JP2015043626A - 複数のコンポーネントキャリア上の伝送の伝送電力を制御するための方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、参照により内容を本明細書に組み込まれている、2009年10月2日に出願した米国特許仮出願第61/248,298号明細書、2010年1月14日に出願した米国特許仮出願第61/295,035号明細書、および2010年8月13日に出願した米国特許仮出願第61/373,293号明細書の利点を主張するものである。
PPUSCH(i)=min{PCMAX,10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α(j)・PL+ΔTF(i)+f(i)} 式(1)
ここで、PCMAXは、(CCの信号伝達された最大電力値、WTRU電力クラスの最大電力、最大電力低減許容、許容差などのうちの1つまたは複数を考慮に入れることができる)CCの構成済みの最大WTRU伝送電力であってもよく、MPUSCH(i)は、サブフレームiにスケジューリングされたリソースブロックの数で表されるPUSCHリソース割り当ての帯域幅であってもよく、PO_PUSCH(j)は、上位層によって提供されるセル固有の名目コンポーネントとWTRU固有のコンポーネントの和を含むパラメータであってもよい。jパラメータは、UL伝送モデルに関連してもよい。たとえば、j=0は、半永続的認可に対応するPUSCH送信の場合、j=1は、動的スケジューリングされた認可に対応するPUSCH送信の場合、j=2は、ランダムアクセス応答に対応するPUSCH送信の場合である。さらに、PLは、WTRUにおいて計算されたデシベル(dB)単位のダウンリンクパス損失推定であってもよく、ΔTF(i)は、トランスポート形式に関するオフセットであってもよく、f(i)は、電力制御調整であってもよい。
ここで、kはPAを共有するk番目のCCであってもよく、MPUSCH(i,k)は、サブフレームiでCCkにスケジューリングされたリソースブロックの数で表されるPUSCHリソース割り当ての帯域幅であってもよく、PO_PUSCH(j)は、上位層によって提供されるセル固有の名目コンポーネントとWTRU固有のコンポーネントの和を含むパラメータであってもよく、α(i)は、上位層によって提供されるセル固有のパラメータであってもよく、PLはWTRUにおいて計算されたダウンリンクパス損失推定であってもよく、ΔTF(i)はトランスポート形式に関するオフセットであってもよく、f(i)は、電力制御調整関数であってもよい。PO_PUSCH、α(j)、PL、ΔTF(i)、およびf(i)の個々のパラメータもまた、CC固有であってもよい。PEMAXは、CCの構成された最大WTRU伝送電力であってもよく(PEMAXは、PEMAX(k)をk番目のCCの構成済み最大WTRU伝送電力として定義する場合のようにCC固有であってもよいか、またはPEMAXは、すべての構成済みのアップリンク(UL)CCに共通であってもよい)、PAMAXは、場合によっては最大電力低減(MPR)だけ低減された、PAの最大伝送電力であってもよい。
式(5)
ここで、kは関心対象のPAを共有するサブフレームi内のk番目のCCであってもよく、PO_PUCCHは、上位層によって提供されるセル固有の名目コンポーネントとWTRU固有のコンポーネントの和を含むパラメータであってもよく、PLはアップリンクパス損失推定であってもよく、h(nCQI,nHARQ)は、nCQIがチャネル品質情報の情報ビットの数に対応し、nHARQがHARQビットの数であるPUCCHのフォーマット従属の値であってもよく、ΔF_PUCCH(F)はPUCCHフォーマット1aに関連するPUCCHフォーマット(F)に対応し、上位層により提供されてもよく、g(i)は電力制御調整関数であってもよい。個々のパラメータは、CC固有であってもよい。式(4)の合計演算は、線形形式で行なわれてもよく、結果として得られる値は、デシベル(dB)形式に変換されて戻されてもよい。
P1(i)=max{PPUSCH(i,1),PPUSCH(i,2)・・・,PPUSCH(i,K)} 式(6)
P1(i)は、サブフレームiにおける電力レベルの中間変数である。次に、サブフレームi内の各CCkの伝送電力は、以下のように電力差要件を考慮に入れて調整されてもよい。
PPUSCH(i,k)=max{PPUSCH(i,k),P1(i)−PΔCC}
式(7)
ここで、PΔCCは、最高電力のCCに関して、CC間の最大電力差(dB単位)であってもよい。
P1(i)=max{PPUSCH(i,1)+PPUCCH(i,1),PPUSCH(i,2)+PPUCCH(i,2)・・・,PPUSCH(i,K)+PPUCCH(i,K)}
式(8)
PPUSCH(i,k)=max{PPUSCH(i,k)+PPUCCH(i,k),PΔCC・P1(i)} 式(9)
これは、CC間の電力差を減少させるより弱いCCの電力を高めることができる。
P1(i)=min{PPUSCH(i,1),PPUSCH(i,2)・・・,PPUSCH(i,K)} 式(10)
次に、サブフレームi内の各CCkの伝送電力は、以下のように電力差要件を考慮に入れて調整されてもよい。
PPUSCH(i,k)=min{PPUSCH(i,k),P1(i)+PΔCC}
式(11)
これは、CC間の電力差を減少させるより強いCCの電力を減少させることができる。
|PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)|>PΔCC、ただしk≠jである場合、
* PPUSCH(i,k)>PPUSCH(i,j)であれば、
PPUSCH(i,k)=PPUSCH(i,k)−(PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)−PΔCC)/2
PPUSCH(i,j)=PPUSCH(i,j)+(PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)−PΔCC)/2
* それ以外の場合(すなわち、PPUSCH(i,k)<PPUSCH(i,j)であれば)、
PPUSCH(i,j)=PPUSCH(i,j)−(PPUSCH(i,j)−PPUSCH(i,k)−PΔCC)/2
PPUSCH(i,k)=PPUSCH(i,k)+(PPUSCH(i,j)−PPUSCH(i,k)−PΔCC)/2
|PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)|>PΔCCである場合、ただしk≠jとする
* PPUSCH(i,k)>PPUSCH(i,j)であれば、
PPUSCH(i,k)=PPUSCH(i,k)−(PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)−PΔCC)・α
PPUSCH(i,j)=PPUSCH(i,j)+(PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)−PΔCC)・β
* それ以外の場合(すなわち、PPUSCH(i,k)<PPUSCH(i,j)であれば)、
PPUSCH(i,j)=PPUSCH(i,j)−(PPUSCH(i,j)−PPUSCH(i,k)−PΔCC)・α
PPUSCH(i,k)=PPUSCH(i,k)+(PPUSCH(i,j)−PPUSCH(i,k)−PΔCC)・β
PCC(i、k)=PPUCCH(i,k)+PPUSCH(i,k) 式(12)
PCC(i、k)>PEMAX(i,k)である場合、WTRUは、以下のように重み係数β(k)を調整することによりPCC(i、k)をPEMAX(i,k)に制限することができる。
PCC(i、k)=PPUCCH(i,k)+β(k)*PPUSCH(i,k)=PEMAX(k) 式(13)
電力低減は、PUSCH電力のみに適用されてもよいが、PUCCHしかない場合、電力低減はPUCCHにも適用されてもよい。
PTx(i)=Pcontrol(i,k)+βTx*Pdata(i,k)=PAMAX
式(17)
電力低減は、PUSCH電力のみに適用されてもよいが、PUCCHしかない場合、電力低減はPUCCHに同様に適用されてもよい。WTRUはまた、式(11)の手順を使用することができ、次いで式(12)〜(17)を適用することによりCC電力差を自律的に制限することができる。
* (Rx1−Rx2>MAX_pwr_DELTA)である場合、
SIRTarget1_current=SIRTarget1
SIRTarget2_current=SIRTarget2+TARGET_OFFSET
(SIR1<SIRTarget1_current)である場合、
TPC1はUPに設定される
それ以外の場合、TPC1はdownに設定される
(SIR2<SIRTarget2_current)である場合、
TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、TPC2はdownに設定される
* それ以外の場合(Rx2−Rx1>MAX_pwr_DELTA)であれば、
SIRTarget1_current=SIRTarget1+TARGET_OFFSET
SIRTarget2_current=SIRTarget2
(SIR1<SIRTarget1_current)である場合、
TPC1はUPに設定される
それ以外の場合、TPC1はdownに設定される
(SIR2<SIRTarget2_current)である場合、
TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、TPC2はdownに設定される
* それ以外の場合、
SIRTarget1_current=SIRTarget1
SIRTarget2_current=SIRTarget2
(SIR1<SIRTarget1_current)である場合、
TPC1はUPに設定される
それ以外の場合、TPC1はdownに設定される
(SIR2<SIRTarget2_current)である場合、
TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、TPC2はdownに設定される
* (SIR1<SIRTarget1)かつ(SIR2<SIRTarget2)である場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はUPに設定される
* それ以外の場合、(SIR1<SIRTarget1)かつ(SIR2>SIRTarget2)であれば、
(Rx1<Rx2)である場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はDOWNに設定される
それ以外の場合(すなわち、Rx1>Rx2)
(Rx1−Rx2+2*StepSize)<MAX_pwr_DELTAであれば、
TPC1はUPに設定され、TPC2はDOWNに設定される
それ以外の場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はUPに設定される
* それ以外の場合(SIR1>SIRTarget1)かつ(SIR2<SIRTarget2)であれば、
(Rx1>Rx2)である場合、
TPC1はDOWNに設定され、TPC2はUPに設定される
それ以外の場合(すなわち 、Rx1<Rx2)
(Rx2−Rx1+2*StepSize)<MAX_pwr_DELTAであれば、
TPC1はDOWNに設定され、TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はUPに設定される
* それ以外の場合(SIR1>SIRTarget1)かつ(SIR2>SIRTarget2)であれば、
TPC1はDOWNに設定され、TPC2はDOWNに設定される
上記で説明されるアルゴリズムは、CC当たりの電力の最大差を満たすよりも先に、各CCのSIRTarget品質に到達することを優先させる。アルゴリズムは、1つまたは両方のCCでSIRTargetを満たさないことを代償として、最大キャリア電力差により早く到達するように変更されてもよい。
1. 共通電力増幅器(PA)を使用して2つ以上のコンポーネントキャリア(CC)で伝送するための伝送電力制御の方法であって、
チャネルの合計伝送電力が共通PAの構成済み最大電力を下回るように、共通PAを使用している複数のCCにマッピングされた複数のチャネルの各々の伝送電力を設定するステップを備えることを特徴とする方法。
2. チャネルは少なくとも1つの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を含むことを特徴とする実施形態1に記載の方法。
3. チャネルは少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を含むことを特徴とする実施形態1および2のいずれか一項に記載の方法。
4. CC電力差を自律的に制限するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1から3のいずれか一項に記載の方法。
5. CC間の電力差を減少させるためにより弱いCCの電力を高めるステップをさらに備えることを特徴とする実施形態4に記載の方法。
6. より強いCCからより弱いCCへの隣接チャネル漏洩比(ACLR)の影響を制限することにより、2つ以上のPUSCH間の電力差を制限するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態4または5のいずれか一項に記載の方法。
7. CC間の電力差を減少させるためにより強いCCの電力を低減するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態4から6のいずれか一項に記載の方法。
8. より強いCCの電力を低減するステップと、
より弱いCCの電力を高めるステップとをさらに備えることを特徴とする実施形態4から7のいずれか一項に記載の方法。
9. CCの電力は以下のアルゴリズムに従って調整されることを特徴とする実施形態8に記載の方法。
PPUSCH(i,k)=PPUSCH(i,k)−(PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)−PΔCC)・α
PPUSCH(i,j)=PPUSCH(i,j)+(PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)−PΔCC)・β
ただし、k≠jかつPPUSCH(i,k)>PPUSCH(i,j)として、|PPUSCH(i,k)−PPUSCH(i,j)|>PΔCCであることを条件とする
PPUSCH(i,j)=PPUSCH(i,j)−(PPUSCH(i,j)−PPUSCH(i,k)−PΔCC)・α
PPUSCH(i,k)=PPUSCH(i,k)+(PPUSCH(i,j)−PPUSCH(i,k)−PΔCC)・β
ただし、α+β=1として、PPUSCH(i,k)<PPUSCH(i,j)であることを条件とする
10. αおよびβの値は、
アンカーCCの前に非アンカーCCを同等に選択するステップと、
CCごとに異なる重みを割り当てるステップと、
最大CC電力差が超過されなくなるまで同時に1つのCCの電力を低減するステップのうちの1つまたはその組み合わせによって決定されることを特徴とする実施形態9に記載の方法。
11. 電力は、事前定義済みの値に基づいて低減されるか、電力は許可ベースで低減されるか、電力はCCヘッドルームに基づいて低減されるか、または電力はCCが最初の伝送または再伝送のいずれであるかに基づいて低減されることを特徴とする実施形態10に記載の方法。
12. 最大CC電力差を信号伝達するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1から11のいずれか一項に記載の方法。
13. ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)伝送のリソースを割り振るときに最大CC電力差を使用するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態12に記載の方法。
14. ターゲット信号対混信比(SIR)を調整するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1から13のいずれか一項に記載の方法。
15. 複数CCを使用する場合、異なるPUCCHまたはPUCCH SIRターゲットでeNodeBを構成するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態14に記載の方法。
16. 非アンカーCCが非アクティブ化されることを条件に、単一のCC SIRターゲットを使用するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態14または15のいずれか一項に記載の方法。
17. 非アンカーCCがアクティブ化されることを条件として、SIRターゲットに適用されるSIRオフセットによりさまざまなSIRターゲットが信号伝達されることを特徴とする実施形態16に記載の方法。
18. 電力不均衡を検出してネットワークに通知するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1から17のいずれか一項に記載の方法。
19. 第1のCCで伝送される合計電力と第2のCCで伝送される合計電力との間の電力差を、あらかじめ定められたしきい値と比較するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態18に記載の方法。
20. 第2のCCで伝送される合計電力ではなく、伝送される合計PUCCH電力が考慮されることを特徴とする実施形態19に記載の方法。
21. 比較は各サブフレームについて行なわれることを特徴とする実施形態18から20のいずれか一項に記載の方法。
22. 電力不均衡状態が検出される一連のサブフレームの数をカウントするステップをさらに備えることを特徴とする実施形態18から21のいずれか一項に記載の方法。
23. カウントは、電力不均衡状態がサブフレーム中に検出されないことを条件としてリセットされることを特徴とする実施形態22に記載の方法。
24. 通知は、カウントがあらかじめ定められた値に到達することを条件として送信されることを特徴とする実施形態21または22のいずれか一項に記載の方法。
25. 通知は、メディアアクセス制御(MAC)または物理層(PHY)の新しいフィールドを介して送信されることを特徴とする実施形態24に記載の方法。
26. 通知は無線リソース制御(RRC)メッセージであることを特徴とする実施形態24に記載の方法。
27. RRCメッセージは測定レポートであることを特徴とする実施形態26に記載の方法。
28. 通知は、システム情報(SI)メッセージを介して送信され、電力不均衡状態はSIを送信するためのトリガであることを特徴とする実施形態24に記載の方法。
29. 通知はSIの未使用ビットを介して送信されることを特徴とする実施形態24に記載の方法。
30. 新しいフィールドはSIに導入されるか、またはビットの組み合わせが再解釈されることを特徴とする実施形態24に記載の方法。
31. 電力不均衡の合計伝送電力ベースの処理をさらに備えることを特徴とする実施形態1から30のいずれか一項に記載の方法。
32. 内部および外部ループ機構は、合計伝送電力が最大WTRU電力を超過しないことを条件として、電力不均衡を処理することを特徴とする実施形態31に記載の方法。
33. 許容隣接チャネル漏洩率(ACLR:Adjacent Chanel Leakage Ratio)要件は、単一のCC操作と同じ方法で複数のCC操作において保持されることを特徴とする実施形態31または32の一項に記載の方法。
34. 複数CCのアップリンク(UL)専用物理制御チャネル(DPCCH)受信電力における差があらかじめ定められたしきい値内に確実に収まるようにすることにより電力不均衡を解決するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態33に記載の方法。
35. あらかじめ定められたしきい値は事前構成されるか、またはネットワークにより信号伝達されることを特徴とする実施形態34に記載の方法。
36. 複数CCのUL PUSCHまたはPUCCH受信電力の差があらかじめ定められたしきい値よりも大きいことを条件として、
被害側CCの推定されるPUSCHまたはPUCCH SIRを、PUSCHまたはPUCCHターゲットにオフセットを加えたものと比較するステップと、
送信機電力制御(TPC)コマンドを生成するステップとをさらに備えることを特徴とする実施形態31から35のいずれか一項に記載の方法。
37. 複数のCCのPUSCHまたはPUCCH受信電力の差があらかじめ定められたしきい値よりも小さいかまたはこれと等しいことを条件として、2つの独立したループ電力制御をPUSCHまたはPUCCH SIRターゲットをオフセットすることなく実行するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態31から36のいずれか一項に記載の方法。
38. 複数CCの独立ループ電力制御アルゴリズムは以下により説明されることを特徴とする実施形態31および37のいずれか一項に記載の方法。
(Rx1−Rx2>MAX_pwr_DELTA)である場合、
SIRTarget1_current=SIRTarget1
SIRTarget2_current=SIRTarget2+TARGET_OFFSET
(SIR1<SIRTarget1_current)である場合、
TPC1はUPに設定される
それ以外の場合、TPC1はdownに設定される
(SIR2<SIRTarget2_current)である場合、
TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、TPC2はdownに設定される
それ以外の場合(Rx2−Rx1>MAX_pwr_DELTA)であれば、
SIRTarget1_current=SIRTarget1+TARGET_OFFSET
SIRTarget2_current=SIRTarget2
(SIR1<SIRTarget1_current)である場合、
TPC1はUPに設定される
それ以外の場合、TPC1はdownに設定される
(SIR2<SIRTarget2_current)である場合、
TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、TPC2はdownに設定される
それ以外の場合、
SIRTarget1_current=SIRTarget1
SIRTarget2_current=SIRTarget2
(SIR1<SIRTarget1_current)である場合、
TPC1はUPに設定される
それ以外の場合、TPC1はdownに設定される
(SIR2<SIRTarget2_current)である場合、
TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、TPC2はdownに設定される
ただし、
SIRTarget1およびSIRTarget2は、それぞれ第1のCCおよび第2のCCに対して構成されたSIRターゲットであり、
Rx1およびRx2は、それぞれ第1のCCおよび第2のCCに対する測定されたUL PUSCHおよび/またはPUCCH受信電力であり、
MAX_pwr_DELTAは、Rx1およびRx2の間の最大所望差であり、
TARGET_OFFSETは、上位層により与えられるSIRTarget1またはSIRTarget2を調整するために使用されるオフセットである。
39. SIRTarget1=SIRTarget2であることを特徴とする実施形態38に記載の方法。
40. 攻撃側CCのSIRTargetは低減されることを特徴とする実施形態38または39のいずれか一項に記載の方法。
41. 共同UL複数CC内部ループ電力制御アルゴリズムをさらに備えることを特徴とする実施形態31から40のいずれか一項に記載の方法。
42. 共同UL複数CC内部ループ電力制御アルゴリズムは、以下により説明されることを特徴とする実施形態41に記載の方法。
(SIR1<SIRTarget1)かつ(SIR2<SIRTarget2)である場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、(SIR1<SIRTarget1)かつ(SIR2>SIRTarget2)であれば、
(Rx1<Rx2)である場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はDOWNに設定される
それ以外の場合(たとえば、Rx1>Rx2)
(Rx1−Rx2+2*StepSize)<MAX_pwr_DELTAであれば、
TPC1はUPに設定され、TPC2はDOWNに設定される
それ以外の場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はUPに設定される
それ以外の場合(SIR1>SIRTarget1)かつ(SIR2<SIRTarget2)であれば、
(Rx1>Rx2)である場合、
TPC1はDOWNに設定され、TPC2はUPに設定される
それ以外の場合(たとえば、Rx1<Rx2)
(Rx2−Rx1+2*StepSize)<MAX_pwr_DELTAであれば、
TPC1はDOWNに設定され、TPC2はUPに設定される
それ以外の場合、
TPC1はUPに設定され、TPC2はUPに設定される
それ以外の場合(SIR1>SIRTarget1)かつ(SIR2>SIRTarget2)であれば、
TPC1はDOWNに設定され、TPC2はDOWNに設定される
ただし、
SIR1およびSIR2は、それぞれ第1のCCおよび第2のCCで測定されたSIRレベルであり、
SIRTarget1およびSIRTarget2は、それぞれ第1および第2のCCに対して構成されたSIRターゲットであり、
Rx1およびRx2は、それぞれ第1のCCおよび第2のCCに対する測定されたPUSCHおよび/またはPUCCH受信電力であり、
StepSizeは、UPまたはDOWNコマンドに従って適用される電力の増大または減少であり、
TPC1およびTPC2は、第1のCCおよび第2のCCに対して生成されたUPまたはDOWN TPCコマンドであり、
MAX_pwr_DELTAは、Rx1およびRx2の間の最大所望差である。
43. SIRTarget1=SIRTarget2であることを特徴とする実施形態42に記載の方法。
44. 1つまたは両方のCCでSIRTargetが満たされないことがあるが、最大キャリア電力差がより早く到達されることを特徴とする実施形態42または43のいずれか一項に記載の方法。
45. 所与のWTRUの各CCの合計受信電力の差があらかじめ定められたしきい値内に確実に収まるようにするステップをさらに備えることを特徴とする実施形態42から44のいずれか一項に記載の方法。
46. スケジューリング許可が十分に使用されことを条件として、両方のCCのWTRUからの合計電力の差があらかじめ定められたしきい値内に確実に収まるようにすることにより、2つのCCにわたりスケジューリング許可が共同で決定されることを特徴とする実施形態42から45のいずれか一項に記載の方法。
47. 各CCについてPUSCHおよび/またはPUCCHの内部ループ電力制御コマンドが独立して決定されることを特徴とする実施形態42から46のいずれか一項に記載の方法。
48. 各CCに提供されるスケジューリング強化の差があらかじめ定められたしきい値内に確実に収まるようにするステップをさらに備えることを特徴とする実施形態42から47のいずれか一項に記載の方法。
49. 最大電力差しきい値は、事前構成されてもよいか、事前定義済みのハード値、またはネットワークにより構成されてもよいことを特徴とする実施形態31から48のいずれか一項に記載の方法。
50. チャネル優先順位を考慮に入れて電力差を自律的に制限するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態1に記載の方法。
51. CCの間および/またはPUCCHとPUSCHの間に許容される最大伝送電力差をさらに備えることを特徴とする実施形態50に記載の方法。
52. チャネル間および/またはCC間の最大電力差を超過することを回避するために、同一または異なるCCの1つまたは複数のチャネルの電力を増大させるステップをさらに備えることを特徴とする実施形態50に記載の方法。
53. 電力がチャネルの電力制御公式に基づいて伝送されるべきチャネルについて計算された後、およびスケーリング(またはその他の電力低減)の後、チャネルおよび/またはCC間の最大電力差を超過することを回避するために、WTRUは1つまたは複数のチャネルの電力を増大させることができることを特徴とする実施形態50に記載の方法。
54. 電力がチャネルの電力制御公式に基づいて伝送されるべきチャネルについて計算された後、およびスケーリング(またはその他の電力低減)の後、チャネルおよび/またはCC間の最大電力差を超過することを回避するために、WTRUは同一または異なるCCの1つまたは複数のチャネルの電力を増大または低減することができることを特徴とする実施形態50に記載の方法。
55. 電力P1でUCIを持つPUSCHを搬送するPCC、電力1でPUSCHを搬送するSCC1、電力2でPUSCHを搬送するもう1つのSCC2という3つのCCがある場合、P2>P1であり、P2−P1がCC間の最大電力差を超過するとき、WTRUは、PCCとSCC2との間の制限を超過することを回避するためにPCC上のPUSCHを先にスケーリングすることができることを特徴とする実施形態50に記載の方法。
56. CC電力が、自身のCCともう1つのCCとの間の最大電力差を超過することを回避するためにCC電力が正常に高められる(または下げられる)と直ちに、WTRUは、CC間の最大電力差が超過される原因となるもう1つのCCの電力を高める(または下げる)ことができることを特徴とする実施形態50に記載の方法。
57. 電力P1でUCIを持つPUSCHを搬送するPCC、電力2でPUSCHを搬送するSCCという2つのCCがある場合、P2>P1であり、P2−P1がCC間の最大電力差を超過するとき、WTRUは、PCCとSCCとの間の制限を超過することを回避するためSCC上のPUSCHの電力を低減することができることを特徴とする実施形態50に記載の方法。
58. PUSCH電力がPUCCH電力よりも高い場合に、PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差を解決するため、WTRUはPUSCH電力を低減することを特徴とする実施形態50に記載の方法。
59. 実施形態1から58のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)。
60. 実施形態1から58のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成された装置。
61. 実施形態1から58のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成された集積回路。
62. 実施形態1から58のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたevolved NodeB(eNB)。
63. 実施形態1から58のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたLong Term Evolution(LTE)ワイヤレス通信システム。
64. 実施形態1から58のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたネットワーク。
65. ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)における伝送電力制御の方法であって、
第1または第2のコンポーネントキャリア(CC)にマッピングされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の伝送電力をWTRUにより決定するステップと、
サブフレーム内のPUSCHおよびPUCCHの合計伝送電力が第1または第2のCCの最大伝送電力を下回るように、PUSCHまたはPUCCHの伝送電力をWTRUにより決定するステップと、
第1および第2のCC間の伝送電力差をWTRUにより決定して、伝送電力差を最大伝送電力差と比較するステップと、
第1および第2のCC間の伝送電力差が最大伝送電力差を下回るように保持するために、第1および第2のCCの伝送電力をWTRUにより高めるかまたは減少させるステップとを備える方法。
66. 第1のCCが高い優先順位のCCである場合に第1のCCの伝送電力をWTRUにより高めるステップをさらに備えることを特徴とする実施形態65に記載の方法。
67. PUCCHは高い優先順位のチャネルであり、アップリンク制御情報(UCI)を持つPUSCHは次に高い優先順位のチャネルであり、UCIを持たないPUSCHは最低優先順位のチャネルであることを特徴とする実施形態65または66に記載の方法。
68. 第1のCCでPUSCHおよびPUCCHを搬送し、第1と第2のCC間の伝送電力差が最大伝送電力差を下回るように、第1のCCの伝送電力を高めるステップをさらに備えることを特徴とする実施形態65から67のいずれか一項に記載の方法。
69. 第2のCCをより低い優先順位のCCと指定し、第1および第2のCCの最大伝送電力を超過することなく最大伝送電力差を下回るレベルまで伝送電力が高められない場合に、第2のCCをドロップするステップをさらに備えることを特徴とする実施形態65から68のいずれか一項に記載の方法。
70. 複数のCCをWTRUにより提供するステップであって、各CCは1つまたは複数のPUSCHおよびPUCCHを有するステップと、
WTRUに複数の電力増幅器(PA)を提供するステップと、
優先順位および最大伝送電力差に基づいて、最大伝送電力差を超過する複数のCCにおけるCCのペア間の伝送電力差をWTRUにより減少させるステップとをさらに備えることを特徴とする実施形態65から69のいずれか一項に記載の方法。
71. 第2のCCが、第1と第2のCC間の最大伝送電力差が超過される原因となる低い優先順位の強いCCである場合、第2のCCの伝送電力をWTRUにより低減するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態65から70のいずれか一項に記載の方法。
72. PUSCH伝送電力がPUCCH伝送電力よりも高い場合に、PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差を解決するため、PUCCH伝送電力を最大伝送電力までWTRUにより増大させるステップをさらに備えることを特徴とする実施形態65から71のいずれか一項に記載の方法。
73. PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差に関連してPUSCH伝送電力がPUCCH伝送電力よりも高い場合、PUSCH伝送電力をWTRUにより低減するステップをさらに備えることを特徴とする実施形態65から72のいずれか一項に記載の方法。
74. ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)であって、
第1または第2のコンポーネントキャリア(CC)にマッピングされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の伝送電力を決定するように構成された回路と、
サブフレーム内の複数のPUSCHおよびPUCCHの合計伝送電力が第1または第2のCCの最大伝送電力を下回るように、PUSCHまたはPUCCHの伝送電力を決定するように構成された回路と、
第1および第2のCC間の伝送電力差を決定して、伝送電力差を最大伝送電力差と比較するように構成された回路と、
第1および第2のCC間の伝送電力差が最大伝送電力差を下回るように保持するために、第1および第2のCCの伝送電力を高めるかまたは減少させるように構成された回路とを備えるWTRU。
75. 第1のCCが弱い伝送電力を持つ高い優先順位のCCである場合に第1のCCの伝送電力を高めるように構成された回路をさらに備えることを特徴とする実施形態74に記載のWTRU。
76. PUCCHは最高優先順位のチャネルであり、アップリンク制御情報(UCI)を持つPUSCHは次に高い優先順位のチャネルであり、UCIを持たないPUSCHは最低優先順位のチャネルであることを特徴とする実施形態74または75に記載のWTRU。
77. 第1のCCでPUSCHおよびPUCCHを搬送し、第1と第2のCC間の伝送電力差が最大伝送電力差を下回るよう、第1のCCの伝送電力を高めるように構成された回路をさらに備えることを特徴とする実施形態74から76のいずれか一項に記載のWTRU。
78. 第2のCCをより低い優先順位のCCと指定し、第1および第2のCCの最大伝送電力を超過することなく最大伝送電力差を下回るレベルまで伝送電力が高められない場合に、第2のCCをドロップするように構成された回路をさらに備えることを特徴とする実施形態74から77のいずれか一項に記載のWTRU。
79. 複数のCCを提供するように構成された回路であって、各CCは1つまたは複数のPUSCHおよびPUCCHを有する回路と、
WTRUに複数の電力増幅器(PA)を提供するように構成された回路と、
優先順位および最大伝送電力差に基づいて、最大伝送電力差を超過する複数のCCにおけるCCのペア間の伝送電力差を減少させるように構成された回路とをさらに備えることを特徴とする実施形態74から78のいずれか一項に記載のWTRU。
80. 第2のCCが、第1と第2のCC間の最大伝送電力差が超過される原因となる低い優先順位の強いCCである場合、第2のCCの伝送電力を低減するよう構成された回路をさらに備えることを特徴とする実施形態74から79のいずれか一項に記載のWTRU。
81. PUSCH伝送電力がPUCCH伝送電力よりも高い場合に、PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差を解決するため、PUCCH伝送電力を最大伝送電力まで増大させるように構成された回路をさらに備えることを特徴とする実施形態74から80のいずれか一項に記載のWTRU。
82. PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差に関連してPUSCH伝送電力がPUCCH伝送電力よりも高い場合、PUSCH伝送電力を低減するように構成された回路をさらに備えることを特徴とする実施形態74から81のいずれか一項に記載のWTRU。
Claims (18)
- ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)における伝送電力制御の方法であって、
第1のコンポーネントキャリア(CC)または第2のコンポーネントキャリア(CC)にマッピングされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の伝送電力を前記WTRUにより決定するステップと、
サブフレーム内の前記PUSCHおよびPUCCHの合計伝送電力が前記第1のCCまたは第2のCCの最大伝送電力を下回るように、前記PUSCHまたはPUCCHの伝送電力を前記WTRUにより決定するステップと、
前記第1のCCおよび第2のCC間の伝送電力差を前記WTRUにより決定して、前記伝送電力差を最大伝送電力差と比較するステップと、
前記第1のCCおよび第2のCC間の伝送電力差が前記最大伝送電力差を下回るように保持するために、前記第1のCCおよび第2のCCの伝送電力を前記WTRUにより高めるかまたは減少させるステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 前記第1のCCが高い優先順位のCCである場合に前記第1のCCの伝送電力を前記WTRUにより高めるステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- PUCCHは高い優先順位のチャネルであり、アップリンク制御情報(UCI)を持つPUSCHは次に高い優先順位のチャネルであり、UCIを持たないPUSCHは最低優先順位のチャネルであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
- 前記第1のCCでPUSCHおよびPUCCHを搬送し、前記第1のCCと第2のCC間の伝送電力差が前記最大伝送電力差を下回るように、前記第1のCCの伝送電力を高めるステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第2のCCをより低い優先順位のCCと指定し、前記第1のCCおよび第2のCCの最大伝送電力を超過することなく前記最大伝送電力差を下回るレベルまで伝送電力が高められない場合に、前記第2のCCをドロップするステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 複数のCCを前記WTRUにより提供するステップであって、各CCは1つまたは複数のPUSCHおよびPUCCHを有するステップと、
前記WTRUに複数の電力増幅器(PA)を提供するステップと、
優先順位および最大伝送電力差に基づいて、前記最大伝送電力差を超過する前記複数のCCにおけるCCのペア間の伝送電力差を前記WTRUにより減少させるステップと
をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記第2のCCが、前記第1のCCと第2のCC間の最大伝送電力差が超過される原因となる低い優先順位の強いCCである場合、前記第2のCCの伝送電力を前記WTRUにより低減するステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記PUSCH伝送電力が前記PUCCH伝送電力よりも高い場合に、PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差を解決するため、前記PUCCH伝送電力を前記最大伝送電力まで前記WTRUにより増大させるステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差に関連して前記PUSCH伝送電力が前記PUCCH伝送電力よりも高い場合、前記PUSCH伝送電力を前記WTRUにより低減するステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- ワイヤレス送信/受信ユニット(WTRU)であって、
第1のコンポーネントキャリア(CC)または第2のコンポーネントキャリア(CC)にマッピングされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の伝送電力を決定するように構成された回路と、
サブフレーム内の前記複数のPUSCHおよびPUCCHの合計伝送電力が前記第1のCCまたは第2のCCの最大伝送電力を下回るように、前記PUSCHまたはPUCCHの伝送電力を決定するように構成された回路と、
前記第1のCCおよび第2のCC間の伝送電力差を決定して、前記伝送電力差を最大伝送電力差と比較するように構成された回路と、
前記第1のCCおよび第2のCC間の伝送電力差が前記最大伝送電力差を下回るように保持するために、前記第1のCCおよび第2のCCの伝送電力を高めるかまたは減少させるように構成された回路と
を備えることを特徴とするWTRU。 - 前記第1のCCが弱い伝送電力を持つ高い優先順位のCCである場合に前記第1のCCの伝送電力を高めるように構成された回路をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。
- PUCCHは最高優先順位のチャネルであり、アップリンク制御情報(UCI)を持つPUSCHは次に高い優先順位のチャネルであり、UCIを持たないPUSCHは最低優先順位のチャネルであることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 第1のCCでPUSCHおよびPUCCHの両方を搬送し、前記第1のCCと第2のCC間の伝送電力差が前記最大伝送電力差を下回るよう、前記第1のCCの伝送電力を高めるように構成された回路をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。
- 前記第2のCCをより低い優先順位のCCと指定し、前記第1のCCおよび第2のCCの最大伝送電力を超過することなく前記最大伝送電力差を下回るレベルまで伝送電力が高められない場合に、前記第2のCCをドロップするように構成された回路をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。
- 複数のCCを提供するように構成された回路であって、各CCは1つまたは複数のPUSCHおよびPUCCHを有する回路と、
前記WTRUに複数の電力増幅器(PA)を提供するように構成された回路と、
優先順位および最大伝送電力差に基づいて、前記最大伝送電力差を超過する複数のCCにおけるCCのペア間の伝送電力差を減少させるように構成された回路と
をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。 - 前記第2のCCが、前記第1のCCと第2のCC間の最大伝送電力差が超過される原因となる低い優先順位の強いCCである場合、前記第2のCCの伝送電力を低減するよう構成された回路をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。
- 前記PUSCH伝送電力が前記PUCCH伝送電力よりも高い場合に、PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差を解決するため、前記PUCCH伝送電力を前記最大伝送電力まで増大させるように構成された回路をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。
- 前記PUCCHとPUSCHとの間の最大電力差に関連して前記PUSCH伝送電力が前記PUCCH伝送電力よりも高い場合、前記PUSCH伝送電力を低減するように構成された回路をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。
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