WO2015170725A1 - ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム Download PDF

Info

Publication number
WO2015170725A1
WO2015170725A1 PCT/JP2015/063243 JP2015063243W WO2015170725A1 WO 2015170725 A1 WO2015170725 A1 WO 2015170725A1 JP 2015063243 W JP2015063243 W JP 2015063243W WO 2015170725 A1 WO2015170725 A1 WO 2015170725A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
user terminal
power
transmission
priority
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/063243
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
リュー リュー
リフェ ワン
ホイリン ジャン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP18184703.9A priority Critical patent/EP3410788B1/en
Priority to EP15789819.8A priority patent/EP3142427A4/en
Priority to US15/309,231 priority patent/US20170086149A1/en
Priority to CN201580023867.1A priority patent/CN106256153A/zh
Publication of WO2015170725A1 publication Critical patent/WO2015170725A1/ja
Priority to US16/202,552 priority patent/US10993194B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • 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
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, a radio communication method, and a radio communication system in a next generation mobile communication system.
  • Non-Patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, Long Term Evolution (LTE) has been specified for the purpose of higher data rates and lower delay (Non-Patent Document 1).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE uses a multi-access scheme based on OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink (downlink) and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) for the uplink (uplink). Is used.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE Advanced or LTE enhancement for example, has been studied, and LTE Rel. It is specified as 10/11. LTE Rel.
  • the 10/11 system band includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit. In this way, collecting a plurality of CCs to increase the bandwidth is called carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • LTE Rel. Is a further successor system of LTE. 12, various scenarios in which a plurality of cells are used in different frequency bands (carriers) are being studied.
  • the radio base stations forming a plurality of cells are substantially the same, the above-described CA can be applied.
  • DC dual connectivity
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the radio base station when radio base stations forming a plurality of cells are substantially the same (for example, when CA is applied), the radio base station comprehensively determines the uplink transmission power of the user terminal in each cell.
  • the uplink transmission power can be controlled in consideration.
  • a plurality of radio base stations independently control the uplink transmission power of a user terminal as in dual connectivity, there is a risk of lowering throughput and communication quality in the uplink.
  • the present invention has been made in view of such a point, and when a user terminal is connected to a plurality of radio base stations, the user terminal, the radio base station, the radio communication method, and the One object is to provide a wireless communication system.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention is a user terminal which communicates using a 1st cell group (CG) and 2nd CG, Comprising: The transmission part which each transmits multiple types of uplink signal by each CG, And a control unit that controls to allocate power to a predetermined type of uplink signal transmitted by the first CG more preferentially than the predetermined type of uplink signal transmitted by the second CG. And
  • FIG. 11 is a diagram showing the priority of uplink signals in 11 UL-CA. It is a figure which shows an example of the priority of the uplink signal in each eNB / CG. It is a figure which shows an example of the priority of an upstream signal in the dual connectivity which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of the priority of an upstream signal in the dual connectivity which concerns on 1st Embodiment.
  • Both carrier aggregation and dual connectivity are technologies in which user terminals connect to communicate with a plurality of cells simultaneously, and are applied to, for example, HetNet (Heterogeneous Network).
  • HetNet Heterogeneous Network
  • HetNet is being studied in the LTE-A system, and a small cell having a local coverage area of about several tens of meters is formed in a macro cell having a wide coverage area of about several kilometers of radius. It is a configuration.
  • carrier aggregation may be referred to as Intra-eNB CA
  • dual connectivity may be referred to as Inter-eNB CA.
  • Fig. 1 is a schematic diagram of carrier aggregation and dual connectivity.
  • the user terminal UE communicates with the radio base stations eNB1 and eNB2.
  • FIG. 1 shows control signals transmitted and received via a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • EPCCH extended physical downlink control channel
  • FIG. 1A shows communication between radio base stations eNB1 and eNB2 and a user terminal UE related to carrier aggregation.
  • eNB1 is a radio base station (hereinafter referred to as a macro base station) that forms a macro cell
  • eNB 2 is a radio base station (hereinafter referred to as a small base station) that forms a small cell.
  • the small base station may have a configuration such as RRH (Remote Radio Head) connected to the macro base station.
  • RRH Remote Radio Head
  • one scheduler for example, a scheduler included in the macro base station eNB1 controls scheduling of a plurality of cells.
  • each base station is connected by an ideal backhaul that is a high-speed line such as an optical fiber, for example. .
  • FIG. 1B shows communication between the radio base stations eNB1 and eNB2 and the user terminal UE related to dual connectivity.
  • both eNB1 and eNB2 are macro base stations.
  • a plurality of schedulers are provided independently, and the plurality of schedulers (for example, the scheduler that the macro base station eNB1 and the scheduler that the macro base station eNB2 have) have one or more jurisdictions. Control cell scheduling.
  • the delay between each base station cannot be ignored, for example, an X2 interface It is assumed that they are connected by non-ideal backhaul.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cell configuration in carrier aggregation and dual connectivity.
  • the UE is connected to five cells (C1-C5).
  • C1 is a PCell (Primary Cell)
  • C2-C5 is an SCell (Secondary Cell).
  • the uplink control signal is transmitted via the PCell, so the SCell does not need to have the PCell function.
  • each radio base station sets a cell group (CG: Cell Group) composed of one or a plurality of cells.
  • CG Cell Group
  • Each cell group includes one or more cells formed by the same radio base station, or one or more cells formed by the same transmission point such as a transmission antenna device or a transmission station.
  • a cell group including PCell is called a master cell group (MCG: Master CG), and a cell group other than the MCG is called a secondary cell group (SCG: Secondary CG).
  • MCG Master CG
  • SCG Secondary CG
  • carrier aggregation of two or more cells can be performed.
  • a radio base station in which MCG is set is called a master base station (MeNB: Master eNB), and a radio base station in which SCG is set is called a secondary base station (SeNB: Secondary eNB).
  • MCG master eNB
  • SCG secondary eNB
  • the total number of cells constituting the MCG and SCG is set to be a predetermined value (for example, 5 cells) or less.
  • the predetermined value may be determined in advance or may be dynamically set between the radio base station eNB and the user terminal UE. Further, depending on the implementation of the user terminal UE, the total value of the cells constituting the configurable MCG and SCG and the combination of the cells may be notified to the radio base station eNB as user terminal capability information (UE capability information). .
  • the SeNB is also referred to as a special cell (special cell, PUCCH setting cell, etc.) having the same functions (common search space, PUCCH, etc.) as the PCell. )Is required.
  • the cell C3 is set as such a special cell.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a case where each radio base station is connected by UL-CA in dual connectivity.
  • the user terminal is connected to each of the MeNB and SeNB by UL-CA.
  • the transmission timing of the uplink signal is controlled independently by the MeNB and SeNB. Further, uplink signal transmission power control is also performed independently at the MeNB and SeNB. Therefore, at the timing when the transmission of the uplink signal to the MeNB and SeNB overlaps, the transmission of the uplink signal exceeding the allowable maximum power (Pcmax) of the user terminal may be requested.
  • Pcmax allowable maximum power
  • limiting transmission power as a result of a request for transmission of an uplink signal exceeding the allowable maximum power of the user terminal is also referred to as “Power-limited”.
  • the user terminal must reduce the transmission power based on some rule, by reducing the transmission power or dropping the transmission signal, so that the transmission power falls below the allowable maximum power.
  • priorities are set for a plurality of types of uplink signals to be transmitted to one radio base station, and according to the priorities, the total transmission power of each CC is less than or equal to the maximum allowable power. It is stipulated that the transmission power be adjusted.
  • FIG. 11 is a diagram showing the priority of uplink signals in 11 UL-CA.
  • PRACH has the highest priority, followed by PUCCH, PUSCH w / UCI (PUSCH including UCI), PUSCH w / o UCI (PUSCH not including UCI), and SRS in that order.
  • Each channel in FIG. 4 represents a signal transmitted through each channel, and is expressed in the same manner below.
  • LTE Rel. 11 UL-CA when the transmission periods of signals with different priorities overlap and become a power limited state, control is performed so that the signal with the lower priority is power scaled or not transmitted (dropped). carry out. In addition, when signals having the same priority are overlapped and enter a power limited state, control is performed so that power scaling is applied to both signals at the same ratio.
  • the present inventors have studied to appropriately set the transmission priority of uplink signals for MeNB and SeNB when applying dual connectivity. As a result, the present inventors have conceived that transmission of a predetermined uplink signal of the MeNB is set to have priority over transmission of the same predetermined uplink signal of the SeNB. According to this configuration, the user terminal can reduce the influence of the limitation due to the maximum allowable power by increasing the priority of important control signals.
  • the present inventors have conceived that power control is appropriately performed in consideration of the above priority when uplink signal transmission timings are not synchronized in a plurality of radio base stations.
  • a user terminal is connected to two radio base stations (MeNB, SeNB) with dual connectivity
  • the present invention is not limited to this.
  • the present invention can also be applied when a user terminal is connected to and communicates with three or more radio base stations controlled by independent schedulers.
  • the structure connected with a cell group instead of a wireless base station may be sufficient, and a wireless base station or a cell group is described also as eNB / CG below.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of priorities of uplink signals in each eNB / CG.
  • FIG. 5A shows an example of priority in the MeNB / MCG
  • FIG. 5B shows an example of priority in the SeNB / SCG.
  • These priorities are assigned to Rel.
  • the order of priority is the same as that of 11 UL-CA (PRACH, PUCCH, PUSCH w / UCI, PUSCH w / o UCI, SRS). With this configuration, Rel.
  • the processing of the user terminal can be performed in a unified manner as in the case of 11, and the mounting cost can be reduced.
  • the priority in each eNB / CG is not restricted to the priority order of FIG. 5, You may use another priority order.
  • a higher priority is set for each uplink signal to the MCG / MeNB than an uplink signal to the same type of SCG / SeNB as the uplink signal.
  • priority rules are set so that all uplink signals of MeNB / MCG have priority over all uplink signals of SeNB / SCG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of priorities of uplink signals in the dual connectivity according to the first embodiment. As shown in FIG. 6, this priority rule is obtained by setting the UL-CA priority in the MeNB / MCG (FIG. 5A) higher than the UL-CA priority in the SeNB / SCG (FIG. 5B). .
  • the priority of SRS and PUSCH w / o UCI is exceptionally not based on the above priority rule, and the priority may be greatly reduced in both MeNB / SeNB.
  • the PUSCH w / o UCI and SRS of the MeNB may have a lower priority than the PUSCH w / UCI of the SeNB.
  • the channel of the MeNB with low priority consumes power, and the adverse effect due to the fact that signals related to SeNB connectivity / delay such as PRACH and PUCCH of the SeNB cannot obtain power can be further reduced. it can.
  • the priority of PRACH and PUCCH may be raised significantly in both MeNB / SeNB, not exceptionally based on the above priority rule.
  • PRACH and PUCCH of SeNB may be given higher priority than PUSCH w / UCI of MeNB.
  • the channel of the MeNB having a low priority consumes power, and the adverse effect caused by the fact that signals that greatly affect the connectivity and delay of the SeNB such as PRACH and PUCCH of the SeNB cannot be obtained can be further reduced. .
  • the MeNB / MCG is set to have a priority equal to or higher than the SeNB / SCG, and the priorities are set adjacent to each other.
  • adjacent means, in other words, that priorities of other types of signals are not set between priorities of the same type of signals.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of priorities of uplink signals in the dual connectivity according to the first embodiment.
  • the priority in each eNB / CG is set to Rel.
  • the priority rule is set to be the same as 11 UL-CA.
  • This priority rule sets MeNB / MCG to a higher priority than SeNB / SCG for each signal. That is, in the present embodiment, when the priorities of the same type of uplink signals are considered together, they are set to be the same as the priority rules in each eNB / CG.
  • a predetermined signal may be configured to have the same priority between the MeNB / MCG and the SeNB / SCG. That is, it is good also as a structure which sets the priority to MeNB / MCG equivalent to the priority to SeNB / SCG for every uplink signal of the same kind.
  • the signals having the same priority may be scaled at equal power or equal ratio when they become power limited, or may be dropped at the same time.
  • the first embodiment even in dual connectivity, it is possible to ensure the transmission power of a signal with high priority, and to suppress a decrease in uplink throughput.
  • DCI downlink control information
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • broadcast signal for example, SIB
  • the priority rule to be applied may be determined on the basis of the information on the priority rule notified by. For example, the priority rules of FIGS. 6 and 7 can be switched and applied based on the notified information.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a case where power is limited in the middle of a subframe.
  • the horizontal axis in FIG. 8 indicates time, and the vertical direction indicates power allocated to the transmission signal. Further, the allowable maximum power of the user terminal is Pcmax, which is constant during the illustrated period.
  • the user terminal starts a PUSCH w / o UCI transmission process at the SeNB / SCG.
  • the user terminal can transmit a signal with transmission power required by the SeNB.
  • PUCCH transmission is started after the transmission of PUSCH w / o UCI is completed in SeNB / SCG.
  • the priority rule of FIG. 7 since the priority of PUCCH in SeNB / SCG is higher than PUSCH w / UCI in MeNB / MCG, the latter transmission power is lowered in the middle of the subframe, and the total transmission power is Pcmax. It is required to control so as to be within the range.
  • the priority as described in the first embodiment without changing the signal transmission power in the middle of the uplink subframe (UL subframe).
  • Control to protect Specifically, in the dual connectivity according to the present embodiment, detection of power limited and power scaling / dropping at the time of detection are performed in consideration of future uplink transmission signals regardless of synchronization or asynchronous between eNB / CG. Apply.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating transmission power control according to the second embodiment.
  • one UL subframe that transmits a signal in the MeNB partially has a simultaneous transmission section with two UL subframes that transmit a signal in the SeNB.
  • the UL in the UL subframes of two SeNBs that overlap with the UL subframe is determined based on the received UL grant / DL assignment information. Investigate the transmission power and recognize that there is a part that is power limited. Then, the priority of each signal is compared in this part, and the transmission power of the UL subframe that transmits the low priority signal is adjusted to allocate sufficient power to the priority signal.
  • FIG. 7 is applied as the priority rule.
  • the user terminal investigates the UL transmission status of the MeNB / MCG PUSCH w / UCI in a subframe overlapping with the subframe.
  • the PUSCH w / o UCI of SeNB / SCG has a lower priority than other signals, and therefore transmits with reduced transmission power.
  • the MeNB / MCG PUSCH w / UCI Before transmitting the MeNB / MCG PUSCH w / UCI, the UL transmission status of the SeNB / SCG PUSCH w / o UCI and the PUCCH in the overlapping subframe is investigated.
  • the MeNB / MCG PUSCH w / UCI has a higher priority than the SeNB / SCG PUSCH w / o UCI, but has a lower priority than the SeNB / SCG PUCCH.
  • Send Send.
  • the PUCCH of the SeNB / SCG has higher priority than the PUSCH w / UCI of the MeNB / MCG, and therefore transmits with the transmission power requested by the SeNB.
  • transmission power control is performed in consideration of not only an uplink signal currently being transmitted but also an uplink signal scheduled to be transmitted in the future, so that even in dual connectivity,
  • the transmission power of a high priority signal can be ensured without changing the transmission power in the middle, and a decrease in uplink / downlink throughput can be suppressed.
  • the transmission power of a predetermined UL subframe for a certain eNB / CG is set to be equal to that of another eNB / CG having a simultaneous transmission section partially or entirely with the UL subframe.
  • further UL subframes may be considered.
  • transmission power of a UL subframe that does not have a simultaneous transmission section with the UL subframe may be considered.
  • a UL subframe subsequent to the UL subframe may be considered.
  • the UL sub-frame further succeeding the UL sub-frame of another eNB / CG which has a simultaneous transmission area partially or entirely with the said UL sub-frame.
  • the transmission power of the PUSCH w / o UCI in the SeNB / SCG in addition to the PUSCH w / UCI of the MeNB / MCG, consider the UL transmission status of the PUCCH of the SeNB / SCG. May be.
  • power control can be suitably performed in consideration of the priority of the future signal and the power limited state.
  • Modification 2 in order to protect the transmission priority of the uplink signal while keeping the transmission power constant in the subframe, the user terminal can perform future transmission as shown in the second embodiment. It is necessary to read the UL grant / DL assignment for the signal and calculate the transmit power to know if it is power limited and if so, how much excess power is required. Such a process requires a new operation from the user terminal, which means that there is a possibility of increasing the burden of terminal implementation.
  • user terminal capability information may be defined as follows.
  • user terminal capability information indicating whether asynchronous dual connectivity can be supported may be defined.
  • the radio base station may determine that the transmission power control according to the second embodiment can be applied to any user terminal having any of these capabilities.
  • the user terminal determines that the transmission power control according to the second embodiment cannot be applied, it is desirable to allocate power in a semi-static manner in advance for each eNB / CG. You may comprise.
  • the power distribution may be determined based on the difference in the priority of signals to be simultaneously transmitted. For example, in FIG. 7, when the priority of the PRACH of the MeNB / MCG is set to 1 and the priority in increments of 10 is set to the priority of the SRS of the SeNB / SCG, the priority between transmission signals (between subframes) is set. The difference can be calculated in the range of ⁇ 9 to +9.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a flowchart of power distribution determination based on the priority difference of signals that are simultaneously transmitted. In the process of performing power scaling, power dropping may be performed instead.
  • the user terminal before transmitting the uplink signal at a given eNB / CG at a predetermined sub-frame, and calculates the difference delta 1 and delta 2 priority among subframes (step S10).
  • ⁇ 1 is obtained by subtracting the priority of subframe i ⁇ 1 from the priority of subframe i
  • ⁇ 2 is obtained by subtracting the priority of subframe i from the priority of subframe i + 1.
  • the predetermined subframe is defined as subframe i, and a subframe of another eNB / CG that is transmitted earlier than subframe i that overlaps with subframe i overlaps with subframe i-1 and subframe i.
  • a subframe of another eNB / CG that is transmitted later is a subframe i + 1.
  • ) is delta 2 of the absolute value (
  • step S22 it is further determined whether or not
  • are equal (step S22—YES)
  • the subframe of SeNB is power-scaled (step S23). If
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of power distribution determination based on a difference in priority of signals that are simultaneously transmitted.
  • the upper part of FIG. 11 shows before power distribution according to the present embodiment, and the lower part shows after power distribution.
  • the transmission period of subframe i is power limited.
  • the process of step S24 is performed, and the subframes i ⁇ 1 and i + 1 are power-scaled.
  • the power of MeNB / MCG is maintained as in the lower part of FIG.
  • FIG. 10 is an example of a power distribution determination method, and is not limited to this.
  • steps S21 and S24 in FIG. 10 are performed. You may use the replaced flowchart.
  • the delta 1 instead at step S20 in FIG. 10 it may be used flowchart to determine whether delta 2 is greater than or not.
  • the first realization method is a method of performing power scaling / dropping in one step.
  • the user terminal determines whether or not the total transmission power of all CCs of both CGs exceeds Pcmax when transmitting a certain UL subframe.
  • power scaling / dropping is applied according to the priority rule in the second embodiment. According to this configuration, overall optimum power scaling / dropping can be performed according to the overall priority without considering the difference in CG.
  • Another realization method is a method of performing power scaling / dropping in two steps.
  • the user terminal When transmitting a certain UL subframe, the user terminal first determines whether or not the total transmission power per eNB / CG exceeds a predetermined value (for example, maximum transmission power per CG). As a result, when the total transmission power exceeds a predetermined value in any eNB / CG, power scaling / dropping is applied within the corresponding CG, and the transmission power is kept within a predetermined value for each eNB / CG. Note that this UE operation and priority rule is described in Rel. 11 Same as UL-CA. Thereafter, it is determined whether or not the total transmission power of each eNB / CG exceeds Pcmax.
  • a predetermined value for example, maximum transmission power per CG
  • power scaling is performed according to the priority rule between eNB / CG as described in the second embodiment. / Apply dropping. According to this configuration, power scaling to some extent can be performed by the existing process in the first step (determination per eNB / CG). Since processing for comparing priorities between CGs can be reduced, simplification of terminal processing and cost reduction of circuit configuration can be realized.
  • the transmission power of each channel is power scaled / dropped in each CC according to the determination result of whether or not the power is limited. Power scaling / dropping occurs as a result of power limited, and may not be able to report the “difference between maximum transmission power of UE and requested transmission power by eNB” that should be reported in PHR (Power Headroom Report). .
  • the calculation of PHR for each eNB / CG in dual connectivity is performed using values before applying power scaling / dropping performed as a result of power limited. That is, first, the difference between the value of the transmission power requested by each eNB and the maximum transmission power of each eNB / CG is calculated as PH, and the PHR is reported. In addition, when the maximum transmission power of each eNB / CG is not set, PH may be calculated using the maximum transmission power for each CC or the maximum transmission power for each user terminal. According to this configuration, it is possible to appropriately report how much surplus power is present with respect to the transmission power instructed by the eNB.
  • FIG. 12 is a schematic configuration diagram showing an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system 1 is in a cell formed by a plurality of radio base stations 10 (11 and 12) and each radio base station 10, and is configured to be able to communicate with each radio base station 10.
  • Each of the radio base stations 10 is connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the radio base station 11 is composed of, for example, a macro base station having a relatively wide coverage, and forms a macro cell C1.
  • the radio base station 12 is configured by a small base station having local coverage, and forms a small cell C2.
  • the number of radio base stations 11 and 12 is not limited to the number shown in FIG.
  • the same frequency band may be used, or different frequency bands may be used.
  • the radio base stations 11 and 12 are connected to each other via an inter-base station interface (for example, optical fiber, X2 interface).
  • the macro base station 11 may be referred to as a radio base station, an eNodeB (eNB), a transmission point, or the like.
  • the small base station 12 may be called a pico base station, a femto base station, a Home eNodeB (HeNB), a transmission point, an RRH (Remote Radio Head), or the like.
  • the user terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • the user terminal 20 can execute communication with other user terminals 20 via the radio base station 10.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel). ), A broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) and the like are used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • a synchronization signal MIB (Master Information Block), etc.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), or the like is used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • FIG. 13 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit (reception unit) 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmitting / receiving unit 103 converts the downlink signal output from the baseband signal processing unit 104 by precoding for each antenna into a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Further, the transmission path interface 106 may transmit / receive a signal (backhaul signaling) to / from an adjacent radio base station via an interface between base stations (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • a signal backhaul signaling
  • FIG. 14 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a demapping unit 304, and a received signal decoding unit 305. , At least.
  • the control unit 301 performs scheduling (allocation control) of radio resources for downlink signals and uplink signals based on instruction information from the higher station apparatus 30 and feedback information from each user terminal 20. That is, the control unit 301 has a function as a scheduler. In addition, when the other radio base station 10 and the higher station apparatus 30 function as a scheduler of the radio base station 10, the control unit 301 does not need to function as a scheduler.
  • control unit 301 controls scheduling of a downlink reference signal, a downlink data signal transmitted by PDSCH, a downlink control signal transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, and the like.
  • control unit 301 controls scheduling such as an uplink reference signal, an uplink data signal transmitted by PUSCH, an uplink control signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, and an RA preamble transmitted by PRACH.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 in order to adjust the uplink signal transmission power of the user terminal 20 connected to the radio base station 10.
  • control unit 301 controls transmission power of the uplink signal based on PHR and channel state information (CSI) reported from the user terminal 20, an uplink data error rate, the number of HARQ retransmissions, and the like.
  • the transmission signal generation unit 302 is instructed to generate a transmission power control (TPC) command, and the mapping unit 303 is controlled to include the TPC command in downlink control information (DCI) and to notify the user terminal 20.
  • TPC transmission power control
  • DCI downlink control information
  • the radio base station 10 can specify the transmission power of the uplink signal requested from the user terminal 20.
  • the PHR may be notified by being included in a MAC CE (Control Element).
  • the control unit 301 acquires information on the uplink transmission power to each radio base station 10 to which the user terminal 20 is connected. Specifically, the control unit 301 acquires information on the transmission power of the cells belonging to the own station based on the PHR notified from the user terminal 20. Note that the control unit 301 uses the PUSCH bandwidth, channel state (path loss, etc.), transmission power density (PSD), MCS of cells formed by other radio base stations 10 for information related to transmission power of cells that do not belong to its own station. Levels, channel quality, etc. may be estimated. Further, the control unit 301 may calculate (estimate) the total surplus transmission power of the user terminal 20 from these pieces of information.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, and the like whose assignment is determined by the control unit 301 and outputs them to the mapping unit 303. Specifically, based on an instruction from the control unit 301, the transmission control signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Also, the downlink data signal is subjected to encoding processing and modulation processing according to the coding rate and modulation scheme determined based on CSI from each user terminal 20 and the like.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 103.
  • the demapping unit 304 demaps the signal received by the transmission / reception unit 103 and outputs the separated signal to the reception signal decoding unit 305. Specifically, the demapping unit 304 demaps the uplink signal transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal decoding unit 305 decodes a signal transmitted from the user terminal 20 through the uplink control channel (PRACH, PUCCH) (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK)), a data signal transmitted through the PUSCH, and the like. Output to the unit 301. Information included in the MAC CE notified from the user terminal 20 is also output to the control unit 301.
  • PRACH uplink control channel
  • PUCCH uplink control channel
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • FIG. 15 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 201 are amplified by an amplifier 202, respectively.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 16 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a demapping unit 404, a received signal decoding unit 405, The power limit detection unit 406 and the PH report generation unit 411 are included at least.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal decoding unit 405, the downlink control signal (signal transmitted on the PDCCH) and the downlink data signal (signal transmitted on the PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is possible for the downlink data signal, or the like. Control. Specifically, the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403 are controlled.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • the control unit 401 instructs the transmission signal generation unit 402 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • control unit 401 controls the uplink transmission power of the user terminal 20. Specifically, the control unit 401 controls the transmission power of each cell (CC) based on signaling (for example, a TPC command) from each radio base station 20.
  • the control unit 401 holds the priority rule of the uplink signal to each radio base station 10, and when transmitting a plurality of uplink signals at the same timing, each control unit 401 refers to the priority and transmits each uplink signal. Controls signal transmission power.
  • the control unit 401 sets the priority to the first radio base station (for example, MeNB) and the priority to the second radio base station (for example, SeNB) for each uplink signal of the same type.
  • the priority of all UL signals to the MeNB may be set higher than the priority of all UL signals to the SeNB (an example of the first embodiment).
  • the priority to the first radio base station and the priority to the second radio base station may be set adjacently.
  • the priority relationship between the signals is Rel. It may be set to maintain the same order as 11 UL-CA (another example of the first embodiment).
  • the priority between signals in the eNB / CG is Rel. It is preferable to include the same order as the 11 UL-CAs, that is, from the higher order, it is preferable to set the priority order of PUSCH including PRACH, PUCCH, and UCI, PUSCH not including UCI, and SRS.
  • the control unit 401 uses downlink control information (DCI) by downlink control channels (PDCCH, EPDCCH) from the radio base station 10 and higher layer signaling (for example, RRC).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH downlink control channels
  • RRC higher layer signaling
  • the priority rule to be applied may be determined on the basis of the information regarding the priority rule notified by signaling or a notification signal (for example, SIB).
  • control unit 401 transmits in cooperation with the power limit detection unit 406 so as to keep the above priority while ensuring that the transmission power of the signal is not changed in the middle of the uplink subframe (UL subframe). Perform power control. For this reason, the control unit 401 outputs the UL transmission status (bandwidth, modulation scheme, UL transmission power required based on these, etc.) to the power limit detection unit 406 from the received UL grant / DL assignment.
  • UL transmission status bandwidth, modulation scheme, UL transmission power required based on these, etc.
  • the power limit detection unit 406 is configured to transmit the predetermined UL subframe to a certain eNB / CG (scheduled transmission period).
  • the transmission power of all UL subframes of another eNB / CG having a simultaneous transmission section partially or entirely with the UL subframe is checked, and the total transmission power of the uplink signal to each eNB / CG is the allowable maximum power (Pcmax) Is determined, and the determination result is output to the control unit 401 (second embodiment).
  • the control unit 401 compares the signal priority of the part that exceeds the allowable maximum power determined by the power limit detection unit 406 (becomes power limited). The control unit 401 reduces the power allocation of the low-priority (non-priority) UL subframe to a value that can appropriately distribute the power required for the high-priority (priority) UL subframe. (Scaling or dropping).
  • the power limit detection unit 406 has a predetermined value (for example, maximum transmission power per eNB / CG) of the transmission power of each UL subframe for each eNB / CG in the scheduled transmission period. May be determined, and the determination result may be output to the control unit 401 (Modification 4).
  • a predetermined value for example, maximum transmission power per eNB / CG
  • the control unit 401 applies power scaling / dropping in the eNB / CG when the total transmission power exceeds the predetermined value in any eNB / CG, and the eNB / CG The transmission power is kept below a predetermined value for each CG.
  • the transmission signal generation unit 402 generates user terminal capability information (UE capability information) for notifying the radio base station 10 that it has the above configuration.
  • UE capability information user terminal capability information indicating whether or not asynchronous dual connectivity can be supported, whether or not transmission power of a future transmission signal can be calculated, whether or not dynamic sharing of transmission power between eNBs / CGs, and the like may be generated (deformation) Example 2).
  • the PH report generation unit 411 sets the PH (Power Headroom) for each eNB / CG, the maximum transmission power of the uplink signal to the eNB / CG, and the eNB / CG first. It calculates from the difference between the requested transmission power of the uplink signal, generates a PHR, and outputs it to the transmission signal generator 402 (Modification 5).
  • the demapping unit 404 demaps the signal received by the transmission / reception unit 203 and outputs the separated signal to the reception signal decoding unit 405. Specifically, the demapping unit 404 demaps the downlink signal transmitted from the radio base station 10.
  • Received signal decoding section 405 decodes a downlink control signal (PDCCH signal) transmitted on the downlink control channel (PDCCH), and feeds back a delivery confirmation signal for scheduling information (assignment information to uplink resources) and the downlink control signal.
  • a downlink control signal (PDCCH signal) transmitted on the downlink control channel (PDCCH)
  • a delivery confirmation signal for scheduling information (assignment information to uplink resources) and the downlink control signal.
  • the information regarding the cell to be processed, the TPC command, and the like are output to the control unit 401.

Landscapes

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

Abstract

 ユーザ端末が複数の無線基地局と接続する場合において、上りリンクスループットの低下を抑制すること。本発明の一態様に係るユーザ端末(20)は、第1の無線基地局及び第2の無線基地局を含む複数の無線基地局(10)に接続するユーザ端末であって、各無線基地局に対してそれぞれ複数種類の上り信号を送信する送信部(203)と、各無線基地局への上り信号の優先度に基づいて、上り信号の送信電力を制御する制御部(401)と、を有し、前記制御部は、同一種類の上り信号毎に、前記第1の無線基地局への優先度を、前記第2の無線基地局への優先度より高く設定することを特徴とする。

Description

ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システムに関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。
 LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。
 LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、例えばLTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ばれるLTEの後継システムが検討され、LTE Rel.10/11として仕様化されている。LTE Rel.10/11のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のCCを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
 LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.12においては、複数のセルが異なる周波数帯(キャリア)で用いられる様々なシナリオが検討されている。複数のセルを形成する無線基地局が実質的に同一の場合には、上述のCAを適用可能である。一方、各セルを形成する無線基地局が完全に異なる場合には、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を適用することが考えられる。
 上述したように、複数のセルを形成する無線基地局が実質的に同一の場合(例えば、CAを適用する場合)、当該無線基地局は、各セルにおけるユーザ端末の上り送信電力を総合的に考慮して上り送信電力を制御することができる。しかしながら、デュアルコネクティビティのように、複数の無線基地局が独立してユーザ端末の上り送信電力を制御する場合には、上りリンクにおけるスループットの低下や通信品質の劣化を招く恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末が複数の無線基地局と接続する場合において、上りリンクスループットの低下を抑制することができるユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システムを提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1のセルグループ(CG)及び第2のCGを用いて通信するユーザ端末であって、各CGでそれぞれ複数種類の上り信号を送信する送信部と、第1のCGで送信する所定の種類の上り信号に、第2のCGで送信する当該所定の種類の上り信号より優先的に電力を割り当てるように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末が複数の無線基地局と接続する場合において、上りリンクスループットの低下を抑制することができる。
キャリアアグリゲーション及びデュアルコネクティビティの模式図である。 キャリアアグリゲーション及びデュアルコネクティビティにおけるセル構成の一例を示す図である。 デュアルコネクティビティにおいて、各無線基地局にUL-CAで接続する場合の一例を示す図である。 LTE Rel.11のUL-CAにおける上り信号の優先度を示す図である。 各eNB/CG内の上り信号の優先度の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るデュアルコネクティビティにおける、上り信号の優先度の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るデュアルコネクティビティにおける、上り信号の優先度の一例を示す図である。 サブフレームの途中でパワーリミテッドとなる場合の一例を示す図である。 第2の実施形態の送信電力制御を説明する概念図である。 同時送信となる信号の優先度の差分に基づく電力配分決定のフローチャートの一例を示す図である。 同時送信となる信号の優先度の差分に基づく電力配分決定の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 キャリアアグリゲーション及びデュアルコネクティビティは、いずれもユーザ端末が複数のセルと同時に接続して通信を行う技術であり、例えばHetNet(Heterogeneous Network)に適用される。ここで、HetNetは、LTE-Aシステムで検討されており、半径数キロメートル程度の広範囲のカバレッジエリアを有するマクロセル内に、半径数十メートル程度の局所的なカバレッジエリアを有するスモールセルが形成される構成である。なお、キャリアアグリゲーションはIntra-eNB CAと呼ばれてもよく、デュアルコネクティビティはInter-eNB CAと呼ばれてもよい。
 図1は、キャリアアグリゲーション及びデュアルコネクティビティの模式図である。図1に示す例において、ユーザ端末UEは無線基地局eNB1及びeNB2と通信する。
 図1には、物理下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)及び物理上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を介して送受信される制御信号がそれぞれ示されている。例えば、PDCCHを介して下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)が送信され、PUCCHを介して上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)が送信される。なお、PDCCHの代わりに拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH:Enhanced PDCCH)を用いてもよい。
 図1Aは、キャリアアグリゲーションに係る無線基地局eNB1、eNB2及びユーザ端末UEの通信を示している。図1Aに示す例において、eNB1はマクロセルを形成する無線基地局(以下、マクロ基地局という)であり、eNB2はスモールセルを形成する無線基地局(以下、スモール基地局という)である。
 例えばスモール基地局は、マクロ基地局に接続するRRH(Remote Radio Head)のような構成であってもよい。キャリアアグリゲーションが適用される場合、1つのスケジューラ(例えば、マクロ基地局eNB1の有するスケジューラ)が複数セルのスケジューリングを制御する。
 マクロ基地局の有するスケジューラが複数セルのスケジューリングを制御する構成では、各基地局間が、例えば光ファイバのような高速回線である理想的バックホール(ideal backhaul)で接続されることが想定される。
 図1Bは、デュアルコネクティビティに係る無線基地局eNB1、eNB2及びユーザ端末UEの通信を示している。図1Bに示す例において、eNB1及びeNB2はともにマクロ基地局である。
 デュアルコネクティビティが適用される場合、複数のスケジューラが独立して設けられ、当該複数のスケジューラ(例えば、マクロ基地局eNB1の有するスケジューラ及びマクロ基地局eNB2の有するスケジューラ)がそれぞれの管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する。
 マクロ基地局eNB1の有するスケジューラ及びマクロ基地局eNB2の有するスケジューラがそれぞれの管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する構成では、各基地局間が、例えばX2インターフェースのような、遅延の無視できない非理想的バックホール(non-ideal backhaul)で接続されることが想定される。
 このため、デュアルコネクティビティでは、キャリアアグリゲーションと同等の密なeNB間の協調制御は行えないと想定されている。したがって、下りリンクL1/L2制御(PDCCH/EPDCCH)、上りリンクL1/L2制御(PUCCH/PUSCHによるUCIフィードバック)は各eNBで独立に行う必要がある。
 図2は、キャリアアグリゲーション及びデュアルコネクティビティにおけるセル構成の一例を示す図である。図2において、UEは、5つのセル(C1-C5)に接続している。C1はPCell(Primary Cell)であり、C2-C5はSCell(Secondary Cell)である。
 図2Aに示すように、キャリアアグリゲーションでは、上りの制御信号はPCellを介して送信されるため、SCellはPCellの機能を有する必要がない。
 一方、図2Bに示すように、デュアルコネクティビティにおいては、各無線基地局が、1つ又は複数のセルから構成されるセルグループ(CG:Cell Group)を設定する。各セルグループは、同一無線基地局が形成する1つ以上のセル又は送信アンテナ装置、送信局などの同一送信ポイントが形成する1つ以上のセルから構成される。
 ここで、PCellを含むセルグループはマスタセルグループ(MCG:Master CG)と呼ばれ、MCG以外のセルグループはセカンダリセルグループ(SCG:Secondary CG)と呼ばれる。各セルグループでは、2セル以上のキャリアアグリゲーションを行うことができる。
 また、MCGが設定される無線基地局はマスタ基地局(MeNB:Master eNB)と呼ばれ、SCGが設定される無線基地局はセカンダリ基地局(SeNB:Secondary eNB)と呼ばれる。
 なお、MCG及びSCGを構成するセルの合計数は、所定値(例えば、5セル)以下となるように設定される。当該所定値は、あらかじめ定められていてもよいし、無線基地局eNB及びユーザ端末UE間で動的に設定されてもよい。また、ユーザ端末UEの実装に応じて、設定可能なMCG及びSCGを構成するセルの合計値及びセルの組み合わせが、無線基地局eNBにユーザ端末能力情報(UE capability information)として通知されてもよい。
 デュアルコネクティビティでは、上述のようにeNB間のバックホール遅延が大きいことが想定される。したがって、各eNBが独立にUEとの制御情報の送受信を行うため、SeNBにおいても、PCellと同等の機能(共通サーチスペース、PUCCHなど)を有する特別なセル(Specialセル、PUCCH設定セルなどとも呼ばれる)が必要となる。図2Bの例では、セルC3がそのような特別なセルとして設定されている。
 以上のように、デュアルコネクティビティでは、ユーザ端末は複数の無線基地局に対して、それぞれ少なくとも1つの上りサービングセルで接続する必要がある。さらに、各無線基地局に対して、2つ以上の上りサービングセルを用いるUL-CA(上りリンクのキャリアアグリゲーション)を行うことも検討されている。図3は、デュアルコネクティビティにおいて、各無線基地局にUL-CAで接続する場合の一例を示す図である。図3では、ユーザ端末がMeNB及びSeNBそれぞれに対してUL-CAで接続している。
 ここで、上り信号の送信タイミングは、MeNB及びSeNBでそれぞれ独立に制御される。また、上り信号の送信電力制御も、MeNB及びSeNBでそれぞれ独立に行われる。したがって、MeNB及びSeNBに対する上り信号の送信がオーバーラップするタイミングでは、ユーザ端末の許容最大電力(Pcmax)を超える上り信号の送信が要求される場合がある。以下では、ユーザ端末の許容最大電力を超える上り信号の送信が要求された結果送信電力が制限されることを、パワーリミテッド(Power-limited)とも表す。
 このとき、ユーザ端末は何らかのルールに基づき、送信電力を減らしたり送信信号をドロップしたりすることで、許容最大電力以下となるまで送信電力を減らさなければならない。ここで、LTE Rel.11のUL-CAでは、1つの無線基地局に送信する複数種類の上り信号について優先度を設定しており、ユーザ端末は当該優先度に従って、各CCの総送信電力が許容最大電力以下となるように送信電力を調節することが定められている。
 図4は、LTE Rel.11のUL-CAにおける上り信号の優先度を示す図である。図4に示すように、Rel.11では、PRACHが最も優先度が高く、続いてPUCCH、PUSCH w/ UCI(UCIを含むPUSCH)、PUSCH w/o UCI(UCIを含まないPUSCH)、SRSの順に優先度が低くなっている。なお、図4中の各チャネルは、各チャネルを介して送信する信号を表しており、以下でも同様に表現する。
 LTE Rel.11のUL-CAでは、優先度の異なる信号の送信期間が重複してパワーリミテッド状態となった場合、優先度の低い方の信号をパワースケーリングするか、送信しない(ドロッピングする)ように制御を実施する。また、同一優先度の信号が重複してパワーリミテッド状態となった場合、両方の信号に対して同じ比率でパワースケーリングを適用するように制御を実施する。
 しかしながら、LTE Rel.12のデュアルコネクティビティでは、CG/eNB間の優先度については何ら規定されていない。このため、ユーザ端末が各CG/eNBへの上り信号の送信電力を操作することによって、無線基地局が意図しない上り信号の品質劣化を招き、再送増加やスループット低下を引き起こす恐れがある。
 この課題を解決するため、本発明者らは、デュアルコネクティビティを適用する場合において、MeNB及びSeNBに対する上りリンク信号の送信優先度を適切に設定することを検討した。その結果、本発明者らは、MeNBの所定の上り信号の送信を、SeNBの同じ所定の上り信号の送信より優先するように設定することを着想した。この構成によれば、ユーザ端末は、重要な制御信号の優先度を高くすることで、許容最大電力による制限の影響を低減することが可能となる。
 また、本発明者らは、複数の無線基地局で上り信号の送信タイミングが同期していない場合に、上記の優先度を考慮して適切に電力制御を行うことを着想した。
 以下、本発明に係る実施の形態について、詳細に説明する。なお、以下では簡単のため、ユーザ端末は2つの無線基地局(MeNB、SeNB)とデュアルコネクティビティで接続する例を説明するが、これに限られない。例えば、ユーザ端末が、独立のスケジューラにより制御を行う3つ以上の無線基地局と接続して通信する場合にも、本発明を適用することができる。また、無線基地局の代わりにセルグループと接続する構成であってもよく、以下では、無線基地局又はセルグループをeNB/CGとも表記する。
 また、以下では、各eNB/CG内の優先度は、図5に示す優先度順(優先度ルール)を維持するように設定するものとする。図5は、各eNB/CG内の上り信号の優先度の一例を示す図である。図5Aは、MeNB/MCG内の優先度の一例を、図5Bは、SeNB/SCG内の優先度の一例を示している。これらの優先度は、図4で示したRel.11のUL-CAと同じ優先度順(PRACH、PUCCH、PUSCH w/ UCI、PUSCH w/o UCI、SRSの順)となっている。このように構成することで、Rel.11の場合と統一的にユーザ端末の処理を行うことができ、実装コストを低減することができる。なお、各eNB/CG内の優先度は、図5の優先度順に限られず、他の優先度順を用いてもよい。
(第1の実施形態)
 本発明の第1の実施形態では、MCG/MeNBへの各上り信号について、当該上り信号と同一種類のSCG/SeNBへの上り信号より優先度を高く設定する。
 第1の実施形態の一実施例では、MeNB/MCGの全ての上り信号を、SeNB/SCGの全ての上り信号より優先するように、優先度ルールを設定する。図6は、第1の実施形態に係るデュアルコネクティビティにおける、上り信号の優先度の一例を示す図である。図6に示すように、この優先度ルールは、MeNB/MCG内のUL-CA優先度(図5A)を、SeNB/SCG内のUL-CA優先度(図5B)より高く設定したものである。
 この優先度ルールに従うことで、パワーリミテッドによるMCG/MeNBの劣化が生じないようにすることができ、マクロセルカバレッジを劣化させずにデュアルコネクティビティを適用することができる。
 なお、上記実施例で、SRSやPUSCH w/o UCIについては、例外的に上記の優先度ルールに基づかず、MeNB/SeNB両方で優先度を大きく引き下げてもよい。例えば、図6において、MeNBのPUSCH w/o UCI及びSRSを、SeNBのPUSCH w/ UCIより低い優先度としてもよい。これにより、優先度の低いMeNBのチャネルが電力を消費し、SeNBのPRACHやPUCCHなどの、SeNBの接続性・遅延に大きく関わる信号が電力を得られないことによる悪影響を、さらに低減することができる。
 また、上記実施例で、PRACHやPUCCHについては、例外的に上記の優先度ルールに基づかず、MeNB/SeNB両方で優先度を大きく引き上げてもよい。例えば、図6において、SeNBのPRACH及びPUCCHを、MeNBのPUSCH w/ UCIより高い優先度としてもよい。これにより、優先度の低いMeNBのチャネルが電力を消費し、SeNBのPRACHやPUCCH等、SeNBの接続性・遅延に大きくかかわる信号が電力を得られないことによる悪影響を、さらに低減することができる。
 また、第1の実施形態の別の実施例では、同一種類の上り信号毎に、MeNB/MCGがSeNB/SCG以上の優先度となるようにしつつ、それらの優先度が隣接するように設定する。ここで、「隣接」とは、言い換えると、同一種類の信号の優先度の間に、他の種類の信号の優先度を設定しないことをいう。
 図7は、第1の実施形態に係るデュアルコネクティビティにおける、上り信号の優先度の一例を示す図である。図7では、各eNB/CG内の優先度をRel.11のUL-CAと同様にするように、優先度ルールを設定している。この優先度ルールは、各信号について、MeNB/MCGをSeNB/SCGより高い優先度に設定したものである。つまり、本実施例は、同一種類の上り信号の優先度をまとめて考えると、各eNB/CG内の優先度ルールと同じになるように設定している。
 この優先度ルールに従うことで、eNB/CGに関わらず、優先度の高い信号に対して優先的に電力を振り分けることができる。特に、帯域幅が広くなりやすくパワーリミテッドの原因となる可能性が高いPUSCHの優先度を比較的低くすることができるため、PRACHやPUCCHなどの重要な制御信号に対する影響を低減することができる。
 なお、所定の信号について、MeNB/MCGとSeNB/SCGとで同じ優先度とする構成としてもよい。つまり、同一種類の上り信号毎に、MeNB/MCGへの優先度を、SeNB/SCGへの優先度と同等に設定する構成としてもよい。この場合、同じ優先度の信号は、パワーリミテッドとなる際に、等電力又は等比率でスケーリングしてもよいし、同時にドロッピングしてもよい。
 以上説明したように、第1の実施形態によれば、デュアルコネクティビティにおいても、優先度の高い信号の送信電力を確保することができ、上りリンクのスループットの低下を抑制することができる。
 なお、ユーザ端末は、複数の優先度ルールを保持している場合には、無線基地局からの下り制御情報(DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、報知信号(例えば、SIB)などにより通知された優先度ルールに関する情報に基づいて、適用する優先度ルールを決定してもよい。例えば、通知された情報に基づいて、図6及び図7の優先度ルールを切り替えて適用する構成とすることができる。
(第2の実施形態)
 デュアルコネクティビティで接続する複数のeNB/CGで、上り信号の送信タイミングが同期していない場合(以下、非同期デュアルコネクティビティともいう)には、第1の実施形態で述べたような上り信号の優先度ルールを遵守することが困難となることがある。
 図8を参照して、この問題を具体的に説明する。図8は、サブフレームの途中でパワーリミテッドとなる場合の一例を示す図である。図8の横軸は時間を示し、縦方向は送信信号に割り当てられる電力を示している。また、ユーザ端末の許容最大電力はPcmaxであり、図示される期間において一定である。
 図8の例では、まずユーザ端末は、SeNB/SCGでPUSCH w/o UCIの送信処理を開始する。このとき、MeNB/MCGでは何も上り信号を送信していないため、ユーザ端末はSeNBが要求する送信電力で信号を送信することができる。
 次に、SeNB/SCGでPUSCH w/o UCIの送信中に、MeNB/MCGでPUSCH w/ UCIの送信が開始される。この際、パワーリミテッドとなる恐れがある。図6又は図7の優先度ルールに従うと、MeNB/MCGにおけるPUSCH w/ UCIの優先度はSeNB/SCGにおけるPUSCH w/o UCIより高いため、後者の送信電力をサブフレームの途中で下げて、総送信電力がPcmaxに収まるように制御することが求められる。
 また、SeNB/SCGで、PUSCH w/o UCIの送信完了後に、PUCCHの送信が開始される。この際、パワーリミテッドとなる恐れがある。例えば、図7の優先度ルールに従う場合、SeNB/SCGにおけるPUCCHの優先度はMeNB/MCGにおけるPUSCH w/ UCIより高いため、後者の送信電力をサブフレームの途中で下げて、総送信電力がPcmaxに収まるように制御することが求められる。
 しかしながら、サブフレームの途中で送信中の信号の電力を変える動作は好ましくないとされている。そのような動作を許容すると、例えば、チャネル推定用の参照信号とデータ信号との電力に差分ができ、チャネル推定に基づいて復調することが困難になる、直交符号の振幅が符号系列の途中で変わってしまい、他UEと多重している場合に直交性が減少して分離することが困難になる、などの問題が発生する恐れがある。
 したがって、図6に示した優先度ルールを採用した場合、サブフレームの途中でMeNB/MCGの送信が発生したときに、SeNB/SCGで送信中の信号の電力を変える対応は好ましくない。また、図7に示した優先度ルールを採用した場合、サブフレームの途中でさらに高優先度の信号が発生したときに、現在送信中の信号の電力を変える対応は好ましくない。このように、非同期デュアルコネクティビティでは電力配分の優先度を必ずしも遵守することができず、送信電力をどのように決定するかが不明確となる場合がある。
 そこで、本発明の第2の実施形態では、非同期デュアルコネクティビティにおいて、上りサブフレーム(ULサブフレーム)の途中で信号の送信電力を変更せずに、第1の実施形態で述べたような優先度を守るように制御を行う。具体的には、本実施の形態に係るデュアルコネクティビティでは、eNB/CG間の同期、非同期に関わらず、将来の上り送信信号も考慮して、パワーリミテッドの検出及び検出時のパワースケーリング/ドロッピングを適用する。
 まず、あるeNB/CGに対して所定のULサブフレームの送信電力を決定する前に、そのULサブフレームと部分的又は全体的に同時送信区間を有する別eNB/CGの全てのULサブフレームの送信電力を調べる。この際、当該ULサブフレームと、その前後で重複するULサブフレームと、の送信を指示するULグラント/DLアサインメントの検出及び復調を行って、UL送信状況(帯域幅、変調方式、これらに基づき要求されるUL送信電力など)を調査する。
 次に、上記のUL送信状況の調査結果に基づき、当該ULサブフレームの送信タイミングでパワーリミテッドとなる部分があるかどうかを計算する。ここで、パワーリミテッドとなる部分がある場合、当該部分の信号優先度を比較する。例えば、図6や、図7の優先度を用いることができる。
 優先度を比較した結果、優先度の低い(非優先の)ULサブフレームは、優先度の高い(優先の)ULサブフレームに要求された電力を適切に配分できるような値にまで、電力割り当てを減らす(スケーリング又はドロッピングする)。
 図9は、第2の実施形態の送信電力制御を説明する概念図である。図9では、MeNBで信号を送信する1つのULサブフレームが、SeNBで信号を送信する2つのULサブフレームと部分的に同時送信区間を有している。
 ユーザ端末は、MeNBのULサブフレームの送信電力を決定する前に、受信しているULグラント/DLアサインメントの情報に基づいて、当該ULサブフレームと重複する2つのSeNBのULサブフレームにおけるUL送信電力を調査し、パワーリミテッドとなる部分があることを認識する。そして、当該部分において各信号の優先度を比較し、優先度の低い信号を送信するULサブフレームの送信電力を調整することで、優先する信号に十分な電力を割り当てるようにする。
 図8の例で、第2の実施形態に係る送信電力制御を適用する場合を例に説明する。ここで、優先度ルールとして図7を適用するものとする。まずユーザ端末は、SeNB/SCGのPUSCH w/o UCIの送信前に、当該サブフレームと重複するサブフレームにおけるMeNB/MCGのPUSCH w/ UCIのUL送信状況を調査する。図7によれば、SeNB/SCGのPUSCH w/o UCIは、他の信号より優先度が低いため、送信電力を低減して送信する。
 次に、MeNB/MCGのPUSCH w/ UCIの送信前に、重複するサブフレームにおけるSeNB/SCGのPUSCH w/o UCIとPUCCHとのUL送信状況を調査する。図7によれば、MeNB/MCGのPUSCH w/ UCIは、SeNB/SCGのPUSCH w/o UCIより優先度が高いが、SeNB/SCGのPUCCHより優先度が低いため、送信電力を低減して送信する。
 次に、SeNB/SCGのPUCCHの送信前に、重複するサブフレームにおけるMeNB/MCGのPUSCH w/ UCIのUL送信状況を調査する。図7によれば、SeNB/SCGのPUCCHは、MeNB/MCGのPUSCH w/ UCIより優先度が高いため、SeNBに要求された送信電力で送信する。
 以上説明したように、第2の実施形態によれば、現在送信中の上り信号だけでなく将来送信予定の上り信号も考慮して送信電力制御を行うことで、デュアルコネクティビティにおいても、サブフレームの途中で送信電力を変動させることなく優先度の高い信号の送信電力を確保することができ、上りリンク/下りリンクのスループットの低下を抑制することができる。
(変形例1)
 なお、上記第2の実施形態の例では、あるeNB/CGに対する所定のULサブフレームの送信電力を、当該ULサブフレームと部分的又は全体的に同時送信区間を有する別eNB/CGの全てのULサブフレームの送信電力を考慮して決定したが、さらなるULサブフレームを考慮してもよい。具体的には、当該ULサブフレームと同時送信区間を有しないULサブフレームの送信電力を考慮してもよい。例えば、当該ULサブフレームのさらに後続のULサブフレームを考慮してもよい。また、当該ULサブフレームと部分的又は全体的に同時送信区間を有する別eNB/CGのULサブフレームのさらに後続のULサブフレームを考慮してもよい。例えば、図8の例で、SeNB/SCGでPUSCH w/o UCIの送信電力を決定する際に、MeNB/MCGのPUSCH w/ UCIに加えて、SeNB/SCGのPUCCHのUL送信状況を考慮してもよい。これにより、さらに将来の信号の優先度及びパワーリミテッド状態を考慮して、好適に電力制御を行うことができる。
(変形例2)
 また、非同期デュアルコネクティビティにおいて、サブフレーム内で送信電力が一定となるようにしつつ、上り信号の送信優先度を守るためには、第2の実施形態で示したように、ユーザ端末が将来の送信信号に対するULグラント/DLアサインメントを読んで送信電力を計算し、パワーリミテッドか否か、そしてパワーリミテッドだとしたらどれくらい過剰な電力が要求されているのか、を知る必要がある。このような処理は、ユーザ端末に新規の動作を要求することとなり、端末実装の負担が大きくなる可能性が出てくることを意味する。
 そこで、デュアルコネクティビティを利用するシステムでは、以下のようにユーザ端末能力情報(UE capability information)を規定してもよい。例えば、非同期デュアルコネクティビティのサポート可否を表すユーザ端末能力情報を規定してもよい。また、事前に将来の送信信号の送信電力を計算できるか否かを示すユーザ端末能力情報を規定してもよい。また、eNB/CG間で送信電力を動的にシェア可能か否かを表すユーザ端末能力情報を規定してもよい。これらは、デュアルコネクティビティを設定する前段階で、ユーザ端末から無線基地局に通知される。無線基地局は、当該ユーザ端末能力情報に基づき、ユーザ端末が適切な送信電力制御を行えるように通信を実施する。
 ここで、無線基地局は、これらいずれかの能力を有しているユーザ端末であれば、第2の実施形態に係る送信電力制御を適用できると判断してもよい。また、ユーザ端末が第2の実施形態に係る送信電力制御を適用できないと判断した場合、eNB/CG毎に準静的(semi-static)に予め電力を配分しておくことが望ましく、そのように構成してもよい。
(変形例3)
 本発明に係る上述の実施形態では、同時送信となる信号の優先度の差分に基づいて、電力配分を決定する構成としてもよい。例えば、図7においてMeNB/MCGのPRACHの優先度を1として、SeNB/SCGのSRSの優先度を10とする1刻みの優先度を設定すると、送信信号間(サブフレーム間)の優先度の差分を-9~+9の範囲で算出することができる。
 図10は、同時送信となる信号の優先度の差分に基づく電力配分決定のフローチャートの一例を示す図である。なお、パワースケーリングを行う処理では、代わりにパワードロッピングを行ってもよい。
 まず、ユーザ端末は、所定のeNB/CGでの上り信号を所定のサブフレームで送信する前に、サブフレーム間の優先度の差分Δ及びΔを算出する(ステップS10)。ここで、Δはサブフレームiの優先度からサブフレームi-1の優先度を減算したものであり、Δ2はサブフレームi+1の優先度からサブフレームiの優先度を減算したものである。なお、上記所定のサブフレームをサブフレームiとし、サブフレームiと重複しサブフレームiより早く送信される別eNB/CGのサブフレームをサブフレームi-1、サブフレームiと重複しサブフレームiより遅く送信される別eNB/CGのサブフレームをサブフレームi+1としている。
 次に、Δの絶対値(|Δ|)がΔの絶対値(|Δ|)より大きいか否かを判定する(ステップS20)。|Δ|が|Δ|より大きい場合(ステップS20-YES)、サブフレームiをパワースケーリングする(ステップS21)。
 一方、|Δ|が|Δ|より大きくない場合(ステップS20-NO)、さらに|Δ|と|Δ|が等しいか否かを判定する(ステップS22)。|Δ|と|Δ|が等しい場合(ステップS22-YES)、SeNBのサブフレームをパワースケーリングする(ステップS23)。また、|Δ|と|Δ|が等しくない場合(ステップS22-NO)、サブフレームi+1及びサブフレームi-1をパワースケーリングする(ステップS24)。
 図11は、同時送信となる信号の優先度の差分に基づく電力配分決定の一例を示す図である。図11の上部は本実施の形態に係る電力配分前、下部は電力配分後を示している。図11においては、サブフレームi-1、i、i+1の優先度はそれぞれ、1、2、7である。したがって、Δ=1及びΔ=5となる。
 図11の電力配分前において、サブフレームiの送信区間ではパワーリミテッドとなっている。図10のフローチャートに従うと、ステップS24の処理が実施されることになり、サブフレームi-1及びi+1がパワースケーリングされる。この結果、図11の下部のように、MeNB/MCGの電力が維持される。
 |Δ|が|Δ|より大きい場合は、サブフレームi-1の優先度が、サブフレームi及びサブフレームi+1に対して相対的に大きい場合に相当する。このような場合にサブフレームiに対してパワースケーリングを行うことにより、比較的優先度の高いサブフレームi-1の送信電力を確保し、品質を保持することができる。また、|Δ|が|Δ|に等しい場合は、SeNBのサブフレームをパワースケーリングすることにより、ユーザ端末とネットワークの接続を確保するうえで重要なMeNBのサブフレームの送信電力を変えないよう制御することができる。さらに|Δ|が|Δ|より小さい場合は、サブフレームi-1とサブフレームiの優先度が相対的にほぼ同等であり、サブフレームi+1の優先度が低いことを意味している。このような条件ではサブフレームi-1およびサブフレームi+1に対してパワースケーリングを行うことにより、サブフレームiが電力を確保する機会を設けることができる。
 なお、図10は、電力配分決定方法の一例であり、これに限られない。例えば、Δ<0かつΔ<0の場合(例えば、サブフレームi-1、i、i+1の優先度がそれぞれ、7、2、1の場合)には、図10のステップS21及びS24を入れ替えたフローチャートを用いてもよい。また、ΔΔ<0の場合(例えば、サブフレームi-1、i、i+1の優先度がそれぞれ、5、7、4の場合)には、図10のステップS20で代わりにΔがΔより大きいか否かを判定するとしたフローチャートを用いてもよい。
(変形例4)
 また、上述の実施形態では、パワースケーリング/ドロッピングを適宜実施する。具体的には、以下の2通りの実現方法が選択可能である。1つ目の実現方法は、1ステップでパワースケーリング/ドロッピングを行う方法である。この場合、ユーザ端末は、あるULサブフレームの送信時に、両CGの全てのCCの合計送信電力がPcmaxを超えるか否かを判定する。この結果、超えると判定した場合、第2の実施形態における優先度ルールに従ってパワースケーリング/ドロッピングを適用する。この構成によれば、CGの違いを考慮せず、全体の優先度に従って、全体最適なパワースケーリング/ドロッピングを行うことができる。
 また、別の実現方法は、2ステップでパワースケーリング/ドロッピングを行う方法である。ユーザ端末は、あるULサブフレームの送信時に、まず、eNB/CGあたりの合計送信電力が所定値(例えば、CGあたりの最大送信電力)を超えるか否かをそれぞれ判定する。この結果、いずれかのeNB/CGで合計送信電力が所定値を超える場合、該当のCG内でパワースケーリング/ドロッピングを適用し、eNB/CG毎に送信電力を所定値に収める。なお、このUE動作および優先度ルールは、Rel.11 UL-CAと同じとする。その後、各eNB/CGの合計送信電力がPcmaxを超えるか否かを判定して、超えると判定された場合、第2の実施形態で述べたようなeNB/CG間の優先度ルールに従ってパワースケーリング/ドロッピングを適用する。この構成によれば、1ステップ目(eNB/CGあたりの判定)で、既存の処理によりある程度のパワースケーリングを実施することができる。CG間で優先度を比較する処理を減らすことができるため、端末処理の簡易化・回路構成のコスト低減を実現できる。
(変形例5)
 また、上述の実施形態では、パワーリミテッドか否かの判定結果に応じて、各CCで各チャネル(信号)の送信電力がパワースケーリング/ドロッピングされる。パワースケーリング/ドロッピングはパワーリミテッドの結果として生じるものであり、本来PHR(Power Headroom Report)で報告すべき「UEの最大送信電力とeNBによる要求送信電力の差分」を報告することができない恐れがある。
 そこで、デュアルコネクティビティにおけるeNB/CG毎のPHRの計算は、パワーリミテッドの結果行うパワースケーリング/ドロッピングを適用する前の値を用いて行う。すなわち、最初に各eNBが要求する送信電力の値と、各eNB/CGの最大送信電力の差分を、PHとして計算し、PHRを報告する。なお、各eNB/CGの最大送信電力が設定されていない場合、CC毎の最大送信電力又はユーザ端末あたりの最大送信電力を用いてPHを計算しても良い。この構成によれば、eNBが指示した送信電力に対してどれだけ余剰電力があるかを適切に報告することができる。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各実施の形態又は変形例に係る無線通信方法が適用される。
 図12は、本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略構成図である。図12に示すように、無線通信システム1は、複数の無線基地局10(11及び12)と、各無線基地局10によって形成されるセル内にあり、各無線基地局10と通信可能に構成された複数のユーザ端末20と、を備えている。無線基地局10は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。
 図12において、無線基地局11は、例えば相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局で構成され、マクロセルC1を形成する。無線基地局12は、局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルC2を形成する。なお、無線基地局11及び12の数は、図12に示す数に限られない。
 マクロセルC1及びスモールセルC2では、同一の周波数帯が用いられてもよいし、異なる周波数帯が用いられてもよい。また、無線基地局11及び12は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して互いに接続される。
 なお、マクロ基地局11は、無線基地局、eNodeB(eNB)、送信ポイント(transmission point)などと呼ばれてもよい。スモール基地局12は、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB(HeNB)、送信ポイント、RRH(Remote Radio Head)などと呼ばれてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでいてもよい。ユーザ端末20は、無線基地局10を経由して他のユーザ端末20と通信を実行できる。
 上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。
 無線通信システム1では、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)などが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。PDCCH、EPDCCHにより、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が伝送される。また、PBCHにより、同期信号や、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。
 図13は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成図である。無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部から構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図14は、本実施の形態に係る無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104の主な機能構成図である。図14に示すように、無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、デマッピング部304と、受信信号復号部305と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部301は、上位局装置30からの指示情報や各ユーザ端末20からのフィードバック情報に基づいて、下りリンク信号及び上りリンク信号に対する無線リソースのスケジューリングの制御(割り当て制御)を行う。つまり、制御部301は、スケジューラとしての機能を有している。なお、他の無線基地局10や上位局装置30が、当該無線基地局10のスケジューラとして機能する場合には、制御部301はスケジューラとして機能しなくてもよい。
 具体的には、制御部301は、下り参照信号、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される下り制御信号などのスケジューリングを制御する。また、制御部301は、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるRAプリアンブルなどのスケジューリングを制御する。これらの割り当て制御に関する情報は、下り制御情報(DCI)を用いてユーザ端末20に通知される。
 制御部301は、無線基地局10に接続するユーザ端末20の上り信号送信電力を調整するために、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20から報告されるPHRやチャネル状態情報(CSI)、上りリンクデータの誤り率、HARQ再送回数などに基づいて、上り信号の送信電力を制御するための送信電力制御(TPC)コマンドを生成するように送信信号生成部302に指示を出し、マッピング部303に当該TPCコマンドを下り制御情報(DCI)に含めてユーザ端末20に通知するように制御する。これにより、無線基地局10はユーザ端末20に要求する上り信号の送信電力を指定することができる。なお、PHRは、MAC CE(Control Element)に含めて通知されてもよい。
 ここで、制御部301は、ユーザ端末20から報告されるPHRに基づいて、ユーザ端末20が接続する各無線基地局10への上り送信電力に関する情報を取得する。具体的には、制御部301は、自局に属するセルの送信電力に関する情報については、ユーザ端末20から通知されたPHRに基づいて取得する。なお、制御部301は、自局に属さないセルの送信電力に関する情報について、他の無線基地局10が形成するセルのPUSCH帯域幅、チャネル状態(パスロスなど)、送信電力密度(PSD)、MCSレベル、チャネル品質などを推定してもよい。また、制御部301は、これらの情報から、ユーザ端末20の総余剰送信電力を算出(推定)してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301により割り当てが決定された下り制御信号や下りデータ信号、下り参照信号などを生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信制御信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメントや上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのCSIなどに基づいて決定された符号化率、変調方式に従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。
 デマッピング部304は、送受信部103で受信された信号をデマッピングして、分離した信号を受信信号復号部305に出力する。具体的には、デマッピング部304は、ユーザ端末20から送信された上りリンク信号をデマッピングする。
 受信信号復号部305は、上り制御チャネル(PRACH、PUCCH)でユーザ端末20から送信された信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK))、PUSCHで送信されたデータ信号などを復号し、制御部301へ出力する。また、ユーザ端末20から通知されたMAC CEに含まれる情報も、制御部301へ出力する。
 図15は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。図15に示すように、ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 下りリンクのデータについては、複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図16は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204の主な機能構成図である。図16に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、デマッピング部404と、受信信号復号部405と、電力制限検出部406と、PH報告生成部411と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号復号部405から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の可否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、送信信号生成部402及びマッピング部403の制御を行う。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、例えば送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)などの上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。なお、制御部401は、無線基地局から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、送信信号生成部402に上りデータ信号の生成を指示する。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。
 また、制御部401は、ユーザ端末20の上り送信電力を制御する。具体的には、制御部401は、各無線基地局20からのシグナリング(例えば、TPCコマンド)に基づいて、各セル(CC)の送信電力を制御する。ここで、制御部401は、各無線基地局10への上り信号の優先度ルールを保持しており、同じタイミングで複数の上り信号を送信する場合には、当該優先度を参照して各上り信号の送信電力を制御する。
 制御部401は、優先度ルールとして、同一種類の上り信号毎に、第1の無線基地局(例えば、MeNB)への優先度を、第2の無線基地局(例えば、SeNB)への優先度より高く設定する。例えば、MeNBへの全てのUL信号の優先度を、SeNBへの全てのUL信号の優先度より高く設定してもよい(第1の実施形態の一実施例)。また、同一種類の上り信号毎に、第1の無線基地局への優先度及び第2の無線基地局への優先度を隣接して設定してもよい。さらに、信号間の優先度の関係が、eNBによらずRel.11のUL-CAと同じ順番を維持するように設定してもよい(第1の実施形態の別の実施例)。なお、eNB/CG内の信号間の優先度は、Rel.11のUL-CAと同じ順番を含むことが好ましく、すなわち高い方から、PRACH、PUCCH、UCIを含むPUSCH、UCIを含まないPUSCH、SRSの優先度順を含むように設定することが好ましい。
 なお、制御部401は、複数の優先度ルールが規定されている場合には、無線基地局10からの下り制御チャネル(PDCCH、EPDCCH)による下り制御情報(DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、報知信号(例えば、SIB)などにより通知された、優先度ルールに関する情報に基づいて、適用する優先度ルールを決定してもよい。
 また、制御部401は、上りサブフレーム(ULサブフレーム)の途中で信号の送信電力を変更しないことを担保しつつ、上記の優先度を守るように、電力制限検出部406と協調して送信電力制御を行う。このため、制御部401は、受信したULグラント/DLアサインメントから、UL送信状況(帯域幅、変調方式、これらに基づき要求されるUL送信電力など)を電力制限検出部406に出力する。
 電力制限検出部406は、制御部401から入力されたUL送信状況の情報に基づいて、あるeNB/CGへの所定のULサブフレームの送信を予定している期間(送信予定期間)について、当該ULサブフレームと部分的又は全体的に同時送信区間を有する別eNB/CGの全てのULサブフレームの送信電力を調べ、各eNB/CGへの上り信号の総送信電力が許容最大電力(Pcmax)を超えるか否か、を判定して、判定結果を制御部401に出力する(第2の実施形態)。
 制御部401は、電力制限検出部406で判定された許容最大電力を超える(パワーリミテッドとなる)部分について、当該部分の信号優先度を比較する。制御部401は、優先度の低い(非優先の)ULサブフレームは、優先度の高い(優先の)ULサブフレームに要求された電力を適切に配分できるような値にまで、電力割り当てを減らす(スケーリング又はドロッピングする)。
 また、電力制限検出部406は、上記判定を行う前に、送信予定期間における各eNB/CGについて、それぞれのULサブフレームの送信電力が所定の値(例えば、eNB/CGあたりの最大送信電力)を超えるか否か、を判定して、判定結果を制御部401に出力してもよい(変形例4)。
 制御部401は、電力制限検出部406の判定結果から、いずれかのeNB/CGで合計送信電力が上記所定の値を超える場合、当該eNB/CG内でパワースケーリング/ドロッピングを適用し、eNB/CG毎に送信電力を所定の値以下に収める。
 なお、送信信号生成部402は、上記のような構成を有することを無線基地局10に通知するためのユーザ端末能力情報(UE capability information)を生成することが好ましい。例えば、非同期デュアルコネクティビティのサポート可否や、将来の送信信号の送信電力の計算可否、eNB/CG間での送信電力の動的シェアの可否などを表すユーザ端末能力情報を生成してもよい(変形例2)。
 PH報告生成部411は、制御部401からの指示に基づいて、各eNB/CGに対するPH(Power Headroom)を、当該eNB/CGへの上り信号の最大送信電力と、当該eNB/CGが最初に要求した上り信号の送信電力と、の差分から算出し、PHRを生成して送信信号生成部402に出力する(変形例5)。
 デマッピング部404は、送受信部203で受信された信号をデマッピングして、分離した信号を受信信号復号部405に出力する。具体的には、デマッピング部404は、無線基地局10から送信された下りリンク信号をデマッピングする。
 受信信号復号部405は、下り制御チャネル(PDCCH)で送信された下り制御信号(PDCCH信号)を復号し、スケジューリング情報(上りリソースへの割り当て情報)、下り制御信号に対して送達確認信号をフィードバックするセルに関する情報、TPCコマンドなどを制御部401へ出力する。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2014年5月8日出願の特願2014-096660に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (9)

  1.  第1のセルグループ(CG)及び第2のCGを用いて通信するユーザ端末であって、
     各CGでそれぞれ複数種類の上り信号を送信する送信部と、
     第1のCGで送信する所定の種類の上り信号に、第2のCGで送信する当該所定の種類の上り信号より優先的に電力を割り当てるように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、各CGで送信する上り信号を、PRACH、UCIを含むチャネル、UCIを含まないPUSCH、SRSの順で優先的に電力を割り当てるように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、第1のCGのPRACH、第2のCGのPRACH、第1のCGのUCIを含むチャネル、第2のCGのUCIを含むチャネル、第1のCGのUCIを含まないPUSCH、第2のCGのUCIを含まないPUSCH、第1のCGのSRS、第2のCGのSRSの順で優先的に電力を割り当てるように制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、当該ユーザ端末が非同期デュアルコネクティビティをサポートする場合に、送信中の信号の電力をサブフレームの途中で変更しないことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記送信部は、非同期デュアルコネクティビティのサポート可否を表すユーザ端末能力情報を送信することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  各CGに対するPH(Power Headroom)を、上り信号の最大送信電力と、当該CGが要求する上り信号の送信電力と、に基づいて算出し、PH報告を生成するPH報告生成部を有することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  7.  第1のセルグループ(CG)及び第2のCGを用いて通信するユーザ端末と所定のセルグループを用いて通信する無線基地局であって、
     上り信号の送信電力の制御信号を送信する送信部と、
     前記制御信号に基づいて送信電力が制御された上り信号を受信する受信部と、を有し、
     前記上り信号は、第1のCGで送信される所定の種類の上り信号に、第2のCGで送信される当該所定の種類の上り信号より優先的に電力を割り当てるように制御されたことを特徴とする無線基地局。
  8.  第1のセルグループ(CG)及び第2のCGを用いて通信するユーザ端末に係る無線通信方法であって、
     各CGでそれぞれ複数種類の上り信号を送信する工程と、
     第1のCGで送信する所定の種類の上り信号に、第2のCGで送信する当該所定の種類の上り信号より優先的に電力を割り当てるように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
  9.  第1のセルグループ(CG)及び第2のCGを用いて通信するユーザ端末と、当該ユーザ端末と所定のセルグループを用いて通信する無線基地局と、を有する無線通信システムであって、
     前記ユーザ端末は、各CGでそれぞれ複数種類の上り信号を送信する送信部と、
     第1のCGで送信する所定の種類の上り信号に、第2のCGで送信する当該所定の種類の上り信号より優先的に電力を割り当てるように制御する制御部と、を有することを特徴とする無線通信システム。
     
PCT/JP2015/063243 2014-05-08 2015-05-08 ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム WO2015170725A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18184703.9A EP3410788B1 (en) 2014-05-08 2015-05-08 User terminal and wireless communication method
EP15789819.8A EP3142427A4 (en) 2014-05-08 2015-05-08 User terminal, wireless base station, wireless communication method and wireless communication system
US15/309,231 US20170086149A1 (en) 2014-05-08 2015-05-08 User terminal, radio base station and radio communication method
CN201580023867.1A CN106256153A (zh) 2014-05-08 2015-05-08 用户终端、无线基站、无线通信方法以及无线通信***
US16/202,552 US10993194B2 (en) 2014-05-08 2018-11-28 User terminal, radio base station and radio communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014096660A JP2015216440A (ja) 2014-05-08 2014-05-08 ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
JP2014-096660 2014-05-08

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/309,231 A-371-Of-International US20170086149A1 (en) 2014-05-08 2015-05-08 User terminal, radio base station and radio communication method
US16/202,552 Continuation US10993194B2 (en) 2014-05-08 2018-11-28 User terminal, radio base station and radio communication method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015170725A1 true WO2015170725A1 (ja) 2015-11-12

Family

ID=54392574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/063243 WO2015170725A1 (ja) 2014-05-08 2015-05-08 ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム

Country Status (6)

Country Link
US (2) US20170086149A1 (ja)
EP (2) EP3142427A4 (ja)
JP (1) JP2015216440A (ja)
CN (2) CN108551689B (ja)
DK (1) DK3410788T3 (ja)
WO (1) WO2015170725A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3277031A1 (en) * 2016-07-29 2018-01-31 Acer Incorporated Device and method of handling power control for multiple time intervals
WO2020143638A1 (zh) * 2019-01-11 2020-07-16 华为技术有限公司 信号发送方法、装置及***
US10728860B2 (en) 2016-07-29 2020-07-28 Acer Incorporated Device and method of handling power headroom report for multiple time intervals
EP3941123A3 (en) * 2014-01-13 2022-04-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmissions for dual connectivity

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016130061A1 (en) * 2015-02-13 2016-08-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Establishment of dual connectivity
US11032780B2 (en) * 2015-09-03 2021-06-08 Qualcomm Incorporated Power control in wireless networks
US20170325174A1 (en) * 2016-05-09 2017-11-09 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmission power control in a wireless device and wireless network
US10405332B2 (en) 2016-09-06 2019-09-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Coexistence of different radio access technologies or services on a same carrier
CN108024323B (zh) * 2016-11-03 2020-09-08 华为技术有限公司 功率分配方法、功率调整方法、终端和接入网设备
CN110999485B (zh) * 2017-06-13 2023-08-08 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站以及无线通信方法
JP7203815B2 (ja) * 2017-08-16 2023-01-13 オッポ広東移動通信有限公司 信号伝送方法及び端末デバイス
US10531397B2 (en) * 2017-10-02 2020-01-07 Lg Electronics Inc. Method for determining transmission power for uplink signal and a user equipment performing the method
US11165545B2 (en) * 2017-10-27 2021-11-02 Qualcomm Incorporated Power control for concurrent transmissions
US10827499B2 (en) * 2017-10-30 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for prioritization for transmission power control in 5G
CN109802732B (zh) * 2017-11-17 2021-02-12 华为技术有限公司 下行控制信道的监测方法和相关装置
US10966223B2 (en) * 2018-01-22 2021-03-30 Apple Inc. Handling overlapping of PUCCH and PUSCH for new radio systems
US11412464B2 (en) * 2018-12-21 2022-08-09 Qualcomm Incorporated Techniques for concurrent uplink transmissions to multiple transmission reception points
EP3911039A4 (en) * 2019-01-10 2022-08-17 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6088337A (en) * 1997-10-20 2000-07-11 Motorola, Inc. Method access point device and peripheral for providing space diversity in a time division duplex wireless system
JP5698428B2 (ja) 2006-11-08 2015-04-08 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 動き補償方法、記録媒体及び動き補償装置
CN101610102B (zh) * 2008-06-18 2014-03-12 华为技术有限公司 一种优化功率的方法、***和装置
KR20110113897A (ko) * 2010-04-12 2011-10-19 주식회사 팬택 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송수신하는 방법 및 장치
JP5588236B2 (ja) 2010-06-21 2014-09-10 株式会社Nttドコモ 送信電力制御方法、移動端末装置及び無線基地局装置
CN102164414B (zh) * 2011-04-11 2014-01-08 新邮通信设备有限公司 载波聚合***中上行控制信息的传输方法和装置
JP5885843B2 (ja) * 2011-08-12 2016-03-16 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 電力制御およびタイミングアドバンスのための方法、装置、およびシステム
CN102573030B (zh) * 2011-12-08 2014-11-05 电信科学技术研究院 一种上行功率控制方法及装置
US20130196707A1 (en) * 2012-01-29 2013-08-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) User Equipment, Network Node and Methods Therein
WO2014058257A1 (en) * 2012-10-12 2014-04-17 Kt Corporation Controlling uplink power
US9876620B2 (en) * 2013-01-10 2018-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink control information transmissions/receptions in wireless networks
CN110381575B (zh) * 2014-01-22 2022-07-01 Lg 电子株式会社 执行功率控制的方法和用户设备
SG10202009141VA (en) * 2014-01-29 2020-11-27 Interdigital Patent Holdings Inc Uplink transmissions in wireless communications
CN110784919B (zh) * 2014-01-29 2022-10-11 三星电子株式会社 移动通信***中基于多载波的数据发射方法和设备

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "RAN4 impacts of dual connectivity", 3GPP TSG-RAN WG4 MEETING #70BIS R4-142082, 9 April 2014 (2014-04-09), pages 1 - 3, XP050797149 *
HUAWEI ET AL.: "Uplink Power allocation in Dual connectivity", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #76BIS RL-141134, 22 March 2014 (2014-03-22), pages 1 - 4, XP050786809 *
NTT DOCOMO: "Outcome of the email discussion [76b-08] on TPC aspects of Dual Connectivity", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #76BIS RL-141899, 6 May 2014 (2014-05-06), pages 1 - 30, XP050814250 *
NTT DOCOMO: "Transmit power control for dual connectivity", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #76BIS RL-141469, 22 March 2014 (2014-03-22), pages 1 - 8, XP050787138 *
See also references of EP3142427A4 *
TEXAS INSTRUMENTS: "UL Power Control Considerations for Dual Connectivity", 3GPP TSG RAN WG1 #76BIS RL-141604, 22 March 2014 (2014-03-22), pages 1 - 3, XP050787271 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3941123A3 (en) * 2014-01-13 2022-04-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmissions for dual connectivity
EP3277031A1 (en) * 2016-07-29 2018-01-31 Acer Incorporated Device and method of handling power control for multiple time intervals
CN107666702A (zh) * 2016-07-29 2018-02-06 宏碁股份有限公司 处理多个时间区间的功率控制的装置及方法
US10356724B2 (en) 2016-07-29 2019-07-16 Acer Incorporated Device handling power control for time intervals based on power level limit
US10728860B2 (en) 2016-07-29 2020-07-28 Acer Incorporated Device and method of handling power headroom report for multiple time intervals
CN107666702B (zh) * 2016-07-29 2021-06-01 宏碁股份有限公司 处理多个时间区间的功率控制的装置及方法
US11871363B2 (en) 2016-07-29 2024-01-09 Acer Incorporated Device and method of handling power headroom report for multiple time intervals
WO2020143638A1 (zh) * 2019-01-11 2020-07-16 华为技术有限公司 信号发送方法、装置及***

Also Published As

Publication number Publication date
JP2015216440A (ja) 2015-12-03
US20170086149A1 (en) 2017-03-23
EP3142427A1 (en) 2017-03-15
US20190116562A1 (en) 2019-04-18
US10993194B2 (en) 2021-04-27
EP3410788A1 (en) 2018-12-05
EP3142427A4 (en) 2017-11-08
EP3410788B1 (en) 2020-03-25
CN108551689A (zh) 2018-09-18
DK3410788T3 (da) 2020-04-06
CN108551689B (zh) 2021-07-06
CN106256153A (zh) 2016-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10993194B2 (en) User terminal, radio base station and radio communication method
EP3096568B1 (en) User terminal, radio base station, and radio communication method
JP5948376B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6585043B2 (ja) 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
JP6031058B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
US10306561B2 (en) User terminal, radio base station, radio communication method and radio communication system
US20180084540A1 (en) User terminal, radio base station and radio communication method
WO2016006679A1 (ja) ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム
JP6272483B2 (ja) ユーザ端末および無線通信方法
JP2016195413A (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JPWO2016047728A1 (ja) ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法
JP6174200B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2015045958A1 (ja) ユーザ端末および無線通信方法
WO2015045960A1 (ja) ユーザ端末および無線通信方法
JP6817982B2 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP6254240B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15789819

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15309231

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015789819

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015789819

Country of ref document: EP