JP6911203B2 - ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するため技法 - Google Patents

ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するため技法 Download PDF

Info

Publication number
JP6911203B2
JP6911203B2 JP2020526900A JP2020526900A JP6911203B2 JP 6911203 B2 JP6911203 B2 JP 6911203B2 JP 2020526900 A JP2020526900 A JP 2020526900A JP 2020526900 A JP2020526900 A JP 2020526900A JP 6911203 B2 JP6911203 B2 JP 6911203B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
uplink
transmission
slot
threshold
uplink transmissions
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2020526900A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2021503794A (ja
Inventor
ワン、シャオ・フェン
ガール、ピーター
チェン、ワンシ
ホッセイニ、サイードキアヌーシュ
ルオ、タオ
モントジョ、ジュアン
ジ、ティンファン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2021503794A publication Critical patent/JP2021503794A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6911203B2 publication Critical patent/JP6911203B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A44HABERDASHERY; JEWELLERY
    • A44CPERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS
    • A44C5/00Bracelets; Wrist-watch straps; Fastenings for bracelets or wrist-watch straps
    • A44C5/0053Flexible straps
    • A44C5/0069Flexible straps extensible
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • H04W28/065Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information using assembly or disassembly of packets
    • 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
    • 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
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/281TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account user or data type priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • 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
    • H04W52/34TPC 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
    • 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
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/005Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by adjustment in the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Landscapes

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

Description

相互参照
[0001]
特許のための本願は、2018年5月8日に出願された「ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法」と題するワング氏らによる米国特許出願第15/974,372号と、2017年11月17日に出願された「ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法」と題するワング氏らによる米国仮特許出願第62/588,164号と、2017年11月17日に出願された「ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法」と題するワング氏らによる米国仮特許出願第62/588,205号とに対する優先権を主張し、このそれぞれは、本願の譲受人に譲渡され、参照によりここに組み込まれている。
背景
[0002]
以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より具体的には、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法に関する。
[0003]
ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどのような、さまざまなタイプの通信コンテンツを提供するために広く配備されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、時間、周波数、および、電力)を共有することにより、複数のユーザとの通信をサポートすることができてもよい。このような多元接続システムの例は、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システムまたはLTEアドバンスト(LTE−A)システムのような第4世代(4G)システムと、新しい無線(NR)システムとして呼ばれることもある第5世代(5G)システムとを含んでいる。これらのシステムは、コード分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、または、離散フーリエ変換−拡散OFDM(DFT−S−OFDM)のような技術を用いているかもしれない。ワイヤレス多元接続通信システムは、多数の基地局またはネットワークアクセスノードを含んでいてもよく、各基地局またはネットワークアクセスノードは、複数の通信デバイスのための通信を同時にサポートし、これらの送信デバイスは、さもなければユーザ機器(UE)として知られている。
[0004]
いくつかのワイヤレス通信システムは、複数のアグリゲートされたコンポーネント搬送波(CC)上でのUEと基地局との間の通信をサポートしていてもよく、特徴は、キャリアアグリゲーションとして呼ばれる。いくつかのケースでは、UEは、異なる持続時間を有する送信時間間隔(TTI)の間に、異なる搬送波上でアップリンク信号を送信するかもしれない。さらに、UEは、最大送信電力制限にしたがって、アップリンク信号を送信するかもしれない。しかしながら、このようなケースでは、最大送信電力制限の境界内で複数のCCのために使用すべき適切なアップリンク電力をUEが識別することは困難であるかもしれない。さらに、いくつかのケースでは、複数のCCを使用する送信に関係する異なる能力を有するUEが、ワイヤレス通信システム中に存在することがあり、したがって、すべてのUEの均一な処理は、いくつかのUEの能力を完全に利用しないことがある。したがって、ネットワーク管理における、アップリンク送信電力の効率的な決定とUE能力の考察は、ワイヤレス通信システムの効率を向上させるかもしれない。
概要
[0005]
説明する技法は、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする、改善された方法、システム、デバイス、または、装置に関する。さまざまな説明する技法は、CCのうちの1つ以上を使用する送信が、送信スロット、サブフレーム、または、他の送信時間間隔(TTI)のような、全TTI未満にしか及ばないかもしれない、複数のコンポーネント搬送波(CC)を使用する送信を管理することを提供する。いくつかのケースでは、UEは、ここで説明するいくつかの技法にしたがって、異なるCC上での送信のスケジューリングのために基地局により使用されるかもしれないキャリアアグリゲーションに関連する1つ以上の能力をシグナリングしてもよい。いくつかのケースでは、UEは、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするためのUEの能力の能力表示を基地局にシグナリングしてもよい。
[0006]
いくつかのケースでは、UEは、異なるCCが異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属しているかもしれないCCをサポートしてもよく、したがって、TTI(例えば、シンボル、スロット、サブフレーム、これらの組み合わせ)の開始時間は、あるしきい値まで非同期であるかもしれない。このような同期オフセットは、最大電力しきい値を超えることがある過渡値を有する、UEにおける送信電力を結果的にもたらすかもしれず、いくつかのケースでは、UEは、UE送信電力が最大電力しきい値を超えることがある時間の量を示すオーバーラップしきい値の表示をUEに提供してもよい。
[0007]
いくつかのケースでは、異なるCCの送信が、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有しているかもしれない場合に、UEはまた、複数のCCに対する電力制御を実行して、最大電力しきい値に適合するアップリンク送信電力を提供してもよい。いくつかのケースでは、UEは、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの多数の許可を受信し、アップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定してもよい。UEは、このような決定に応答して、多数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップしてもよく、結果的に得られる送信電力は、最大電力しきい値以下であり、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、多数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信する。追加的または代替的に、UEは、UE送信電力が最大電力しきい値以下であるように、スロットの少なくとも一部分の間に、CCのうちの1つ以上の送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、UEは、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信されるアップリンク許可に対して、ルックアヘッド電力スケーリングを実行してもよい。
[0008]
ワイヤレス通信の方法を説明する。方法は、UEにおいて、基地局との接続を確立し、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートすることと、UEにおいて、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別することと、能力の表示を基地局に送信することとを含んでいてもよい。
[0009]
ワイヤレス通信のための装置を説明する。装置は、UEにおいて、基地局との接続を確立し、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートする手段と、UEにおいて、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別する手段と、能力の表示を基地局に送信する手段とを含んでいてもよい。
[0010]
ワイヤレス通信のための別の装置を説明する。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ中に記憶されている命令とを含んでいてもよい。命令は、プロセッサに、UEにおいて、基地局との接続を確立させ、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートし、UEにおいて、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別させ、能力の表示を基地局に送信させるように、動作可能であってもよい。
[0011]
ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ読取可能媒体を説明する。非一時的コンピュータ読取可能媒体は、プロセッサに、UEにおいて、基地局との接続を確立させ、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートし、UEにおいて、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートする能力を識別させ、能力の表示を基地局に送信させるように、動作可能な命令を含んでいてもよい。
[0012]
上記の方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、識別することは、複数の異なる周波数帯のそれぞれにまたは異なる周波数帯の組み合わせに対して、異なる開始時間または持続時間を有しているかもしれない送信をサポートするための能力を識別することを含んでいる。
[0013]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、複数の異なる周波数帯のそれぞれにまたは異なる周波数帯の組み合わせに対して、異なる開始時間または持続時間をサポートするための能力は、UEにおける送信のために利用可能なRFチェーンの数に少なくとも部分的に基づいて決定してもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、複数の異なる周波数帯域または異なる周波数帯域の組み合わせは、UEにおけるRFチェーン当たりの帯域内連続搬送波周波数を含んでいる。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、複数の異なる周波数帯域または異なる周波数帯域の組み合わせは、UEにおける複数のRFチェーンのための帯域内非連続または帯域間搬送波周波数を含んでいる。
[0014]
ワイヤレス通信の方法を説明する。方法は、UEにおいて、基地局との接続を確立し、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートすることと、UEにおいて、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別することと、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信することとを含んでいてもよい。
[0015]
ワイヤレス通信のための装置を説明する。装置は、UEにおいて、基地局との接続を確立し、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートする手段と、UEにおいて、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別する手段と、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信する手段とを含んでいてもよい。
[0016]
ワイヤレス通信のための別の装置を説明する。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ中に記憶されている命令とを含んでいてもよい。命令は、プロセッサに、UEにおいて、基地局との接続を確立させ、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートし、UEにおいて、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別させ、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信させるように、動作可能であってもよい非一時的コンピュータ読取可能媒体。
[0017]
ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ読取可能媒体を説明する。非一時的コンピュータ読取可能媒体は、プロセッサに、UEにおいて、基地局との接続を確立させ、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートし、UEにおいて、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御限界から除外される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別させ、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信させるように、動作可能な命令を含んでいてもよい。
[0018]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、UEの送信電力は、オーバーラップしきい値までの時間期間に対して、最大送信電力しきい値を超えることがある。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、オーバーラップしきい値は、CCのうちの1つ以上における送信の開始または終了に適用される。
[0019]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のCCおよび第2のCC上の連続するスロット中で、アップリンク送信に対するアップリンクリソースの許可を受信するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のCCと第2のCCとの間のタイミング差がオーバーラップしきい値を超えることを決定するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、タイミング差に少なくとも部分的に基づいて、第1のCCまたは第2のCCのうちの一方または両方のアップリンク送信を修正するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。修正することは、連続するスロット間のスロット境界において終了する第1のCC送信をドロップすることと、スロット境界において開始する第2のCC送信をドロップすることと、第1のCC送信、第2のCC送信、または、両方の送信電力を低減させることと、第1のCC送信の最後のシンボルをドロップすることと、第2のCC送信の最初のシンボルをドロップすることのうちの1つを含んでいてもよい。
[0020]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のCC送信と第2のCC送信のそれぞれに関係する優先度に少なくとも部分的に基づいて、修正する前に、ドロップされるべきまたは低減させた電力で送信されるべき、第1のCC送信または第2のCC送信を選択するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0021]
ワイヤレス通信の方法を説明する。方法は、TAG内にまたは異なるTAG中に2つ以上のCCを有するUEとの接続を確立することと、UEが異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートすることができるか否かを示す表示と、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値とをUEから受信することと、表示とオーバーラップしきい値とに少なくとも部分的に基づいて、2つ以上のCCを使用して、UEに対する複数のアップリンク送信をスケジュールすることと、複数のアップリンク送信に対するリソース許可を含む複数のアップリンク許可をUEに送信することとを含んでいてもよい。
[0022]
ワイヤレス通信のための装置を説明する。装置は、TAG内にまたは異なるTAG中に2つ以上のCCを有するUEとの接続を確立する手段と、UEが異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートすることができるか否かを示す表示と、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値とをUEから受信する手段と、表示とオーバーラップしきい値とに少なくとも部分的に基づいて、2つ以上のCCを使用して、UEに対する複数のアップリンク送信をスケジュールする手段と、複数のアップリンク送信に対するリソース許可を含む複数のアップリンク許可をUEに送信する手段とを含んでいてもよい。
[0023]
ワイヤレス通信のための別の装置を説明する。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ中に記憶されている命令とを含んでいてもよい。命令は、プロセッサに、TAG内にまたは異なるTAG中に2つ以上のCCを有するUEとの接続を確立させ、UEが異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートすることができるか否かを示す表示と、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値とをUEから受信させ、表示とオーバーラップしきい値とに少なくとも部分的に基づいて、2つ以上のCCを使用させて、UEに対する複数のアップリンク送信をスケジュールさせ、複数のアップリンク送信に対するリソース許可を含む複数のアップリンク許可をUEに送信させるように、動作可能であってもよい。
[0024]
ワイヤレス通信の方法を説明する。方法は、UEにおいて、スロット中で2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)を介して複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定することと、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップし、結果的に得られる送信電力が、最大電力しきい値以下であることと、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信することとを含んでいてもよい。
[0025]
ワイヤレス通信のための装置を説明する。装置は、スロット中で2つ以上のCCを介して複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定する手段と、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップし、結果的に得られる送信電力が、最大電力しきい値以下である手段と、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信する手段とを含んでいてもよい。
[0026]
ワイヤレス通信のための別の装置を説明する。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ中に記憶されている命令とを含んでいてもよい。命令は、プロセッサに、スロット中で2つ以上のCCを介して複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定させ、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップさせ、結果的に得られる送信電力が、最大電力しきい値以下であり、CCのうちの1つ以上を使用させて、スロット間に、複数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信させるように、動作可能であってもよい。
[0027]
ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ読取可能媒体を説明する。非一時的コンピュータ読取可能媒体は、プロセッサに、スロット中で2つ以上のCCを介して複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定させ、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップさせ、結果的に得られる送信電力が、最大電力しきい値以下であり、CCのうちの1つ以上を使用させて、スロット間に、複数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信させるように、動作可能な命令を含んでいてもよい。
[0028]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、決定することは、スロットの複数のシンボルの各シンボルに対して実行してもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、決定することおよびドロップすることは、スロット間の送信のために複数のアップリンク送信をフォーマットするときに実行してもよい。
[0029]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、最大電力しきい値を超えるアグリゲート電力を有しているかもしれない2つ以上のオーバーラップするアップリンク送信に関係する優先度を識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、2つ以上のオーバーラップするアップリンク送信の他のものの優先度よりも低いかもしれない優先度を有する第1のアップリンク送信に少なくとも部分的に基づいて、第1のアップリンク送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0030]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、複数のアップリンク送信の1つ以上の他のサブセットの第2の優先度よりも少なくとも低いかもしれない第1の優先度を有しているかもしれない、複数のアップリンク送信のアップリンク送信の第1のサブセットを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよく、第1のサブセットは第1のアップリンク送信を含んでいる。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のアップリンク送信が、最大電力しきい値と、第1のアップリンク送信とオーバーラップしているかもしれない、複数のアップリンク送信のうちの他のもののアグリゲート送信電力との差以上であるかもしれない、関係する第1のアップリンク送信電力を有しているかもしれないことを決定するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のアップリンク送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0031]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットが、UEに対する最大電力しきい値を超えるアグリゲート送信電力を有しているかもしれないスロットの第1のシンボルを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のシンボルに先行する送信開始時間を有する、オーバーラップするアップリンク送信のうちの1つ以上のアップリンク送信と、第1のアップリンク送信が第1のシンボルにおいて開始することとを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のアップリンク送信が第1のシンボルにおいて開始することに少なくとも部分的に基づいて、第1のアップリンク送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0032]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットが、UEに対する最大電力しきい値を超えるアグリゲート送信電力を有しているかもしれないスロットの第1のシンボルを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットの1つ以上の他のサブセットの第2の優先度よりも少なくとも低いかもしれない第1の優先度を有しているかもしれず、最大電力しきい値とアグリゲート送信電力との間の差以上であるかもしれない送信電力を有しているかもしれない、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第1のサブセットを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のアップリンク送信がアップリンク送信の第1のサブセットの中で最小電力を有しているかもしれないことを決定するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のアップリンク送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0033]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットが、UEに対する最大電力しきい値を超えるアグリゲート送信電力を有しているかもしれないスロットの第1のシンボルを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットの1つ以上の他のサブセットの第2の優先度よりも少なくとも低いかもしれない第1の優先度を有しているかもしれない、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第1のサブセットを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、ドロップされるべき第1のサブセットの1つ以上のアップリンク送信をランダムに選択するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、選択した1つ以上のアップリンク送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0034]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットが、UEに対する最大電力しきい値を超えるアグリゲート送信電力を有しているかもしれないスロットの第1のシンボルを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットのうちの少なくとも1つのアップリンク送信が、オーバーラップするアップリンク送信のセットのうちの1つ以上の他のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高いかもしれない第1の優先度を有しているかもしれないことを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、UEの送信電力が最大電力しきい値以下であってもよいように、少なくとも1つのアップリンク送信の送信電力をスケーリングするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0035]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、少なくとも1つのアップリンク送信は、HARQフィードバック情報、SR情報、または、これらの組み合わせを含んでいる。
[0036]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、複数のアップリンク送信は、第1のタイミングアドバンスグループ(TAG)のアップリンク送信の第1のサブセットと、第2のタイミングアドバンスグループのアップリンク送信の第2のサブセットとを含み、UEは、アップリンク送信の第1のサブセットをアップリンク送信の第1のバンドルサブセットに、アップリンク送信の第2のサブセットをアップリンク送信の第2のバンドルサブセットにバンドルし、ドロップすることは、アップリンク送信のバンドルサブセットに基づいて実行され、バンドルサブセットの優先度は、サブセット中の送信の最高の優先度となるように設定されていてもよい。
[0037]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、オーバーラップするアップリンク送信のセットが、UEに対する最大電力しきい値を超えるアグリゲート送信電力を有しているかもしれないスロットの第1のシンボルを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のシンボルに先行する送信開始時間を有する、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第1のサブセットと、第1のシンボルにおいて開始する、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第2のサブセットとを識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のサブセットに対するアグリゲート送信電力を決定するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第2のサブセットの各アップリンク送信に関係する優先度を決定するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、最大電力しきい値とアグリゲート送信電力との間の差以下であるかもしれない送信電力を有しているかもしれない、第2のサブセットの最高優先度アップリンク送信を第1のサブセットに追加するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、追加された最高優先度アップリンク送信に基づいて、アグリゲート送信電力を更新するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第2のサブセットの残りのアップリンク送信のいずれもが、最大電力しきい値と更新されたアグリゲート送信電力との間の差以下であるかもしれない送信電力を有しているかもしれないまで、追加および更新を反復するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第2のサブセットの任意の残りのアップリンク送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0038]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、第2のサブセットの2つ以上のアップリンク送信は、最高の優先度を有してもよく、追加することは、第1のサブセットに追加されるべき2つ以上のアップリンク送信のうちの1つまたは全部のアップリンク送信をランダムに選択することを含んでいる。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、反復の後に、1つ以上の残りのアップリンク送信の送信電力をスケーリングして、最大電力しきい値と更新されたアグリゲート送信電力との間の差に対応するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0039]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第2のサブセット中の送信が最大電力しきい値を超えることなく追加されうるように、第1のサブセットの1つ以上の送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、第1のサブセットの1つ以上の送信をドロップすることは、同じタイミングアドバンスグループに属する第1のサブセットのすべての送信をドロップすることをさらに含んでいる。
[0040]
ワイヤレス通信の方法を説明する。方法は、UEにおいて、基地局との接続を確立し、接続は2つ以上のCCをサポートすることと、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信されることと、複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定することと、複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供することと、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信することとを含んでいてもよい。
[0041]
ワイヤレス通信のための装置を説明する。装置は、UEにおいて、基地局との接続を確立し、接続は2つ以上のCCをサポートする手段と、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信される手段と、複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定する手段と、複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供する手段と、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信する手段とを含んでいてもよい。
[0042]
ワイヤレス通信のための別の装置を説明する。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ中に記憶されている命令とを含んでいてもよい。命令は、プロセッサに、UEにおいて、基地局との接続を確立させ、接続は2つ以上のCCをサポートし、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信させ、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定させ、複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングさせて、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供させ、CCのうちの1つ以上を使用させて、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信させるように、動作可能であってもよい。
[0043]
ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ読取可能媒体を説明する。非一時的コンピュータ読取可能媒体は、プロセッサに、UEにおいて、基地局との接続を確立させ、接続は2つ以上のCCをサポートし、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信させ、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定させ、複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングさせて、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供させ、CCのうちの1つ以上を使用させて、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信させるように、動作可能である命令を含んでいてもよい。
[0044]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、予め定められた時間の後かつスロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、追加のアップリンク送信が、UEのアグリゲート送信電力を最大電力しきい値より上に増加させることになることを決定したことに応答して、追加のアップリンク送信をドロップするためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、追加のアップリンク送信が、UEのアグリゲート送信電力を最大電力しきい値より上に増加させることにならないことを決定したことに応答して、追加のアップリンク送信を送信するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0045]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、複数の許可を受信するための予め定められた時間は、予め構成されるかまたは基地局とUEとの間でシグナリングされてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、複数の許可を受信するための予め定められた時間は、UEの能力に少なくとも部分的に基づいていてもよい。
[0046]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、2つ以上のCCのうちの第1のCCは、2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、第1のCCのスロットの開始時間は、第2のCCの前のスロットの終了時間に先行する。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、UEにおいて、UEに対する最大電力しきい値から免除されるかもしれない時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のCCのスロットの開始時間と第2のCCの前のスロットの終了時間との間のオーバーラップ期間が、オーバーラップしきい値を超えることを決定するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記の方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、第1のCCまたは第2のCCのオーバーラップするアップリンク送信をドロップして、または、第1のCCおよび第2のCCのそれぞれのアップリンク送信に対する送信電力のスケーリングを実行して、オーバーラップ期間の間に、最大電力しきい値以下であるかもしれないアグリゲート送信電力を提供するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0047]
ワイヤレス通信の方法を説明する。方法は、ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立し、接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートすることと、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信されることと、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信が、第1のアップリンク送信とオーバーラップする、複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有することを識別することと、第1のアップリンク送信の第1の送信電力を決定することと、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングすることと、2つ以上のCCを使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信することとを含んでいてもよい。
[0048]
ワイヤレス通信のための装置を説明する。装置は、ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立し、接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートする手段と、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信される手段と、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信が、第1のアップリンク送信とオーバーラップする、複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有することを識別する手段と、第1のアップリンク送信の第1の送信電力を決定する手段と、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングする手段と、2つ以上のCCを使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信する手段とを含んでいてもよい。
[0049]
ワイヤレス通信のための別の装置を説明する。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信するメモリと、メモリ中に記憶されている命令とを含んでいてもよい。命令は、プロセッサに、ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立させ、接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信させ、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信が、第1のアップリンク送信とオーバーラップする、複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有することを識別させ、第1のアップリンク送信の第1の送信電力を決定させ、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングさせ、2つ以上のCCを使用させて、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信させるように、動作可能であってもよい。
[0050]
ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ読取可能媒体を説明する。非一時的なコンピュータ読取可能媒体は、プロセッサに、ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立させ、接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信させ、複数の許可は、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信が、第1のアップリンク送信とオーバーラップする、複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有することを識別させ、第1のアップリンク送信の第1の送信電力を決定させ、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングさせ、2つ以上のCCを使用させて、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信させるように、動作可能である命令を含んでいてもよい。
[0051]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、UEのアグリゲート送信電力と最大電力しきい値との間の残りの電力を決定し、第1のアップリンク送信および第2のアップリンク送信とオーバーラップし、第1の優先度および第2の優先度よりも低い優先度を有しているかもしれない第3のアップリンク送信を識別するためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例は、残りの電力を第3のアップリンク送信に割り振るためのプロセス、特徴、手段、または、命令をさらに含んでいてもよい。
[0052]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、既に開始されているかもしれないアップリンク送信は、他のアップリンク送信よりも高い優先度を有しているかもしれない。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、アップリンク送信が、進行中の送信、アップリンク送信のタイプ、送信されるべき情報、または、これらの任意の組み合わせであるか否かにしたがって、複数のアップリンク送信を優先順位付けしてもよい。
[0053]
上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、UEは、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるかもしれないように、同じ優先度を有する1つより多いアップリンク送信をさらにスケーリングする。上記で説明した方法、装置、および、非一時的コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例では、スロット間のアップリンク送信の各シンボルは、同じ送信電力を有していてもよい。
[0054] 図1は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするワイヤレス通信のためのシステムの例を示す図である。 [0055] 図2は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするワイヤレス通信システムの一部分の例を示す。 [0056] 図3は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする複数のコンポーネント搬送波に対するワイヤレスリソースの例を示す。 [0057] 図4は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする1つ以上のコンポーネント搬送波における周波数ホッピングの例を示す。 [0058] 図5は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする複数のコンポーネント搬送波に対するオーバーラップするワイヤレスリソースの例を示す。 [0059] 図6は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする複数のタイミングアドバンスグループの送信に対するオーバーラップしきい値の例を示す。 [0060] 図7は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする異なるコンポーネント搬送波上の異なるタイプの送信の例を示す。 [0061] 図8は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用する送信をドロップすることによる電力制御の例を示す。 [0062] 図9は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするリソース許可のタイムラインの例を示す。 [0063] 図10は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする方法の例を示す。 [0064] 図11は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする別の方法の例を示す。 [0065] 図12は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする別の方法の例を示す。 [0066] 図13は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイスのブロック図を示す。 図14は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイスのブロック図を示す。 図15は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイスのブロック図を示す。 [0067] 図16は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするUEを含むシステムのブロック図を示す。 [0068] 図17は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイスのブロック図を示す。 図18は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイスのブロック図を示す。 図19は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイスのブロック図を示す。 [0069] 図20は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする基地局を含むシステムのブロック図を示す。 [0070] 図21は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法を示す。 図22は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法を示す。 図23は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法を示す。 図24は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信におけるキャリアアグリゲーションを使用した電力制御のための技法のための方法を示す。 図25は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信におけるキャリアアグリゲーションを使用した電力制御のための技法のための方法を示す。
詳細な説明
[0071]
ここで説明するさまざまな技法は、CCのうちの1つ以上を使用する送信が、送信スロット、サブフレーム、または、他の送信時間間隔(TTI)のような、全TTI未満にしか及ばないかもしれない、複数のコンポーネント搬送波(CC)を使用する送信を管理することを提供する。いくつかのケースでは、UEは、基地局におけるスケジューリング柔軟性の向上を可能にするために、基地局により使用されるかもしれないキャリアアグリゲーションに関連する1つ以上の能力をシグナリングしてもよい。いくつかのケースでは、UEは、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするためのUEの能力の能力表示を基地局にシグナリングしてもよい。その後、基地局は、異なるCC上の送信が異なる開始時間または持続時間を有しているかもしれないUEに対する送信をスケジューリングすることができ、これは、向上したスケジューリング柔軟性、UEとの向上した通信、増加したネットワーク効率を提供するかもしれない。
[0072]
いくつかのケースでは、UEは、異なるCCが異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属しているかもしれず、したがって、TTI(例えば、シンボル、スロット、サブフレーム、これらの組み合わせ)の開始時間は、ある特定のしきい値まで非同期であるかもしれないCCをサポートしていてもよい。このような同期オフセットは、結果的に、最大電力しきい値を超えることがある過渡値を有する、UEにおける送信電力となることがあり、いくつかのケースでは、UEは、UE送信電力が最大電力しきい値を超えることがある時間の量を示すオーバーラップしきい値の表示をUEに提供してもよい。基地局は、このようなオーバーラップしきい値を使用して、異なるTAG中にあるかもしれない複数のCCを使用する送信のためにUEをスケジュールしてもよく、これは、基地局に対して追加のスケジューリング柔軟性を提供するかもしれない。
[0073]
いくつかのケースでは、異なるCCの送信が、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有しているかもしれない場合に、UEはまた、複数のCCに対する電力制御を実行して、最大電力しきい値に適合するアップリンク送信電力を提供してもよい。いくつかのケースでは、UEは、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの多数の許可を受信し、アップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定してもよい。UEは、このような決定に応答して、多数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップしてもよく、結果的に得られる送信電力は、最大電力しきい値以下であり、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、多数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信してもよい。追加的または代替的に、UEは、UE送信電力が最大電力しきい値以下であるように、スロットの少なくとも一部分の間に、CCのうちの1つ以上の送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、UEは、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信されるアップリンク許可のためにルックアヘッド電力スケーリングを実行してもよい。
[0074]
本開示の態様は、ワイヤレス通信システムのコンテキストで最初に説明されている。本開示の態様は、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法に関する装置図、システム図、ワイヤレスリソース図、および、フローチャートによりさらに例示され、これらを参照して説明されている。
[0075]
図1は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信システム100の例を示す。ワイヤレス通信システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含んでいる。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))ネットワーク、LTEアドバンスト(LTE−A)ネットワーク、または、新しい無線(NR)ネットワークであってもよい。いくつかのケースでは、ワイヤレス通信システム100は、拡張ブロードバンド通信、超信頼性(例えば、ミッションクリティカル)通信、低レイテンシー通信、または、低コストおよび低複雑性のデバイスとの通信をサポートしてもよい。いくつかのケースでは、UE115および基地局105は、複数のCCを使用して通信してもよく、CCのうちの1つ以上は、異なる持続時間、異なる開始時間、異なる終了時間、または、これらの任意の組み合わせを有する送信を送信するために使用してもよい。
[0076]
基地局105は、1本以上の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信してもよい。ここで説明する基地局105は、トランシーバ基地局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、次世代ノードB、または、ギガノードB(いずれもgNBとして呼ばれることもある)、ホームノードB、ホームeノードB、または、他の何らかの適切な用語を含み、これらとして、当業者により参照されることがある。ワイヤレス通信システム100は、異なるタイプの基地局105(例えば、マクロまたはスモールセル基地局)を含んでいてもよい。ここで説明するUE115は、マクロeNB、スモールセルeNB、gNB、中継基地局、これらに類するものを含む、さまざまなタイプの基地局105およびネットワーク機器と通信することができてもよい。
[0077]
さまざまなUE115との通信がサポートされる特定の地理的カバレージエリア110に、各基地局105は関係していてもよい。各基地局105は、通信リンク125を介してそれぞれの地理的カバレージエリア110のための通信カバレージを提供してもよく、基地局105とUE115との間の通信リンク125は、1つ以上の搬送波を利用していてもよい。ワイヤレス通信システム100中に示されている通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク送信、または、基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含んでいてもよい。ダウンリンク送信はまた、順方向リンク送信として呼ばれることがあり、アップリンク送信は、逆方向リンク送信として呼ばれることもある。
[0078]
基地局105のための地理的カバレージエリア110は、地理的カバレージエリア110の一部分のみを作り上げるセクタに分割され、各セクタはセルに関係していてもよい。例えば、各基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポット、または、他のタイプのセル、または、これらのさまざまな組み合わせのための通信カバレージを提供してもよい。いくつかの例では、基地局105は、移動可能であり、したがって、移動する地理的カバレージエリア110のための通信カバレージを提供してもよい。いくつかの例では、異なる技術に関係する異なる地理的カバレージエリア110がオーバーラップしていてもよく、異なる技術に関係するオーバーラップする地理的カバレージエリア110が、同じ基地局105により、または、異なる基地局105によりサポートされていてもよい。ワイヤレス通信システム100は、例えば、異なるタイプの基地局105がさまざまな地理的カバレージエリア110のためのカバレージを提供する、異種LTE/LTE−AまたはNRAネットワークを含んでいてもよい。
[0079]
「セル」という用語は、(例えば、搬送波を介した)基地局105との通信のために使用する論理通信エンティティを指し、同じ搬送波または異なる搬送波を通して動作する隣接セルを識別する識別子(例えば、物理セル識別子(PCID)、仮想セル識別子(VCID))に関係していてもよい。いくつかの例では、搬送波は、複数のセルをサポートしてもよく、異なるタイプのデバイスのためのアクセスを提供するかもしれない異なるプロトコルタイプ(例えば、マシンタイプ通信(MTC)、狭帯域インターネットオブシングス(NB−IoT)、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、または、他のもの)にしたがって、異なるセルを構成してもよい。いくつかのケースでは、「セル」という用語は、論理エンティティが動作する地理的カバレージエリア110(例えば、セクタ)の一部分を指すこともある。
[0080]
UE115は、ワイヤレス通信システム100の全体に渡って分散されていてもよく、各UE115は、静止していてもまたは移動体であってもよい。UE115はまた、移動体デバイス、ワイヤレスデバイス、リモートデバイス、ハンドヘルドデバイス、または、加入者デバイス、または、他の何らかの適切な用語で呼ばれることもあり、「デバイス」は、ユニット、局、端末、または、クライアントとして呼ばれることもある。UE115はまた、セルラー電話機、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、または、パーソナルコンピュータのような、パーソナル電子デバイスであってもよい。いくつかの例では、UE115はまた、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、インターネットオブスイングス(IoT)デバイス、インターネットオブエブリシング(IoE)デバイス、または、MTCデバイス、または、これらに類するものを指すことがあり、これらは、アプライアンス、車両、メータ、または、これらに類するもののような、さまざまな物品で実現してもよい。
[0081]
MTCデバイスまたはIoTデバイスのようないくつかのUE115は、低コストまたは低複雑性デバイスであってもよく、(例えば、マシンツーマシン(M2M)通信を介した)マシン間の自動通信を提供してもよい。M2M通信またはMTCは、デバイスが、人間の介入なしに、互いに、または、基地局105と通信することを可能にするデータ通信技術を指すことがある。いくつかの例では、M2M通信またはMTCは、情報を測定または捕捉するセンサまたはメータを組み込み、その情報を使用することができるかまたはその情報をプログラムまたはアプリケーションと対話する人間に提示することができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中継する、デバイスからの通信を含んでいてもよい。いくつかのUE115は、情報を収集するか、または、機械の自動化された挙動を可能にするように設計されていてもよい。MTCデバイスのためのアプリケーションの例は、スマートメータリング、在庫監視、水位監視、機器監視、ヘルスケア監視、野生生活監視、天候および地質学的事象監視、フリート管理および追跡、リモートセキュリティセンシング、物理アクセス制御、ならびに、トランザクションベースのビジネス課金を含んでいる。
[0082]
いくつかのケースでは、UE115はまた、(例えば、ピアツーピア(P2P)またはデバイスツーデバイス(D2D)プロトコルを使用して)他のUE115と直接通信することができてもよい。D2D通信を利用するUE115のグループのうちの1つ以上は、基地局105の地理的カバレージエリア110内にあってもよい。このようなグループ中の他のUE115は、基地局105の地理的カバレージエリア110の外側にあるかもしれず、または、さもなければ、基地局105からの送信を受信することが不可能であるかもしれない。いくつかのケースでは、D2D通信を介して通信するUE115のグループは、各UE115がグループ中の他のすべてのUE115に送信する、1対多(1:M)システムを利用するかもしれない。いくつかのケースでは、基地局105は、D2D通信に対するリソースのスケジューリングを容易にする。他のケースでは、D2D通信は、基地局105の関与なしで、UE115の間で実行される。
[0083]
基地局105は、コアネットワーク130と、そして、互いに通信してもよい。例えば、基地局105は、バックホールリンク132を通して(例えば、S1または他のインターフェースを介して)、コアネットワーク130とインターフェースしていてもよい。基地局105は、バックホールリンク134を介して(例えば、X2または他のインターフェースを介して)、直接的に(例えば、基地局105間で直接的に)、または、間接的に(例えば、コアネットワーク130を介して)互いに通信してもよい。
[0084]
コアネットワーク130は、ユーザ認証、アクセス許可、トラッキング、インターネットプロトコル(IP)接続性、および、他のアクセス、ルーティング、または、モビリティ機能を提供してもよい。コアネットワーク130は、少なくとも1つのモビリティ管理エンティティ(MME)、少なくとも1つのサービングゲートウェイ(S−GW)、および、少なくとも1つのパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(P−GW)を含んでいてもよい、発展型パケットコア(EPC)であってもよい。MMEは、EPCに関係する基地局105によりサービスされるUE115に対するモビリティ、認証、および、ベアラ管理のような、非アクセス層(例えば、制御プレーン)機能を管理してもよい。ユーザIPパケットは、S−GWを介して転送され、S−GW自体は、P−GWに接続されていてもよい。P−GWは、IPアドレス割り振りとともに他の機能を提供してもよい。P−GWは、ネットワークオペレータIPサービスに接続されていてもよい。オペレータIPサービスは、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、または、パケット交換(PS)ストリーミングサービスへのアクセスを含んでいてもよい。
[0085]
基地局105のようなネットワークデバイスのうちの少なくともいくつかは、アクセスネットワークエンティティのようなサブコンポーネントを含んでいてもよく、アクセスネットワークエンティティは、アクセスノード制御装置(ANC)の例であってもよい。各アクセスネットワークエンティティは、無線ヘッド、スマート無線ヘッド、または、送信/受信ポイント(TRP)として呼ばれることもある、他の多数のアクセスネットワーク送信エンティティを介して、UE115と通信してもよい。いくつかのコンフィギュレーションでは、各アクセスネットワークエンティティまたは基地局105のさまざまな機能は、さまざまなネットワークデバイス(例えば、無線ヘッドおよびアクセスネットワーク制御装置)に渡って分散されていてもよく、または、単一のネットワークデバイス(例えば、基地局105)に統合されていてもよい。
[0086]
ワイヤレス通信システム100は、典型的には300MHz〜300GHzの範囲で、1つ以上の周波数帯域を使用して動作するかもしれない。一般的に、300MHz〜3GHzの領域は、超高周波(UHF)領域またはデシメートル帯域として知られている。なぜなら、波長は、長さが約1デシメートル〜1メートルの範囲であるからである。UHF波は、建物および環境特徴により遮断またはリダイレクトされるかもしれない。しかしながら、波は、マクロセルが屋内に位置するUE115にサービスを提供するのに十分なくらい構造を貫通するかもしれない。UHF波の送信は、300MHz未満のスペクトルの高周波数(HF)または非常に高い周波数(VHF)部分のより低い周波数およびより長い波を使用する送信と比較して、より小さいアンテナおよびより短い範囲(例えば、100km未満)に関係していてもよい。
[0087]
ワイヤレス通信システム100はまた、センチメートル帯域としても知られる3GHzから30GHzまでの周波数帯域を使用する超高周波数(SHF)領域中で動作してもよい。SHF領域は、5GHzの産業用、科学用、および、医療用(ISM)の帯域のような帯域を含み、これは、他のユーザからの干渉を許容することができる装置により都合よく使用してもよい。
[0088]
ワイヤレス通信システム100は、ミリメータ帯域としても知られるスペクトルの非常に高い周波数(EHF)領域(例えば、30GHzから300GHz)中でも動作してもよい。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、UE115と基地局105との間のミリ波(mmW)通信をサポートしてもよく、それぞれのデバイスのEHFアンテナは、UHFアンテナよりもさらに小さく、より近くに間隔が空けられていてもよい。いくつかのケースでは、これは、UE115内のアンテナアレイの使用を容易にするかもしれない。しかしながら、EHF送信の伝搬は、SHFまたはUHF送信よりも大きな大気減衰の影響を受け、より短い範囲となるかもしれない。ここで開示する技法は、1つ以上の異なる周波数領域を使用する送信に渡って用いてもよく、これらの周波数領域に渡る帯域の指定された使用は、国または規制機関により異なっていてもよい。
[0089]
いくつかの例では、基地局105またはUE115は、送信ダイバーシティ、受信ダイバーシティ、多入力多出力(MIMO)通信、または、ビーム形成のような技法を用いるのに使用してもよい、複数のアンテナを装備していてもよい。例えば、ワイヤレス通信システム100は、送信デバイス(例えば、基地局105)と受信デバイス(例えば、UE115)との間の送信スキームを使用してもよく、送信デバイスは複数のアンテナを装備し、受信デバイスは1つ以上のアンテナを装備する。MIMO通信は、マルチパス信号伝搬を用いて、異なる空間レイヤを介して複数の信号を送信または受信することにより、スペクトル効率を増加させてもよく、これは空間多重化として呼ばれることもある。複数の信号は、例えば、異なるアンテナまたはアンテナの異なる組み合わせを介して、送信デバイスにより送信されてもよい。同様に、複数の信号は、異なるアンテナまたはアンテナの異なる組み合わせを介して、受信デバイスにより受信されてもよい。複数の信号のそれぞれは、別個の空間ストリームとして呼ばれることがあり、同じデータストリーム(例えば、同じコードワード)または異なるデータストリームに関係するビットを伝えてもよい。異なる空間レイヤは、チャネル測定および報告のために使用される異なるアンテナポートに関係していてもよい。MIMO技法は、複数の空間レイヤが同じ受信デバイスに送信される単一ユーザMIMO(SU−MIMO)と、複数の空間レイヤが複数のデバイスに送信される複数ユーザMIMO(MU−MIMO)とを含んでいる。
[0090]
いくつかのケースでは、ワイヤレス通信システム100は、レイヤ化プロトコルスタックにしたがって動作するパケットベースのネットワークであってもよい。ユーザプレーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤにおける通信は、IPベースであってもよい。無線リンク制御(RLC)レイヤは、いくつかのケースでは、論理チャネルを介して通信するために、パケットセグメンテーションおよびリアセンブリを実行してもよい。媒体アクセス制御(MAC)レイヤは、優先取り扱いを行い、論理チャネルのトランスポートチャネルへの多重化を行ってもよい。MACレイヤはまた、リンク効率を改善するために、MACレイヤにおける再送信を提供するハイブリッド自動再送要求(HARQ)を使用してもよい。制御プレーンでは、無線リソース制御(RRC)プロトコルレイヤは、UE115と、基地局105またはユーザプレーンデータに対する無線ベアラをサポートするコアネットワーク130との間のRRC接続の確立、コンフィギュレーション、および、管理を提供してもよい。物理(PHY)レイヤでは、トランスポートチャネルは、物理チャネルにマッピングされていてもよい。
[0091]
いくつかのケースでは、UE115および基地局105は、データの再送信をサポートして、データの受信が成功する可能性を増加させてもよい。HARQフィードバックは、データが通信リンク125を介して正確に受信される可能性を増加させる1つの技術である。HARQは、(例えば、巡回冗長検査(CRC)を使用する)誤り検出、順方向誤り訂正(FEC)、および、再送信(例えば、自動反復要求(ARQ))の組み合わせを含んでいてもよい。HARQは、劣悪な無線状態(例えば、信号対雑音状態)において、MACレイヤにおけるスループットを改善するかもしれない。いくつかのケースでは、ワイヤレスデバイスは、同じスロットHARQフィードバックをサポートしてもよく、デバイスは、スロット中の前のシンボル中で受信されたデータのために、特定のスロット中にHARQフィードバックを提供してもよい。他のケースでは、デバイスは、後続のスロット中で、または、他の何らかの時間間隔にしたがって、HARQフィードバックを提供してもよい。
[0092]
LTEまたはNRにおける時間間隔は、基本時間単位の倍数で表されていてもよく、基本時間単位は、例えば、T=1/30,720,000秒のサンプリング期間を指していてもよい。通信リソースの時間間隔は、それぞれが10ミリ秒(ms)の持続時間を有する無線フレームにしたがって編成されていてもよく、フレーム期間は、T=307,200Tとして表されていてもよい。無線フレームは、0から1023の範囲のシステムフレーム番号(SFN)により識別されてもよい。各フレームは、0から9まで番号付けされた10のサブフレームを含んでいてもよく、各サブフレームは、1msの持続時間を有していてもよい。サブフレームは、それぞれが0.5msの持続時間を有する2つのスロットにさらに分割されてもよく、各スロットは、(例えば、各シンボル期間の前に付加されるサイクリックプレフィックスの長さに依存して)6つまたは7つの変調シンボル期間を含んでいてもよい。サイクリックプレフィックスを除外すると、各シンボル期間は、2048のサンプリング期間を含んでいてもよい。いくつかのケースでは、サブフレームは、ワイヤレス通信システム100の最小スケジューリング単位であってもよく、送信時間間隔(TTI)として呼ばれることもある。他のケースでは、ワイヤレス通信システム100の最小スケジューリング単位は、サブフレームよりも短くてもよく、または、(例えば、短縮TTI(sTTI)のバースト中で、または、sTTIを使用する選択されたコンポーネント搬送波中で)動的に選択してもよい。
[0093]
いくつかのワイヤレス通信システムでは、スロットは、1つ以上のシンボルを含む複数のミニスロットにさらに分割されていてもよい。いくつかの事例では、ミニスロットまたはミニスロットのシンボルが、スケジューリングの最小単位であってもよい。各シンボルは、例えば、副搬送波間隔または動作の周波数帯域に依存して、持続時間が変化してもよい。さらに、いくつかのワイヤレス通信システムは、複数のスロットまたはミニスロットが一緒にアグリゲートされて、UE115と基地局105との間の通信のために使用されるスロットアグリゲーションを実現してもよい。
[0094]
用語「搬送波」は、通信リンク125を介しての通信をサポートするために規定されている物理レイヤ構造を有する無線周波数スペクトルリソースのセットを指す。例えば、通信リンク125の搬送波は、所定の無線アクセス技術のための物理レイヤチャネルにしたがって動作する無線周波数スペクトル帯域の一部分を含んでいてもよい。各物理レイヤチャネルは、ユーザデータ、制御情報、または、他のシグナリングを伝えてもよい。搬送波は、予め規定されている周波数チャネル(例えば、E−UTRA絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN))に関係していてもよく、UE115による発見のためのチャネルラスタにしたがって位置決めされていてもよい。搬送波は、(例えば、FDDモード中で)ダウンリンクまたはアップリンクであってもよく、または、(例えば、TDDモード中で)ダウンリンクおよびアップリンク通信を伝えるように構成されていてもよい。いくつかの例では、搬送波を介して送信される信号波形は、(例えば、OFDMまたはDFT−s−OFDMのようなマルチキャリア変調(MCM)技法を使用して)複数の副搬送波から作り上げられていてもよい。
[0095]
搬送波の組織構造は、異なる無線アクセス技術(例えば、LTE、LTE−A、NRなど)に対して異なっていてもよい。例えば、搬送波を介した通信は、TTIまたはスロットにしたがって編成してもよく、これらのそれぞれは、ユーザデータとともにユーザデータのデコーディングをサポートするための制御情報またはシグナリングを含んでいてもよい。搬送波はまた、専用捕捉シグナリング(例えば、同期信号またはシステム情報など)と、搬送波のための動作を調整する制御シグナリングとを含んでいてもよい。いくつかの例では(例えば、キャリアアグリゲーションコンフィギュレーション中では)、搬送波はまた、他の搬送波のための動作を調整する捕捉シグナリングまたは制御シグナリングを有していてもよい。
[0096]
物理チャネルは、さまざまな技法にしたがって搬送波上で多重化してもよい。物理制御チャネルおよび物理データチャネルは、例えば、時分割多重化(TDM)技法、周波数分割多重化(FDM)技法、または、ハイブリッドTDM−FDM技法を使用して、ダウンリンク搬送波上で多重化してもよい。いくつかの例では、物理制御チャネル中で送信される制御情報は、カスケード方法で、異なる制御領域間(例えば、共通制御領域または共通サーチ空間と、1つ以上のUE特有の制御領域またはUE特有のサーチ空間との間で)で分散させてもよい。
[0097]
搬送波は、無線周波数スペクトルの特定の帯域幅に関係していてもよく、いくつかの例では、搬送波帯域幅は、搬送波のまたはワイヤレス通信システム100の「システム帯域幅」として呼ばれることもある。例えば、搬送波帯域幅は、特定の無線アクセス技術の搬送波(例えば、1.4、3、5、10、15、20、40、または、80MHz)に対する多数の予め定められた帯域幅のうちの1つであってもよい。いくつかの例では、各サービス提供されるUE115は、搬送波帯域幅の一部分または全部に渡って動作するように構成されていてもよい。他の例では、いくつかのUE115は、搬送波内(例えば、狭帯域プロトコルタイプの「インバンド」配備)の予め規定されている部分または範囲(例えば、副搬送波またはRBのセット)に関係する狭帯域プロトコルタイプを使用する動作のために構成されていてもよい。
[0098]
ワイヤレス通信システム100のデバイス(例えば、基地局105またはUE115)は、特定の搬送波帯域幅に渡る通信をサポートするハードウェアコンフィギュレーションを有しているかもしれないか、または、搬送波帯域幅のセットのうちの1つを介した通信をサポートするように構成可能であってもよい。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、1つより多い異なる搬送波帯域幅に関係する搬送波を介して同時通信をサポートすることができる基地局105および/またはUEを含んでいてもよい。
[0099]
ワイヤレス通信システム100は、複数のセルまたは搬送波上でUE115との通信をサポートしてもよく、この特徴は、キャリアアグリゲーション(CA)またはマルチキャリア動作として呼ばれることもある。UE115は、キャリアアグリゲーションコンフィギュレーションにしたがって、複数のダウンリンクCCおよび1つ以上のアップリンクCCにより構成されていてもよい。キャリアアグリゲーションは、FDDコンポーネント搬送波およびTDDコンポーネント搬送波の両方とともに使用してもよい。
[0100]
いくつかのケースでは、ワイヤレス通信システム100は、拡張コンポーネント搬送波(eCC)を利用してもよい。eCCは、より広い搬送波または周波数チャネル帯域幅、より短いシンボル持続時間、より短いTTI持続時間、または、修正された制御チャネルコンフィギュレーションを含む1つ以上の特徴により特徴付けられていてもよい。いくつかのケースでは、eCCは、キャリアアグリゲーションコンフィギュレーションまたはデュアル接続コンフィギュレーション(例えば、複数のサービングセルが準最適なまたは非理想的なバックホールリンクを有するとき)に関係していてもよい。eCCはまた、(例えば、1つより多くの事業者がスペクトルを使用することが許可されている場合)ライセンスされていないスペクトルまたは共有スペクトル中での使用のために構成されていてもよい。広い搬送波帯域幅により特徴付けられるeCCは、搬送波帯域幅全体を監視することができない、または、そうでなければ、(例えば、電力を節約するために)限定された搬送波帯域幅を使用するように構成されているUE115により利用されるかもしれない1つ以上のセグメントを含んでいてもよい。
[0101]
いくつかのケースでは、eCCは、他のCC以外の異なるシンボル持続時間を利用していてもよく、これは、他のCCのシンボル持続時間と比較して低減されたシンボル持続時間の使用を含んでいてもよい。より短いシンボル持続時間は、隣接する副搬送波間の増加した間隔に関係していてもよい。eCCを利用する、UE115または基地局105のようなデバイスは、低減シンボル持続時間(例えば、16.67マイクロ秒)で、(例えば、20、40、60、80MHzなどの周波数チャネルまたは搬送波帯域幅にしたがって)広帯域信号を送信してもよい。eCC中のTTIは、1つまたは複数のシンボル期間からなっていてもよい。いくつかのケースでは、TTI持続時間(すなわち、TTI中のシンボル期間の数)は可変であってもよい。
[0102]
NRシステムのようなワイヤレス通信システムは、数ある中でも、ライセンスされているスペクトル帯域幅、共有されているスペクトル帯域、および、ライセンスされていないスペクトル帯域の任意の組み合わせを利用してもよい。eCCシンボル持続時間および副搬送波間隔の柔軟性は、複数のスペクトルに渡るeCCの使用を可能にするかもしれない。いくつかの例では、NR共有スペクトルは、特に、リソースの動的な垂直(例えば、周波数に渡る)および水平(例えば、時間に渡る)共有を通して、スペクトル利用およびスペクトル効率を増加させるかもしれない。
[0103]
いくつかのケースでは、UE115および基地局105は、2つ以上のCCを使用して通信し、ここで説明するさまざまな技法は、全TTI(例えば、スロット、サブフレーム、または、他のTTI)未満にしか及ばないCCのうちの1つ以上を使用する送信を提供する。いくつかのケースでは、UE115は、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有するアップリンク送信を送信し、異なるCC上の異なるTAGをサポートするためのUE115の能力に関連する能力を基地局105にシグナリングしてもよい。サービング基地局105はその後、異なるCC上の送信が異なる開始時間または持続時間を有してもよく、異なるCCが異なるTAGに関係していてもよい、UE115のための送信をスケジュールしてもよい。このような技法は、向上したスケジューリング柔軟性、UE115との向上した通信、および、増加したネットワーク効率を提供するかもしれない。
[0104]
いくつかのケースでは、異なるCCの送信が、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有しているかもしれない場合に、UE115はまた、複数のCCに対する電力制御を実行して、最大電力しきい値に適合するアップリンク送信電力を提供してもよい。いくつかのケースでは、UE115は、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの多数の許可を受信し、アップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UE115に対する最大電力しきい値を超えることを決定してもよい。UE115は、このような決定に応答して、多数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップして、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供し、そして、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、多数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信してもよい。追加的または代替的に、UE115は、UE送信電力が最大電力しきい値以下であるように、スロットの少なくとも一部分の間に、CCのうちの1つ以上の送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、送信電力のスケーリングは、スロットに先立って、予め定められた時間の前に基地局105から受信されるアップリンク許可に対して実行してもよい。いくつかのケースでは、スケーリングは、UE115のアップリンク電力がそうでなければ最大電力しきい値を超えることになる期間中に送信されるすべてのオーバーラップするアップリンク送信に対して実行してもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信を優先順位付けしてもよく、送信のスケーリングまたはドロップは、送信の優先度レベルに基づいていてもよい。
[0105]
図2は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするワイヤレス通信システム200の一部分の例を示す。ワイヤレス通信システム200は、基地局105−aおよびUE115−aを含んでいてもよく、これらは、図1を参照して説明されている基地局105およびUE115の例であってもよい。いくつかの例では、基地局105−aは、地理的カバレージエリア110−a内の1つ以上のUE115と通信してもよい。ワイヤレス通信システム200は、ワイヤレス通信システム100の態様を実現していてもよい。例えば、ワイヤレス通信システム200は、キャリアアグリゲーションをサポートしてもよく、基地局105−aは、第1のコンポーネント搬送波205−a、第2のコンポーネント搬送波205−b、第nのコンポーネント搬送波205−nまでを含む複数のコンポーネント搬送波205のリソース上で、UE115−aと通信してもよい。いくつかのケースでは、送信の持続時間、送信の開始時間、送信の終了時間、または、これらの組み合わせは、異なるコンポーネント搬送波205に対して異なっていてもよい。
[0106]
UE115−aと基地局105−aとの間のキャリアアグリゲーション通信において複数のCC205を使用するとき、いくつかのケースでは、基地局105−aが、スロット全体または他のTTIに及ばない1つ以上のCC205上での送信をスケジュールすることが有益であるかもしれない。しかしながら、このようなケースでは、UE115−aは、CC205上の送信間に、送信/受信チェーン中にある電力増幅器(PA)における電力設定を変更することができないかもしれない。したがって、いったんUE115−aがCC205上で送信を開始すると、送信の位相連続性を維持し、送信の適切なデコーディングを可能にするために、PA設定は、次のスロットまたはTTI境界まで同じままである。したがって、スロット中で第1の送信が進行中であり、スロット間で何らかのシンボルにおいて第2の送信が開始する場合、このようなケースでは、第1の送信の送信電力は同じままであり、UE115−aの総送信電力を決定するために、第2の送信の送信電力は第1の送信の送信電力に加えられる。加えて、サウンディング基準信号(SRS)および物理ランダムチャネル(PRACH)送信のような、あるタイプの送信は、UE115−aにおいて逆高速フーリエ変換(IFFT)を実現できないかもしれず、したがって、他のアップリンクチャネルとのこのような送信の周波数分割多重化は許容されないかもしれない。
[0107]
特定のスロットにおいて、複数のCC205を使用して、準備および送信するために、UE115−aは、異なる送信に対する電力設定を計算することができるある時間量を必要とするかもしれない。いくつかのケースでは、UE115−aが、スロット間の異なるCC205上での異なる持続時間送信のためのこのような計算を実行するために、あるタイムライン要件が提供されてもよく、したがって、いくつかのケースでは、スロットの開始に先立って、予め定められている時間に、スロットに対するスケジューリング情報および電力制御コマンドが、UE115−aに提供されてもよい。このようなタイムライン要件はまた、関係する送信に対するデジタルデータを発生させるのに十分な時間をUE115−aに提供するかもしれない。
[0108]
UE115−aはまた、複数のCC205上の送信に影響を及ぼすかもしれないある送信機アーキテクチャ特徴を有しているかもしれない。いくつかのケースでは、UE115−aは、複数のCC205上での送信のために、単一のFFT/IFFTエンジンと、共有RFチェーンとを有しているかもしれない。このようなケースでは、UE115−aは、CC205が同じヌメロロジ(すなわち、同じトーン間隔、シンボル持続時間など)を有すると仮定して、単一のTAGを用いて帯域内連続搬送波を送信することができるかもしれない。他のケースでは、UE115−aは、複数のFFT/IFFTエンジンおよびRFチェーンを有してもよく、したがって、帯域内非連続搬送波とともに帯域間搬送波を送信するための能力を有し、複数のTAGをサポートするかもしれない。
[0109]
図3は、さまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする複数のコンポーネント搬送波300に対するワイヤレスリソースの例を示す。いくつかの例では、複数のコンポーネント搬送波300に対するワイヤレスリソースは、ワイヤレス通信システム100または200の態様において実現してもよい。
[0110]
上記で説明したように、CCのうちの1つ以上における送信が、特定のスロットまたは他のTTI内で、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有しているかもしれないCAモードにおいて、UE(例えば、図1または図2のUE115)および基地局(例えば、図1または図2の基地局105)は、複数のCCを使用してもよい。図3の例では、第1のCC305および第2のCC310は、スロット330間での送信のために構成されていてもよい。このケースでは、第1の送信315は、第1のCC305上でスロット330の始まりにおいて開始することができ、スロット330の終了前のある時点で停止するかもしれない。この例では、第2の送信320は、第1の送信315が終了した後に第1のCC305上で開始してもよく、スロット330の終わりにおいて終了してもよい。第3の送信325は、第2のCC310上でスロット330の始まりにおいて開始してもよく、スロット330の終わりの前に終了するかもしれない。この例では、UEの送信電力は、スロット330の最初の部分に対する第1の送信315および第3の送信325の送信電力、ならびに、スロット330の最後の部分に対する第2の送信320の送信電力である。したがって、同時送信が互いに完全にオーバーラップ(すなわち、同じ開始時間および持続時間を有する)しない限り、電力変化が送信の中間で生じるかもしれない。
[0111]
いくつかのケースでは、UEは、送信内の総電力のこのような変化をサポートすることができないことがある。ここで提供されるいくつかの技法によれば、同時に開始しないまたは異なる持続時間を有する、TAG内でオーバーラップする送信をUEがサポートするか否かの表示を、UEが基地局に提供してもよい。いくつかのケースでは、複数のCCをサポートする接続を確立するときに、基地局に送信される能力報告中に、UEはこのような表示を提供してもよい。いくつかのケースでは、UE能力は、帯域ごと、帯域の組み合わせごと、または、これらの組み合わせで報告されてもよい。基地局は、このようなUE能力報告を受信し、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有するオーバーラップする送信をサポートするためのUEの能力に基づいて、UEに対する送信をスケジュールしてもよい。
[0112]
図4は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする1つ以上のコンポーネント搬送波400における周波数ホッピングの例を示す。いくつかの例では、1つ以上のコンポーネント搬送波400における周波数ホッピングは、ワイヤレス通信システム100または200の態様において実現してもよい。
[0113]
この例では、第1のCC405および第2のCC410は、スロット440内の送信のためにスケジュールされていてもよい。第1のCC送信415は、この例では、スロット440内の異なる周波数間で周波数ホッピングを用いてもよく、第2のCC送信420は、ホッピングを有していないかもしれない。この例では、DMRS送信425は、第1のCC送信415および第2のCC送信420において提供されていてもよい。周波数ホッピングを実行するとき、いくつかのケースでは、UEは、スロット内周波数ホッピングを有するPUSCH/PUCCH送信を2つの送信として考えるかもしれない。他のケースでは、UEは、(例えば、図4に示すように)他のすべての同時送信が時間セグメントの両方にDMRSシンボルを有していない限り、スロット内周波数ホッピングを有するPUSCH/PUCCHを2つの送信として考えるかもしれず、これは、受信機が2つのセグメントの同じ電力レベルを仮定しないことを意味していてもよい。他のケースでは、UEは、周波数ホッピングを有するPUSCH/PUCCHを1つの送信として考えるかもしれず、このケースでは、UEは、送信の開始の前に、もしあれば、周波数ホッピングの、送信電力に対する影響を考えてもよい。
[0114]
図5は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用する複数のコンポーネント搬送波500に対するワイヤレスリソースおよび送信の例を示す。いくつかの例では、複数のコンポーネント搬送波500に対するワイヤレスリソースおよび送信は、ワイヤレス通信システム100または200の態様において実現してもよい。
[0115]
この例では、UEは、第1のCC505、第2のCC510、および、第3のCC515により構成されていてもよく、スロット550の一部分の間のみに送信されるべきである第1のCC505上の第1の送信530によりスケジュールされていてもよい。UEはまた、第2のCC510上の第2の送信535および第3の送信540によりスケジュールされていてもよい。UEはまた、第4のCC515上の第3の送信545によりスケジュールされていてもよい。この例では、第2の送信535、第3の送信540、および、第4の送信545は、PUSCH送信520であってもよく、第1の送信530は、PUCCH送信525であってもよい。上述したように、UEの送信電力は、したがって、スロット550の間に変化するかもしれない。この例では、第1の送信530は、第1の送信電力P1を有し、第2の送信535は、第2の送信電力P2を有し、第3の送信540は、第3の送信電力P3を有し、第4の送信545は、第4の送信電力P4を有していてもよい。したがって、このケースでは、第2の送信535のP2に対応する第1の送信電力は、スロット550の開始に存在してもよく、これは、第4の送信が開始するとき、P2+P4の送信電力に増加するかもしれず、第1の送信530が開始するとき、再度P1+P2+P4に増加するかもしれない。総送信電力は、第2の送信535と第3の送信540との間のギャップ間にちょうどP1+P4までドロップするかもしれず、いったん第3の送信が開始されると、P1+P3+P4に増加するかもしれない。最後に、第1の送信530および第4の送信545が停止した後、この例では、総送信電力はちょうどP3にドロップするだろう。いくつかのケースでは、P1+P2+P4またはP1+P3+P4がPcmaxよりも大きい場合のように、総送信電力が最大送信電力(例えば、Pcmax)を超えることがある。このようなケースでは、ここで提供されるさまざまな技法によれば、スロット間にPcmaxに適合する最高の最大電力をUEに提供するように、アップリンク送信のすべてまたはいくつかを、スケーリングしてもよい。他のケースでは、残りの送信が最大送信電力を超えないように、送信のすべてまたは一部分をドロップしてもよい。
[0116]
いくつかのケースでは、送信電力のドロップまたはスケーリングは、送信に関係する優先度に少なくとも部分的に基づいて実行してもよい。いくつかの例では、チャネルタイプ(例えば、PUCCH、PUSCH)に、および、/または、送信が伝えるアップリンク制御情報(UCI)のタイプに依存して、異なる送信またはチャネルに優先度レベルを割り当ててもよい。いくつかのケースでは、異なる送信またはチャネルにあるいはUCIのタイプに対する優先度レベルは、基地局によりUEにシグナリングされてもよく、または、予め構成されていてもよい。例えば、PUCCH送信525は、PUSCH送信520よりも高い優先度が割り当てられていてもよい。このようなケースでは、P2+P1+P4のアグリゲート電力>Pcmaxである場合、UEは、P2およびP4をスケールダウンし、より高い優先度送信に対する送信電力であることが理由で、P1を変更しないままにしてもよい。同様に、P4+P3+P1>Pcmaxである場合、UEは、P3およびP4をスケールダウンしてもよい。Pcmax以下である総送信電力を提供するように、スケーリングされる電力を十分にスケーリングしてもよい。さらに、いくつかのケースでは、第4の送信545は、(例えば、第3の送信540により、サポートされるサービスにまたは送信されるデータに基づいて)第3の送信540よりも低い優先度が割り当てられていてもよい。このようなケースでは、送信電力P4は、P3よりも大きくスケーリングされることになるだろう。
[0117]
図6は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする複数のタイミングアドバンスグループ600の送信に対するオーバーラップしきい値の例を示す。いくつかの例では、複数のタイミングアドバンスグループ600の送信に対するオーバーラップしきい値は、ワイヤレス通信システム100または200の態様において実現してもよい。上述のように、いくつかのケースでは、UEは、異なるTAG中にある複数のCC上での送信の能力を有してもよく、これは、結果的に、UEと特定の基地局との間の距離に依存して、ある時間(例えば、30μ秒)までだけ、スロット境界が位置ずれするかもしれないことになる。
[0118]
したがって、複数のTAGが異なるCCに対して存在しているケースでは、シンボルの位置ずれが原因で、アップリンク送信のある部分がオーバーラップするかもしれない。図6の例では、第1のCC605は、第1のタイミングアドバンス(TA)を使用する、第1のTAG中にあるかもしれず、第2のCC610は、第2のタイミングアドバンスを使用する第2のTAG中にあるかもしれない。このケースでは、第2のCC610は、シンボルi−1において終了する第1の送信620を有しているかもしれず、シンボルiにおいて開始する第2の送信625を有しているかもしれない。第1のCC605は、シンボルiにおいて開始する送信を有し、第1のTAGおよび第2のTAGの異なるTAが原因で、シンボルiの開始境界が整列されず、結果的に、第1のCC送信615が第2のCC610の第1の送信620とオーバーラップするオーバーラップ期間630がもたらされる。
[0119]
シンボルiに対する電力制御を実行するとき、UEは、第2のCC610の第2の送信625および第1のCC605の送信615を考慮に入れてもよく、それにしたがって、送信電力を設定してもよく、このため、シンボルi間に、UE送信電力は最大送信電力しきい値(Pcmax)を超えない。しかしながら、UEは、第2のCC610の第1の送信620がシンボルi−1において終了するとき、シンボルiの送信を考慮しないので、オーバーラップ期間630の間の送信電力は、Pcmaxを超えるかもしれない。このようなケースでは、衝突送信の増加が考慮されてもよく、いくつかのケースでは、第1のCC605の送信615がドロップされるかもしれない。いくつかのケースでは、UEは、オーバーラップ部分がしきい値Yよりも小さい場合、異なるTAG間のタイミング差が原因の電力制御に対して、オーバーラップ期間630を無視できるかもしれない。いくつかのケースでは、UEは、このようなしきい値Yを基地局に報告してもよく、ネットワークスケジューリングを実行するのを助けるために、しきい値Yが使用されてもよい。いくつかのケースでは、しきい値Yの値は、UE能力、UEに存在するハードウェア、または、これらの組み合わせに依存していてもよい。
[0120]
図7は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする、異なるコンポーネント搬送波700上の異なるタイプの送信の例を示す図である。いくつかの例では、異なるコンポーネント搬送波700上の異なるタイプの送信は、ワイヤレス通信システム100または200の態様において実現してもよい。
[0121]
図7の例では、PUCCH送信715、PUSCH送信720、および、SRS送信725のようなさまざまな異なる送信が、変化する持続時間を有しているかもしれず、結果的に、第1のCC705および第2のCC710に対して、部分的にオーバーラップする送信をもたらす。Pcmaxを超えないオーバーラップする送信を提供するために、シンボルの送信電力設定は、送信のうちのいくつかがドロップされない限り、スロット中のすべての送信の知識を必要とするかもしれない。例えば、ケース1において、UEは、第1のCC705上で異なるPUCCH送信715を送信する一方で、スロット730全体に及ぶ、第2のCC710上での単一のPUSCH送信720を送信してもよい。このようなケースでは、UEは、スロット730に対する送信電力計算を実行するとき、PUSCH送信720とともにPUCCH送信715を考慮してもよい。
[0122]
ケース2において、UEは、第1のCC705を使用してスロット735の最初の部分の間にPUSCH送信720と、第1のCC705を使用してスロット735の最後の部分の間にPUCCH送信715とを送信する一方で、第2のCC710を使用してスロット735全体に及ぶPUSCH送信720を送信してもよい。ケース3において、UEは、スロット740において、スロット740の最初の部分の間にPUSCH送信720を、第1のCC705上のスロット740の最後の部分の間にSRS送信725を送信してもよく、第1のCC705のSRS送信725とオーバーラップする、第2のCC710上のSRS送信725を送信してもよい。ケース4では、UEは、スロット745間に、第1のCC705上でPUSCH送信720およびPUCCH送信715を送信してもよく、スロット745の最後の部分の間に、第2のCC710上でSRS送信725を送信してもよい。異なるオーバーラップする送信のいくつかの例が図示されているが、オーバーラップする送信の他の多数の例が可能であり、ここで提供される技法は、異なってオーバーラップする送信のさまざまな異なる例に適用してもよい。さらに、図7では、2つのCCのみが示されているが、ここで提供される技法は、任意の数の構成されたCCのために使用してもよい。
[0123]
図8は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用する送信800をドロップすることを通しての電力制御の例を示す。いくつかの例では、送信800のドロップを通しての電力制御は、ワイヤレス通信システム100または200の態様において実現してもよい。
[0124]
この例では、UEは、第1のCC805および第2のCC810により構成されていてもよく、スロット845の一部分の間のみに送信されるべきである、第1のCC805上の第1の送信825によりスケジュールされていてもよい。UEはまた、第2のCC810上の第2の送信830および第3の送信835によりスケジュールされていてもよい。この例では、第2の送信830および第3の送信835は、PUSCH送信815であってもよく、第1の送信825は、PUCCH送信820であってもよい。上述したように、UEの送信電力は、したがって、スロット845の間に変化するかもしれない。この例では、第1の送信825は、第1の送信電力P1を有していてもよく、第2の送信830は、第2の送信電力P2を有していてもよく、第3の送信は、第3の送信電力P3を有していてもよい。したがって、このケースでは、第2の送信830のP2に対応する第1の送信電力は、スロット845の開始に存在してもよく、これは、第1の送信825が開始するとき、P1+P2の送信電力まで増加するかもしれず、第2の送信830が停止するとき、ちょうどP1までドロップするかもしれず、第3の送信835が開始するとき、P+P3まで増加するかもしれない。いくつかのケースでは、P1+P2またはP1+P3がPcmaxよりも大きい場合のように、総送信電力がPcmaxを超えることがある。このようなケースでは、ここで提供されるさまざまな技法によれば、UEの総送信電力がPcmaxを超える場合、いくつかの送信の全部または一部分がドロップされるかもしれない。
[0125]
いくつかのケースでは、異なる送信を優先順位付けしてもよく、UEの総送信電力が最大送信電力しきい値(例えば、Pcmax)を超える場合、より低い優先度の送信がドロップされるかもしれない。いくつかのケースでは、総送信電力決定は、スロット内でシンボルごとに行ってもよく、追加のタイムライン要件は必要とされないかもしれない。いくつかのケースでは、UEは、送信の一部分のみをドロップしてもよい。図8の例では、P2+P1>Pcmaxの場合、UEは、第1の送信825とオーバーラップする第2の送信830の一部分840をドロップしてもよい。同様に、P3+P1>Pcmaxである場合、UEは、第3の送信835をドロップしてもよい。いくつかのケースでは、UEが送信のシンボルをドロップするとき、UEは、スロットに対するその送信のすべての後続のシンボルをドロップしてもよい。したがって、第1の送信825がスロット845の終了前に停止したとしても、UEは、いったん第3の送信835の第1のシンボルをドロップする決定が行われていると、第3の送信835を送信するのを開始しないことになる。いくつかのケースでは、図10および図11に関して以下でより詳細に説明するように、オーバーラップする送信が最大送信電力しきい値を超えるか否かを識別するのに、そして、スロット間の送信をドロップするか送信するかを決定するのに、異なる反復法を使用してもよい。
[0126]
図9は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする、リソース許可900のタイムラインの例を示す。いくつかの例では、リソース許可900のタイムラインは、ワイヤレス通信システム100または200の態様において実現してもよい。
[0127]
図9の例では、第1の送信905、第2の送信910、および、第3の送信915は、スロット920中での送信のために、基地局からUEにおいて受信されるリソース許可中に割り振ってもよい。この例では、第1の送信905および第2の送信910は、PUSCH送信930であってもよく、第3の送信は、PUCCH送信935であってもよい。上述のように、アップリンク送信が、異なる持続時間、開始時間、停止時間、または、これらの組み合わせを有しているかもしれないケースでは、UEは、最大送信電力しきい値(例えば、Pcmax)以下でUEの送信電力を維持するために、電力スケーリングまたはドロップを使用すべきか否かを決定してもよい。いくつかのケースでは、このような電力スケーリングを実行するために、UEは、スロット920が開始するときに先立って、予め定められている時間期間925において、または、その前に、スロット920に対するアップリンク送信に対する許可を受信する必要があるかもしれない。図9の例では、予め定められた時間期間925は、スロット920の開始の前にX個のシンボルの持続時間を有しているかもしれない。
[0128]
図9の例では、UEは、予め定められた時間期間925の前に、第2の送信910および第3の送信915に対するリソース割り振りのための許可を受信するかもしれない。しかしながら、第1の送信905に対する許可は、予め定められた時間期間925の開始後に受信されるかもしれない。このようなケースでは、UEは、第1の送信905に対する電力スケーリングを実行できないかもしれず、既にスケジュールされている第2の送信910および第3の送信915に第1の送信905を追加することが、最大送信電力しきい値を超えるケースでは、UEは第1の送信905をドロップするかもしれない。第2の送信910および第3の送信915の追加された送信電力が最大送信電力しきい値を超えるケースでは、UEは、第2の送信910および第3の送信915の一方または両方の送信電力をスケーリングする電力スケーリングを実行してもよい(例えば、スケーリングは、より低い優先度の送信に適用してもよい)。
[0129]
いくつかのケースでは、UEは、優先順位に基づいて、1つずつ送信をスロット920に追加することにより、送信のために電力スケーリングを実行してもよく、最高の優先度の送信が最初に追加される。いくつかのケースでは、より高いタイムラインベースの優先度レベルを有する送信が最初に割り振られ、したがって、前のスロットまたはシンボル中において開始した進行中の送信は、新たに追加された送信よりも高い優先度で継続されてもよい。いくつかのケースでは、同じタイムラインベースの優先度レベルを有する送信は、送信タイプ/UCIコンテンツに基づいて、いくつかの優先度レベルにさらに分割されていてもよい。例えば、優先度は、最高から最低まで、PRACH送信、UCIを有するPUCCH/PUSCH送信、PUSCH送信、および、SRS送信に提供されてもよい。他の例では、優先度が、最高から最低まで、PRACH送信、HACK/ACKを含むUCIを有する、HARQ ACK/SRまたはPUSCHを含むPUCCH送信、HARQ ACKを含まないUCIを有する、HARQ ACK/SRおよびPUSCHを含まないPUCCH送信、PUSCH送信、および、SRS送信に提供されてもよい。
[0130]
このような優先順位にしたがって送信をスケーリングするとき、すべての残りの送信は、利用可能な残余電力に適合するようにスケーリングされる。利用可能な残余電力は、シンボルインデックスの関数であるが、1つの送信のすべてのシンボルは、スケーリング後には同じ電力を有する。同じ優先度を有するが同一でない送信持続時間を有する複数の送信がある場合、UEは、電力スケーリングまたはドロップのために、別の送信より先の送信のうちの1つを(例えば、ランダムに)選択してもよい。いくつかのケースでは、UEは、予め定められた時間期間925を基地局にシグナリングしてもよい。他のケースでは、基地局は、ネットワークにおけるスケジューリング目的のために複数のUEに渡って均一性を有するために、予め定められた時間期間925をUEにシグナリングしてもよい。他のケースでは、予め定められた時間期間925は、予め構成された値であってもよい。
[0131]
図10は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする方法1000の例を示す図である。いくつかの例では、方法1000は、ワイヤレス通信システム100または200の態様で実現してもよい。上述のように、いくつかのケースでは、ドロップルールは、UEにおいて実現してもよく、ドロップルールでは、チャネルタイプ(例えば、PUCCH、PUSCH)に、および/または、送信が伝えるアップリンク制御情報(UCI)のタイプに依存して、送信(またはチャネル)に優先度レベルが割り当てられ(例えば、HARQフィードバック情報、SR情報などは、より高い優先度を有しているかもしれない)、オーバーラップする送信の総送信電力が最大送信電力しきい値を超える場合には、より低い優先度の送信がドロップされるかもしれない。
[0132]
この例では、1005において、UEは、異なるCC上での送信に対するUE能力を識別してもよい。このような能力は、例えば、UEが、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有する異なるCC上でオーバーラップする送信を送信できるか否かを含んでいてもよい。能力はまた、UEが、帯域間CC、帯域内非連続CC、または、帯域内連続CCをサポートできるか否かを含んでいてもよい。いくつかのケースでは、UEの能力は、UEにおいて予め構成されていてもよい。他のケースでは、UEの能力は、特定の時間においてアクティブ/処理されるかもしれない送信/受信チェーンの数を制限するかもしれない熱条件、UEにおけるバッテリレベルまたは電力節約モード、あるいは、UEにおける他の条件のような、UEにおける条件に依存していてもよい。
[0133]
1010において、UEはTAGに対するオーバーラップしきい値を識別してもよい。上述のように、いくつかのケースでは、UEは、異なるCC上で複数の異なるTAGをサポートしてもよく、オーバーラップしきい値は、UEが最大送信電力しきい値を超える電力で送信するかもしれない時間の量であってもよい。いくつかのケースでは、オーバーラップしきい値の値は、UEにおいて予め構成されていてもよく、または、UEにおける条件に基づいて決定されてもよい。
[0134]
1015において、UEは、その能力とオーバーラップしきい値とを基地局にシグナリングしてもよい。このようなシグナリングは、例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して送信してもよい。いくつかのケースでは、このようなシグナリングは、UEおよび基地局が複数のCCをサポートする接続を確立するとき、接続確立プロシージャの一部として、提供されていてもよい。いくつかのケースでは、結果的に異なるUE能力またはオーバーラップしきい値をもたらす、能力または条件が変化したことをUEが決定してもよく、いくつかのケースでは、初期の能力とオーバーラップしきい値とがシグナリングされた後には、このような変化が基地局に示されてもよい。
[0135]
1020において、UEは、2つ以上のCC上の複数の送信に対する許可を受信してもよい。いくつかのケースでは、基地局は、UE能力とオーバーラップしきい値とに基づいて、UEにおける送信をスケジュールし、UEに送信されるダウンリンク制御情報(DCI)を介して、UEに許可を提供してもよい。
[0136]
1025において、UEは、複数の送信に対する優先度レベルを識別してもよい。上述のように、チャネルタイプ(例えば、PUCCH、PUSCH)に、および/または、送信が伝えるアップリンク制御情報(UCI)のタイプに依存して、異なる送信またはチャネルに優先度レベルを割り当ててもよい。いくつかのケースでは、異なる送信またはチャネルにあるいはUCIのタイプに対する優先度レベルは、基地局によりUEにシグナリングされてもよく、または、予め構成されていてもよい。例えば、優先順位は、最高の優先度から最低の優先度に、1次セル(PCell)に対するCCのPRACH、ACK/NACKおよび/またはSRを有するPUCCH/PUSCH、他のUCIを有するPUCCH/PUSCH、UCIのないPUSCH、2次セル(SCell)のCCのSRS/PRACHであってもよい。いくつかのケースでは、同じ優先度レベル内では、PCellはSCellよりも優先される。優先順位付けの他の多数の例をさまざまなケースで使用してもよく、上記の例示的な優先順位は、例示および説明のためだけに提供されている。
[0137]
1030において、UEは、各CC送信に対する送信電力を決定してもよい。このような決定は、確立された電力制御技法にしたがい、許可の一部としてUEに提供される電力制御情報と、UEにおける利用可能な電力とにしたがって行ってもよい。
[0138]
1035において、UEは、スロットの第1のシンボル(シンボルi)に対するアグリゲート送信電力を決定してもよい。UEは、シンボルに対してスケジュールされた送信を有する各CCに対する送信電力の和として、アグリゲート送信電力を決定してもよい。
[0139]
1040において、UEは、シンボルに対するアグリゲート送信電力が最大送信電力しきい値(Pcmax)を超えるか否かを決定してもよい。このような決定は、計算されたアグリゲート送信電力と、Pcmaxの値(例えば、23dBm)との間の比較に基づいて行ってもよい。
[0140]
シンボルに対するアグリゲート送信電力がPcmaxを超えない場合、UEは、1045において、シンボルに対する各送信を送信してもよい。このようなケースでは、シンボルのオーバーラップする送信は、最大送信電力しきい値よりも小さいアグリゲート電力を有し、したがって、送信のうちのいずれもドロップされる必要はない。
[0141]
1050において、UEは、スロット内のシンボルをインクリメントしてもよく、1035において開始する動作を実行してもよい。シンボルがスロットの最後のシンボルであった場合、UEは停止してもよく、後続のスロットに対する動作を実行してもよい。
[0142]
シンボルに対するアグリゲート送信電力がPcmaxを超える場合、UEは、1055において、電力不足を計算してもよい。このような電力不足は、シンボルのための計算されたアグリゲート電力とPcmaxとの間の差として計算してもよい。
[0143]
1060において、UEは、シンボルに対してスケジュールされている最低の優先度の送信をまたは複数の送信を識別してもよい。上述のように、チャネルタイプ(例えば、PUCCH、PUSCH)に、および/または、送信が伝えるアップリンク制御情報(UCI)のタイプに依存して、異なる送信またはチャネルに優先度レベルを割り当ててもよい。割り当てられている優先度レベルに基づいて、UEは、1つ以上のCCの送信のうちの1つ以上のうちのどれが最低の優先度を有するかを決定してもよい。
[0144]
1065において、UEは、識別された最低の優先度送信のうちのいずれかが、現在のシンボルにおいて開始するか否かを決定してもよい。いくつかのケースでは、進行中の送信は、特定のシンボルにおいて開始している送信よりも高い優先度を有してもよく、どの送信が現在のシンボルにおいて開始するかを識別することは、このような優先順位けを可能にするかもしれない。
[0145]
送信のいずれも現在のシンボル中で開始しない場合、UEは、1070において、識別された優先度を有する送信のすべてを選択してもよい。送信のうちの1つ以上が現在のシンボルにおいて開始する場合、UEは、1075において、現在のシンボルにおいて開始するこれらの送信を選択してもよい。
[0146]
1080において、UEは、選択された送信のうちのいずれかが、計算された電力不足以上である送信電力を有するか否かを決定してもよい。UEは、例えば、選択された送信のそれぞれの送信電力を電力不足と比較することにより、このような決定を行ってもよい。
[0147]
選択された送信のうちの1つ以上が、計算された電力不足以上である送信電力を有する場合、UEは、1085において、このような送信をドロップしてもよい。選択された送信のうちの2つ以上がこのような基準を満たす場合、UEは、送信のうちの1つをランダムに選択して、ドロップしてもよい。ドロップされる送信の送信電力が計算された電力不足以上であることから、シンボルの残りの送信は、Pcmax以下であるアグリゲート送信電力を有することになり、したがって、それぞれを送信することができる。
[0148]
1090において、UEは、現在シンボルに対する残りの送信のそれぞれを送信してもよい。残りの送信のスケジューリングされた送信許可にしたがって、1つ以上のCCを使用して、送信を送信してもよい。その後、UEは、1050において開始する動作を実行してもよい。
[0149]
選択された送信のうちの1つ以上が、計算された電力不足以上である送信電力を有さない場合、UEは、1095において、最高の送信電力を有する送信をドロップしてもよい。選択された送信のうちの2つ以上が、最高の送信電力である同じ送信電力を有する場合、UEは、送信のうちの1つをランダムに選択して、ドロップしてもよい。このようなアクションは、シンボルに対するアグリゲート送信電力を低減させるが、ドロップされた送信の送信電力は、電力不足よりも小さいので、シンボルに対するアグリゲート送信電力は、依然としてPcmaxを超え、UEは、1060において開始する動作を実行して、ドロップされるべき1つ以上の他の送信を選択してもよい。
[0150]
このような技法を使用して、UEは、シンボルに対する電力しきい値が満たされるまで、送信を反復的にドロップしてもよい。いくつかのケースでは、HARQ−ACK/SRを伝える送信のようなある優先度レベルに対して、UEは、送信の最初のシンボルにおいてドロップする代わりにスケーリングを実行してもよい。スケーリングされる電力は、それがドロップされない限り、送信全体に対して不変のままである。
[0151]
いくつかのケースでは、上記で説明したように、UEは、TAG内で部分的にオーバーラップしている送信を行うことができないかもしれない。このようなケースでは、TAG内で同時に開始および終了するすべてのオーバーラップしている送信が、バンドルされた送信として一緒にバンドルされてもよく、バンドルされた送信の優先度は、バンドルの任意の送信の最高の優先度として設定されていてもよい。このようなケースでは、電力割り振りは、2つのステップにより実行され、第1に、UEは、バンドルが開始するときに、(以下で論じられるように)各バンドルされた送信の送信電力がPcmaxおよび残りの電力を確実に超えないようにし、第2に、UEは、個々の送信に対して説明したような方法で、バンドルされた送信の間で電力割り振りを実行してもよい。バンドル中のすべての送信は同時に開始および終了するので、1つのシンボルのみに対して電力割り振りが実行される。
[0152]
図11は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする別の方法1100の例を示す。いくつかの例では、別の方法1100は、ワイヤレス通信システム100または200の態様で実現してもよい。上述のように、いくつかのケースでは、ドロップルールは、UEにおいて実現してもよく、ドロップルールでは、チャネルタイプ(例えば、PUCCH、PUSCH)に、および/または、送信が伝えるアップリンク制御情報(UCI)のタイプに依存して、送信(またはチャネル)に優先度レベルが割り当てられ、オーバーラップする送信の総送信電力が最大送信電力しきい値を超える場合には、より低い優先度の送信がドロップされるかもしれない。
[0153]
この例では、1105において、図10に関して上記で説明したのと同様に、UEは、異なるCC上の送信に対するUE能力を識別してもよい。このような能力は、例えば、UEが、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有する異なるCC上でオーバーラップする送信を送信できるか否かを含んでいてもよい。能力はまた、UEが、帯域間CC、帯域内非連続CC、または、帯域内連続CCをサポートできるか否かを含んでいてもよい。いくつかのケースでは、UEの能力は、UEにおいて予め構成されていてもよい。他のケースでは、UEの能力は、特定の時間においてアクティブ/処理されるかもしれない送信/受信チェーンの数を制限するかもしれない熱条件、UEにおけるバッテリレベルまたは電力節約モード、あるいは、UEにおける他の条件のような、UEにおける条件に依存していてもよい。
[0154]
1110において、UEはTAGに対するオーバーラップしきい値を識別してもよい。上述のように、いくつかのケースでは、UEは、異なるCC上で複数の異なるTAGをサポートしてもよく、オーバーラップしきい値は、UEが最大送信電力しきい値を超える電力で送信するかもしれない時間の量であってもよい。いくつかのケースでは、オーバーラップしきい値の値は、UEにおいて予め構成されていてもよく、または、UEにおける条件に基づいて決定されてもよい。
[0155]
1115において、UEは、その能力とオーバーラップしきい値とを基地局にシグナリングしてもよい。このようなシグナリングは、例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して送信してもよい。いくつかのケースでは、このようなシグナリングは、UEおよび基地局が複数のCCをサポートする接続を確立するとき、接続確立プロシージャの一部として、提供されてもよい。いくつかのケースでは、結果的に異なるUE能力またはオーバーラップしきい値をもたらす、能力または条件が変化したことをUEが決定してもよく、いくつかのケースでは、初期の能力とオーバーラップしきい値とがシグナリングされた後には、このような変化が基地局に示されてもよい。
[0156]
1120において、UEは、2つ以上のCC上の複数の送信に対する許可を受信してもよい。いくつかのケースでは、基地局は、UE能力とオーバーラップしきい値とに基づいて、UEにおける送信をスケジュールし、UEに送信されるダウンリンク制御情報(DCI)を介して、UEに許可を提供してもよい。
[0157]
1125において、UEは、複数の送信に対する優先度レベルを識別してもよい。上述のように、チャネルタイプ(例えば、PUCCH、PUSCH)に、および/または、送信が伝えるアップリンク制御情報(UCI)のタイプに依存して、異なる送信またはチャネルに優先度レベルを割り当ててもよい。いくつかのケースでは、異なる送信またはチャネルにあるいはUCIのタイプに対する優先度レベルは、基地局によりUEにシグナリングされてもよく、または、予め構成されていてもよい。
[0158]
1130において、UEは、各CC送信に対する送信電力を決定してもよい。このような決定は、確立された電力制御技法にしたがい、許可の一部としてUEに提供される電力制御情報と、UEにおける利用可能な電力とにしたがって行ってもよい。
[0159]
1135において、UEは、シンボルに対する残りの電力をPcmaxとして設定してもよい。残りの電力を設定することにより、UEは、残りの電力がもはや利用可能でなくなるまで、シンボル間にスケジュールされる送信を追加してもよく、追加されていない何らかの残りの送信は、ドロップされる送信であるかもしれない。
[0160]
1140において、UEは、進行中の各送信に対する総送信電力を計算してもよい。いくつかのケースでは、上述のように、前のシンボル中で開始した進行中の送信は、現在のシンボルにおいてちょうど開始している送信を超える優先度を有しているかもしれない。進行中の送信に対する総送信電力を計算するために、UEは、現在のシンボルで送信を継続している先行するシンボルからの各送信の送信電力を合計してもよい。その後、UEは、Pcmax−進行中の各送信に対する総送信電力として、現在のシンボルに対する残りの電力を計算してもよい。
[0161]
1145において、UEは、現在のシンボルにおいて何らかの送信が開始するか否かを決定してもよい。方法の反復に続いて、1145における決定が行われる場合、UEは、現在のシンボルにおいて何らかの残りの送信が開始するか否かを決定してもよい。特定の現在のシンボルにおいて開始するようにスケジュールされている任意のCCの任意の送信に基づいて、このような決定を行ってもよく、これは、アップリンクに対する許可中で提供されてもよい。
[0162]
何らの追加の送信も現在のシンボルにおいて開始しない場合、UEは、1150において、シンボルに対する送信を送信してもよい。このようなケースでは、シンボルのオーバーラップする送信は、最大送信電力しきい値より小さいアグリゲート電力を有し、送信されるかもしれない。
[0163]
1155において、UEは、スロット内のシンボルをインクリメントしてもよく、1135において開始する動作を実行してもよい。シンボルがスロットの最後のシンボルであった場合、UEは停止してもよく、後続のスロットに対する動作を実行してもよい。
[0164]
送信が現在のシンボルにおいて開始する場合、UEは、ブロック1160において、最高の優先度の送信を識別してもよい。1つより多い送信が同じ最高の優先度を有する場合、UEは、1つのこのような送信をランダムに選択してもよい。
[0165]
1165において、UEは、識別された送信の総追加電力を計算してもよい。識別された送信の送信電力に基づいて、総追加電力を計算してもよい。
[0166]
1170において、UEは、識別された送信の総追加電力が計算された残りの電力以下であるか否かを決定してもよい。このような決定は、識別されたアップリンク送信の送信電力を、残りの電力の計算された値と比較することにより行ってもよい。
[0167]
識別された送信の総追加電力が計算された残りの電力以下である場合、UEは、1175において、残りの電力値を更新し、1145において開始する動作を反復してもよい。UEは、残りの電力の値から総追加電力を減算することにより、残りの電力値を更新してもよく、したがって、識別された送信を加算した後に残される残りの電力の更新された値を提供する。
[0168]
識別された送信の総追加電力が計算された残りの電力より大きい場合、UEは、1180において、残りの電力に等しくなるように、識別された送信の電力をスケーリングしてもよい。例えば、UEは、残りの電力と総追加電力との間の比としてスケーリングファクタを適用し、スケーリングされた電力を新しく追加される送信に適用してもよい。その後、UEは、1150において開始する動作を実行してもよい。代替的に、UEは、より低い優先度の進行中の送信のうちの1つ以上をドロップすることを決めてもよい。このようなケースでは、UEにおいてRFチェーンを共有する進行中の送信は、一緒にドロップされるかもしれない。このようなドロップは、シンボルiにおいて開始するより高い優先度の送信により使用されるかもしれない追加の残りの電力を提供するかもしれない。
[0169]
方法1100を使用する例では、電力制御はシンボルごとに実行してもよく、各シンボルにおいて、UEは、電力バジェットに基づいて、送信を含めることを決めてもよい。この例では、進行中の送信は、以前のシンボル中のものと同じ電力レベルで常に含まれ、現在のシンボル中で開始する新たな送信は、優先順位にしたがって追加される。すべての利用可能な電力を使用するために、電力バジェットに適合するように、新たに含まれる送信に電力スケーリングを適用してもよい。
[0170]
図12は、本開示のさまざまな態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする方法1200の例を示す。いくつかの例では、方法1200は、ワイヤレス通信システム100または200の態様を実現してもよい。上述のように、いくつかのケースでは、電力スケーリングのために送信および優先度を選択するためのタイムラインベースのルールが、UEにおいて実現されてもよく、タイムラインベースのルールでは、チャネルタイプ(例えば、PUCCH、PUSCH)に、送信が伝えるアップリンク制御情報(UCI)のタイプ(例えば、HARQフィードバック情報、SR情報などが、より高い優先度を有しているかもしれない)に、送信が進行中であるかまたは新たな送信であるか否かに、あるいは、これらの組み合わせに依存して、送信(またはチャネル)に優先度レベルを割り当ててもよい。いくつかのケースでは、オーバーラップする送信の総送信電力が最大送信電力しきい値を超える場合には、より低い優先度の送信を電力スケーリングしてもよい。
[0171]
この例では、1205において、UEおよび基地局は接続確立を行い、UEは、コンフィギュレーション情報を受信してもよい。いくつかのケースでは、コンフィギュレーション情報は、UEからのアップリンク送信のために使用してもよい2つ以上のCCに対する情報を含んでいてもよい。いくつかのケースでは、UEは、異なるCC上の送信に対するUE能力を識別してもよい。このような能力は、例えば、UEが、異なる開始時間、異なる停止時間、異なる持続時間、または、これらの組み合わせを有する異なるCC上でオーバーラップする送信を送信できるか否かを含んでいてもよい。能力はまた、UEが、帯域間CC、帯域内非連続CC、または、帯域内連続CCをサポートできるか否かを含んでいてもよい。いくつかのケースでは、UEの能力は、UEにおいて予め構成されていてもよい。他のケースでは、UEの能力は、特定の時間においてアクティブ/処理されるかもしれない送信/受信チェーンの数を制限するかもしれない熱条件、UEにおけるバッテリレベルまたは電力節約モード、あるいは、UEにおける他の条件のような、UEにおける条件に依存していてもよい。
[0172]
1210において、UEは、複数のCC上でのアップリンク送信に対する許可を受信してもよい。いくつかのケースでは、基地局は、UE能力に基づいて、UEにおける送信をスケジュールし、UEに送信されるダウンリンク制御情報(DCI)を介してUEに許可を提供してもよい。
[0173]
1215において、UEは、UEがアップリンク送信に対する電力スケーリングを実行してもよいように、スロットに到達したより前の時間であるか否かを決定してもよい。UEは、図9に関して上記で説明したように、UEにおけるタイムラインコンフィギュレーションに基づいて、このような決定を行ってもよい。スロットにまだ到達していない前の時間である場合、1210の動作が継続されてもよい。
[0174]
スロットに到達する前の時間である場合、1220において、UEは、スロットに対する総送信電力が最大送信電力しきい値(Pcmax)を超えるか否かを決定してもよい。いくつかのケースでは、UEは、受信したアップリンク許可中で示されるオーバーラップする送信に対する送信電力をアグリゲートして、スロットに対する総送信電力を計算してもよく、そして、総送信電力を最大送信電力しきい値と比較してもよい。
[0175]
総送信電力が最大送信電力しきい値よりも大きい場合、UEは、1225において、アップリンク送信のうちの1つ以上の送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、UEは、図9に関して上述したように、アップリンク送信の優先順位に基づいて、送信電力をスケーリングしてもよく、より高い優先度のアップリンク送信は、電力スケーリングをほとんどまたはまったく有さず、より低い優先度のアップリンク送信は、より多くの電力スケーリングを有する。
[0176]
電力スケーリングの後、または、1220において、総送信電力が最大送信電力しきい値よりも大きくないことが決定された場合、UEは、1230において、何らかの追加の許可が受信されているか否かを決定してもよい。いくつかのケースでは、基地局は、1215において識別された時間の後に、アップリンク許可を提供してもよい。このようなケースでは、UEは、電力スケーリング計算においてこのようなアップリンク送信を使用できないかもしれない。追加の許可が受信されない場合、1235で示されるように、UEは、CC上でアップリンク送信を送信してもよい。
[0177]
追加の許可が受信されている場合、UEは、1240において、追加の許可の送信電力を含む総送信電力が最大送信電力しきい値よりも大きいか否かを決定してもよい。いくつかのケースでは、UEは、追加の許可に関係する送信電力を総送信電力またはスケーリングされた送信電力に追加し、更新された総送信電力を最大送信電力しきい値と比較してもよい。
[0178]
1240において、追加の許可の送信電力を含む総送信電力が最大送信電力しきい値よりも大きいことが決定された場合、UEは、1245において、追加の許可をドロップしてもよい。
[0179]
追加の許可の送信電力を含む総送信電力が最大送信電力しきい値より大きくないことが1240において決定された場合、または、追加の許可が1230において受信されていなかった場合、UEは、1235に示すように、CC上でアップリンク送信を送信してもよい。アップリンク送信は、アップリンク許可中に示されているような、CCのアップリンクリソースを使用して送信されてもよく、ここで説明するような技法にしたがって、スケーリングされていてもよい送信電力を使用してもよい。
[0180]
図13は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするワイヤレスデバイス1305のブロック図1300を示す。ワイヤレスデバイス1305は、ここで説明するようなユーザ機器(UE)115の態様の例であってもよい。ワイヤレスデバイス1305は、受信機1310と、UE通信マネージャー1315と、送信機1320とを含んでいてもよい。ワイヤレスデバイス1305はまた、プロセッサを含んでいてもよい。これらのコンポーネントのそれぞれは、(例えば、1つ以上のバスを介して)他のものと通信してもよい。
[0181]
受信機1310は、パケット、ユーザデータ、または、さまざまな情報チャネル(例えば、制御チャネル、データチャネル、および、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法に関連する情報など)に関係する制御情報のような、情報を受信してもよい。情報は、デバイスの他のコンポーネントに渡されてもよい。受信機1310は、図16を参照して説明するトランシーバ1635の態様の例であってもよい。受信機1310は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0182]
UE通信マネージャー1315は、図16を参照して説明するUE通信マネージャー1615の態様の例であってもよい。
[0183]
UE通信マネージャー1315および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェア、ファームウェア、または、これらの任意の組み合わせで実現してもよい。プロセッサにより実行されるソフトウェアで実現される場合、UE通信マネージャー1315の機能、および/または、そのさまざまなサブコンポーネントの少なくともいくつかの機能は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、あるいは、他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、本開示で説明する機能を実行するように設計されているこれらの任意の組み合わせにより実行してもよい。UE通信マネージャー1315および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、機能の一部が、1つ以上の物理デバイスにより異なる物理的位置において実現されるように分散されることを含む、さまざまな位置に物理的に位置していてもよい。いくつかの例では、UE通信マネージャー1315および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、本開示のさまざまな態様にしたがう、別個の異なるコンポーネントであってもよい。他の例では、UE通信マネージャー1315および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、本開示のさまざまな態様にしたがう、限定はしないが、I/Oコンポーネント、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明する1つ以上の他のコンポーネント、または、これらの組み合わせを含む、1つ以上の他のハードウェアコンポーネントと組み合わせてもよい。
[0184]
いくつかのケースでは、UE通信マネージャー1315は、基地局との接続を確立し、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートし、UEにおいて、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別し、能力の表示を基地局に送信してもよい。
[0185]
追加的または代替的に、UE通信マネージャー1315は、追加的または代替的に、基地局との接続を確立し、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートし、UEにおいて、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別し、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信してもよい。
[0186]
追加的または代替的に、UE通信マネージャー1315は、基地局との接続を確立し、接続は2つ以上のCCをサポートし、スロット間の2つ以上のCC上でのアップリンク送信のセットに対するアップリンクリソースの許可のセットを受信し、アップリンク送信のセットを送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定し、アップリンク送信のセットのうちの第1のアップリンク送信の少なくとも一部分をドロップし、結果的な送信電力は最大電力しきい値以下となり、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、アップリンク送信のセットのうちの残りのアップリンク送信を送信してもよい。
[0187]
追加的または代替的に、UE通信マネージャー1315は、基地局との接続を確立し、接続は2つ以上のCCをサポートし、スロット間の2つ以上のCC上でのアップリンク送信のセットに対するアップリンクリソースの許可のセットを受信し、許可のセットは、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、アップリンク送信のセットを送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定し、アップリンク送信のセットの少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供し、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、アップリンク送信のセットを送信してもよい。
[0188]
追加的または代替的に、UE通信マネージャー1315は、基地局との接続を確立し、接続は2つ以上コンポーネント搬送波(CC)をサポートし、スロット間の2つ以上のCC上でのアップリンク送信のセットに対するアップリンクリソースの許可のセットを受信し、許可のセットは、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、第1のアップリンク送信とオーバーラップする、アップリンク送信のセットのうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有する、アップリンク送信のセットのうちの第1のアップリンク送信を識別し、第1のアップリンク送信の第1の送信電力を決定し、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングし、2つ以上のCCを使用して、スロット間に、アップリンク送信のセットを送信してもよい。
[0189]
送信機1320は、デバイスの他のコンポーネントにより発生される信号を送信してもよい。いくつかの例では、送信機1320は、トランシーバモジュール中の受信機1310とコロケートさせてもよい。例えば、送信機1320は、図16を参照して説明するトランシーバ1635の態様の例であってもよい。送信機1320は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0190]
図14は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするワイヤレスデバイス1405のブロック図1400を示す。ワイヤレスデバイス1405は、図13を参照して説明したように、ワイヤレスデバイス1305またはUE115の態様の例であってもよい。ワイヤレスデバイス1405は、受信機1410と、UE通信マネージャー1415と、送信機1420とを含んでいてもよい。ワイヤレスデバイス1405はまた、プロセッサを含んでいてもよい。これらのコンポーネントのそれぞれは、(例えば、1つ以上のバスを介して)互いに通信してもよい。
[0191]
受信機1410は、パケット、ユーザデータ、または、さまざまな情報チャネル(例えば、制御チャネル、データチャネル、および、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法に関連する情報など)に関係する制御情報のような、情報を受信してもよい。情報は、デバイスの他のコンポーネントに渡されてもよい。受信機1410は、図16を参照して説明するトランシーバ1635の態様の例であってもよい。受信機1410は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0192]
UE通信マネージャー1415は、図16を参照して説明するUE通信マネージャー1615の態様の例であってもよい。UE通信マネージャー1415はまた、接続確立コンポーネント1425と、CC能力コンポーネント1430と、タイミングアドバンスマネージャー1435と、アップリンク送信マネージャー1440と、送信電力制御マネージャー1445とを含んでいてもよい。
[0193]
接続確立コンポーネント1425は、基地局との接続を確立してもよく、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートする。いくつかのケースでは、接続確立コンポーネント1425は、基地局との接続を確立してもよく、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートする。
[0194]
CC能力コンポーネント1430は、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別し、能力の表示を基地局に送信してもよい。いくつかのケースでは、識別することは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせのそれぞれに対する異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別することを含んでいる。いくつかのケースでは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせのそれぞれに対する異なる開始時間または持続時間をサポートするための能力は、UEにおける送信のために利用可能なRFチェーンの数に基づいて決定される。いくつかのケースでは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせは、UEにおけるRFチェーン当たりの帯域内連続搬送波周波数を含んでいる。いくつかのケースでは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせは、UEにおける複数のRFチェーンに対する帯域内非連続または帯域間搬送波周波数を含んでいる。
[0195]
タイミングアドバンスマネージャー1435は、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別し、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信し、第1のCCと第2のCCとの間のタイミング差がオーバーラップしきい値を超えるか否かを決定してもよい。いくつかのケースでは、オーバーラップしきい値は、CCのうちの1つ以上における送信の開始または終了に適用される。いくつかのケースでは、タイミング差がオーバーラップしきい値を超える場合、ここで提供される技法にしたがって、1つ以上のCCの1つ以上の送信をドロップしてもよい。
[0196]
アップリンク送信マネージャー1440は、第1のCCおよび第2のCC上でのアップリンク送信に対するアップリンクリソースの許可を受信してもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1440は、スロット間の2つ以上のCC上でのアップリンク送信のセットに対するアップリンクリソースの許可のセットを受信してもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1440は、ここで説明するような送信ドロップ技法に基づいて、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、アップリンク送信のセットのうちのアップリンク送信を送信してもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1440は、第1のシンボルに先行する送信開始時間を有する、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第1のサブセットと、第1のシンボルにおいて開始する、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第2のサブセットとを識別してもよく、いくつかのケースでは、このようなアップリンク送信には、より高い優先度が与えられる。
[0197]
いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1440は、スロット間の2つ以上のCC上でのアップリンク送信のセットに対するアップリンクリソースの許可のセットを受信してもよく、許可のセットは、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められている時間に受信される。いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1440は、予め定められた時間の後かつスロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信し、追加のアップリンク送信がUEのアグリゲート送信電力を最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、追加のアップリンク送信を送信してもよい。いくつかのケースでは、最後の制御情報送信とスロットの開始との間の時間ギャップは、アップリンク送信のセットのうちの1つ以上を使用して送信されるべきアップリンク情報に基づいている。いくつかのケースでは、2つ以上のCCのうちの第1のCCは、2つ以上のCCのうちの少なくとも第2のCC以外の異なるシンボル持続時間を有し、許可のセットのうちの少なくとも1つを含む最後の制御情報送信は、第1のCCおよび第2のCCのために別個にシグナリングされる。
[0198]
送信電力制御マネージャー1445は、ここで提供される技法にしたがって、送信電力およびドロップされるべきである送信を決定してもよい。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、アップリンク送信のセットを送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定してもよく、アップリンク送信のセットのうちの少なくとも第1のアップリンク送信をドロップしてもよく、結果的に得られる送信電力は、最大電力しきい値以下である。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、第1のアップリンク送信が、2つ以上のオーバーラップするアップリンク送信のうちの他のものの優先度よりも低い優先度を有することに基づいて、第1のアップリンク送信をドロップしてもよい。
[0199]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、第1のアップリンク送信が、最大電力しきい値と、第1のアップリンク送信とオーバーラップしている、アップリンク送信のセットのうちの他のもののアグリゲート電力との間の差以上である、関係する第1のアップリンク送信電力を有することを決定し、このような決定に基づいて、第1のアップリンク送信をドロップしてもよい。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、オーバーラップするアップリンク送信がUEに対する最大電力しきい値を超えるアグリゲート送信電力を有するスロットの第1のシンボルを識別し、進行中の送信である、オーバーラップするアップリンク送信のうちの1つ以上のアップリンク送信を識別し、進行中の送信をより高い優先度を有するように設定してもよい。
[0200]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、第1のCCおよび第2のCCが、結果的に送信のオーバーラップする部分となるタイミングアドバンス(TA)を有することを決定し、TAのタイミング差に基づいて、第1のCCまたは第2のCCのうちの一方または両方のアップリンク送信を修正してもよい。いくつかのケースでは、修正することは、連続スロット間のスロット境界において終了する第1のCC送信をドロップすること、スロット境界において開始する第2のCC送信をドロップすること、第1のCC送信、第2のCC送信、または、その両方の送信電力を低減させること、第1のCC送信の最後のシンボルをドロップすること、または、第2のCC送信の最初のシンボルをドロップすることとのうちの1つを含んでいる。
[0201]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、最大電力しきい値を超える多数のオーバーラップする送信を有するシンボルから、ドロップされるべき送信を反復的に識別し、第1のアップリンク送信は、ドロップされるかもしれないアップリンク送信のサブセットの中で最小電力を有することを決定し、第1のアップリンク送信をドロップしてもよい。いくつかのケースでは、ドロップされるかもしれない2つ以上のアップリンク送信が識別される場合、送信電力制御マネージャー1445は、ドロップされるべきアップリンク送信のうちの1つをランダムに選択してもよい。いくつかのケースでは、決定することおよびドロップすることは、スロット間の送信のためにアップリンク送信のセットをフォーマットするときに、シンボルごとに実行される。
[0202]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、アップリンク送信のセットが最大電力しきい値を超えることを決定したことに応答して、1つ以上のオーバーラップするアップリンク送信の送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、電力制御機能の後に、追加のアップリンク許可が受信されることを識別し、追加のアップリンク送信がUEのアグリゲート送信電力を最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、追加のアップリンク送信をドロップしてもよい。
[0203]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1445は、第1のアップリンク送信の第1の送信電力と第2のアップリンク送信の第2の送信電力とを決定し、UEのアグリゲート送信電力と最大電力しきい値との間の残りの電力を決定し、第1のアップリンク送信および第2のアップリンク送信とオーバーラップし、第1の優先度および第2の優先度よりも低い優先度を有する第3のアップリンク送信を識別し、残りの電力を第3のアップリンク送信に割り振ってもよい。いくつかのケースでは、許可のセットを受信するための予め定められた時間は、予め構成されるかまたは基地局とUEとの間でシグナリングされる。いくつかのケースでは、許可のセットを受信するための予め定められた時間は、UEの能力に基づいている。いくつかのケースでは、スロット間のアップリンク送信の各シンボルは、同じ送信電力を有する。
[0204]
送信機1420は、デバイスの他のコンポーネントにより発生される信号を送信してもよい。いくつかの例では、送信機1420は、トランシーバモジュール中の受信機1410とコロケートさせてもよい。例えば、送信機1420は、図16を参照して説明するトランシーバ1635の態様の例であってもよい。送信機1420は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0205]
図15は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするUE通信マネージャー1515のブロック図1500を示す。UE通信マネージャー1515は、図13、図14、および、図16を参照して説明するUE通信マネージャー1315、UE通信マネージャー1415、または、UE通信マネージャー1615の態様の例であってもよい。UE通信マネージャー1515は、接続確立コンポーネント1520と、CC能力コンポーネント1525と、タイミングアドバンスマネージャー1530と、アップリンク送信マネージャー1535と、送信電力制御マネージャー1540と、優先度識別コンポーネント1545と、電力スケーリングコンポーネント1550と、送信バンドリングコンポーネント1555とを含んでいてもよい。これらのモジュールのそれぞれは、直接的にまたは間接的に(例えば、1つ以上のバスを介して)互いに通信してもよい。
[0206]
接続確立コンポーネント1520は、基地局との接続を確立してもよく、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートする。いくつかのケースでは、接続確立コンポーネント1520は、基地局との接続を確立してもよく、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートする。
[0207]
CC能力コンポーネント1525は、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別し、能力の表示を基地局に送信してもよい。いくつかのケースでは、識別することは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせのそれぞれに対する異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別することを含んでいる。いくつかのケースでは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせのそれぞれに対する異なる開始時間または持続時間をサポートするための能力は、UEにおける送信のために利用可能なRFチェーンの数に基づいて決定される。いくつかのケースでは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせは、UEにおけるRFチェーン当たりの帯域内連続搬送波周波数を含んでいる。いくつかのケースでは、異なる周波数帯域のセットまたは異なる周波数帯域の組み合わせは、UEにおける複数のRFチェーンに対する帯域内非連続または帯域間搬送波周波数を含んでいる。
[0208]
タイミングアドバンスマネージャー1530は、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別し、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信し、第1のCCと第2のCCとの間のタイミング差がオーバーラップしきい値を超えるか否かを決定してもよい。いくつかのケースでは、オーバーラップしきい値は、CCのうちの1つ以上における送信の開始または終了に適用される。いくつかのケースでは、タイミング差がオーバーラップしきい値を超える場合、ここで提供される技法にしたがって、1つ以上のCCの1つ以上の送信をドロップしてもよい。
[0209]
アップリンク送信マネージャー1535は、第1のCCおよび第2のCC上でのアップリンク送信に対するアップリンクリソースの許可を受信してもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1535は、スロット間の2つ以上のCC上でのアップリンク送信のセットに対するアップリンクリソースの許可のセットを受信してもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1535は、ここで説明するような送信ドロップ技法に基づいて、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、アップリンク送信のセットのうちのアップリンク送信を送信してもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信マネージャー1535は、第1のシンボルに先行する送信開始時間を有する、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第1のサブセットと、第1のシンボルにおいて開始する、オーバーラップするアップリンク送信のセットの第2のサブセットとを識別してもよく、いくつかのケースでは、このようなアップリンク送信には、より高い優先度が与えられる。
[0210]
送信電力制御マネージャー1540は、ここで提供される技法にしたがって、送信電力およびドロップされるべき送信を決定してもよい。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、アップリンク送信のセットを送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定してもよく、アップリンク送信のセットのうちの少なくとも第1のアップリンク送信をドロップしてもよく、結果的に得られる送信電力は、最大電力しきい値以下である。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、第1のアップリンク送信が、2つ以上のオーバーラップするアップリンク送信のうちの他のものの優先度よりも低い優先度を有することに基づいて、第1のアップリンク送信をドロップしてもよい。
[0211]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、第1のアップリンク送信が、最大電力しきい値と、第1のアップリンク送信とオーバーラップしているアップリンク送信のセットのうちの他のもののアグリゲート送信電力との差以上である、関係する第1のアップリンク送信電力を有していることを決定し、このような決定に基づいて、第1のアップリンク送信をドロップしてもよい。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、オーバーラップするアップリンク送信がUEに対する最大電力しきい値を超えるアグリゲート送信電力を有するスロットの第1のシンボルを識別し、進行中の送信である、オーバーラップするアップリンク送信のうちの1つ以上のアップリンク送信を識別し、進行中の送信をより高い優先度を有するように設定してもよい。
[0212]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、第1のCCおよび第2のCCが、結果的に送信のオーバーラップする部分となるタイミングアドバンス(TA)を有することを決定し、TAのタイミング差に基づいて、第1のCCまたは第2のCCのうちの一方または両方のアップリンク送信を修正してもよい。いくつかのケースでは、修正することは、連続スロット間のスロット境界において終了する第1のCC送信をドロップすること、スロット境界において開始する第2のCC送信をドロップすること、第1のCC送信、第2のCC送信、または、その両方の送信電力を低減させること、第1のCC送信の最後のシンボルをドロップすること、または、第2のCC送信の最初のシンボルをドロップすることとのうちの1つを含んでいる。
[0213]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、最大電力しきい値を超える多数のオーバーラップする送信を有するシンボルから、ドロップされるべき送信を反復的に識別し、第1のアップリンク送信は、ドロップされるかもしれないアップリンク送信のサブセットの中で最小電力を有することを決定し、第1のアップリンク送信をドロップしてもよい。いくつかのケースでは、ドロップされるかもしれない2つ以上のアップリンク送信が識別される場合、送信電力制御マネージャー1540は、ドロップされるべきアップリンク送信のうちの1つをランダムに選択してもよい。いくつかのケースでは、決定することおよびドロップすることは、スロット間の送信のためにアップリンク送信のセットをフォーマットするときに、シンボルごとに実行される。
[0214]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、アップリンク送信のセットが最大電力しきい値を超えることを決定したことに応答して、1つ以上のオーバーラップするアップリンク送信の送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、電力制御機能の後に、追加のアップリンク許可が受信されることを識別し、追加のアップリンク送信がUEのアグリゲート送信電力を最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、追加のアップリンク送信をドロップしてもよい。
[0215]
いくつかのケースでは、送信電力制御マネージャー1540は、第1のアップリンク送信の第1の送信電力と第2のアップリンク送信の第2の送信電力とを決定し、UEのアグリゲート送信電力と最大電力しきい値との間の残りの電力を決定し、第1のアップリンク送信および第2のアップリンク送信とオーバーラップし、第1の優先度および第2の優先度よりも低い優先度を有する第3のアップリンク送信を識別し、残りの電力を第3のアップリンク送信に割り振ってもよい。いくつかのケースでは、許可のセットを受信するための予め定められた時間は、予め構成されるかまたは基地局とUEとの間でシグナリングされる。いくつかのケースでは、許可のセットを受信するための予め定められた時間は、UEの能力に基づいている。いくつかのケースでは、スロット間のアップリンク送信の各シンボルは、同じ送信電力を有する。
[0216]
優先度識別コンポーネント1545は、第1のCC送信および第2のCC送信のそれぞれに関係する優先度に基づいて、ドロップされるべきまたは低減された電力で送信されるべき、第1のCC送信または第2のCC送信を選択してもよい。いくつかのケースでは、選択は、最大電力しきい値を超えるアグリゲート電力を有する2つ以上のオーバーラップするアップリンク送信に関係する識別された優先度、または、アップリンク送信のセットの1つ以上の他のサブセットの第2の優先度よりも少なくとも低い第1の優先度を有する、アップリンク送信のセットのバンドルアップリンク送信の識別された第1のサブセット、のうちの1つ以上に基づいていてもよい。
[0217]
電力スケーリングコンポーネント1550は、UEの送信電力が最大電力しきい値以下であるように、少なくとも1つのアップリンク送信の送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、最大電力しきい値とアグリゲート送信電力との間の差に対応するように、1つ以上のアップリンク送信の送信電力をスケーリングしてもよい。
[0218]
いくつかのケースでは、電力スケーリングコンポーネント1550は、アップリンク送信のセットの少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供してもよい。いくつかのケースでは、送信電力のスケーリングは、スロットに関係する最後の制御情報送信の後の開始時間とスロットの開始の境界における終了時間とを有する時間期間の間に実行される。いくつかのケースでは、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、UEは、同じ優先度を有する1つより多いアップリンク送信をさらにスケーリングする。
[0219]
送信バンドリングコンポーネント1555は、異なるTAGの1つ以上の送信をバンドルしてもよい。いくつかのケースでは、アップリンク送信のセットは、第1のTAGのアップリンク送信の第1のサブセットと、第2のTAGのアップリンク送信の第2のサブセットとを含み、UEは、アップリンク送信の第1のサブセットをアップリンク送信の第1のバンドルサブセットにバンドルし、アップリンク送信の第2のサブセットをアップリンク送信の第2のバンドルサブセットにバンドルする。送信のドロップのような電力制御技法は、アップリンク送信のバンドルサブセットに基づいて実行してもよく、バンドルサブセットの優先度は、サブセット中の送信の最高の優先度であるように設定してもよい。
[0220]
図16は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイス1605を含むシステム1600の図を示す。デバイス1605は、例えば、図13および図14を参照して上記で説明したように、ワイヤレスデバイス1305の、ワイヤレスデバイス1405の、または、UE115のコンポーネントの例であってもよいか、または、これらを含んでいてもよい。デバイス1605は、UE通信マネージャー1615、プロセッサ1620、メモリ1625、ソフトウェア1630、トランシーバ1635、アンテナ1640、および、I/O制御装置1645を含む、通信を送信および受信するためのコンポーネントを含む、双方向音声およびデータ通信のためのコンポーネントを含んでいてもよい。これらのコンポーネントは、1つ以上のバス(例えば、バス1610)を介して電子通信してもよい。デバイス1605は、1つ以上の基地局105とワイヤレスに通信してもよい。
[0221]
プロセッサ1620は、インテリジェントハードウェアデバイス(例えば、汎用プロセッサ、DSP、中央処理ユニット(CPU)、マイクロ制御装置、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理コンポーネント、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、これらの任意の組み合わせ)を含んでいてもよい。いくつかのケースでは、プロセッサ1620は、メモリ制御装置を使用して、メモリアレイを動作させるように構成されていてもよい。他のケースでは、メモリ制御装置は、プロセッサ1620に統合されていてもよい。プロセッサ1620は、メモリに記憶されているコンピュータ読取可能命令を実行して、さまざまな機能(例えば、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする機能またはタスク)を実行するように構成されていてもよい。
[0222]
メモリ1625は、ランダムアクセスメモリ(RAM)およびリードオンリーメモリ(ROM)を含んでいてもよい。メモリ1625は、実行されたとき、プロセッサに、ここで説明するさまざまな機能を実行させる命令を含む、コンピュータ読取可能、コンピュータ実行可能ソフトウェア1630を記憶していてもよい。いくつかのケースでは、メモリ1625は、とりわけ、周辺コンポーネントまたはデバイスとの対話のような、基本的なハードウェアまたはソフトウェア動作を制御してもよい基本入力/出力システム(BIOS)を含んでいてもよい。
[0223]
ソフトウェア1630は、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするためのコードを含む、本開示の態様を実現するためのコードを含んでいてもよい。ソフトウェア1630は、システムメモリまたは他のメモリのような、非一時的コンピュータ読取可能媒体に記憶されていてもよい。いくつかのケースでは、ソフトウェア1630は、プロセッサにより直接実行可能でなくてもよいが、(例えば、コンパイルされ実行されたときに)ここで説明する機能をコンピュータに実行させてもよい。
[0224]
トランシーバ1635は、上述のように、1つ以上のアンテナ、有線リンク、または、ワイヤレスリンクを介して、双方向に通信してもよい。例えば、トランシーバ1635は、ワイヤレストランシーバを表していてもよく、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信してもよい。トランシーバ1635はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに提供し、アンテナから受け取ったパケットを復調するためのモデムを含んでいてもよい。
[0225]
いくつかのケースでは、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ1640を含んでいてもよい。しかしながら、いくつかのケースでは、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することができてもよい、1本より多いアンテナ1640を有していてもよい。
[0226]
I/O制御装置1645は、デバイス1605に対する入力信号および出力信号を管理してもよい。I/O制御装置1645はまた、デバイス1605に統合されていない周辺機器を管理してもよい。いくつかのケースでは、I/O制御装置1645は、外部の周辺機器への物理的な接続またはポートを表していてもよい。いくつかのケースでは、I/O制御装置1645は、iOS(登録商標)、ANDROID(登録商標)、MS−DOS(登録商標)、MS−WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UNIX(登録商標)、LINUX(登録商標)、または、別の既知のオペレーティングシステムのような、オペレーティングシステムを利用してもよい。他のケースでは、I/O制御装置1645は、モデム、キーボード、マウス、タッチスクリーン、または、類似のデバイスを表してもよいか、または、これらと対話してもよい。いくつかのケースでは、I/O制御装置1645は、プロセッサの一部として実現してもよい。いくつかのケースでは、ユーザは、I/O制御装置1645を介して、または、I/O制御装置1645により制御されるハードウェアコンポーネントを介して、デバイス1605と対話してもよい。
[0227]
図17は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするワイヤレスデバイス1705のブロック図1700を示す。ワイヤレスデバイス1705は、ここで説明するような基地局105の態様の例であってもよい。ワイヤレスデバイス1705は、受信機1710と、基地局通信マネージャー1715と、送信機1720とを含んでいてもよい。ワイヤレスデバイス1705はまた、プロセッサを含んでいてもよい。これらのコンポーネントのそれぞれは、(例えば、1つ以上のバスを介して)他のものと通信してもよい。
[0228]
受信機1710は、パケット、ユーザデータ、または、さまざまな情報チャネル(例えば、制御チャネル、データチャネル、および、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法に関連する情報など)に関係する制御情報のような、情報を受信してもよい。情報は、デバイスの他のコンポーネントに渡されてもよい。受信機1710は、図20を参照して説明するトランシーバ2035の態様の例であってもよい。受信機1710は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0229]
基地局通信マネージャー1715は、図20を参照して説明する基地局通信マネージャー2015の態様の例であってもよい。
[0230]
基地局通信マネージャー1715および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェア、ファームウェア、または、これらの任意の組み合わせで実現してもよい。プロセッサにより実行されるソフトウェアで実現される場合、基地局通信マネージャー1715の機能および/またはそのさまざまなサブコンポーネントの少なくともいくつかの機能は、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAまたは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、本開示で説明する機能を実行するように設計されているこれらの任意の組み合わせにより実行してもよい。基地局通信マネージャー1715および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、機能の一部が、1つ以上の物理デバイスにより異なる物理的位置において実現されるように分散されることを含む、さまざまな位置に物理的に位置していてもよい。いくつかの例では、基地局通信マネージャー1715および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、本開示のさまざまな態様にしたがう別個の異なるコンポーネントであってもよい。他の例では、基地局通信マネージャー1715および/またはそのさまざまなサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、限定はしないが、I/Oコンポーネント、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明する1つ以上の他のコンポーネント、または、これらの組み合わせを含む、1つ以上の他のハードウェアコンポーネントと組み合わせてもよい。
[0231]
基地局通信マネージャー1715は、TAG内にまたは異なるTAG中に2つ以上のCCを有するUEとの接続を確立し、UEが異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートすることができるか否かを示す表示と、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値とをUEから受信し、表示とオーバーラップしきい値とに基づいて、2以上のCCを使用するUEに対するアップリンク送信のセットをスケジュールし、アップリンク送信のセットに対するリソース許可を含むアップリンク許可のセットをUEに送信してもよい。
[0232]
送信機1720は、デバイスの他のコンポーネントにより発生される信号を送信してもよい。いくつかの例では、送信機1720は、トランシーバモジュール中の受信機1710とコロケートさせてもよい。例えば、送信機1720は、図20を参照して説明するトランシーバ2035の態様の例であってもよい。送信機1720は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0233]
図18は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするワイヤレスデバイス1805のブロック図1800を示す。ワイヤレスデバイス1805は、図17を参照して説明したように、ワイヤレスデバイス1705または基地局105の態様の例であってもよい。ワイヤレスデバイス1805は、受信機1810と、基地局通信マネージャー1815と、送信機1820とを含んでいてもよい。ワイヤレスデバイス1805はまた、プロセッサを含んでいてもよい。これらのコンポーネントのそれぞれは、(例えば、1つ以上のバスを介して)他のものと通信してもよい。
[0234]
受信機1810は、パケット、ユーザデータ、または、さまざまな情報チャネル(例えば、制御チャネル、データチャネル、および、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法に関連する情報など)に関係する制御情報のような、情報を受信してもよい。情報は、デバイスの他のコンポーネントに渡されてもよい。受信機1810は、図20を参照して説明するトランシーバ2035の態様の例であってもよい。受信機1810は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0235]
基地局通信マネージャー1815は、図20を参照して説明する基地局通信マネージャー2015の態様の例であってもよい。基地局通信マネージャー1815はまた、接続確立コンポーネント1825と、能力識別コンポーネント1830と、スケジューラ1835と、ダウンリンク制御情報(DCI)コンポーネント1840とを含んでいてもよい。
[0236]
接続確立コンポーネント1825は、TAG内にまたは異なるTAG中に2つ以上のCCを有するUEとの接続を確立してもよい。
[0237]
能力識別コンポーネント1830は、UEが異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートすることができるか否かを示す表示と、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値とをUEから受信してもよい。
[0238]
スケジューラ1835は、表示とオーバーラップしきい値とに基づいて、2つ以上のCCを使用して、UEに対するアップリンク送信のセットをスケジュールしてもよい。DCIコンポーネント1840は、アップリンク送信のセットに対するリソース許可を含むアップリンク許可のセットをUEに送信してもよい。
[0239]
送信機1820は、デバイスの他のコンポーネントにより発生される信号を送信してもよい。いくつかの例では、送信機1820は、トランシーバモジュール中の受信機1810とコロケートさせてもよい。例えば、送信機1820は、図20を参照して説明するトランシーバ2035の態様の例であってもよい。送信機1820は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用してもよい。
[0240]
図19は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする基地局通信マネージャー1915のブロック図1900を示す。基地局通信マネージャー1915は、図17、図18、および、図20を参照して説明する基地局通信マネージャー2015の態様の例であってもよい。基地局通信マネージャー1915は、接続確立コンポーネント1920と、能力識別コンポーネント1925と、スケジューラ1930と、DCIコンポーネント1935と、コンフィギュレーションマネージャー1940とを含んでいてもよい。これらのモジュールのそれぞれは、(例えば、1つ以上のバスを介して)他のものと通信してもよい。
[0241]
接続確立コンポーネント1920は、TAG内にまたは異なるTAG中に2つ以上のCCを有するUEとの接続を確立してもよい。
[0242]
能力識別コンポーネント1925は、UEが異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートすることができるか否かを示す表示と、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値とをUEから受信してもよい。
[0243]
スケジューラ1930は、表示とオーバーラップしきい値とに基づいて、2つ以上のCCを使用して、UEに対するアップリンク送信のセットをスケジュールしてもよい。DCIコンポーネント1935は、アップリンク送信のセットに対するリソース許可を含むアップリンク許可のセットをUEに送信してもよい。
[0244]
コンフィギュレーションマネージャー1940は、表示に基づいて、1つ以上の電力制御パラメータによりUEを構成してもよく、1つ以上の電力制御パラメータは、2つ以上のCC上でのアップリンク送信に対する電力制御を実行するための電力制御優先度と順序付けとを提供する。
[0245]
図20は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするデバイス2005を含むシステム2000の図を示す。デバイス2005は、例えば、図1を参照して上記で説明したような基地局105のコンポーネントの例であってもよく、または、これらを含んでいてもよい。デバイス2005は、基地局通信マネージャー2015、プロセッサ2020、メモリ2025、ソフトウェア2030、トランシーバ2035、アンテナ2040、ネットワーク通信マネージャー2045、および、局間通信マネージャー2050を含む、通信を送信および受信するためのコンポーネントを含む、双方向音声およびデータ通信のためのコンポーネントを含んでいてもよい。これらのコンポーネントは、1つ以上のバス(例えば、バス2010)を介して電子通信してもよい。デバイス2005は、1つ以上のUE115とワイヤレスに通信してもよい。
[0246]
プロセッサ2020は、インテリジェントハードウェアデバイス(例えば、汎用プロセッサ、DSP、CPU、マイクロ制御装置、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理コンポーネント、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、これらの任意の組み合わせ)を含んでいてもよい。いくつかのケースでは、プロセッサ2020は、メモリ制御装置を使用してメモリアレイを動作させるように構成されていてもよい。他のケースでは、メモリ制御装置は、プロセッサ2020に統合してもよい。プロセッサ2020は、メモリに記憶されているコンピュータ読取可能命令を実行して、さまざまな機能(例えば、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートする機能またはタスク)を実行するように構成されていてもよい。
[0247]
メモリ2025は、RAMおよびROMを含んでいてもよい。メモリ2025は、実行されたとき、プロセッサに、ここで説明するさまざまな機能を実行させる命令を含む、コンピュータ読取可能、コンピュータ実行可能ソフトウェア2030を記憶していてもよい。いくつかのケースでは、メモリ2025は、とりわけ、周辺コンポーネントまたはデバイスとの対話のような基本的なハードウェアまたはソフトウェア動作を制御してもよいBIOSを含んでいてもよい。
[0248]
ソフトウェア2030は、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法をサポートするためのコードを含む、本開示の態様を実現するためのコードを含んでいてもよい。ソフトウェア2030は、システムメモリまたは他のメモリのような、非一時的コンピュータ読取可能媒体中に記憶されていてもよい。いくつかのケースでは、ソフトウェア2030は、プロセッサにより直接実行可能でなくてもよいが、(例えば、コンパイルされ実行されたときに)ここで説明する機能をコンピュータに実行させてもよい。
[0249]
トランシーバ2035は、上述のように、1つ以上のアンテナ、有線リンク、または、ワイヤレスリンクを介して、双方向に通信してもよい。例えば、トランシーバ2035は、ワイヤレストランシーバを表していてもよく、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信してもよい。トランシーバ2035はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに提供し、アンテナから受け取ったパケットを復調するためのモデムを含んでいてもよい。
[0250]
いくつかのケースでは、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ2040を含んでいてもよい。しかしながら、いくつかのケースでは、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することができてもよい、1本より多いアンテナ2040を有していてもよい。
[0251]
ネットワーク通信マネージャー2045は、(例えば、1つ以上のワイヤードバックホールリンクを介しての)コアネットワークとの通信を管理してもよい。例えば、ネットワーク通信マネージャー2045は、1つ以上のUE115のような、クライアントデバイスに対するデータ通信の転送を管理してもよい。
[0252]
局間通信マネージャー2050は、他の基地局105との通信を管理してもよく、他の基地局105と協同してUE115との通信を制御するための制御装置またはスケジューラを含んでいてもよい。例えば、局間通信マネージャー2050は、ビーム形成またはジョイント送信のような、さまざまな干渉緩和技法のために、UE115への送信のためのスケジューリングを調整してもよい。いくつかの例では、局間通信マネージャー2050は、ロングタームエボリューション(LTE)/LTE−Aワイヤレス通信ネットワーク技術内にX2インターフェースを提供して、基地局105間の通信を提供してもよい。
[0253]
図21は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法2100を示すフローチャートを示す。方法2100の動作は、ここで説明するように、UE115またはそのコンポーネントにより実現してもよい。例えば、方法2100の動作は、図13〜図16を参照して説明したように、UE通信マネージャーにより実行してもよい。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行して、以下で説明する機能を実行してもよい。追加的または代替的に、UE115は、特殊目的ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
[0254]
2105において、UE115は、基地局との接続を確立してもよく、接続はTAG内で2つ以上のCCをサポートする。2105の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。いくつかの例では、2105の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、接続確立コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、接続はUEが(例えば、ランダムアクセス要求を介して)基地局との接続を要求するかもしれない接続確立技法にしたがって確立されていてもよい。いくつかのケースでは、接続確立プロシージャ間のUEは、UEが2つ以上のCCをサポートすることができることを示してもよく、2つ以上のCCをサポートする接続を確立してもよい。
[0255]
2110において、UE115は、異なるCC上に異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を識別してもよい。2110の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2110の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、CC能力コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力は、UEにおいて予め構成され、接続確立プロシージャの一部として、基地局に提供されてもよい。いくつかのケースでは、UEは、UEにおける条件に基づいて、異なる開始時間または持続時間を有する送信をサポートするための能力を決定してもよい。
[0256]
2115において、UE115は、能力の表示を基地局に送信してもよい。2115の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2115の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、CC能力コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、表示は、接続確立プロシージャの一部として、RRCシグナリングを介して提供してもよい。
[0257]
図22は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法2200を示すフローチャートを示す。方法2200の動作は、ここで説明するように、UE115またはそのコンポーネントにより実現してもよい。例えば、方法2200の動作は、図13〜図16を参照して説明したように、UE通信マネージャーにより実行してもよい。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行して、以下で説明する機能を実行してもよい。追加的または代替的に、UE115は、特殊目的ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
[0258]
2205において、UE115は、基地局との接続を確立してもよく、接続は異なるTAG内で2つ以上のCCをサポートする。2205の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2205の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、接続確立コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、接続は、UEが(例えば、ランダムアクセス要求を介して)基地局との接続を要求するかもしれない接続確立技法にしたがって確立してもよい。いくつかのケースでは、接続確立プロシージャ中のUEは、UEが2つ以上のCCをサポートすることができることを示してもよく、2つ以上のCCをサポートする接続を確立してもよい。
[0259]
2210において、UE115は、第1のTAGの第1のCC上での新たな送信が、第2のTAGの第2のCC上での既存の送信の最後の部分とオーバーラップすることがある、電力制御制限から免除される時間の量に対応するオーバーラップしきい値を識別してもよい。2210の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2210の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、タイミングアドバンスマネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、オーバーラップしきい値は、UEにおいて予め構成され、接続確立プロシージャの一部として、基地局に提供されてもよい。いくつかのケースでは、UEは、UEにおける条件に基づいて、オーバーラップしきい値を決定し、基地局にオーバーラップしきい値をシグナリングしてもよい。
[0260]
2215において、UE115は、オーバーラップしきい値の表示を基地局に送信してもよい。2215の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2215の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、タイミングアドバンスマネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、表示は、接続確立プロシージャの一部として、RRCシグナリングを介して提供してもよい。
[0261]
2220において、UE115は、第1のCCおよび第2のCC上の連続するスロット中のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの許可を受信してもよい。2220の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2220の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、アップリンク送信マネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、このような許可は、基地局からのDCI中で受信してもよい。
[0262]
2225において、UE115は、第1のCCと第2のCCとの間のタイミング差がオーバーラップしきい値を超えることを決定してもよい。2225の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2225の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、タイミングアドバンスマネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、UEは、オーバーラップしきい値との比較で、各CCに対するTAの現在の値と、TA間のタイミング差とに基づいて、このような決定を行ってもよい。
[0263]
2230において、UE115は、第1のCC送信および第2のCC送信のそれぞれに関係する優先度に少なくとも部分的に基づいて、ドロップされるべきまたは低減された電力で送信されるべき、第1のCC送信または第2のCC送信を選択してもよい。2230の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2230の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、優先度識別コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、第1のCC送信および第2のCC送信の優先度は、送信のために構成された優先順位にしたがって決定してもよく、より高い優先度の送信を送信させるために、より低い優先度の送信を選択してもよい。
[0264]
2235において、UE115は、タイミング差に少なくとも部分的に基づいて、第1のCCまたは第2のCCのうちの一方または両方のアップリンク送信を修正してもよい。2235の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2235の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、送信電力制御マネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、修正することは、連続スロット間のスロット境界において終了する第1のCC送信をドロップすること、スロット境界において開始する第2のCC送信をドロップすること、第1のCC送信、第2のCC送信、または、その両方の送信電力を低減させること、第1のCC送信の最後のシンボルをドロップすること、または、第2のCC送信の最初のシンボルをドロップすることとを含んでいてもよい。
[0265]
図23は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法2300を図示するフローチャートを示す。方法2300の動作は、ここで説明するように、UE115またはそのコンポーネントにより実現してもよい。例えば、方法2300の動作は、図13〜図16を参照して説明したように、UE通信マネージャーにより実行してもよい。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行して、以下で説明する機能を実行してもよい。追加的または代替的に、UE115は、特殊目的ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
[0266]
2305において、UE115は、基地局との接続を確立してもよく、接続は2つ以上のCCをサポートする。2305の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2305の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、接続確立コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、接続は、UEが(例えば、ランダムアクセス要求を介して)基地局との接続を要求するかもしれない接続確立技法にしたがって確立してもよい。いくつかのケースでは、接続確立プロシージャ中のUEは、UEが2つ以上のCCをサポートすることができることを示してもよく、2つ以上のCCをサポートする接続を確立してもよい。
[0267]
2310において、UE115は、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信してもよい。2310の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2310の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、アップリンク送信マネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、複数の許可は、基地局からのDCI中で受信してもよい。
[0268]
2315において、UE115は、複数のアップリンク送信を送信する送信電力が、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超えることを決定してもよい。2315の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2315の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、送信電力制御マネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、シンボルの各オーバーラップする送信の送信電力を合計してシンボルに対する総送信電力を決定し、総送信電力を最大電力しきい値と比較することにより、この決定を行ってもよい。
[0269]
2320において、UE115は、複数のアップリンク送信のうちの少なくとも第1のアップリンク送信をドロップしてもよく、結果的に得られる送信電力は、最大電力しきい値以下である。2320の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2320の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、送信電力制御マネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、UEは、第1のアップリンク送信の優先度より高い優先度を有しているかもしれない、1つ以上の他のアップリンク送信の優先度との比較で、第1のアップリンク送信に関係する優先度に基づいて、第1のアップリンク送信をドロップしてもよい。
[0270]
2325において、UE115は、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信のうちの残りのアップリンク送信を送信してもよい。2325の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2325の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、アップリンク送信マネージャーにより実行してもよい。残りのアップリンク送信は、最大送信電力よりも小さいアグリゲート送信電力を有しているかもしれない。
[0271]
図24は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法2400を示すフローチャートを示す。方法2400の動作は、ここで説明するように、UE115またはそのコンポーネントにより実現してもよい。例えば、方法2400の動作は、図13〜図16を参照して説明したように、UE通信マネージャーにより実行してもよい。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行して、以下で説明する機能を実行してもよい。追加的または代替的に、UE115は、特殊目的ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
[0272]
2405において、UE115は、基地局との接続を確立してもよく、接続は2つ以上のCCをサポートする。2405の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2405の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、接続確立コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、接続は、UEが(例えば、ランダムアクセス要求を介して)基地局との接続を要求するかもしれない接続確立技法にしたがって確立してもよい。いくつかのケースでは、接続確立プロシージャ中のUEは、UEが2つ以上のCCをサポートすることができることを示してもよく、2つ以上のCCをサポートする接続を確立してもよい。
[0273]
2410において、UE115は、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信してもよく、アップリンク送信のセットを送信する送信電力は、スロットの少なくとも一部分の間に、UEに対する最大電力しきい値を超える。2410の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2410の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、アップリンク送信マネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、許可により提供されるアップリンク送信に対するアップリンク送信電力に基づいて、UEが電力制御計算を実行できるように、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められている時間に、複数の許可が受信される。いくつかのケースでは、複数の許可は、基地局からのDCI中で受信されてもよい。
[0274]
2415において、UE115は、複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、送信電力が最大電力しきい値以下であることを提供してもよい。2415の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2415の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、電力スケーリングコンポーネントにより実行してもよい。UEは、いくつかのケースでは、アップリンク送信の優先順位に基づいて、送信電力をスケーリングしてもよい。いくつかのケースでは、より高い優先度の送信は、電力スケーリングをほとんどまたはまったく有さないかもしれず、より低い優先度の送信は、より高い優先度の送信よりも大きい電力スケーリングを有するかもしれない。
[0275]
2420において、UE115は、CCのうちの1つ以上を使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信してもよい。2420の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2420の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、アップリンク送信マネージャーにより実行してもよい。アップリンク送信は、最大送信電力以下であるアグリゲート送信電力を有しているかもしれない。
[0276]
図25は、本開示の態様にしたがう、ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するための技法のための方法2500を示すフローチャートを示す。方法2500の動作は、ここで説明するように、UE115またはそのコンポーネントにより実現してもよい。例えば、方法2500の動作は、図13〜図16を参照して説明したように、UE通信マネージャーにより実行してもよい。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行して、以下で説明する機能を実行してもよい。追加的または代替的に、UE115は、特殊目的ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
[0277]
2505において、UE115は、基地局との接続を確立してもよく、接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートする。2505の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2505の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、接続確立コンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、接続は、UEが(例えば、ランダムアクセス要求を介して)基地局との接続を要求するかもしれない接続確立技法にしたがって確立してもよい。いくつかのケースでは、接続確立プロシージャ中のUEは、UEが2つ以上のCCをサポートすることができることを示してもよく、2つ以上のCCをサポートする接続を確立してもよい。
[0278]
2510において、UE115は、スロット間の2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信してもよく、アップリンク送信のセットのうちの第1のアップリンク送信は、第1のアップリンク送信とオーバーラップする、アップリンク送信のセットのうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有する。2510の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2510の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、アップリンク送信マネージャーにより実行してもよい。いくつかのケースでは、許可により提供されるアップリンク送信に対するアップリンク送信電力に基づいて、UEが電力制御計算を実行できるように、スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められている時間に、複数の許可が受信される。いくつかのケースでは、複数の許可は、基地局からのDCI中で受信されてもよい。
[0279]
2515において、UE115は、UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングしてもよい。2515の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2515の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、電力スケーリングコンポーネントにより実行してもよい。いくつかのケースでは、スケーリングされた第2の送信電力プラス第1の送信電力が最大送信電力しきい値以下であることを提供する比により、第2の送信電力をスケーリングしてもよい。
[0280]
2520において、UE115は、2つ以上のCCを使用して、スロット間に、複数のアップリンク送信を送信してもよい。2520の動作は、ここで説明する方法にしたがって実行してもよい。ある例では、2520の動作の態様は、図13〜図16を参照して説明したように、アップリンク送信マネージャーにより実行してもよい。アップリンク送信は、最大送信電力以下であるアグリゲート送信電力を有しているかもしれない。
[0281]
上記で説明した方法は、可能な実現形態を説明し、動作およびステップは、並べ替えてもよく、または、さもなければ修正してもよく、他の実現形態が可能であることに留意されたい。さらに、方法のうちの2つ以上の態様を組み合わせてもよい。
[0282]
ここで説明する技法は、コード分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)、および、他のシステムなど、さまざまなワイヤレス通信システムのために使用してもよい。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)のような無線技術を実現してもよく、CDMA2000は、IS−2000標準規格、IS−95標準規格、および、IS−856標準規格をカバーする。IS−2000リリースは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどとして呼ばれることもある。IS−856(TIA−856)は、一般にCDMA2000 1xEV−DO、高速パケットデータ(HRPD)などと呼ばれ、UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形形態を含んでいる。TDMAシステムは、移動体通信用のグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術を実現してもよい。
[0283]
OFDMAシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、発展型UTRA(E−UTRA)、電気電子技術者協会(IEEE)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDMのような無線技術を実現してもよく、UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサル移動体電気通信システム(UMTS)の一部である。LTEおよびLTE−Aは、E−UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、NR、および、GSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP(登録商標))と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の組織からの文書に記載されている。ここで説明する技法は、上述のシステムおよび無線技術、ならびに、他のシステムおよび無線技術のために使用してもよい。LTEまたはNRシステムの態様は、例のために説明されているかもしれず、LTEまたはNR用語は、説明の大部分において使用しているかもしれないが、ここで説明する技法は、LTEまたはNRアプリケーションを超えて適用可能である。
[0284]
マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア(例えば、半径が数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUE115による無制限アクセスを可能にしてもよい。スモールセルは、マクロセルと比較して、より低電力の基地局105に関係しているかもしれず、スモールセルは、マクロセルと同じまたは異なる(例えば、ライセンスされている、ライセンスされていないなど)周波数帯域において動作してもよい。スモールセルは、さまざまな例にしたがって、ピコセル、フェムトセル、および、マイクロセルを含んでいてもよい。ピコセルは、例えば、小さい地理的エリアをカバーしてもよく、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUE115による無制限アクセスを可能にしてもよい。フェムトセルはまた、小さい地理的エリア(例えば、自宅)をカバーしてもよく、フェムトセルとの関係を有するUE115(例えば、閉じられた加入者グループ(CSG)中のUE115、自宅内のユーザのためのUE115、これらに類するもの)による制限されたアクセスを提供してもよい。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBとして呼ばれることもある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、または、ホームeNBとして呼ばれることもある。eNBは、1つ以上の(例えば、2、3、4のような)セルをサポートしてもよく、また、1つ以上のコンポーネント搬送波を使用して通信をサポートしてもよい。
[0285]
ここで説明したワイヤレス通信システム100またはシステムは、同期動作または非同期動作をサポートしてもよい。同期動作の場合、基地局105は、同様のフレームタイミングを有してもよく、異なる基地局105からの送信は、時間的にほぼ整列される。非同期動作の場合、基地局105は、異なるフレームタイミングを有してもよく、異なる基地局105からの送信は、時間的に整列されないことがある。
[0286]
ここで説明した情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表されているかもしれない。例えば、上記の説明全体に渡って参照されているかもしれない、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、および、チップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁粒、光界または光粒、あるいは、これらの任意の組み合わせにより表されているかもしれない。
[0287]
ここでの開示に関連して説明した、さまざまな例示的なブロックおよびモジュールは、ここで説明した機能を実行するように設計された、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAまたは他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、これらの任意の組み合わせを用いて、実現または実行してもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または、状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ(例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPのコアと関連する1つ以上のマイクロプロセッサ、または、他の何らかのこのようなコンフィギュレーション)として実現してもよい。
[0288]
ここで説明した機能は、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェア、ファームウェア、または、これらの任意の組み合わせで実現してもよい。プロセッサにより実行されるソフトウェアで実現する場合、機能は、1つ以上の命令またはコードとしてコンピュータ読取可能媒体上に記憶され、あるいは、それを通して送信されてもよい。他の例およびインプリメンテーションは、本開示および添付の特許請求の範囲内にある。例えば、ソフトウェアの性質により、上記に説明した機能は、プロセッサにより実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、または、これらの任意の組み合わせを使用して実現してもよい。機能を実現する特徴はまた、機能の一部分が異なる物理的位置において実現されるように分散させることを含む、さまざまな位置において物理的に位置付けられていてもよい。
[0289]
コンピュータ読取可能媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を促進する任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体および通信媒体の両方を含んでいる。非一時的記憶媒体は、汎用または特殊目的コンピュータによりアクセスすることができる任意の利用可能な媒体であってもよい。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ読取可能媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラム可能リードオンリーメモリ(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用することができ、汎用または特殊目的コンピュータ、あるいは、汎用または特殊目的プロセッサによりアクセスすることができる他の何らかの非一時的媒体を備えることができる。また、任意の接続は、コンピュータ読取可能媒体と適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、あるいは、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレステクノロジーを使用して、ウェブサイト、サーバ、または、他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、あるいは、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレステクノロジーは、媒体の定義に含まれる。ここで使用したようなディスク(diskおよびdisc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル汎用ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスクおよびブルーレイ(登録商標)ディスクを含むが、通常、ディスク(disk)は通常データを磁気的に再生する一方で、ディスク(disc)はデータをレーザにより光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれる。
[0290]
特許請求の範囲を含め、ここで使用するように、項目のリスト(例えば、「のうちの少なくとも1つ」または「のうちの1つ以上」のようなフレーズにより始まる項目のリスト)中で使用する「または」は、例えば、「A、B、または、C、のうちの少なくとも1つ」のリストが、AまたはBまたはCあるいはABまたはACまたはBCあるいはABC(すなわち、AとBとC)を意味するように、包括的なリストを示している。ここで使用するように、フレーズ「に基づいて」は、条件の閉じたセットへの参照として解釈すべきではない。例えば、「条件Aに基づく」のように説明する例示的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、条件Aおよび条件Bの両方に基づいていてもよい。言い換えると、ここで使用するように、フレーズ「基づいて」は、フレーズ「に少なくとも部分的に基づいて」と同じ方法で解釈すべきである。
[0291]
添付の図では、同様のコンポーネントまたは特徴は、同じ参照ラベルを有しているかもしれない。さらに、同じタイプのさまざまなコンポーネントは、参照ラベルにより、および、類似のコンポーネント間を区別する第2のラベルにより区別されているかもしれない。第1の参照ラベルのみを本明細書で使用している場合、説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、第1の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのいずれか1つ、または、他の後続の参照ラベルに適用可能である。
[0292]
添付の図面に関連して、ここで説明する説明は、例示的なコンフィギュレーションを記載し、実現してもよい、または、特許請求の範囲内に入るすべての例を表すものではない。本明細書で使用している「例示的な」という用語は、「好ましい」または「他の例よりも有利である」という用語ではなく、「例、事例、または、例示の役割を果たす」ことを意味する。詳細な説明は、記載された技法の理解を提供する目的のための具体的な詳細を含んでいる。しかしながら、これらの技術は、これらの具体的な詳細なしに実施してもよい。いくつかの例では、説明した例の概念を不明瞭にすることを避けるために、周知の構造およびデバイスがブロック図の形態で示されている。
[0293]
本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にするために提供されている。本開示のさまざまな修正は、当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義される一般的な原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形例に適用してもよい。したがって、本開示は、ここで説明する例および設計に限定されず、本明細書で開示される原理および新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] ワイヤレス通信のための方法において、
UEにおいて、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートすることと、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超えることと、
前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供することと、
前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信することとを含む方法。
[2] 前記複数のアップリンク送信のサブセット以外の前記複数のアップリンク送信の他のものに対する、前記複数のアップリンク送信のサブセットに関係する優先順位に基づいて、前記スケーリングが実行される[1]記載の方法。
[3] 前記優先順位は、前記複数のアップリンク送信のそれぞれに関係するチャネルタイプ、前記複数のアップリンク送信のそれぞれを介して送信されるアップリンク制御情報(UCI)のタイプ、または、これらの任意の組み合わせ、のうちの1つ以上に少なくとも部分的に基づいている[2]記載の方法。
[4] 前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信することと、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップすることとをさらに含む[1]記載の方法。
[5] 前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信することと、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信を送信することとをさらに含む[1]記載の方法。
[6] 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、予め構成されるかまたは前記基地局と前記UEとの間でシグナリングされる[1]記載の方法。
[7] 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、前記UEの能力に少なくとも部分的に基づいている[1]記載の方法。
[8] 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行する[1]記載の方法。
[9] 前記方法は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であることに応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力のスケーリングを実行することをさらに含み、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する[8]記載の方法。
[10] 前記方法は、前記オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCまたは前記第2のCCのオーバーラップするアップリンク送信をドロップして、オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供することをさらに含み、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間であり、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する[8]記載の方法。
[11] 前記方法は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の前記オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCおよび前記第2のCCのうちの1つ以上のアップリンク送信に対する前記送信電力をスケーリングして、オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供することをさらに含み、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する[8]記載の方法。
[12] ワイヤレス通信のための方法において、
ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートすることと、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信は、前記第1のアップリンク送信とオーバーラップする、前記複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有することと、
前記UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、前記第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングすることと、
前記2つ以上のCCを使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信することとを含む方法。
[13] 前記UEの前記アグリゲート送信電力と前記最大電力しきい値との間の残りの電力が利用可能であり、
第3のアップリンク送信が、前記第1のアップリンク送信および前記第2のアップリンク送信とオーバーラップし、前記第1の優先度および前記第2の優先度よりも低い優先度を有し、
前記方法は、前記残りの電力を前記第3のアップリンク送信に割り振ることをさらに含む[12]記載の方法。
[14] 既に開始したアップリンク送信は、他のアップリンク送信よりも高い優先度を有する[12]記載の方法。
[15] 前記アップリンク送信が進行中の送信であるか否かに、アップリンク送信のタイプに、送信されるべき情報に、または、これらの任意の組み合わせにしたがって、前記複数のアップリンク送信が優先順位付けされる[12]記載の方法。
[16] 前記UEの前記アグリゲート送信電力が前記最大電力しきい値以下であるように、前記UEが、同じ優先度を有する1つより多いアップリンク送信をさらにスケーリングする[12]記載の方法。
[17] 前記スロット間のアップリンク送信の各シンボルは、同じ送信電力を有する[12]記載の方法。
[18] ワイヤレス通信のための装置において、
ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートする手段と、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超える手段と、
前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供する手段と、
前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信する手段とを具備する装置。
[19] 前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信する手段と、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップする手段とをさらに具備する[18]記載の装置。
[20] 前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信する手段と、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信を送信する手段とをさらに具備する[18]記載の装置。
[21] 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行し、
前記スケーリングする手段は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であるとの決定に応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力をスケーリングし、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する[18]記載の装置。
[22] ワイヤレス通信のための装置において、
ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートする手段と、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信は、前記第1のアップリンク送信とオーバーラップする、前記複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有する手段と、
前記UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、前記第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングする手段と、
前記2つ以上のCCを使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信する手段とを具備する装置。
[23] 前記UEの前記アグリゲート送信電力と前記最大電力しきい値との間の残りの電力が利用可能であり、
第3のアップリンク送信が、前記第1のアップリンク送信および前記第2のアップリンク送信とオーバーラップし、前記第1の優先度および前記第2の優先度よりも低い優先度を有し、
前記装置は、前記残りの電力を前記第3のアップリンク送信に割り振る手段をさらに具備する[22]記載の装置。
[24] 前記アップリンク送信が進行中の送信であるか否かに、アップリンク送信のタイプに、送信されるべき情報に、または、これらの任意の組み合わせにしたがって、前記複数のアップリンク送信が優先順位付けされる[22]記載の装置。
[25] 前記UEの前記アグリゲート送信電力が前記最大電力しきい値以下であるように、前記UEが、同じ優先度を有する1つより多いアップリンク送信をさらにスケーリングする[22]記載の装置。
[26] ワイヤレス通信のための装置において、
プロセッサと、
前記プロセッサと電子通信するメモリと、
前記メモリ中に記憶されている命令とを具備し、
前記命令は、前記装置に、
UEにおいて、基地局との接続を確立させ、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信させ、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超え、
前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングさせて、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供させ、
前記CCのうちの1つ以上を使用させて、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信させるように、
前記プロセッサにより実行可能である装置。
[27] 前記命令は、前記装置に、
前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信させ、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップさせるように、
前記プロセッサによりさらに実行可能である[26]記載の装置。
[28] 前記命令は、前記装置に、
前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信させ、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信を送信させるように、
前記プロセッサによりさらに実行可能である[26]記載の装置。
[29] 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行し、
前記命令は、前記装置に、
オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であるとの決定に応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力をスケーリングさせるように、前記プロセッサによりさらに実行可能であり、
前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する[26]記載の装置。
[30] ワイヤレス通信のための装置において、
プロセッサと、
前記プロセッサと電子通信するメモリと、
前記メモリ中に記憶されている命令とを具備し、
前記命令は、前記装置に、
ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立させ、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信させ、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信は、前記第1のアップリンク送信とオーバーラップする、前記複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有し、
前記UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、前記第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングさせ、
前記2つ以上のCCを使用させて、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信させるように、
前記プロセッサにより実行可能である装置。
[31] 前記UEの前記アグリゲート送信電力と前記最大電力しきい値との間の残りの電力が利用可能であり、
第3のアップリンク送信が、前記第1のアップリンク送信および前記第2のアップリンク送信とオーバーラップし、前記第1の優先度および前記第2の優先度よりも低い優先度を有し、
前記命令は、前記装置に、前記残りの電力を前記第3のアップリンク送信に割り振らせるように、前記プロセッサによりさらに実行可能である[30]記載の装置。
[32] 前記アップリンク送信が進行中の送信であるか否かに、アップリンク送信のタイプに、送信されるべき情報に、または、これらの任意の組み合わせにしたがって、前記複数のアップリンク送信が優先順位付けされる[30]記載の装置。
[33] ワイヤレス通信のためのコードを記憶している非一時的コンピュータ読取可能媒体において、
前記コードは、
UEにおいて、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超え、
前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供し、
前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信するように、
プロセッサにより実行可能な命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体。
[34] 前記命令は、
前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信し、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップするように、
さらに実行可能である[33]記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
[35] 前記命令は、
前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信し、
前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信を送信するように、
さらに実行可能である[33]記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
[36] 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行し、
前記命令は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であるとの決定に応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力をスケーリングするように、
さらに実行可能であり、
前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する[33]記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
[37] ワイヤレス通信のためのコードを記憶している非一時的コンピュータ読取可能媒体において、
前記コードは、
ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、
スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信のうちの第1のアップリンク送信は、前記第1のアップリンク送信とオーバーラップする、前記複数のアップリンク送信のうちの第2のアップリンク送信の第2の優先度よりも少なくとも高い第1の優先度を有し、
前記UEのアグリゲート送信電力が最大電力しきい値以下であるように、前記第2のアップリンク送信の第2の送信電力をスケーリングし、
前記2つ以上のCCを使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信するように、
プロセッサにより実行可能な命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体。
[38] 前記UEの前記アグリゲート送信電力と前記最大電力しきい値との間の残りの電力が利用可能であり、
第3のアップリンク送信が、前記第1のアップリンク送信および前記第2のアップリンク送信とオーバーラップし、前記第1の優先度および前記第2の優先度よりも低い優先度を有し、
前記命令は、前記残りの電力を前記第3のアップリンク送信に割り振るように、さらに実行可能である[37]記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
[39] 前記アップリンク送信が進行中の送信であるか否かに、アップリンク送信のタイプに、送信されるべき情報に、または、これらの任意の組み合わせにしたがって、前記複数のアップリンク送信が優先順位付けされる[37]記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。

Claims (32)

  1. ワイヤレス通信のための方法において、
    UEにおいて、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートすることと、
    スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超えることと、
    前記複数のアップリンク送信のサブセット以外の前記複数のアップリンク送信の他のものに対する、前記複数のアップリンク送信のサブセットに関係する優先順位に基づいて、前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供することと、
    前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信することと、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させるか否かを決定することと、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップすること、前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信すること、または、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記追加のアップリンク送信と前記複数のアップリンク送信とを送信することとを含む方法。
  2. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、予め構成されるかまたは前記基地局と前記UEとの間でシグナリングされる請求項1記載の方法。
  3. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、前記UEの能力に少なくとも部分的に基づいている請求項1記載の方法。
  4. 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行する請求項1記載の方法。
  5. 前記方法は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であることに応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力のスケーリングを実行することをさらに含み、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項記載の方法。
  6. 前記方法は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCまたは前記第2のCCのオーバーラップするアップリンク送信をドロップして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供することをさらに含み、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間であり、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項記載の方法。
  7. 前記方法は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間のオーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCおよび前記第2のCCのうちの1つ以上のアップリンク送信に対する前記送信電力をスケーリングして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供することをさらに含み、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項記載の方法。
  8. 前記優先順位は、前記複数のアップリンク送信のそれぞれに関係するチャネルタイプ、前記複数のアップリンク送信のそれぞれを介して送信されるアップリンク制御情報(UCI)のタイプ、または、これらの任意の組み合わせ、のうちの1つ以上に少なくとも部分的に基づいている請求項1記載の方法。
  9. ワイヤレス通信のための装置において、
    ユーザ機器(UE)において、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートする手段と、
    スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超える手段と、
    前記複数のアップリンク送信のサブセット以外の前記複数のアップリンク送信の他のものに対する、前記複数のアップリンク送信のサブセットに関係する優先順位に基づいて、前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供する手段と、
    前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信する手段と、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させるか否かを決定する手段と、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップする手段と、前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信する手段、または、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記追加のアップリンク送信と前記複数のアップリンク送信とを送信する手段とを具備する装置。
  10. 前記優先順位は、前記複数のアップリンク送信のそれぞれに関係するチャネルタイプ、前記複数のアップリンク送信のそれぞれを介して送信されるアップリンク制御情報(UCI)のタイプ、または、これらの任意の組み合わせ、のうちの1つ以上に少なくとも部分的に基づいている請求項9記載の装置。
  11. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、予め構成されるかまたは前記基地局と前記UEとの間でシグナリングされる請求項9記載の装置。
  12. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、前記UEの能力に少なくとも部分的に基づいている請求項9記載の装置。
  13. 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行する請求項記載の装置。
  14. 前記スケーリングする手段は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であることに応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力スケーリングを実行し、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項13記載の装置。
  15. オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCまたは前記第2のCCのオーバーラップするアップリンク送信をドロップして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供する手段をさらに具備し、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間であり、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項13記載の装置。
  16. 前記スケーリングする手段は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間のオーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCおよび前記第2のCCのうちの1つ以上のアップリンク送信に対する前記送信電力をスケーリングして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項13記載の装置。
  17. ワイヤレス通信のための装置において、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信するメモリと、
    前記メモリ中に記憶されている命令とを具備し、
    前記命令は、前記装置に、
    UEにおいて、基地局との接続を確立させ、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、
    スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信させ、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超え、
    前記複数のアップリンク送信のサブセット以外の前記複数のアップリンク送信の他のものに対する、前記複数のアップリンク送信のサブセットに関係する優先順位に基づいて、前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングさせて、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供させ、
    前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信させ、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させるか否かを決定させ、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップさせ、前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信させ、または、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記追加のアップリンク送信と前記複数のアップリンク送信とを送信させるように、
    前記プロセッサにより実行可能である装置。
  18. 前記優先順位は、前記複数のアップリンク送信のそれぞれに関係するチャネルタイプ、前記複数のアップリンク送信のそれぞれを介して送信されるアップリンク制御情報(UCI)のタイプ、または、これらの任意の組み合わせ、のうちの1つ以上に少なくとも部分的に基づいている請求項17記載の装置。
  19. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、予め構成されるかまたは前記基地局と前記U
    Eとの間でシグナリングされる請求項17記載の装置。
  20. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、前記UEの能力に少なくとも部分的に基づいている請求項17記載の装置。
  21. 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行する請求項17記載の装置。
  22. 前記命令は、前記装置に、
    オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であることに応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力スケーリングを実行させるように、前記プロセッサによりさらに実行可能であり、
    前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項21記載の装置。
  23. 前記命令は、前記装置に、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCまたは前記第2のCCのオーバーラップするアップリンク送信をドロップして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供させるように、前記プロセッサによりさらに実行可能であり、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間であり、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項21記載の装置。
  24. 前記命令は、前記装置に、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間のオーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCおよび前記第2のCCのうちの1つ以上のアップリンク送信に対する前記送信電力をスケーリングして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供させるように、前記プロセッサによりさらに実行可能であり、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項21記載の装置。
  25. ワイヤレス通信のためのコードを記憶している非一時的コンピュータ読取可能媒体において、
    前記コードは、
    UEにおいて、基地局との接続を確立し、前記接続は2つ以上のコンポーネント搬送波(CC)をサポートし、
    スロット間の前記2つ以上のCC上での複数のアップリンク送信に対するアップリンクリソースの複数の許可を受信し、前記複数の許可は、前記スロットの開始に先立って、少なくとも予め定められた時間に受信され、前記複数のアップリンク送信を送信する送信電力は、前記スロットの少なくとも一部分の間に、前記UEに対する最大電力しきい値を超え、
    前記複数のアップリンク送信のサブセット以外の前記複数のアップリンク送信の他のものに対する、前記複数のアップリンク送信のサブセットに関係する優先順位に基づいて、前記複数のアップリンク送信の少なくともサブセットの送信電力をスケーリングして、前記送信電力が前記最大電力しきい値以下であることを提供し、
    前記予め定められた時間の後かつ前記スロットの開始の前に、追加のアップリンク送信に対する追加の許可を受信し、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させるか否かを決定し、
    前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることになるとの決定に応答して、前記追加のアップリンク送信をドロップし、前記追加のアップリンク送信が前記UEのアグリゲート送信電力を前記最大電力しきい値より上に増加させることにならないとの決定に応答して、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記複数のアップリンク送信を送信し、または、前記CCのうちの1つ以上を使用して、前記スロット間に、前記追加のアップリンク送信をと前記複数のアップリンク送信とを送信するように、
    プロセッサにより実行可能な命令を含む非一時的コンピュータ読取可能媒体。
  26. 前記優先順位は、前記複数のアップリンク送信のそれぞれに関係するチャネルタイプ、前記複数のアップリンク送信のそれぞれを介して送信されるアップリンク制御情報(UCI)のタイプ、または、これらの任意の組み合わせ、のうちの1つ以上に少なくとも部分的に基づいている請求項25記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
  27. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、予め構成されるかまたは前記基地局と前記UEとの間でシグナリングされる請求項25記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
  28. 前記複数の許可を受信するための前記予め定められた時間は、前記UEの能力に少なくとも部分的に基づいている請求項25記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
  29. 前記2つ以上のCCのうちの第1のCCは、前記2つ以上のCCのうちの第2のCC以外の異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属し、前記第1のCCの前記スロットの開始時間は、前記第2のCCの前のスロットの終了時間に先行する請求項25記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
  30. 前記命令は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値以下であることに応答して、前記オーバーラップ期間にかかわらず、前記送信電力スケーリングを実行するように、前記プロセッサによってさらに実行可能であり、
    前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間の期間に対応し、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項29記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
  31. 前記命令は、オーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCまたは前記第2のCCのオーバーラップするアップリンク送信をドロップして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供するように、前記プロセッサによってさらに実行可能であり、前記オーバーラップ期間は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間であり、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項29記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
  32. 前記命令は、前記第1のCCの前記スロットの開始時間と前記第2のCCの前記前のスロットの終了時間との間のオーバーラップ期間がオーバーラップしきい値を超えることに応答して、前記第1のCCおよび前記第2のCCのうちの1つ以上のアップリンク送信に対する前記送信電力をスケーリングして、前記オーバーラップ期間間に、前記最大電力しきい値以下であるアグリゲート送信電力を提供するように、前記プロセッサによってさらに実行可能であり、前記オーバーラップしきい値は、前記UEに対する最大電力しきい値から免除される時間の量に対応する請求項29記載の非一時的コンピュータ読取可能媒体。
JP2020526900A 2017-11-17 2018-10-17 ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するため技法 Active JP6911203B2 (ja)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762588205P 2017-11-17 2017-11-17
US201762588164P 2017-11-17 2017-11-17
US62/588,205 2017-11-17
US62/588,164 2017-11-17
US15/974,372 US10708865B2 (en) 2017-11-17 2018-05-08 Techniques for power control using carrier aggregation in wireless communications
US15/974,372 2018-05-08
PCT/US2018/056177 WO2019099137A1 (en) 2017-11-17 2018-10-17 Techniques for power control using carrier aggregation in wireless communications

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2021503794A JP2021503794A (ja) 2021-02-12
JP6911203B2 true JP6911203B2 (ja) 2021-07-28

Family

ID=66532705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020526900A Active JP6911203B2 (ja) 2017-11-17 2018-10-17 ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するため技法

Country Status (9)

Country Link
US (5) US10517045B2 (ja)
EP (2) EP3711381A1 (ja)
JP (1) JP6911203B2 (ja)
KR (1) KR102171764B1 (ja)
CN (3) CN111373803B (ja)
BR (1) BR112020009845A2 (ja)
SG (1) SG11202003324RA (ja)
TW (2) TWI712326B (ja)
WO (2) WO2019099137A1 (ja)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10616914B2 (en) * 2017-01-06 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Unicast data transmission on a downlink common burst of a slot using mini-slots
US11743840B2 (en) * 2017-05-26 2023-08-29 Qualcomm Incorporated Power limit determination for carrier aggregation with shortened transmission time intervals
ES2929627T3 (es) * 2017-08-04 2022-11-30 Ericsson Telefon Ab L M Manejo de señalización de referencia de sondeo
US10582454B2 (en) * 2017-09-27 2020-03-03 Ofinno, Llc Power control for uplink control channel
US10524266B2 (en) 2017-10-20 2019-12-31 Google Llc Switching transmission technologies within a spectrum based on network load
US10517045B2 (en) 2017-11-17 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Techniques for power control using carrier aggregation in wireless communications
US10681652B2 (en) * 2017-11-28 2020-06-09 Qualcomm Incorporated Power control for dual radio access technology (RAT) communication
US20190173626A1 (en) * 2017-12-05 2019-06-06 Google Llc Inter-Radio Access Technology Carrier Aggregation
US11006413B2 (en) 2017-12-06 2021-05-11 Google Llc Narrow-band communication
US10779303B2 (en) 2017-12-12 2020-09-15 Google Llc Inter-radio access technology carrier aggregation
US10608721B2 (en) 2017-12-14 2020-03-31 Google Llc Opportunistic beamforming
CN111480305B (zh) 2017-12-15 2022-04-19 谷歌有限责任公司 基于卫星的窄带通信
US11246143B2 (en) 2017-12-15 2022-02-08 Google Llc Beamforming enhancement via strategic resource utilization
US10868654B2 (en) 2017-12-15 2020-12-15 Google Llc Customizing transmission of a system information message
EP3503635A1 (en) * 2017-12-22 2019-06-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Emergency notification (urllc) requesting spontaneous grant free transmission for v2x
CN114885419A (zh) * 2018-01-12 2022-08-09 华为技术有限公司 一种上行控制信息的传输方法、接入网设备以及终端设备
US10277297B1 (en) * 2018-02-28 2019-04-30 Sprint Communications Company L.P. Carrier aggregation (CA) control based on multi-user multiple input multiple output (MIMO) usage
US11251847B2 (en) 2018-03-28 2022-02-15 Google Llc User device beamforming
KR20210025524A (ko) * 2018-06-19 2021-03-09 아이디에이씨 홀딩스, 인크. 다양한 신뢰성으로 데이터를 전송하기 위한 방법, 시스템, 및 디바이스
EP3815409A4 (en) * 2018-08-09 2022-04-13 Apple Inc. DISPLAY OF USER EQUIPMENT CAPACITY OF RECEIVE BEAMFORMING FOR CELL IDENTIFICATION
US10660077B2 (en) 2018-08-09 2020-05-19 Lenovo (Singapore) Pte Ltd Uplink transmission power allocation
EP3844893B1 (en) 2018-09-10 2024-05-29 Google LLC Fast beam tracking
KR20200044527A (ko) * 2018-10-19 2020-04-29 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
US20210345271A1 (en) * 2018-11-13 2021-11-04 Ntt Docomo, Inc. User equipment and base station apparatus
EP3909312B1 (en) 2019-01-10 2023-09-27 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Uplink power control
US11184909B2 (en) * 2019-03-27 2021-11-23 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for handling overlapping PUSCH durations
US11528703B2 (en) * 2019-05-13 2022-12-13 Qualcomm Incorporated Mixed capability signaling for supporting out of order operations
CN112020144B (zh) 2019-05-30 2022-09-02 华为技术有限公司 确定异步物理上行共享信道的资源的方法及设备
US11343779B2 (en) * 2019-07-18 2022-05-24 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for providing look-ahead dynamic power control for carrier aggregation
WO2021031018A1 (zh) * 2019-08-16 2021-02-25 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN111093275A (zh) * 2019-11-08 2020-05-01 中兴通讯股份有限公司 一种功率确定方法、装置、设备和存储介质
WO2021147094A1 (en) * 2020-01-23 2021-07-29 Qualcomm Incorporated Time restriction on uplink transmission on different cells
EP4111756A4 (en) * 2020-02-25 2023-11-15 Qualcomm Incorporated TRANSMIT POWER PRIORITIZATION IN CROSS-BAND CARRIER AGGREGATION
CN116250203A (zh) * 2020-07-22 2023-06-09 鸿颖创新有限公司 调度用于取消上行链路传输的时间线的用户设备和方法
EP4009714A1 (en) * 2020-12-04 2022-06-08 Nokia Technologies Oy Battery aware carrier activation
KR20220094594A (ko) * 2020-12-29 2022-07-06 삼성전자주식회사 전자 장치 및 캐리어 어그리게이션을 지원하는 전자 장치에서 송신 전력을 제어하는 방법
US11647465B2 (en) * 2021-03-05 2023-05-09 Nokia Technologies Oy Power control enhancements for physical uplink shared channel (PUSCH) multiplexing uplink control information (UCI) of different priority
US11375461B1 (en) * 2021-03-31 2022-06-28 Qualcomm Incorporated User equipment (UE) transmit power control for dual subscription dual active (DSDA) operations
US20220322243A1 (en) * 2021-04-06 2022-10-06 Qualcomm Incorporated Power control for multiplexing uplink control information
US11569942B2 (en) * 2021-04-28 2023-01-31 PanPsy Technologies, LLC Enhanced processes for HARQ feedback
US20220369245A1 (en) * 2021-05-17 2022-11-17 Qualcomm Incorporated Dynamic power aggregation
EP4099600A1 (en) 2021-06-03 2022-12-07 Volkswagen Aktiengesellschaft Access node, user equipment, methods, apparatuses and computer programs for transmitting and receiving data in a mobile communication system
US11711862B1 (en) 2021-07-15 2023-07-25 T-Mobile Usa, Inc. Dual connectivity and carrier aggregation band selection
US11778610B2 (en) * 2021-10-01 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Framework for simultaneous PUCCH/PUSCH transmissions and intra-UE multiplexing
WO2024065569A1 (en) * 2022-09-30 2024-04-04 Zte Corporation Systems and methods for ue capability report

Family Cites Families (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1015387A (en) 1911-06-15 1912-01-23 Belden D Jones Car-door.
DE602009053400C5 (de) * 2008-10-22 2022-06-23 Sharp Kabushiki Kaisha Kommunikationssystem und Mobilstationsvorrichtung dafür
CN102282903B (zh) * 2008-10-31 2015-01-21 交互数字专利控股公司 使用多个上行链路载波处理上行链路传输
KR101697596B1 (ko) 2009-01-29 2017-01-18 엘지전자 주식회사 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101570542B1 (ko) * 2009-12-10 2015-11-19 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 경쟁 기반 액세스를 수행하는 방법 및 장치
WO2011112906A2 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Children's Medical Center Corporation Novel immunogens and methods for discovery and screening thereof
KR20120018041A (ko) 2010-08-20 2012-02-29 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 잉여전력에 관한 정보의 전송장치 및 방법
KR20120033419A (ko) * 2010-09-30 2012-04-09 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 잉여전력에 관한 정보의 전송장치 및 방법
US9118452B2 (en) * 2011-03-28 2015-08-25 Lg Electronics Inc. Method for transmitting an uplink signal, method for receiving an uplink signal, user equipment, and base station
US8724492B2 (en) * 2011-04-08 2014-05-13 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for multi-radio coexistence on adjacent frequency bands
US9160513B2 (en) * 2011-07-28 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signaling control data of aggregated carriers
US9521632B2 (en) 2011-08-15 2016-12-13 Google Technology Holdings LLC Power allocation for overlapping transmission when multiple timing advances are used
US9204411B2 (en) * 2011-09-12 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Support of multiple timing advance groups for user equipment in carrier aggregation in LTE
US9288554B2 (en) * 2011-09-23 2016-03-15 Lg Electronics Inc. Method for receiving broadcast service and reception device thereof
US20130114572A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-09 Mo-Han Fong Uplink synchronization with multiple timing advances in a wireless communication environment
KR101986865B1 (ko) * 2011-11-04 2019-06-07 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다수의 타이밍 어드밴스와 관련된 다수의 컴포넌트 반송파 상의 무선 전송에 대한 전력 제어를 위한 방법 및 장치
CN103167594B (zh) * 2011-12-19 2015-05-27 华为技术有限公司 一种上行发射功率控制方法及用户设备
WO2013141647A1 (ko) * 2012-03-22 2013-09-26 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 상향링크 전송 파워 제어 방법 및 이를 위한 장치
US8989128B2 (en) 2012-04-20 2015-03-24 Ofinno Technologies, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US9210664B2 (en) * 2012-04-17 2015-12-08 Ofinno Technologies. LLC Preamble transmission in a wireless device
WO2013158511A1 (en) * 2012-04-16 2013-10-24 Dinan Esmael Hejazi Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups
US9179425B2 (en) * 2012-04-17 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Transmit power control in multicarrier communications
JP6073073B2 (ja) 2012-05-10 2017-02-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
US9226290B2 (en) * 2012-08-16 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Multiple timing advance groups (TAGS) for UL carrier aggregation (CA)
CN104704763B (zh) 2012-09-06 2017-12-12 Lg 电子株式会社 在使用载波聚合技术的无线通信***中使终端发送上行链路ack/nack信号的方法及其装置
US9247548B2 (en) * 2012-09-24 2016-01-26 Blackberry Limited Data service level uplink data flow control
WO2014047940A1 (zh) 2012-09-29 2014-04-03 华为技术有限公司 功率确定方法、用户设备和基站
US9967079B2 (en) * 2012-10-12 2018-05-08 Google Llc Controlling uplink power for transmission of an uplink channel and an uplink reference signal
GB2514117A (en) * 2013-05-13 2014-11-19 Nec Corp Communication system
US9900923B2 (en) * 2013-11-01 2018-02-20 Qualcomm Incorporated Techniques for using carrier aggregation in dual connectivity wireless communications
CN104812046B (zh) * 2014-01-28 2019-03-05 电信科学技术研究院 一种上行信道的功率控制方法及装置
EP3509362A1 (en) 2014-01-29 2019-07-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink transmissions in wireless communications
WO2015139224A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson(Publ) Uplink power sharing in dual connectivity
US9999002B2 (en) 2014-03-21 2018-06-12 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Uplink power scaling for dual connectivity
US9838975B2 (en) 2014-04-20 2017-12-05 Lg Electronics Inc. Method for determining transmission power for direct communication between terminals in wireless communication system, and apparatus for same
US9756593B2 (en) * 2014-05-12 2017-09-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handling timing differences in timing advance groups in a communication device
US11153875B2 (en) 2014-05-19 2021-10-19 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
WO2016002393A1 (ja) * 2014-06-30 2016-01-07 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法
WO2016048597A1 (en) 2014-09-26 2016-03-31 Qualcomm Incorporated Ultra-low latency lte control data communication
US9955462B2 (en) 2014-09-26 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Ultra-low latency LTE control data communication
US10980045B2 (en) 2014-10-02 2021-04-13 Qualcomm Incorporated Techniques for managing power on an uplink component carrier transmitted over a shared radio frequency spectrum band
WO2016078555A1 (en) * 2014-11-19 2016-05-26 Mediatek Inc. Method for handling suspension of a physical channel in a communications apparatus and communications apparatus utilizing the same
WO2016101176A1 (en) 2014-12-24 2016-06-30 Sony Corporation Uplink control channel
US20160219558A1 (en) 2015-01-22 2016-07-28 Texas Instruments Incorporated Low overhead signaling for point to multipoint nlos wireless backhaul
WO2016122202A2 (ko) * 2015-01-27 2016-08-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 d2d 발견 신호 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US9843992B2 (en) * 2015-02-02 2017-12-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cell search for D2D enabled UEs in out of network coverage
WO2016126027A1 (en) * 2015-02-04 2016-08-11 Lg Electronics Inc. Method for deactivating scells upon a tat expiry for pucch cell in a carrier aggregation system and a device therefor
WO2016126057A1 (en) 2015-02-06 2016-08-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling uplink control information transmission in wireless communication system providing widebandwidth services via carrier aggregation
US10484979B2 (en) * 2015-02-27 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Fast enhanced component carrier activation
US9749970B2 (en) * 2015-02-27 2017-08-29 Qualcomm Incorporated Power control and power headroom for component carrier
US10660072B2 (en) 2015-03-18 2020-05-19 Apple Inc. Terminal device and mobile radio communication by terminal device
US9949220B2 (en) 2015-03-27 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Uplink scheduling with power control command in an FDD half-duplex network
US10111216B2 (en) * 2015-04-02 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Reducing blind decoding in enhanced carrier aggregation
US10411847B2 (en) * 2015-04-10 2019-09-10 Futurewei Technologies, Inc. Communications with carrier selection, switching and measurements
US9894701B2 (en) * 2015-05-04 2018-02-13 Qualcomm Incorporated Inter-node coordination for managing a modem processing pipeline
WO2016191916A1 (en) * 2015-05-29 2016-12-08 Qualcomm Incorporated System and methods for managing a radio resource control (rrc) state in a wireless communication device supporting concurrent radio access technologies
CN106712894B (zh) * 2015-07-29 2021-09-10 大唐移动通信设备有限公司 一种上行控制信息传输方法及装置
US10153871B2 (en) * 2015-09-14 2018-12-11 Ofinno Technologies, Llc Selective uplink transmission timing adjustment of a multicarrier wireless device
WO2017048013A1 (ko) 2015-09-18 2017-03-23 엘지전자 주식회사 상향링크 신호와 prose 신호를 전송하는 방법 및 사용자 장치
US10257851B2 (en) * 2015-09-24 2019-04-09 Qualcomm Incorporated Channel configuration for co-existence on a shared communication medium
CN106559882B (zh) * 2015-09-25 2021-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种授权协助接入设备竞争接入参数配置的方法及装置
WO2017079530A1 (en) * 2015-11-04 2017-05-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device and methods for multiplexing transmissions with different tti duration
TWI609574B (zh) * 2015-12-04 2017-12-21 財團法人工業技術研究院 適用於毫米波通訊系統的網路登錄後的連結方法、及使用該方法之用戶設備與基站
US10484875B2 (en) * 2015-12-30 2019-11-19 Qualcomm, Incorporated Techniques for transmission of sounding reference signal in shared radio frequency spectrum band
US10187191B2 (en) * 2016-01-27 2019-01-22 Qualcomm Incorporated SRS transmission in management in carrier aggregation
US10397879B2 (en) * 2016-02-01 2019-08-27 Ofinno, Llc Uplink channel transmission in a wireless device and wireless network
US10548121B2 (en) * 2016-02-03 2020-01-28 Comcast Cable Communications, Llc Downlink and uplink channel transmission and monitoring in a wireless network
US10285028B2 (en) 2016-02-05 2019-05-07 Qualcomm Incorporated Adaptive radio link monitoring
TW202203678A (zh) * 2016-03-30 2022-01-16 美商內數位專利控股公司 無線傳輸/接收單元及由其所執行的方法
WO2017173388A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for srs switching, transmission, and enhancements
US10098059B2 (en) * 2016-04-29 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Discovering physical cell identifiers in wireless communications
US10200992B2 (en) * 2016-05-06 2019-02-05 Comcast Cable Communications, Llc Uplink signal starting position in a wireless device and wireless network
CN109565877B (zh) * 2016-08-18 2022-07-08 Lg 电子株式会社 在支持未授权频带的无线通信***中通过多个未授权分量载波发送上行链路信号的方法和支持该方法的设备
US10425199B2 (en) 2016-11-04 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Efficient handling of control subbands in multiple component carrier configurations
CN110832928B (zh) * 2017-05-03 2023-09-08 交互数字专利控股公司 传输适配和无授权接入
US11743840B2 (en) 2017-05-26 2023-08-29 Qualcomm Incorporated Power limit determination for carrier aggregation with shortened transmission time intervals
US10869332B2 (en) 2017-07-12 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Transmission scheme for multiple component carriers in adjacent subframes
WO2019031934A1 (ko) * 2017-08-11 2019-02-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 타이밍을 조정하는 방법 및 이를 위한 장치
US11134452B2 (en) 2017-10-02 2021-09-28 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Uplink power control
US10517045B2 (en) 2017-11-17 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Techniques for power control using carrier aggregation in wireless communications
WO2019097294A1 (en) * 2017-11-17 2019-05-23 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Power control for multiple uplink transmissions

Also Published As

Publication number Publication date
CN111373803A (zh) 2020-07-03
TWI735809B (zh) 2021-08-11
US20200037256A1 (en) 2020-01-30
KR102171764B1 (ko) 2020-10-29
SG11202003324RA (en) 2020-05-28
EP3711378B1 (en) 2021-11-17
CN111373801B (zh) 2021-03-09
CN111373801A (zh) 2020-07-03
US20200329832A1 (en) 2020-10-22
EP3711381A1 (en) 2020-09-23
CN113037453B (zh) 2024-04-23
WO2019099137A1 (en) 2019-05-23
EP3711378A1 (en) 2020-09-23
US20220151347A9 (en) 2022-05-19
TW201924413A (zh) 2019-06-16
US20190159140A1 (en) 2019-05-23
WO2019099141A1 (en) 2019-05-23
JP2021503794A (ja) 2021-02-12
US20190159134A1 (en) 2019-05-23
TW201924409A (zh) 2019-06-16
BR112020009845A2 (pt) 2020-10-13
CN111373803B (zh) 2021-03-26
US10708865B2 (en) 2020-07-07
TWI712326B (zh) 2020-12-01
US11622334B2 (en) 2023-04-04
KR20200086680A (ko) 2020-07-17
US11153829B2 (en) 2021-10-19
US10517045B2 (en) 2019-12-24
US20220000224A1 (en) 2022-01-06
US11606758B2 (en) 2023-03-14
CN113037453A (zh) 2021-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6911203B2 (ja) ワイヤレス通信においてキャリアアグリゲーションを使用して電力制御するため技法
TWI816836B (zh) 用於雙連接功率控制的技術
CN112514502B (zh) 新无线电中跨载波调度增强的方法、装置、设备和计算机可读介质
JP2021520099A (ja) 帯域幅部分の切替えのためのタイミングパラメータ管理
JP2021514123A (ja) ビーム指示用の仮想探索空間
JP2021514146A (ja) ワイヤレス通信のためのダウンリンク送信ビーム構成技法
JP2021511739A (ja) 複数のダウンリンク制御情報にわたる送信電力制御コマンド処理
JP2021502022A (ja) 指向性ビーム環境における電力制御
CN113261350A (zh) 针对多个蜂窝小区的功率净空报告规程
JP2023501127A (ja) 拡張サイクリックプレフィックスを用いたアップリンクチャネルタイムラインの問題
JP2020532201A (ja) ワイヤレスシステムにおけるキャリアアグリゲーション構成
JP2022532093A (ja) ユーザ機器によるランダムアクセスタイプの選択のサポート
CN118042574A (zh) 基于双连接的半静态方向的功率控制

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200722

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200722

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20200722

A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20200907

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20201215

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210406

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210608

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210707

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6911203

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250