JP2017050871A - 通信装置、通信方法および集積回路 - Google Patents
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Abstract
Description
WCDMA無線アクセス技術をベースとする第3世代の移動通信システム(3G)は、世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化あるいは発展・進化させるうえでの最初のステップとして、高速下りリンクパケットアクセス(HSDPA)と、エンハンスト上りリンク(高速上りリンクパケットアクセス(HSUPA)とも称する)とが導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
図1は、LTEの全体的なアーキテクチャを示しており、図2は、E−UTRANのアーキテクチャをさらに詳しく示している。E−UTRANは、基地局装置から構成されており、基地局装置は、ユーザ機器(UE)に向かうE−UTRAのユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルを終端させる。基地局装置(eNodeB/eNB)は、物理層(PHY)、メディアアクセス制御(MAC)層、無線リンク制御(RLC)層、およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP)層(ユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含んでいる)をホストする。基地局装置は、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC)機能も提供する。基地局装置は、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉された上りリンクQoS(サービス品質)の実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化/復号化、下りリンク/上りリンクのユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/復元など、多くの機能を実行する。基地局装置は、X2インタフェースによって互いに接続されている。
上りリンク送信においては、カバレッジを最大にするため、ユーザ端末による電力効率の高い送信が必要である。E−UTRAの上りリンク送信方式としては、シングルキャリア伝送と、FDMA(周波数分割多元接続)および動的な帯域幅割当てとを組み合わせた方式が選択されている。シングルキャリア伝送が選択された主たる理由は、マルチキャリア信号(OFDMA:直交周波数分割多元接続)と比較して、ピーク対平均電力比(PARR)が低いためである。また、これに対応して電力増幅器の効率が改善され、カバレッジの向上が見込まれるためである(与えられる端末ピーク電力に対してデータレートが高い)。基地局装置は、各時間間隔において、ユーザデータを送信するための固有の時間/周波数リソースをユーザに割り当て、これによってセル内の直交性が確保される。上りリンクにおける直交多元接続によって、セル内干渉が排除されることでスペクトル効率が高まる。マルチパス伝搬に起因する干渉については、送信信号にサイクリックプレフィックスを挿入することにより基地局(eNodeB)において対処する。
上りリンクの方式として、スケジューリング制御式の(すなわち基地局装置によって制御される)アクセスと、コンテンション(競合)ベースのアクセスと、の両方を使用することができる。
− 送信を許可する(1つまたは複数の)ユーザ機器
− 物理チャネルリソース(周波数)
− 移動端末が送信に使用するべきトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ(TBS)および変調・符号化方式(MCS))
− 優先順位の低いサービスのリソース不足を避けるべきである。
− 個々の無線ベアラ/サービスにおいてQoSが明確に区別されるべきである。
− どの無線ベアラ/サービスのデータが送信されるのかを基地局装置のスケジューラが識別できるように、上りリンク報告において、きめ細かいバッファ報告(例えば、無線ベアラごとの報告、または無線ベアラグループごとの報告)を可能にするべきである。
− 異なるユーザのサービスの間でQoSを明確に区別できるようにするべきである。
− 無線ベアラごとに最小限のビットレートを提供できるようにするべきである。
UMTS LTE(ロングタームエボリューション)の上りリンク送信において望まれることは、リソース不足が回避されること、複数のベアラ間でのリソース割当ての高い柔軟性が可能であること、である。その一方で、ユーザ機器のベアラごとではなくユーザ機器ごとにリソース割当てが維持されることである。
1. すべての論理チャネルについて、それらの設定されているPBRまで、優先順位の高い順(降順)に(Bjによって表されるバケット中のトークンの数に従って)リソースを割り当てる。
2. リソースが残っている場合、すべての論理チャネルについて、各論理チャネルのデータまたは上りリンクグラントのいずれかがなくなる(どちらか先に起こる方)まで、(Bjの値には無関係に)優先順位の厳密に高い順にリソースを割り当てる。同じ優先順位に設定されている論理チャネルは、等しくリソースを割り当てるべきである。
− RLC SDU(または部分的に送信されるSDUまたは再送信されるRLC PDU)全体が、残っているリソースに収まる場合、ユーザ機器は、そのRLC SDU(または部分的に送信されるSDUまたは再送信されるRLC PDU)を分割しないべきである。
− ユーザ機器は、論理チャネルからのRLC SDUを分割する場合、グラントができる限り使用されるようにセグメントのサイズを最大にする。
− ユーザ機器は、データの送信を最大限に行うべきである。
信頼できないチャネルを介してのパケット伝送システムにおける誤り検出・訂正のための一般的な手法は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)と称される。ハイブリッドARQは、順方向誤り訂正(FEC)とARQとの組合せである。
スケジューリング対象のユーザに、ユーザの組合せステータス、トランスポートフォーマット、およびその他のデータ関連情報(例:HARQ)を知らせるためには、第1層/第2層制御シグナリングを下りリンク上でデータと一緒に送信する必要がある。この制御シグナリングは、一般にはサブフレーム内で下りリンクデータと一緒に多重化する必要がある(ユーザ組合せがサブフレーム単位で変化しうるものと想定する)。なお、ユーザ組合せはTTI(送信時間間隔)ベースで実行されることもあり、その場合、TTI長はサブフレームの倍数であることに留意されたい。TTI長は、サービスエリアにおいてすべてのユーザに対して一定とする、ユーザごとに異なる、あるいはユーザごとに動的とすることもできる。第1層/第2層制御シグナリングは、一般的にはTTIあたり1回送信するのみでよい。第1層/第2層制御シグナリングは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される。なお、上りリンクデータ送信のための組合せ(上りリンクグラント)も、PDCCH上で送信されることに留意されたい。
共有制御情報(SCI)は、いわゆるカテゴリ1の情報を伝える。第1層/第2層制御シグナリングの共有制御情報部分は、リソース割当て(指示)に関連する情報を含んでいる。共有制御情報は、一般には以下の情報を含んでいる。
− ユーザ識別情報。割り当てる対象のユーザを示す。
− リソースブロック組合せ情報。ユーザに割り当てられるリソース(リソースブロック:RB)を示す。なお、ユーザに割り当てられるリソースブロックの数は動的とすることができる。
− 割当ての持続時間(オプション)。複数のサブフレーム(またはTTI)にわたる組合せが可能である場合。
専用制御情報(DCI)は、いわゆるカテゴリ2およびカテゴリ3の情報を伝える。第1層/第2層制御シグナリングの専用制御情報部分は、カテゴリ1によって示されるスケジューリング対象のユーザに送信されるデータの送信フォーマットに関連する(カテゴリ2)情報を含んでいる。さらに、(ハイブリッド)ARQを適用する場合、専用制御情報部分はHARQ(カテゴリ3)情報を伝える。専用制御情報は、カテゴリ1によるスケジューリング対象ユーザによって復号化されるのみでよい。専用制御情報は、一般には以下に関する情報を含んでいる。
− カテゴリ2:変調方式、トランスポートブロック(ペイロード)サイズ(または符号化率)、MIMO関連情報など。トランスポートブロック(もしくはペイロードサイズ)または符号化率のいずれかをシグナリングできる。いずれの場合も、これらのパラメータは、変調方式情報およびリソース情報(割り当てられたリソースブロックの数)を使用することによって相互に計算することができる。
− カテゴリ3:HARQ関連情報(例えば、ハイブリッドARQプロセス番号、冗長バージョン、再送信シーケンス番号)
下りリンクパケットデータ送信とともに、第1層/第2層制御シグナリングが個別の物理チャネル(PDCCH)上で送信される。この第1層/第2層制御シグナリングは、一般には以下に関する情報を含んでいる。
− データが送信される(1つまたは複数の)物理チャネルリソース(例えば、OFDMの場合のサブキャリアまたはサブキャリアブロック、CDMAの場合の符号)。ユーザ機器(受信側)は、データが送信されるリソースをこの情報によって識別することができる。
− 送信に使用されるトランスポートフォーマット。例えば、データのトランスポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(変調・符号化方式)レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器(受信側)は、復調、デ・レートマッチング(de-rate-matching)、および復号化のプロセスを開始する目的で、情報ビットサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報によって(通常はリソース割当て情報と組み合わせて)識別することができる。場合によっては、変調方式を明示的にシグナリングすることができる。
− HARQ情報:
− プロセス番号:ユーザ機器は、データがマッピングされているHARQプロセスを識別することができる。
− シーケンス番号または新規データインジケータ:ユーザ機器は、送信が新しいパケットであるか再送信されたパケットであるかを識別することができる。
− 冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方:それぞれ、使用されているハイブリッドARQ冗長バージョン(デ・レートマッチングに必要である)、および使用されている変調コンステレーションバージョン(復調に必要である)を、ユーザ機器に知らせる。
− ユーザ機器識別情報(ユーザ機器ID):第1層/第2層制御シグナリングの対象であるユーザ機器を知らせる。一般的な実施形態においては、この情報は、制御情報が別のユーザ機器に読まれることを防止する目的で、第1層/第2層制御シグナリングのCRCをマスクするために使用される。
上りリンクパケットデータ送信を可能にする目的で、送信の詳細をユーザ機器に知らせるため、第1層/第2層制御シグナリングが下りリンク(PDCCH)上で送信される。この第1層/第2層制御シグナリングは、一般には以下の情報を含んでいる。
− ユーザ機器がデータ送信に使用するべき(1つまたは複数の)物理チャネルリソース(例えば、OFDMの場合のサブキャリアまたはサブキャリアブロック、CDMAの場合の符号)。
− ユーザ機器が送信に使用するべきトランスポートフォーマット。例えば、データのトランスポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(変調・符号化方式)レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器(送信側)は、変調、レートマッチング、および符号化のプロセスを開始する目的で、情報ビットサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報によって(通常はリソース割当て情報と組み合わせて)選択することができる。場合によっては、変調方式を明示的にシグナリングすることができる。
− ハイブリッドARQ情報:
− プロセス番号:データの取得先のハイブリッドARQプロセスをユーザ機器に知らせる。
− シーケンス番号または新規データインジケータ:新しいパケットを送信するのか、あるいはパケットを再送信するのかをユーザ機器に知らせる。
− 冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方:それぞれ、使用するハイブリッドARQ冗長バージョン(レートマッチングに必要である)、および、使用する変調コンステレーションバージョン(変調に必要である)を、ユーザ機器に知らせる。
− ユーザ機器識別情報(ユーザ機器ID):データを送信するべきユーザ機器を知らせる。一般的な実施形態においては、この情報は、制御情報が別のユーザ機器に読まれることを防止する目的で、第1層/第2層制御シグナリングのCRCをマスクするために使用される。
− 同期HARQプロトコルの場合、HARQプロセス番号が必要ないことがある。
− チェイス合成(Chase Combining)を使用する(冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンがつねに同じである)場合、または冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンのシーケンスが事前に定義されている場合には、冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方が必要ないことがある。
− 電力制御情報を制御シグナリングにさらに含めることができる。
− MIMOに関連する制御情報(例えばプリコーディング情報)を制御シグナリングにさらに含めることができる。
− 複数の符号語によるMIMO送信の場合には、複数の符号語のためのトランスポートフォーマットもしくはHARQ情報またはその両方を含めることができる。
移動通信システムにおける上りリンク送信電力制御は、重要な目的を果たす。上りリンク送信電力制御は、要求されるQoS(サービス品質)が達成されるようにビットあたり十分な送信エネルギを確保する必要性と、システムの他のユーザとの干渉を最小にし、かつ移動端末のバッテリの寿命を最大にする必要性との間で、バランスをとる。この目的を達成する中で、電力制御(PC:Power Control)の役割は、要求されるSINR(信号対干渉雑音比)を提供すると同時に、隣接するセルに引き起こされる干渉を制御するうえで極めて重要となる。上りリンクにおける古典的な電力制御方式の発想では、すべてのユーザが同じSINRで受信する(完全な補償(full compensation)として知られている)。3GPPは、これに代えて、LTEにおいて部分電力制御(FPC:Fractional Power Control)の使用を採用した。この新しい機能では、経路損失の大きいユーザは、より低いSINR要件で動作し、したがって多くの場合、隣接セルに引き起こされる干渉が小さい。
− 累積的TPCコマンド(PUSCH、PUCCH、およびSRSに対して利用できる)
− 絶対的TPCコマンド(PUSCHのみに対して利用できる)
− PMAXは、ユーザ機器が利用できる最大送信電力であり、ユーザ機器のクラスとネットワークによる設定とによって決まる。
− Mは、割り当てられている物理リソースブロック(PRB)の数である。
− PLは、ユーザ機器の経路損失であり、RSRP(基準信号受信電力:Reference Signal Received Power)の測定値と、シグナリングされたRS(基準シンボル:Reference Symbol)の基地局装置での送信電力とに基づいて、ユーザ機器側で導かれる。
− ΔMCSは、基地局装置によって設定される、MCSに依存する電力オフセットである。
− P0_PUSCHは、ユーザ機器に固有なパラメータ(一部がブロードキャストされ、一部がRRCを使用してシグナリングされる)である。
− αは、セルに固有なパラメータ(BCHでブロードキャストされる)である。
− Δiは、基地局装置からユーザ機器にシグナリングされる閉ループ電力制御コマンドである。
− 関数f()は、閉ループコマンドが累積的か絶対的かを示す。関数f()は、上位層を通じてユーザ機器にシグナリングされる。
世界無線通信会議2007(WRC−07)において、IMT−Advancedの周波数スペクトルが決定された。IMT−Advancedのための全体的な周波数スペクトルは決定されたが、実際に利用可能な周波数帯域幅は、地域または国によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトルのアウトラインの決定に続いて、3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)において無線インタフェースの標準化が開始された。3GPP TSG RAN #39会合において、「Further Advancements for E−UTRA (LTE−Advanced)」に関する検討項目の記述が承認された。この検討項目は、E−UTRAを進化・発展させるうえで(例えば、IMT−Advancedの要求条件を満たすために)考慮すべき技術要素をカバーしている。現在、LTE−Advanced(略してLTE−A)のための2つの主要な技術要素が検討されており、以下ではこれらについて説明する。
より広い送信帯域幅(例えば、最大100MHz)およびスペクトルアグリゲーションをサポートする目的で、LTE−Aでは、キャリアアグリゲーション(2つ以上のコンポーネントキャリアがアグリゲートされる)が考慮されている。
− キャリアアグリゲーションのための受信能力もしくは送信能力またはその両方を備えたLTE−A端末は、複数のコンポーネントキャリアを同時に受信する、もしくは送信する、またはその両方を行うことができる。コンポーネントキャリアあたり1個のトランスポートブロック(空間多重化が行われないとき)および1つのHARQエンティティが存在する。
− LTEリリース8の端末は、コンポーネントキャリアの構造がリリース8の仕様に従う場合、1つのみのコンポーネントキャリア上で受信および送信を行うことができる。
− 設定することのできる下りリンクコンポーネントキャリアの数は、ユーザ機器の下りリンクのアグリゲーション能力に依存する。
− 設定することのできる上りリンクコンポーネントキャリアの数は、ユーザ機器の上りリンクのアグリゲーション能力に依存する。
− 下りリンクコンポーネントキャリアよりも上りリンクコンポーネントキャリアが多くなるようにユーザ機器を設定することはできない。
− 一般的なTDD配備では、コンポーネントキャリアの数および各コンポーネントキャリアの帯域幅は、上りリンクと下りリンクとで同じである。
− UL PCCは、第1層(L1)上りリンク制御情報を送信するのに使用される。
− DL PCCを非アクティブ化することはできない。
− DL PCCにおいて無線リンク障害(RLF)が発生するとDL PCCの再確立がトリガーされるが、DL SCCに無線リンク障害が発生しても再確立はトリガーされない。
− DL PCCセルは、ハンドオーバーに伴って変更され得る。
− NAS情報はDL PCCセルから取得される。
キャリアアグリゲーションにおいては、ユーザ機器に1つのみのコンポーネントキャリアが設定されている場合、LTEリリース8のDRX動作が適用される。それ以外の場合には、設定されてアクティブになっているすべてのコンポーネントキャリアに同じDRX動作が適用される(すなわち、PDCCHの監視のアクティブ時間が同じである)。アクティブ時間中には、どのコンポーネントキャリアも、設定されてアクティブになっている任意の別のコンポーネントキャリアのPDSCHをスケジューリングすることができる。
− DL SCCの明示的なアクティブ化は、MACシグナリングによって行われる。
− DL SCCの明示的な非アクティブ化は、MACシグナリングによって行われる。
− DL SCCの暗黙的な非アクティブ化も可能である。
− DL SCCは、個々にアクティブ化/非アクティブ化することができ、1つのアクティブ化/非アクティブ化コマンドが、設定されているDL SCCのサブセットをアクティブ化/非アクティブ化することもできる。
− 設定されているコンポーネントキャリアのセットに追加されるSCCは、最初は「非アクティブ化」されている。
すでに上述したように、3GPP LTEの上りリンク送信方式としては、上りリンクで送信する複数の異なるユーザ機器の間で時間および周波数における直交多元接続が達成されるように、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)が選択されている。
ユーザ機器が、基地局装置から受信される下りリンク送信に同期しているとき、初期タイミングアドバンス(initial timing advance)は、以下に説明するランダムアクセス手順によって設定される。ユーザ機器はランダムアクセスプリアンブルを送信し、基地局装置は、このプリアンブルに基づいて上りリンクのタイミングを推定することができる。基地局装置は、ランダムアクセス応答(RAR)メッセージの中に含まれる11ビットの初期タイミングアドバンスコマンドによって応答する。これにより基地局装置は、0から最大0.67msの範囲内で0.52μsの粒度でタイミングアドバンスを設定することができる。
各ユーザ機器においてタイミングアドバンスが最初に設定された後は、基地局装置における上りリンク信号の到着時刻の変化を打ち消すため、タイミングアドバンスがときどき更新される。基地局装置は、タイミングアドバンス更新コマンドを導くとき、そのために有用な何らかの上りリンク信号を測定することができる。基地局装置における上りリンクタイミングの測定の詳細については規定されておらず、基地局装置の実装に委ねられている。
LTEにおいて移動端末の上りリンク送信は、上りリンク送信が時間同期している場合にのみスケジューリングすることができる。したがって、ランダムアクセス(RACH)手順は、同期していない移動端末(UE)が上りリンク無線アクセスの直交送信を使用するための重要な役割を果たす。
− RRC_CONNECTED状態にあるが上りリンク同期していないユーザ機器が、上りリンクの新しいデータまたは制御情報を送信しようとする場合
− RRC_CONNECTED状態にあるが上りリンク同期していないユーザ機器が、下りリンクデータを受信する必要があり、したがって対応するHARQフィードバック(すなわちACK/NACK)を上りリンクで送信することが要求される場合。このシナリオは、下りリンクデータ到着とも称される。
− RRC_CONNECTED状態にあるユーザ機器が、現在のサービングセルから新しいターゲットセルにハンドオーバーする場合。ターゲットセルにおいて上りリンク同期を達成する目的で、ランダムアクセス手順が実行される。
− RRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に移行する場合(例えば最初にアクセスするとき、またはトラッキングエリア更新時)
− 無線リンク障害から回復する(すなわちRRC接続を再確立する)。
3GPP規格の現在の仕様においては、ユーザ機器は、1つのタイミングアドバンス値を維持し、アグリゲートされているすべてのコンポーネントキャリアでの上りリンク送信に、この値を適用する。しかし、異なる帯域のコンポーネントキャリアがアグリゲートされているとき、コンポーネントキャリアごとに干渉特性およびカバレッジ特性が異なることがある。
PUCCH>PUSCH(UCIあり)>PUSCH(UCIなし)
PUCCH>PRACH>PUSCH(UCIあり)>PUSCH(UCIなし)
PUCCH>PUSCH(UCIあり)>PRACH>PUSCH(UCIなし)
PUCCH>PUSCH(UCIあり)>PUSCH(UCIなし)>PRACH
Claims (15)
- 第1のタイミングアドバンスグループに属する第1のコンポーネントキャリアにおける上り共有チャネル(PUSCH)上で、PUSCH送信のための電力で送信されたトランスポートブロックを受信し、第2のタイミングアドバンスグループに属する第2のコンポーネントキャリアにおけるランダムアクセスチャネル(PRACH)上で、PRACH送信のための電力で送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記第1のタイミングアドバンスグループと前記第2のタイミングアドバンスグループは異なり、端末装置において、前記PUSCH送信のための電力はサブフレーム毎に決定され、総送信電力が前記端末装置に設定された最大送信電力値PMAXを超える場合は、前記端末装置において、前記第1のコンポーネントキャリア上の第1のサブフレームにおける前記PUSCH送信と、前記第2のコンポーネントキャリア上の第2のサブフレームにおける前記PRACH送信とが重なる部分において調整後の総送信電力がPMAXを超えないように、前記PUSCH送信のための電力が調整されており、前記第1のコンポーネントキャリア上の前記第1のサブフレームと前記第2のコンポーネントキャリア上の前記第2のサブフレームとは、時間軸において前記重なる部分だけ重なっている、受信部と、
前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対して、ランダムアクセス応答を前記端末装置に送信する送信部と、
を具備する通信装置。 - 前記受信部は、さらに、上り制御チャネル(PUCCH)上で、PUCCH送信のための電力で送信された制御情報を受信し、
前記端末装置において、前記PUCCH送信のための電力が決定され、前記PUSCH送信のための電力及び前記PUCCH送信のための電力の少なくとも一方が調整されている、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記PRACH送信は、下り制御チャネル(PDCCH)命令により開始される、
請求項1又は2に記載の通信装置。 - 前記端末装置から前記ランダムアクセスプリアンブルが送信されず、前記受信部が、前記第1のコンポーネントキャリアにおいて、前記PUSCH上で前記トランスポートブロックを受信すると同時に、上り制御チャネル(PUCCH)上でPUCCH送信のための電力で送信された制御信号をさらに受信する場合は、前記端末装置において、前記PRACH送信のための電力がゼロに設定され、さらに、前記PUCCH送信のための電力が決定され、調整後の総送信電力が前記PMAXを超えないように、前記第1のコンポーネントキャリア上の前記第1のサブフレームにおける前記PUSCH送信のための電力が調整されている、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記第1のコンポーネントキャリアに複数のPUSCHが設定される場合は、前記端末装置において、前記複数のPUSCHの各々の電力を削減することにより、前記PUSCH送信のための電力が調整されている、
請求項1から4のいずれか一項に記載の通信装置。 - サブフレーム毎に前記PUSCH送信のための電力が調整されている、
請求項1から5のいずれか一項に記載の通信装置。 - 前記PRACH、前記PUCCH、前記PUSCHの優先順位にしたがって前記総送信電力が調整されている、
請求項2に記載の通信装置。 - 第1のタイミングアドバンスグループに属する第1のコンポーネントキャリアにおける上り共有チャネル(PUSCH)上で、PUSCH送信のための電力で送信されたトランスポートブロックを受信し、第2のタイミングアドバンスグループに属する第2のコンポーネントキャリアにおけるランダムアクセスチャネル(PRACH)上で、PRACH送信のための電力で送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記第1のタイミングアドバンスグループと前記第2のタイミングアドバンスグループは異なり、端末装置において、前記PUSCH送信のための電力はサブフレーム毎に決定され、総送信電力が前記端末装置に設定された最大送信電力値PMAXを超える場合は、前記端末装置において、前記第1のコンポーネントキャリア上の第1のサブフレームにおける前記PUSCH送信と、前記第2のコンポーネントキャリア上の第2のサブフレームにおける前記PRACH送信とが重なる部分において調整後の総送信電力がPMAXを超えないように、前記PUSCH送信のための電力が調整されており、前記第1のコンポーネントキャリア上の前記第1のサブフレームと前記第2のコンポーネントキャリア上の前記第2のサブフレームとは、時間軸において前記重なる部分だけ重なっており、
前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対して、ランダムアクセス応答を前記端末装置に送信する、
通信方法。 - さらに、上り制御チャネル(PUCCH)上で、PUCCH送信のための電力で送信された制御情報を受信し、
前記端末装置において、前記PUCCH送信のための電力が決定され、前記PUSCH送信のための電力及び前記PUCCH送信のための電力の少なくとも一方が調整されている、
請求項8に記載の通信方法。 - 前記PRACH送信は、下り制御チャネル(PDCCH)命令により開始される、
請求項8又は9に記載の通信方法。 - 前記端末装置から前記ランダムアクセスプリアンブルが送信されず、前記受信部が、前記第1のコンポーネントキャリアにおいて、前記PUSCH上で前記トランスポートブロックを受信すると同時に、上り制御チャネル(PUCCH)上でPUCCH送信のための電力で送信された制御信号をさらに受信する場合は、前記端末装置において、前記PRACH送信のための電力がゼロに設定され、さらに、前記PUCCH送信のための電力が決定され、調整後の総送信電力が前記PMAXを超えないように、前記第1のコンポーネントキャリア上の前記第1のサブフレームにおける前記PUSCH送信のための電力が調整されている、
請求項8に記載の通信方法。 - 前記第1のコンポーネントキャリアに複数のPUSCHが設定される場合は、前記端末装置において、前記複数のPUSCHの各々の電力を削減することにより、前記PUSCH送信のための電力が調整されている、
請求項8から11のいずれか一項に記載の通信方法。 - サブフレーム毎に前記PUSCH送信のための電力が調整されている、
請求項8から12のいずれか一項に記載の通信方法。 - 前記PRACH、前記PUCCH、前記PUSCHの優先順位にしたがって前記総送信電力が調整されている、
請求項9に記載の通信方法。 - 第1のタイミングアドバンスグループに属する第1のコンポーネントキャリアにおける上り共有チャネル(PUSCH)上で、PUSCH送信のための電力で送信されたトランスポートブロックを受信し、第2のタイミングアドバンスグループに属する第2のコンポーネントキャリアにおけるランダムアクセスチャネル(PRACH)上で、PRACH送信のための電力で送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記第1のタイミングアドバンスグループと前記第2のタイミングアドバンスグループは異なり、端末装置において、前記PUSCH送信のための電力はサブフレーム毎に決定され、総送信電力が前記端末装置に設定された最大送信電力値PMAXを超える場合は、前記端末装置において、前記第1のコンポーネントキャリア上の第1のサブフレームにおける前記PUSCH送信と、前記第2のコンポーネントキャリア上の第2のサブフレームにおける前記PRACH送信とが重なる部分において調整後の総送信電力がPMAXを超えないように、前記PUSCH送信のための電力が調整されており、前記第1のコンポーネントキャリア上の前記第1のサブフレームと前記第2のコンポーネントキャリア上の前記第2のサブフレームとは、時間軸において前記重なる部分だけ重なっている、処理と、
前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対して、ランダムアクセス応答を前記端末装置に送信する処理と、
を制御する集積回路。
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