地局2は、アップリンク送信のスケジューリング性能を向上できる。例えば、基地局2は、端末1と同様の規則に従って、端末1の最大送信電力を把握でき、把握した端末1の最大送信電力に基づいて、端末1のアップリンク送信をスケジューリングできる。
 また、端末1は、アップリンク送信のスケジューリング性能の向上によってアップリンク送信の能力を有効に生かすことができる。
 なお、x,yに関する情報は、端末1の能力(enhancedHighPowerUE)に付されてシグナリングされてもよい。
 また、第3の実施の形態に係る無線通信システムの処理は、図10A-図10Dに示す処理によって実現されてもよい。
 以上、本開示について説明した。
 本開示は、RAT(Radio Access Technology)、FDD(Frequency Division Duplex)、TDD、またはPCに限らず汎用的に適用できる。
 例えば、本開示は、Interまたはintraに関わらず、CA(carrier aggregation)に適用できる。例えば、本開示は、LTE CAにおいて、LTE FDDとLTE FDDとのCAに適用できる。本開示は、LTE CAにおいて、LTE FDDとLTE TDDとのCAに適用できる。本開示は、LTE CAにおいて、LTE TDDとLTE TDDとのCAに適用できる。本開示は、NR CAにおいて、NR FDDとNR FDDとのCAに適用できる。本開示は、NR CAにおいて、NR FDDとNR TDDとのCAに適用できる。本開示は、NR CAにおいて、NR TDDとNR TDDとのCAに適用できる。
 また、本開示は、Interまたはintraに関わらず、DC(Dual Connectivity)に適用できる。例えば、本開示は、LTE DCにおいて、LTE FDDとLTE FDDとのDCに適用できる。本開示は、LTE DCにおいて、LTE FDDとLTE TDDとのDCに適用できる。本開示は、LTE DCにおいて、LTE TDDとLTE TDDとのDCに適用できる。本開示は、NR DCにおいて、NR FDDとNR FDDとのDCに適用できる。本開示は、NR DCにおいて、NR FDDとNR TDDとのDCに適用できる。本開示は、NR DCにおいて、NR TDDとNR TDDとのDCに適用できる。本開示は、LTEとNRとのDC(EN-DC)において、LTE FDDとNR FDDとのDCに適用できる。本開示は、EN-DCにおいて、LTE FDDとNR TDDとのDCに適用できる。本開示は、EN-DCにおいて、LTE TDDとNR TDDとのDCに適用できる。本開示は、EN-DCにおいて、LTE TDDとNR FDDとのDCに適用できる。
 本開示は、PC2の他に、PCx(例えば、29dBm等)にも適用できる。
 上記の各実施の形態において、デフォルトPCは、PC3としたがこれに限られない。
 本開示において、端末1は、NW(基地局2)に通知するPCの電力から、式(1)に従って決定した最大送信電力を減算した値をΔPPowerClassとしてもよい。例えば、端末1は、式(4)を用いて、ΔPPowerClassを算出してもよい。
 ΔPPowerClass=端末がNWに通知するPower Class-式(1)で計算される最大送信電力   (4)
 これにより、無線通信システムは、ΔPPowerClassをリユース(reuse)できる。
 なお、NWも同様に、ΔPPowerClassを算出できる。また、上記では、式(1)におけるΔPPowerClassの算出例を説明したが、式(2)、式(3)の場合も同様である。
 上記の各実施の形態は、組み合わせてもよい。例えば、第1の実施の形態と第3の実施の形態とを組み合わせてもよい。例えば、端末1は、アップリンクデューティサイクルが閾値を超えた場合、或るアップリンクデューティサイクルまでは線形関数(第1の実施の形態)を用いて最大送信電力を設定し、或るアップリンクデューティサイクル以上では、ステップ関数(第3の実施の形態)を用いて最大送信電力を設定してもよい。同様に、第1の実施の形態と第3の実施の形態とを組み合わせてもよい。
<ハードウェア構成等>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の各実施の形態における端末、基地局などは、本開示の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11は、端末1及び基地局2のハードウェア構成の一例を示した図である。上述の端末1及び基地局2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。端末1及び基地局2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。
 端末1及び基地局2における各機能は、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によ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書き込みの少なくとも一方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、上述の制御部12,22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及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、上述の実施の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、端末1の制御部12及び基地局2の制御部22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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって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以上のチップによって実装されてもよい。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。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも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、本開示の一実施の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、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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、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、端末1の通信部11及び基地局2の通信部21は、通信装置1004によって実現されてもよい。通信部11,21は、送信部と受信部とで、物理的に、又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、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、端末1及び基地局2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つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示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、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、報知情報(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。
<適用システム>
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、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)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 本開示において説明した各態様/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、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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。
<基地局の動作>
 本開示において基地局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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局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)の少なくとも1つ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。
<入出力の方向>
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 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、真偽値(Boolean:true又はfalse)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。
<態様のバリエーション等>
 本開示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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示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。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 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)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方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無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
 本開示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。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(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。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<「システム」、「ネットワーク」>
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
 また、本開示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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCH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。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコ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基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局が有する機能をユーザ端末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、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「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、search、inquiry)(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。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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。
<参照信号>
 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)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 本開示において使用する「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。
<「第1の」、「第2の」>
 本開示において使用する「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開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、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。
<「手段」>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」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(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示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。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定の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。
 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)シンボル等)で構成されてもよい。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。
 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。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプB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TTIの少なくとも一方は、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、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、コードワードなど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、コードワードなど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、ロングサブフレーム、スロット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、サブスロット、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)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(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 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。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 本開示において、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、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
<「異なる」>
 本開示において、「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。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 1 端末
 2 基地局
 11,21 通信部
 12,22 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 

Claims (5)

  1.  アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、前記アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を或る規則に従って決定する制御部と、
     前記最大送信電力に基づいてアップリンク送信する通信部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記最大アップリンクデューティサイクルを超える前記アップリンクデューティサイクルと、前記最大送信電力とを対応付けた線形関数に従って、前記最大送信電力を決定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記線形関数の傾きに係数を乗算した関数に従って、前記最大送信電力を決定する、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記最大アップリンクデューティサイクルを超える前記アップリンクデューティサイクルと、前記最大送信電力とを対応付けたステップ関数に従って、前記最大送信電力を決定する、
     請求項1から3のいずれか一項に記載の端末。
  5.  アップリンクデューティサイクルが最大アップリンクデューティサイクルを超えた場合、前記アップリンクデューティサイクルに対応する最大送信電力を或る規則に従って決定し、 前記最大送信電力に基づいてアップリンク送信する、
     端末の通信方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115022951A (zh) * 2022-05-31 2022-09-06 武汉烽火技术服务有限公司 短码传输场景下总误码率最小化能量调度方法及系统
WO2023011611A1 (zh) * 2021-08-06 2023-02-09 维沃移动通信有限公司 多载波通信控制方法、装置及通信设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015146510A (ja) * 2014-02-03 2015-08-13 株式会社Nttドコモ 移動局及び移動通信方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2431847A1 (en) * 2003-06-09 2004-12-09 Mantha Ramesh System and method for managing available uplink transmit power
JP4745153B2 (ja) * 2006-06-30 2011-08-10 富士通株式会社 送信電力制御装置及び送信電力制御方法
US20080025341A1 (en) * 2006-07-31 2008-01-31 Motorola, Inc. Method and system for granting of channel slots
US9019880B2 (en) * 2011-08-11 2015-04-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for overload mitigation using uplink transmit power backoff
US8566962B2 (en) * 2012-02-16 2013-10-29 David McCulloch PWM heating system for eye shield
US9854527B2 (en) * 2014-08-28 2017-12-26 Apple Inc. User equipment transmit duty cycle control
WO2017196065A1 (ko) * 2016-05-10 2017-11-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 전력의 제어 방법 및 이를 위한 장치
US20170332333A1 (en) * 2016-05-13 2017-11-16 Qualcomm Incorporated Managing specific absorption rate for user equipments
EP3522655A4 (en) * 2016-09-29 2020-04-29 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
US10292059B2 (en) * 2017-01-20 2019-05-14 Nec Corporation Managing analog beams in mmWave networks

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015146510A (ja) * 2014-02-03 2015-08-13 株式会社Nttドコモ 移動局及び移動通信方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Draft CR for 38.101-1: Rx requirement for CA", R4-1906139, 13 May 2019 (2019-05-13)
"NR User Equipment (UE) radio transmission and reception Part 1 Range 1 Standalone (Release 16", 3GPP TS 38.101-1, June 2019 (2019-06-01)
"NR User Equipment (UE) radio transmission and reception Part 3: Range 1 and Range 2 Interworking operation with other radios (Release 16", 3GPP TS 38.101-1, June 2019 (2019-06-01)
"Study on high power UE (power class 2) for EN-DC (1 LTE FDD band + 1 NR TDD band", RP-191439, 3 June 2019 (2019-06-03)
HUAWEI ET AL.: "Draft CR for 38.101-1: Rx requirement for CA", 3GPP TSG RAN WG4 #91 R4-1906139, 3 May 2019 (2019-05-03), XP051716141, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg%5Fran/WG4%5FRadio/TSGR4%5F91/Docs/R4%2D1906139%2Ezip> *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023011611A1 (zh) * 2021-08-06 2023-02-09 维沃移动通信有限公司 多载波通信控制方法、装置及通信设备
CN115022951A (zh) * 2022-05-31 2022-09-06 武汉烽火技术服务有限公司 短码传输场景下总误码率最小化能量调度方法及系统
CN115022951B (zh) * 2022-05-31 2024-02-20 武汉烽火技术服务有限公司 短码传输场景下总误码率最小化能量调度方法及系统

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