WO2015170667A1 - ユーザ装置、及び送信制御方法 - Google Patents

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WO2015170667A1
WO2015170667A1 PCT/JP2015/063019 JP2015063019W WO2015170667A1 WO 2015170667 A1 WO2015170667 A1 WO 2015170667A1 JP 2015063019 W JP2015063019 W JP 2015063019W WO 2015170667 A1 WO2015170667 A1 WO 2015170667A1
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base station
transmission
user apparatus
maximum
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徹 内野
邦彦 手島
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W76/38Connection release triggered by timers

Definitions

  • the present invention relates to transmission power control of the user apparatus UE in a mobile communication system such as LTE.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • Dual connectivity dual connectivity has been proposed in which this is further expanded and simultaneous communication is performed using CCs under different base stations eNB to achieve high throughput (Non-patent Document 1). . That is, in Dual connectivity, the user apparatus UE performs communication using radio resources of two physically different base stations eNB at the same time.
  • Dual connectivity is a type of CA, also called Inter eNB CA (inter-base station carrier aggregation), and introduces Master-eNB (MeNB) and Secondary-eNB (SeNB).
  • FIG. 2 shows an example of DC.
  • MeNB communicates with user apparatus UE by CC # 1
  • a cell (one or a plurality) under the MeNB is referred to as an MCG (Master Cell Group, master cell group), and a cell (one or a plurality) under the SeNB is referred to as an SCG (Secondary Cell Group, secondary cell group).
  • the SCG cell to be added first is called PSCell (primary SCell).
  • the user apparatus UE calculates the UL transmission power using a predetermined function, and calculates the calculated UL UL transmission is performed with transmission power.
  • the said predetermined function regarding PUSCH is shown as an example. Note that UL transmission power is also calculated for channels other than PUSCH by a predetermined calculation formula.
  • Equation 1 P CMAX, c (i) is the maximum transmission power (after considering the necessary power back-off) in the i-th subframe of the serving cell (serving cell) c, and M PUSCH, C (i ) Is the number of resource blocks, ⁇ TF, c is a power offset derived from Modulation Coding Scheme (MCS), PL c is a path loss, and f c (i) is an accumulated TPC command. Others are notification parameters.
  • the user apparatus UE inputs the resource amount assigned from the base station eNB and the MCS to be applied to the predetermined function to determine the transmission power and perform UL transmission.
  • UL transmission is performed by applying the maximum transmission power.
  • the base station eNB transmits the transmission power of the user apparatus UE based on Equation 1 above.
  • the user apparatus UE causes the PHR (including power headroom) to include a PHR (power headroom) at a predetermined trigger (eg, when the path loss changes).
  • PHR power headroom
  • a predetermined trigger eg, when the path loss changes.
  • power headroom report is notified to the base station eNB, and the base station eNB calculates the transmission power of the user apparatus UE based on the PHR.
  • the power headroom (PH) is a value calculated by the following formula 2, and means a difference between the maximum transmission power and the calculated transmission power (transmission power not considering sticking to the maximum transmission power).
  • FIG. 3A and 3B are diagrams illustrating examples of PH.
  • FIG. 3A shows a case where the maximum transmission power is larger than the calculated transmission power, and PH has a positive value.
  • FIG. 3B shows a case where the calculated transmission power is larger than the maximum transmission power. In this case, the actual transmission power is the maximum transmission power, and PH is a negative value.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating a change example of transmission power in the user apparatus UE when the maximum transmission power for each CG is not provided. As shown in FIG. 4A, the total transmission power calculated independently in each of the MCG and SCG exceeds the maximum transmission power, and power sticking frequently occurs.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating a change example of transmission power in the user apparatus UE when the maximum transmission power for each CG is provided.
  • MeNB and SeNB perform scheduling in consideration of the maximum transmission power of MCG and the maximum transmission power of SCG, the occurrence of power sticking decreases.
  • the user apparatus UE performs UL transmission exceeding the maximum power per CG set for the MCG.
  • Important data eg SRB (Signaling Radio Bearer) or voice
  • SRB Signal Bearer
  • voice Voice
  • the signal initially reached the base station MeNB with the maximum transmission power of the MCG.
  • the signal is transmitted to the base station MeNB with the maximum transmission power of the MCG. May not reach.
  • the measurement report cannot be transmitted, and the NW cannot properly trigger the handover while following the mobility of the user apparatus UE.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique for preventing a user apparatus UE that performs DC from being unable to transmit a UL signal to a base station MeNB due to insufficient transmission power.
  • the user apparatus in a mobile communication system including a first base station and a second base station that communicate with the user apparatus by inter-base station carrier aggregation, A maximum transmission power holding unit for holding a maximum transmission power set in advance for the first base station; Transmission power for determining whether or not the transmission power used by the user apparatus for signal transmission to the first base station has reached the maximum transmission power held by the maximum transmission power holding unit A determination unit;
  • a user apparatus comprising: a transmission control unit that stops signal transmission to the second base station when the transmission power determination unit determines that the transmission power has reached the maximum transmission power.
  • the transmission control method executed by the user apparatus in the mobile communication system including the first base station and the second base station that communicate with the user apparatus by inter-base station carrier aggregation.
  • the user apparatus includes a maximum transmission power holding unit that holds a maximum transmission power set in advance for the first base station, Transmission power for determining whether or not the transmission power used by the user apparatus for signal transmission to the first base station has reached the maximum transmission power held by the maximum transmission power holding unit A determination step;
  • a transmission control method comprising: a transmission control step for stopping signal transmission to the second base station when the transmission power determination step determines that the transmission power has reached the maximum transmission power. Is done.
  • the user apparatus UE performing DC cannot transmit the UL signal to the base station MeNB due to insufficient transmission power.
  • LTE Long Term Evolution
  • cells such as PCell and SCell may be considered to be synonymous with component carriers (CC) constituting the cell.
  • CC component carriers
  • an embodiment for continuing UL transmission in an MCG serving cell in a DC composed of an MCG (first base station) and an SCG (second base station) is described.
  • a power sticking to a certain SCG is detected between a plurality of SCGs (between the first base station and the second base station)
  • the UL transmission of another SCG is stopped (or the SCG is released)
  • control such as
  • FIG. 6 shows a configuration example of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the present embodiment includes a base station MeNB and a base station SeNB that are connected to the core network 10 respectively, and enables dual connectivity (DC) with the user apparatus UE. It is said. Further, the base station MeNB and the base station SeNB can communicate with each other through, for example, an X2 interface.
  • the maximum transmission power for each CG is the user apparatus UE, the base station MeNB, and the base station
  • the base station MeNB basically performs scheduling so as not to exceed the maximum transmission power assigned to the MCG
  • the base station SeNB basically sets the maximum transmission power assigned to the SCG. Schedule not to exceed.
  • the transmission power of the user apparatus UE in the MCG becomes the maximum transmission power.
  • transmission power including the power indicated by the dotted line in FIG. 7 is required for UL signal transmission, but the maximum transmission power limit set in advance is required. Therefore, it is assumed that transmission is performed with the maximum transmission power.
  • the user apparatus UE detects that the transmission power of the MCG has reached the maximum transmission power (in other words, “when power sticking is detected”), FIG. ), UL transmission to the base station SeNB is stopped.
  • the UL transmission is stopped by releasing the SCG (or SCell).
  • the SCG may be left as it is, and the UL transmission in the SCG may not be performed.
  • the user apparatus UE After stopping the SCG UL transmission, for example, the user apparatus UE performs UL transmission on the MCG with a transmission power larger than the set MCG maximum transmission power (and a transmission power equal to or lower than the maximum transmission power of the UE). It can be carried out.
  • the transmission power of the MCG temporarily reaches the maximum transmission power, it is possible that the UL transmission power on the MCG side will be sufficient immediately, and the UL transmission of the SCG is considered. There is a possibility that the SCG UL transmission is stopped even though the stop is unnecessary.
  • the user apparatus UE may stop the UL transmission in the SCG serving cell when it continuously detects the MCG power sticking for a predetermined time length (Time to trigger).
  • a predetermined time length Time to trigger
  • the UL transmission may be stopped in the SCG serving cell.
  • the user apparatus UE In addition to releasing the SCG while continuing the connection to the MCG as described above, the user apparatus UE once disconnects the connection with the MCG and the SCG and reconnects to the base station MeNB. It is good.
  • control as described above is a single connection between the base station MeNB and the base station SeNB and a single connection with the base station MeNB, this control may be referred to as “fall back to Single connectivity”.
  • the trigger for the UL transmission stop in the SCG serving cell may be that the MCG's power sticking is detected regardless of what channel is being transmitted on the MCG side.
  • the detection of the power sticking may be used as a trigger for stopping the SCG UL transmission.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the user apparatus UE requests a resource by transmitting a PRACH to the base station, and receives a UL Grant from the base station, thereby allocating resources.
  • UL transmission eg, measurement report transmission
  • measurement management and configuration in the RRC connection state is assumed to be performed by the base station MeNB. Therefore, when the measurement report is not transmitted to the base station MeNB, the base station MeNB appropriately performs control of handover, etc. Cannot be implemented.
  • the PRACH is taken up as a specific channel.
  • the specific channel is not limited to the PRACH.
  • the specific channel may be PUCCH, PUSCH, or SRS (Sounding Reference Symbol).
  • the operation of the user apparatus UE when the specific channel is PRACH will be described with reference to FIG. As illustrated in FIG. 8, when transmitting the PRACH, the user apparatus UE stops UL transmission in the serving cell of the SCG triggered by the detection of MCG power sticking, for example, the dotted line portion illustrated in FIG. PRACH is transmitted with transmission power including power.
  • PRACH can be transmitted by both PCell and SCell within MCG, but only PRACH in more important PCell may be targeted. That is, the user apparatus UE may stop the UL transmission of the SCG triggered by the detection of the MCG power sticking when transmitting the PRACH by the PCell of the MCG.
  • the UL transmission may be performed only in the cell transmitting the PRACH for the serving cell in the MCG.
  • the trigger for stopping the UL transmission of the SCG is not limited to PRACH, but may be another channel, or may be a trigger not limited to a specific channel.
  • FIG. 9 shows an example in which UL transmission is performed only in a cell transmitting PRACH.
  • the MCG has a PCell and an SCell, but the SCell does not transmit a PRACH, and is configured to transmit a PRACH only by the PCell. Therefore, as shown in FIG. 9, when the SCG UL transmission is stopped, the UL transmission is performed only on the PCG of the MCG.
  • this is an example, and when transmitting PRACH by SCell without transmitting PRACH by PCell, it is good also as performing UL transmission only by SCell.
  • the user apparatus UE may simply not perform the UL transmission in the cell, or when the cell is the SCell, the SCell is not transmitted. You may activate or release (delete). Alternatively, the TA (Time Alignment) timer related to the cell not transmitting the PRACH may be stopped.
  • the MCG has CC1 as a PCell and CC2 as a SCell, and the SCG has CC3 as a PSCell and CC4 as a SCell.
  • the PRACH is set to be transmitted only by the CC1, and when the SCG UL transmission is stopped, the UL transmission is performed only by the CC that transmits the PRACH in the MCG.
  • the user apparatus UE performs UL transmission by DC. That is, UL transmission is performed by both MCG and SCG.
  • step 101 the user apparatus UE detects that power sticking has occurred in the UL transmission power of the MCG. Using the detection in step 101 as a trigger, in step 102, the user apparatus UE stops UL transmission in the SCG and stops UL transmission in CC2 of the MCG (CC on which PRACH is not transmitted). In this example, as the suspension of UL transmission, CC2, CC3, and CC4 are released (deleted).
  • the event is notified to the base station MeNB using a UL transmission stop as a trigger (step 103).
  • a MAC signal may be used, or a base station with RRC connection may be notified with an RRC message.
  • the base station SeNB since the SCG is released, the base station SeNB is not notified, but the UL transmission is stopped immediately before the SCG (or SCell) is released (UL transmission is stopped). This may be notified to the base station SeNB.
  • the base station MeNB / SeNB can stop the UL resource allocation operation in the corresponding CC, for example.
  • the base station MeNB / SeNB can also grasp that the CC has been released in the user apparatus UE and can perform an operation of deleting the CC from management.
  • the PHR is transmitted to the base station MeNB, triggered by the occurrence of the UL transmission stop (step 104).
  • the PHR transmission to the base station SeNB is not performed, but the PHR is also transmitted to the base station SeNB immediately before the SCG is released (UL transmission is stopped). It is good.
  • the format (signal) of the PHR here may be, for example, a MAC Control Element that stores information of one CC shown in FIG. 11 when there is one CC that is not released (non-released) (non- Patent Document 2). Moreover, it is good also as using MAC Control Element shown in FIG. 12 containing the information of all the active CCs before UL transmission stop generate
  • the UL transmission stop may be executed in stages.
  • FIG. 14 shows an operation example when 3CG is set.
  • FIG. 14 illustrates a case where three CGs of MCG, SCG1, and SCG2 are set in the user apparatus UE as in the case illustrated in FIG. Further, in this case, it is assumed that the maximum transmission power is assigned to each CG when performing DC. For example, here, it is assumed that the total is 10, 5 is assigned to MCG, 3 is assigned to SCG1, and 2 is assigned to SCG2.
  • the user apparatus UE when performing UL transmission in each CG, the user apparatus UE detects a power sticking about the UL transmission power of the MCG (having reached the maximum transmission power of MCG allocation 5) (Step S1). 201). Therefore, the user apparatus UE first stops UL transmission (SCG1 release) for SCG1 (step 202).
  • the order of SCG in which the UL transmission is to be stopped among a plurality of SCGs may be set in advance, may be set by the RRC signaling from the base station MeNB, or an SCG having a large UL transmission power. The UL transmission may be stopped first.
  • the maximum transmission power allocation is 8 for MCG and 2 for SCG2.
  • the user apparatus UE determines whether or not the MCG power sticking has been resolved in this assignment (whether or not the power sticking occurs). If it is resolved, the process is terminated. If it is not resolved (if power sticking occurs), SCG 2 is released (UL transmission is stopped) in step 204.
  • FIG. 15 illustrates a configuration example of the user apparatus UE that performs the operations described so far. Note that FIG. 15 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and has at least a function (not shown) for performing an operation based on the LTE scheme.
  • the user apparatus UE includes a DL signal reception unit 101, a UL signal transmission unit 102, a DC setting management unit 103, a UL transmission power calculation unit 104, a transmission power determination unit 105, and UL transmission.
  • a control unit 106 is included.
  • the DL signal receiving unit 101 receives a radio signal from a base station (MeNB, SeNB) and extracts information from the radio signal.
  • UL signal transmission part 102 produces
  • the DC setting management unit 103 performs management of each cell (CC) constituting the DC (retention of the set CC identification information and state, etc.), addition, deletion, activation, deactivation, and the like.
  • the DC setting management unit 103 also holds (stores) maximum transmission power allocation information for each CG. The maximum transmission power allocation information for each CG is notified to the user apparatus UE semi-statically from, for example, the base station MeNB or SeNB.
  • the UL transmission power calculation unit 104 calculates the UL transmission power for each CG, and instructs the UL signal transmission unit 102 to perform UL transmission with the calculated UL transmission power.
  • the transmission power of a certain CG can be calculated as the sum of the transmission power for each CC constituting the CG.
  • the maximum transmission power is calculated.
  • UL transmission is performed with the maximum transmission power.
  • the UL transmission can be performed with the transmission power exceeding the maximum transmission power for the MCG by stopping the UL transmission of the SCG.
  • the UL transmission power calculation unit 104 receives a notification from the UL transmission control unit 106 that the SCG UL transmission has been stopped, and based on the notification, performs UL transmission of MCG with transmission power exceeding the MCG maximum transmission power.
  • the UL signal transmission unit 102 is instructed.
  • the transmission power determination unit 105 determines whether the transmission power of the MCG has reached the maximum transmission power, That is, it is determined whether power sticking has occurred. In this determination, as described above, it may be determined that the maximum transmission power continues for a predetermined period or that the maximum transmission power is reached a predetermined number of times or more within the predetermined period. .
  • the UL transmission control unit 106 controls the UL transmission stop in the SCG serving cell when it is determined by the transmission power determination unit 105 that MCG power sticking has occurred. Examples of the control include instructing the UL signal transmission unit 102 not to perform UL transmission in the SCG serving cell, and instructing the DC setting management unit 103 to release the SCG.
  • the UL transmission control unit 106 can perform the control related to the UL transmission stop described so far, such as the notification of the PHR transmission and the UL transmission stop event.
  • FIG. 16 shows a flowchart of an operation example related to UL transmission stop (fallback to Single connectivity) in the SCG serving cell in the user apparatus UE.
  • the DC setting management unit 103 of the user apparatus UE sets DC based on, for example, an RRC message received from the base station MeNB (step 301). That is, MCG and SCG are set. Here, the maximum transmission power for each CG is also set. Thereafter, the user apparatus UE performs UL transmission according to the transmission power calculated by the UL transmission power calculation unit 104 based on scheduling information from the base stations (MeNB, SeNB) and the like.
  • the transmission power determination unit 105 of the user apparatus UE determines whether or not MCG power sticking has occurred (step 302).
  • the UL transmission control unit 106 of the user apparatus UE stops UL transmission of SCG (Step 303).
  • the UL transmission power calculation unit 104 is notified that the SCG UL transmission has been stopped. Based on the notification, the UL transmission power calculation unit 104 calculates the UL transmission power of the MCG as a value larger than the allocated maximum transmission power, and the user apparatus UE uses the transmission power in the serving cell of the MCG. UL transmission can be performed.
  • the configuration (functional division) of the apparatus shown in FIG. 15 is merely an example.
  • the mounting method (specific arrangement of functional units and the like) is not limited to a specific mounting method.
  • the user device according to the present embodiment can be configured as a device including the following functional units.
  • the user apparatus in the present embodiment is the user apparatus in a mobile communication system including a first base station and a second base station that communicate with the user apparatus by inter-base station carrier aggregation, and A maximum transmission power holding unit that holds a preset maximum transmission power for the base station, and a transmission power used by the user apparatus for signal transmission to the first base station is the maximum transmission power.
  • the transmission power determination unit that determines whether or not the maximum transmission power held by the power holding unit has been reached and the transmission power determination unit determines that the transmission power has reached the maximum transmission power
  • a transmission control unit that stops signal transmission to the second base station.
  • the transmission power determining unit determines whether or not the transmission power has reached the maximum transmission power when the user apparatus is performing signal transmission on a specific channel, and the transmission control unit is configured to transmit the transmission power
  • a signal to the second base station You may comprise so that transmission may be stopped.
  • the user apparatus performs signal transmission to the first base station using a plurality of component carriers, and signal transmission to the second base station is stopped by the transmission control unit
  • the user apparatus may perform signal transmission to the first base station using a component carrier that performs signal transmission of a specific channel among the plurality of component carriers. With this configuration, for example, an important channel signal can be transmitted to the base station MeNB more reliably.
  • the specific channel is, for example, PRACH.
  • PRACH Physical Downlink Control Channel
  • the user apparatus performs signal transmission to the second base station using one or a plurality of component carriers constituting a cell group, and the transmission control unit releases the cell group, thereby Signal transmission to the second base station may be stopped. By releasing the cell group, UL transmission can be efficiently stopped.
  • the transmission power determination unit determines that the transmission power has continuously reached the maximum transmission power for a predetermined time, or the transmission power has reached the maximum transmission power for a predetermined number of times within a predetermined time. If it is detected, it may be determined that the transmission power has reached the maximum transmission power. With this configuration, it is possible to avoid stopping the UL transmission when the maximum transmission power is temporarily reached.
  • the transmission control unit may report power headroom to the first base station or the second base station when stopping signal transmission to the second base station.
  • the base station (MeNB, SeNB) can grasp a path loss or the like in a situation where the maximum transmission power sticking occurs in the MCG, and can perform appropriate scheduling.
  • the transmission control unit may notify the first base station or the second base station to stop the transmission.
  • the base station MeNB, SeNB
  • the base station can grasp that the UL transmission is stopped by the SCG serving cell or the like, and can perform scheduling or the like in consideration thereof.
  • the second base station includes a plurality of base stations, and the transmission control unit determines the plurality of base stations when the transmission power determination unit determines that the transmission power has reached the maximum transmission power.
  • the signal transmission to the station may be stopped step by step for each base station.
  • the functional configuration of the user device described in the present embodiment may be a configuration realized by executing a program by a CPU (processor) in a user device including a CPU and a memory.
  • the configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit provided with the processing logic described in the above, or a program and hardware may be mixed.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • a user device has been described using a functional block diagram, but such a device may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software that runs on the processor of the user equipment includes random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server and other It may be stored in any appropriate storage medium.
  • MeNB SeNB Base station UE User apparatus 101 DL signal reception unit 102 UL signal transmission unit 103 DC setting management unit 104 UL transmission power calculation unit 105 Transmission power determination unit 106 UL transmission control unit

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Abstract

 基地局間キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と通信を行う第1の基地局及び第2の基地局を含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置において、前記第1の基地局に対して予め設定した最大送信電力を保持する最大送信電力保持部と、前記ユーザ装置が前記第1の基地局に対して信号送信を行うために使用する送信電力が、前記最大送信電力保持部により保持される前記最大送信電力に達しているか否かを判定する送信電力判定部と、前記送信電力判定部により、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止する送信制御部とを備える。

Description

ユーザ装置、及び送信制御方法
 本発明は、LTE等の移動通信システムにおけるユーザ装置UEの送信電力制御に関連するものである。
 LTEシステムでは、複数のコンポーネントキャリア(以下、CC)を同時に使用して通信を可能とするキャリアアグリゲーション(以下、CA)が導入されている。図1に示すように、LTEのRel-11までのCAでは、同一基地局eNB配下の複数のCCを用いて同時通信を行うことで高スループットを実現することが可能である。
 一方、Rel-12ではこれをさらに拡張し、異なる基地局eNB配下のCCを用いて同時通信を行い、高スループットを実現するDual connectivity(二重接続)が提案されている(非特許文献1)。つまり、Dual connectivityでは、ユーザ装置UEは、2つの物理的に異なる基地局eNBの無線リソースを同時に使用して通信を行う。
 Dual connectivity(以下ではDCと記述する)は、CAの一種であり、Inter eNB CA(基地局間キャリアアグリゲーション)とも呼ばれ、Master-eNB(MeNB)と、Secondary-eNB(SeNB)が導入される。図2に、DCの例を示す。図2の例では、MeNBがCC#1でユーザ装置UEと通信を行い、SeNBがCC#2でユーザ装置UEと通信を行うことでDCを実現している。
 DCにおいて、MeNB配下のセル(1つ又は複数)をMCG(Master Cell Group、マスターセルグループ)、SeNB配下のセル(1つ又は複数)をSCG(Secondary Cell Group、セカンダリセルグループ)と呼ぶ。最初に追加するSCGのセルをPSCell(primary SCell)と呼ぶ。
3GPP TR 36.842 V12.0.0 (2013-12) 3GPP TS 36.321 V12.1.0 (2014-03)
 本願発明が解決しようとする課題は、上記背景技術で説明したDCにおけるULの送信電力制御に関連するものであるから、まず、LTEのULの送信電力制御の概要を説明する。
 ユーザ装置UEが基地局eNBにデータを送信する際の送信電力は適切な大きさである必要があるため、ユーザ装置UEは、UL送信電力を所定の関数を用いて算出し、算出されたUL送信電力でUL送信を行っている。以下に、例として、PUSCHに関する上記所定の関数を示す。なお、PUSCH以外のチャネルについても所定の算出式によりUL送信電力が算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式1において、PCMAX,c(i)は、サービングセル(serving cell)cのi番目のサブフレーム(subframe)における最大送信電力(必要な電力バックオフ考慮後)であり、MPUSCH,C(i)はリソースブロック数であり、ΔTF,cはMCS(Modulation Coding Scheme)から誘導されるパワーオフセットであり、PLはパスロスであり、f(i)はaccumulated TPC commandである。その他は報知パラメータである。
 ユーザ装置UEは、基地局eNBから割り当てを受けたリソース量と適用するMCS等を上記所定の関数に入力して送信電力を決定してUL送信を行う。算出された送信電力が最大送信電力を超える場合は、最大送信電力を適用してUL送信を行う。
 基地局eNBは、ユーザ装置UEの送信電力が適切な値になるように電力制御やスケジューリング(リソース割り当て、MCS決定等)を行うために、上記の式1に基づいて、ユーザ装置UEの送信電力を把握する。ただし、上記の式1における変数のうち、パスロスが未知であるため、ユーザ装置UEは、所定のトリガ(例:パスロスが変わったとき)で、PH(power headroom、パワーヘッドルーム)を含むPHR(power headroom report)を基地局eNBに通知し、基地局eNBは、PHRに基づいて、ユーザ装置UEの送信電力を算出する。
 パワーヘッドルーム(PH)とは、以下の式2で算出される値であり、最大送信電力と算出送信電力(最大送信電力への張り付きを考慮しない送信電力)との差を意味する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 図3A、Bは、PHの例を示す図である。図3Aは、最大送信電力のほうが算出される送信電力よりも大きい場合であり、PHは正の値となる。図3Bは、算出される送信電力が最大送信電力よりも大きい場合である。この場合、実際の送信電力は最大送信電力となり、PHは負の値となる。
 さて、DCでは、独立な複数の基地局eNB(MACスケジューラ)が同一のユーザ装置UEに対してULリソース割り当て、及びTPC command制御を行うため、容易に送信電力が最大値へ張り付き、UL送信が適切に実施できずULスループットが劣化する可能性がある。しかし、各基地局eNBは、当該電力張り付きが、他方の基地局eNBの割り当てによるものであるかを検出することができない。
 このような点に鑑みて、DCにおける送信電力制御案として、CG毎に最大送信電力を設定する案が検討されている。これを図4A、Bを参照して説明する。図4Aは、CG毎の最大送信電力を設けない場合のユーザ装置UEにおける送信電力の変化例を示す図である。図4Aに示すように、MCGとSCGにおいてそれぞれ独立に算出される送信電力の合計が最大送信電力を超え、電力張り付きが頻繁に発生する。
 一方、図4Bは、CG毎の最大送信電力を設ける場合のユーザ装置UEにおける送信電力の変化例を示す図である。この場合は、MeNBとSeNBはそれぞれ、MCGの最大送信電力とSCGの最大送信電力を考慮したスケジューリングを行うため、電力張り付きの発生は減少する。
 しかし、図4Bに示す案のように、ユーザ装置UEの送信電力値をsemi-staticに分割する場合、ユーザ装置UEはMCGに対して設定されたCGあたりの最大電力を超えてUL送信を行うことができないので、MCGのserving cellで送信されることが想定される重要なデータ(例:SRB(Signaling Radio Bearer)や音声)が送信電力不足のために送信できない(送信してもMeNBに届かない)可能性がある。このため、UE-NW間の接続性を担保することができなかったり、音声のような重要なサービスを安定して提供することができない可能性があるという問題がある。
 一例として、図5に示すように、最初はMCGの最大送信電力で信号が基地局MeNBに届いていたが、ユーザ装置UEの移動に伴って、MCGの最大送信電力では信号が基地局MeNBに届かなくなる場合がある。特に、UL SRBが基地局MeNBに届かない場合、例えば、measurement reportを送信することができず、NWはユーザ装置UEのmobilityに追従しながら適切にハンドオーバをトリガすることができないといった問題が生じる。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、DCを行うユーザ装置UEが、送信電力不足により基地局MeNBに対してUL信号を送信できなくなることを回避する技術を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態によれば、基地局間キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と通信を行う第1の基地局及び第2の基地局を含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
 前記第1の基地局に対して予め設定した最大送信電力を保持する最大送信電力保持部と、
 前記ユーザ装置が前記第1の基地局に対して信号送信を行うために使用する送信電力が、前記最大送信電力保持部により保持される前記最大送信電力に達しているか否かを判定する送信電力判定部と、
 前記送信電力判定部により、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止する送信制御部とを備えるユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、基地局間キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と通信を行う第1の基地局及び第2の基地局を含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置が実行する送信制御方法であって、
 前記ユーザ装置は、前記第1の基地局に対して予め設定した最大送信電力を保持する最大送信電力保持部を備え、
 前記ユーザ装置が前記第1の基地局に対して信号送信を行うために使用する送信電力が、前記最大送信電力保持部により保持される前記最大送信電力に達しているか否かを判定する送信電力判定ステップと、
 前記送信電力判定ステップにより、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止する送信制御ステップとを備える送信制御方法が提供される。
 本発明の実施の形態によれば、DCを行うユーザ装置UEが、送信電力不足により基地局MeNBに対してUL信号を送信できなくなることを回避することが可能となる。
Rel-11までのCAを示す図である。 Dual Connectivityの例を示す図である。 パワーヘッドルームを説明するための図である。 パワーヘッドルームを説明するための図である。 Dual Connectivityにおける送信電力制御の例を示す図である。 Dual Connectivityにおける送信電力制御の例を示す図である。 課題を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態の概要を説明するための図である。 特定チャネル送信時の電力張り付きを説明するための図である。 MCG内のPCellでのPRACH送信を示す図である。 本発明の実施の形態における動作シーケンスの例を示す図である。 PHRを送信するフォーマットの例1を示す図である。 PHRを送信するフォーマットの例2を示す図である。 SCGが2つ設定されている構成例を示す図である。 SCGが2つ設定されている場合における電力張り付き時の処理手順例を説明するための図である。 ユーザ装置UEの構成図である。 ユーザ装置UEの基本的な動作例を説明するためのフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態の通信システムは、LTEに対応していることを想定しているが、本発明はLTEに限らず、他の方式にも適用可能である。また、本明細書及び特許請求の範囲では、特に断らない限り、「LTE」の用語は3GPPのRel-12、もしくは、Rel-12以降の方式の意味で使用する。
 また、以下の説明において、PCell、SCell等の「セル」は、当該セルを構成するコンポーネントキャリア(CC)と同義と考えてもよい。
 また、以下では、例として、MCG(第1の基地局)とSCG(第2の基地局)よりなるDCにおいて、MCGのserving cellにおけるUL送信を継続させるための実施形態を説明しているが、複数のSCG間(第1の基地局と第2の基地局間)で、例えば、あるSCGについての電力張り付きを検出した場合に、他のSCGのUL送信を停止する(又は当該SCGを解放する)といった制御を行うことも可能である。
 (通信システム全体構成、基本動作)
 図6に本発明の実施の形態に係る移動通信システムの構成例を示す。図6に示すように、本実施の形態に係る移動通信システムは、それぞれコアネットワーク10に接続される基地局MeNBと基地局SeNBを備え、ユーザ装置UEとの間でDual connectivity(DC)を可能としている。また、基地局MeNBと基地局SeNBとの間は、例えばX2インターフェースにより通信可能である。
 本実施の形態における基本的な動作を図7を参照して説明する。本実施の形態では、ユーザ装置UEがDCにより基地局MeNB及び基地局SeNBと通信を行う際に、図4Bに示すように、CG毎の最大送信電力がユーザ装置UE、基地局MeNB、及び基地局SeNBにおいて設定され、基地局MeNBは、基本的に、MCGに割り当てられた最大送信電力を超えないようにスケジューリングを行い、基地局SeNBは、基本的に、SCGに割り当てられた最大送信電力を超えないようにスケジューリングを行う。
 ここで、図7(a)に示すように、MCGにおけるユーザ装置UEの送信電力が最大送信電力になったとする。ここでは、例えば、図3Bに示す状況と同様に、ULの信号送信のために、図7の点線で示す電力も加えた送信電力が必要であるが、予め定められた最大送信電力の制限のために、当該最大送信電力で送信を行っていることが想定される。
 つまり、この場合、送信電力が不足して、UL信号を基地局MeNBに送信できない可能性がある。
 そこで、本実施の形態では、ユーザ装置UEが、MCGの送信電力が最大送信電力になったことを検知した場合(「電力張り付きを検知した場合」と言い換えることができる)に、図7(b)に示すように、基地局SeNBへのUL送信を停止する。UL送信の停止にあたっては、例えば、SCG(或いはSCell)を解放することで、UL送信を停止させる。また、SCGはそのままで、単にSCGにおけるUL送信を行わないようにすることでもよい。また、SCGのうちのULを含むSCellのディアクティベートを行うこととしてもよい。SCGの解放や、SCellのディアクティベートは、いずれも「UL送信の停止」に含まれるものである。
 SCGのUL送信を停止した後、例えば、ユーザ装置UEは、設定されているMCG最大送信電力よりも大きな送信電力(かつ、UEの最大送信電力以下の送信電力)で、MCGでのUL送信を行うことができる。
 また、MCGの送信電力が最大送信電力に達したことが一時的なものである場合には、すぐにMCG側でのUL送信電力が十分である状態になることが考えられ、SCGのUL送信停止が不必要であるにもかかわらず、SCGのUL送信停止を行う可能性がある。
 そこで、ユーザ装置UEは、MCGの電力張り付きを予め定めた時間長(Time to triger)、継続して検知した場合に、SCGのserving cellにおけるUL送信停止を行うこととしててもよい。また、予め定めた時間の中で、所定回数以上、電力張り付きを検知した場合に、SCGのserving cellにおけるUL送信停止を行うこととしててもよい。これらの動作は、後述する例においても同様に実施することができる。
 また、上記のようにMCGへの接続を継続したまま、SCGの解放等を行うことのほか、一旦、ユーザ装置UEは、MCG及びSCGとの接続を切断し、基地局MeNBに再接続することとしてもよい。
 なお、ユーザ装置UEが基地局SeNBへのUL送信を停止することで、下り受信に対するACK等も送信できなくなるから、結果として、DL受信も停止することになる。
 上記のような制御は、基地局MeNBと基地局SeNBに対するDual接続から、基地局MeNBとの単一接続となる制御であることから、これを「Single connectivityへfallbackする」と称してもよい。
 このように、SCG側でUL送信の停止を行うことにより、MCG側で送信電力が不足することによる接続性の低下回避や音声等の重要なサービスの提供が可能となる。以下では、本実施の形態におけるより具体的な処理の例を説明する。
 (特定のチャネルに関する制御)
 SCGのserving cellにおけるUL送信停止のトリガは、MCG側でどのようなチャネルがUL送信されているかに関わらず、MCGの電力張り付きを検出したこととしてもよいが、特定のチャネルの送信時に、MCGの電力張り付きを検出したことをSCGのUL送信停止のトリガとしてもよい。
 特定のチャネルとしては例えばPRACH(Physical Random Access Channel)がある。一般に、ユーザ装置UEは、ULのデータ通信のためのリソースを有しない場合に、PRACHを基地局に送信することで、リソースを要求し、基地局からUL Grantを受信することで、リソースの割り当てを受け、UL送信(例:measurement report送信)を行う。DCにおいて、RRC接続状態におけるmeasurementの管理や設定(configuration)は、基地局MeNBが行うことが想定されるから、measurement reportが基地局MeNBに送信されない場合、基地局MeNBはハンドオーバの制御等を適切に実施できない。
 このように、PRACHを基地局MeNBに常に送信できるようにすることは重要であるため、特定のチャネルとしてPRACHを取り上げている。もちろん、特定のチャネルはPRACHに限定されるわけではなく、例えば、特定チャネルをPUCCH、PUSCH、又はSRS(Sounding Reference Symbol)とすることもできる。
 上記のようにSCGのUL送信停止のトリガを特定のチャネルに限定することで、ユーザ装置UEの実装の複雑性(complexity)を低減することができる。
 特定のチャネルをPRACHとした場合のユーザ装置UEの動作を図8を参照して説明する。図8に示すように、ユーザ装置UEは、PRACHを送信している時に、MCG電力張り付きを検知したことをトリガとしてSCGのserving cellにおけるUL送信を停止し、例えば、図8に示す点線部分の電力を含めた送信電力でPRACHの送信を行う。
 なお、特定のチャネルをPRACHとする場合に関し、MCG内では、PCell、SCellの両方でPRACHを送信することができるが、より重要なPCellにおけるPRACHのみが対象とされてもよい。つまり、ユーザ装置UEは、MCGのPCellでPRACHを送信している時に、MCG電力張り付きを検知したことをトリガとしてSCGのUL送信を停止することとしてよい。
 (UL送信の限定について)
 SCGのUL送信停止を行った場合において、MCG内のサービングセルについてはPRACHを送信するセルでのみUL送信が行われても良い。この場合、SCGのUL送信停止のトリガは、PRACHに限らず、他のチャネルでもよく、また、特定のチャネルに限定しないトリガであってもよい。図9に、PRACHを送信するセルでのみUL送信を行う場合の例を示す。図9の例では、MCGはPCellとSCellを有するが、SCellではPRACHを送信せず、PCellでのみPRACHを送信する設定になっている。そこで、図9に示すように、SCGのUL送信が停止された場合において、MCGのPCellでのみUL送信を行うこととしている。なお、これは一例であり、PCellでPRACHを送信せずに、SCellでPRACHを送信する場合は、SCellでのみUL送信を行うこととしてよい。
 ここで、PRACHを送信しないほうのセルにおけるUL送信停止については、単にユーザ装置UEが当該セルでのUL送信を行わないようにしてもよいし、当該セルがSCellである場合に、SCellのディアクティベートもしくは解放(削除)を行ってもよい。また、PRACHを送信しないほうのセルに関連するTA(Time Alignment)タイマを停止することとしてもよい。
 (処理シーケンス例)
 次に、図10を参照して、SCGのUL送信停止に関するユーザ装置UEと基地局MeNM/SeNB間の処理のシーケンスの例を説明する。
 図10に示す例では、少なくともULに関し、MCGは、PCellとなるCC1とSCellとなるCC2を有し、SCGは、PSCellとなるCC3とSCellとなるCC4を有する。また、MCGではCC1のみでPRACHが送信される設定になっており、SCGのUL送信停止時に、MCGにおいてPRACHを送信するCCのみでUL送信を行うものとする。
 まず、ユーザ装置UEは、DCによるUL送信を行っている。つまり、MCGとSCGの両方でUL送信を行っている。
 ステップ101において、ユーザ装置UEは、MCGのUL送信電力について、電力張り付きが発生したことを検知する。ステップ101での検知をトリガとして、ステップ102において、ユーザ装置UEはSCGにおけるUL送信を停止するとともに、MCGのCC2(PRACHを送信しないほうのCC)におけるUL送信を停止する。UL送信の停止として、本例では、CC2、CC3、CC4を解放(削除)することをしている。
 また、本例では、UL送信停止をトリガとして、当該事象を基地局MeNBに通知することとしている(ステップ103)。当該通知には、MAC信号を用いてもよいし、RRC接続がなされている基地局に対しては、RRCメッセージで通知してもよい。また、図10の例では、SCGが解放されるために、基地局SeNBへの通知を行っていないが、SCG(或いはSCell)を解放(UL送信を停止)する直前に、UL送信を停止することを基地局SeNBにも通知することとしてもよい。
 このようなUL送信停止の通知を行うことで、基地局MeNB/SeNBは、例えば、該当CCにおけるULリソース割り当て動作を停止することができる。また、ユーザ装置UEにおいて、CCを解放した場合には、基地局MeNB/SeNBもユーザ装置UEにおいてCCが解放されたことを把握でき、当該CCを管理から削除するといった動作を行うことができる。
 また、図10の例では、UL送信停止が発生したことをトリガとして、PHRを基地局MeNBに送信することとしている(ステップ104)。図10の例では、SCGが解放されるために、基地局SeNBへのPHR送信を行っていないが、SCGを解放(UL送信を停止)する直前に、PHRを基地局SeNBにも送信することとしてもよい。
 ここでのPHRのフォーマット(信号)は、例えば、解放されないで残るCCが1つである場合には、図11に示す、1つのCCの情報を格納するMAC Control Elementとすることができる(非特許文献2参照)。また、UL送信停止が発生する前の全てのアクティブCCの情報を含む図12に示すMAC Control Elementを用いることとしてもよい(非特許文献2参照)。
 (3つ以上のCGが設定される場合について)
 例えば図13に示すように、1つのMCGと2つ(あるいは2つ以上)のSCGを用いるDCを使用することが考えられる。この場合、UL送信停止を段階的に実施してもよい。例えば、3CGが設定されている場合には、3CG=>2CG=>1CGと段階的にUL送信停止が実施されてもよい。これにより、不要にCGを解放することを回避することが可能である。
 3CGが設定されている場合の動作例を図14に示す。図14は、図13に示す場合と同様に、MCG、SCG1、SCG2の3つのCGがユーザ装置UEに設定されている場合を示している。また、この場合には、DCの実施にあたって、CG毎に最大送信電力が割り当てられているとする。例えば、ここでは、全体を10として、MCGに5が割り当てられ、SCG1に3が割り当てられ、SCG2に2が割り当てられているとする。
 図14に示すように、ユーザ装置UEは、各CGにおいてUL送信を行っているときに、MCGのUL送信電力についての電力張り付き(MCG割り当て最大送信電力5になったこと)を検出する(ステップ201)。そこで、ユーザ装置UEは、まず、SCG1についてのUL送信停止(SCG1解放)を行う(ステップ202)。複数のSCGのうち、どのSCGの順番でUL送信停止を行うかについては、予め設定しておいてもよいし、基地局MeNBからRRCシグナリングで設定してもよいし、UL送信電力の大きなSCGから先にUL送信停止を行うこととしてもよい。
 SCG1を解放した結果、最大送信電力の割り当ては、MCGが8、SCG2が2となる。ステップ203では、ユーザ装置UEは、この割り当てにおいて、MCGの電力張り付きが解消されたかどうか(電力張り付きが発生しないかどうか)を判断する。解消されれば処理を終了し、解消しなければ(電力張り付きが発生するならば)、ステップ204においてSCG2の解放(UL送信停止)を行う。
 (装置構成、動作フロー)
 図15に、これまでに説明した動作を実行するユーザ装置UEの構成例を示す。なお、図15は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTE方式に準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。
 図15に示すように、本実施の形態のユーザ装置UEは、DL信号受信部101、UL信号送信部102、DC設定管理部103、UL送信電力算出部104、送信電力判定部105、UL送信制御部106を有する。
 DL信号受信部101は、基地局(MeNB、SeNB)から無線信号を受信し、無線信号から情報を抽出する。UL信号送信部102は、送信情報から無線信号を生成し、基地局(MeNB、SeNB)に送信する。DC設定管理部103は、DCを構成する各セル(CC)の管理(設定されているCCの識別情報及び状態の保持等)、追加、削除、アクティベート、ディアクティベート等を行う。また、DC設定管理部103は、CG毎の最大送信電力割り当て情報も保持(格納)している。CG毎の最大送信電力割り当て情報は、例えば、基地局MeNB又はSeNBから、セミスタティックにユーザ装置UEに通知される。
 UL送信電力算出部104は、CG毎のUL送信電力を算出し、算出したUL送信電力でUL送信を行うよう、UL信号送信部102に指示を行う。あるCGの送信電力は、CGを構成するCC毎の送信電力の合計として算出することができる。なお、本実施の形態では、図4Bに示すように、CG毎に最大送信電力が設定されるから、例えば式1下側の式を用いてUL送信電力を算出した結果、当該最大送信電力を超える場合は、原則として、最大送信電力でUL送信を行う。ただし、これまでに説明したように、SCGのUL送信停止を行うことで、MCGに関しては、当該最大送信電力を超える送信電力でUL送信を行うことができる。例えば、UL送信電力算出部104は、UL送信制御部106から、SCGのUL送信を停止したことの通知を受け、当該通知に基づき、MCG最大送信電力を超える送信電力でMCGのUL送信を行うよう、UL信号送信部102に指示を行う。
 送信電力判定部105は、UL送信電力算出部104により算出されるUL送信電力と、DC設定管理部103が保持する最大送信電力に基づいて、MCGの送信電力が最大送信電力になったかどうか、つまり、電力張り付きが発生したかどうかの判定を行う。この判定においては、前述したように、所定の期間だけ継続して最大送信電力になったことや、所定の期間内に、所定回数以上、最大送信電力になったことを判定することとしてもよい。
 UL送信制御部106は、送信電力判定部105によりMCGの電力張り付きが発生したと判定された場合に、SCGのserving cellにおけるUL送信停止の制御を行う。制御としては、UL信号送信部102に対し、SCGのserving cellにおけるUL送信を行わないように指示することや、DC設定管理部103に対してSCG解放を指示することなどがある。UL送信制御部106は、PHR送信やUL送信停止事象の通知等のこれまでに説明したUL送信停止に関する制御を行うことが可能である。
 図16に、ユーザ装置UEにおけるSCGのserving cellにおけるUL送信停止(Single connectivityへのfallback)に係る動作例のフローチャートを示す。
 ユーザ装置UEのDC設定管理部103は、例えば、基地局MeNBから受信するRRCメッセージに基づいて、DCを設定する(ステップ301)。つまり、MCGとSCGを設定する。また、ここでは、CG毎の最大送信電力も設定される。この後、ユーザ装置UEは、基地局(MeNB、SeNB)からのスケジューリング情報等に基づいて、UL送信電力算出部104により算出される送信電力に従って、UL送信を行う。
 このようにUL送信を行う中で、ユーザ装置UEの送信電力判定部105は、MCGの電力張り付きが発生したかどうかの判定を行う(ステップ302)。MCGにおける電力張り付きが検出された場合(ステップ302のYes)、ユーザ装置UEのUL送信制御部106は、SCGのUL送信停止を行う(ステップ303)。
 SCGのUL送信停止を行ったことはUL送信電力算出部104に通知される。UL送信電力算出部104は、当該通知に基づいて、MCGのUL送信電力を、割り当てられている最大送信電力よりも大きな値として算出し、ユーザ装置UEは、当該送信電力によりMCGのserving cellにおけるUL送信を行うことができる。
 なお、図15に示す装置の構成(機能区分)は一例に過ぎない。本実施の形態で説明する処理を実現できるのであれば、その実装方法(具体的な機能部の配置等)は、特定の実装方法に限定されない。例えば、本実施の形態のユーザ装置は、下記のような機能部からなる装置として構成することもできる。
 すなわち、本実施の形態におけるユーザ装置は、基地局間キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と通信を行う第1の基地局及び第2の基地局を含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、前記第1の基地局に対して予め設定した最大送信電力を保持する最大送信電力保持部と、前記ユーザ装置が前記第1の基地局に対して信号送信を行うために使用する送信電力が、前記最大送信電力保持部により保持される前記最大送信電力に達しているか否かを判定する送信電力判定部と、前記送信電力判定部により、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止する送信制御部とを備えるユーザ装置として構成される。この構成により、例えば、DCを行うユーザ装置UEが、送信電力不足により基地局MeNBに対してUL信号を送信できなくなることを回避することが可能となる。
 前記送信電力判定部は、前記ユーザ装置が特定のチャネルで信号送信を行っているときに、前記送信電力が前記最大送信電力に達しているか否かを判定し、前記送信制御部は、前記送信電力判定部により、前記ユーザ装置が特定のチャネルで信号送信を行っているときに、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止するように構成してもよい。この構成により、特定のチャネルに限定した制御を行えばよいので、ユーザ装置UEのcomplexityを低減できる。
 前記ユーザ装置は、複数のコンポーネントキャリアを使用して前記第1の基地局への信号送信を行っており、前記送信制御部により、前記第2の基地局への信号送信が停止された場合に、前記ユーザ装置は、前記複数のコンポーネントキャリアのうち、特定のチャネルの信号送信を行うコンポーネントキャリアを用いて前記第1の基地局への信号送信を行うようにしてもよい。この構成により、例えば、重要なチャネルの信号をより確実に基地局MeNBに送信することが可能となる。
 前記特定のチャネルは、例えばPRACHである。PRACHを特定のチャネルとすることで、基地局MeNBへのPRACH送信を確実に行うことが可能となり、基地局MeNBに重要なデータを送信することが可能となる。
 前記ユーザ装置は、セルグループを構成する1つ又は複数のコンポーネントキャリアを使用して前記第2の基地局への信号送信を行い、前記送信制御部は、前記セルグループの解放を行うことにより前記第2の基地局への信号送信を停止するようにしてもよい。セルグループの解放を行うことで、効率的にUL送信を停止できる。
 前記送信電力判定部は、前記送信電力が、所定の時間、継続して前記最大送信電力になったこと、又は、前記送信電力が、所定の時間内で所定回数以上、前記最大送信電力になったことを検出した場合に、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定するようにしてもよい。この構成により、一時的に最大送信電力に達した場合にUL送信停止を行ってしまうことを回避できる。
 前記送信制御部は、前記第2の基地局への信号送信を停止する場合に、パワーヘッドルームを前記第1の基地局又は前記第2の基地局に報告するようにしてもよい。この構成により、基地局(MeNB、SeNB)は、MCGにおいて最大送信電力張り付きが発生した状況におけるパスロス等を把握でき、適切なスケジューリングを行うことができる。
 前記送信制御部は、前記第2の基地局への信号送信を停止する場合に、当該停止を行うことを前記第1の基地局又は前記第2の基地局に通知することとしてもよい。この通知により、基地局(MeNB、SeNB)は、SCGのserving cell等でUL送信停止が行われることを把握でき、例えば、それを考慮してスケジューリング等を行うことができる。
 前記第2の基地局は複数の基地局を含み、前記送信制御部は、前記送信電力判定部により、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、当該複数の基地局への信号送信の停止を、基地局毎に段階的に行うようにしてもよい。この構成により、例えば、複数のSCGがある場合に、不要にSCGを解放することを回避できる。
 本実施の形態で説明するユーザ装置の機能構成は、CPUとメモリを備えるユーザ装置において、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。ユーザ装置のプロセッサにより動作するソフトウェアは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本国際特許出願は2014年5月9日に出願した日本国特許出願第2014-098139号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2014-098139号の全内容を本願に援用する。
MeNB、SeNB 基地局
UE ユーザ装置
101 DL信号受信部
102 UL信号送信部
103 DC設定管理部
104 UL送信電力算出部
105 送信電力判定部
106 UL送信制御部

Claims (10)

  1.  基地局間キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と通信を行う第1の基地局及び第2の基地局を含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
     前記第1の基地局に対して予め設定した最大送信電力を保持する最大送信電力保持部と、
     前記ユーザ装置が前記第1の基地局に対して信号送信を行うために使用する送信電力が、前記最大送信電力保持部により保持される前記最大送信電力に達しているか否かを判定する送信電力判定部と、
     前記送信電力判定部により、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止する送信制御部と
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  2.  前記送信電力判定部は、前記ユーザ装置が特定のチャネルで信号送信を行っているときに、前記送信電力が前記最大送信電力に達しているか否かを判定し、
     前記送信制御部は、前記送信電力判定部により、前記ユーザ装置が特定のチャネルで信号送信を行っているときに、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止する
     ことを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記ユーザ装置は、複数のコンポーネントキャリアを使用して前記第1の基地局への信号送信を行っており、
     前記送信制御部により、前記第2の基地局への信号送信が停止された場合に、前記ユーザ装置は、前記複数のコンポーネントキャリアのうち、特定のチャネルの信号送信を行うコンポーネントキャリアを用いて前記第1の基地局への信号送信を行う
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記特定のチャネルはPRACHであることを特徴とする請求項2又は3に記載のユーザ装置。
  5.  前記ユーザ装置は、セルグループを構成する1つ又は複数のコンポーネントキャリアを使用して前記第2の基地局への信号送信を行い、
     前記送信制御部は、前記セルグループの解放を行うことにより前記第2の基地局への信号送信を停止する
     ことを特徴とする請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  前記送信電力判定部は、前記送信電力が、所定の時間、継続して前記最大送信電力になったこと、又は、前記送信電力が、所定の時間内で所定回数以上、前記最大送信電力になったことを検出した場合に、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定する
     ことを特徴とする請求項1ないし5のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  7.  前記送信制御部は、前記第2の基地局への信号送信を停止する場合に、パワーヘッドルームを前記第1の基地局又は前記第2の基地局に報告する
     ことを特徴とする請求項1ないし6のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  8.  前記送信制御部は、前記第2の基地局への信号送信を停止する場合に、当該停止を行うことを前記第1の基地局又は前記第2の基地局に通知する
     ことを特徴とする請求項1ないし7のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  9.  前記第2の基地局は複数の基地局を含み、前記送信制御部は、前記送信電力判定部により、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、当該複数の基地局への信号送信の停止を、基地局毎に段階的に行う
     ことを特徴とする請求項1ないし8のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  10.  基地局間キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と通信を行う第1の基地局及び第2の基地局を含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置が実行する送信制御方法であって、
     前記ユーザ装置は、前記第1の基地局に対して予め設定した最大送信電力を保持する最大送信電力保持部を備え、
     前記ユーザ装置が前記第1の基地局に対して信号送信を行うために使用する送信電力が、前記最大送信電力保持部により保持される前記最大送信電力に達しているか否かを判定する送信電力判定ステップと、
     前記送信電力判定ステップにより、前記送信電力が前記最大送信電力に達していると判定された場合に、前記第2の基地局への信号送信を停止する送信制御ステップと
     を備えることを特徴とする送信制御方法。
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