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WO2014034243A1 - 移動局及び送信電力決定方法 - Google Patents

移動局及び送信電力決定方法 Download PDF

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WO2014034243A1
WO2014034243A1 PCT/JP2013/067515 JP2013067515W WO2014034243A1 WO 2014034243 A1 WO2014034243 A1 WO 2014034243A1 JP 2013067515 W JP2013067515 W JP 2013067515W WO 2014034243 A1 WO2014034243 A1 WO 2014034243A1
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transmission power
value
mobile station
physical uplink
unit
Prior art date
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PCT/JP2013/067515
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French (fr)
Inventor
喜和 後藤
Original Assignee
株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station and a transmission power determination method.
  • a mobile station In a mobile communication system of LTE (Long Term Evolution) system, a mobile station (UE: User Equipment) is a physical uplink according to a transmission power control (TPC: Transmission Power Control) command from a base station (eNB: evolved Node B). Controls transmission power of a shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) or a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • TPC Transmission Power Control
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the transmission power P PUSCH (i) of the physical uplink shared channel and the transmission power P PUCCH (i) of the physical uplink control channel are determined according to the following equations (3GPP TS 36.213 V10.6.0 (2012-06) reference).
  • P PUSCH (i) is the PUSCH transmission power value in the i-th subframe.
  • PCMAX is the maximum transmission power value.
  • M PUSCH (i) is the number of PUSCH transmission physical resource blocks allocated to the i-th subframe.
  • P O_PUSCH (j) is the transmission power that is the basis of a predetermined PUSCH.
  • ⁇ (j) is a coefficient by which the path loss is multiplied.
  • PL is path loss.
  • ⁇ TF (i) is an offset value by a modulation method or the like.
  • f (i) is a cumulative value of TPC commands related to PUSCH instructed from the base station.
  • P PCCCH (i) is the transmission power value of PUCCH in the i-th subframe.
  • P 0_PUCCH is a transmission power that is the basis of a predetermined PUCCH.
  • n CQI indicates channel quality information (CQI) transmitted by PUCCH
  • n HARQ is the number of HARQ bits transmitted by PUCCH.
  • ⁇ F_PUCCH (F) is an offset value specified for each PUCCH format.
  • g (i) is a cumulative value of TPC commands related to PUCCH instructed by the base station.
  • the mobile station determines the transmission power using the accumulated values f (i) and g (i) of the TPC commands from the base station.
  • uplink transmission power is periodically initialized in order to prevent a deviation in recognition between the base station and the mobile station with respect to f (i) or g (i). For example, when reconfiguration or the like is performed by an operator's input or the like in the base station, uplink transmission power is initialized. Further, when the mobile station starts random access, uplink transmission power is initialized.
  • f (i) and g (i) are reset and set to 0 or a predetermined value, so that the uplink interference power is high.
  • the uplink transmission power initialized with respect to the uplink interference power becomes lower. For this reason, there is a possibility that uplink communication quality deteriorates and a signal is not received.
  • the uplink interference power is low, the uplink transmission power initialized with respect to the uplink interference power is high. For this reason, excessive interference power is given to other mobile stations.
  • An object of the present invention is to determine an appropriate transmission power when uplink transmission power is initialized.
  • a mobile station is: A cumulative value holding unit that holds a cumulative value of a transmission power control command instructed by the base station; When the uplink transmission power is initialized, in the calculation of the transmission power of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel, the accumulated value held by the accumulated value holding unit in the preset initial value or A cumulative value adding unit for adding a value calculated from the cumulative value; It is characterized by having.
  • a transmission power determination method includes: Holding a cumulative value of the transmission power control command instructed from the base station; When the uplink transmission power is initialized, the transmission power of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel is calculated from the accumulated value held in the preset initial value or the accumulated value. Adding the obtained values, It is characterized by having.
  • uplink communication quality when uplink transmission power is initialized, uplink communication quality can be improved, or interference power to other mobile stations can be reduced.
  • the figure which shows the transmission power of the uplink in a LTE mobile communication system The block diagram of the mobile station which concerns on the Example of this invention Flowchart of a transmission power determination method according to an embodiment of the present invention (part 1) Flowchart (part 2) of the transmission power determination method according to the embodiment of the present invention The figure which shows the comparison with the transmission power of the uplink in the LTE mobile communication system, and the transmission power of the uplink of the mobile station according to the embodiment of the present invention
  • the mobile station holds the cumulative value of the transmission power control command instructed from the base station. For example, the mobile station holds the accumulated values f (i) and g (i) of the TPC command instructed from the base station. Then, when the uplink transmission power is initialized, the mobile station calculates the transmission power of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel to the accumulated value held in the preset initial value or The transmission power is determined by adding the value calculated from the accumulated value.
  • the mobile station determines the transmission power P PUSCH (i) of the physical uplink shared channel and the transmission power P PUCCH (i) of the physical uplink control channel according to the following equations.
  • P PUSCH (i) [dBm] min ⁇ P CMAX , 10log 10 (M PUSCH (i)) + P O_PUSCH (j) + ⁇ (j) * PL + ⁇ TF (i) + f (i) + A ⁇ (1)
  • P PCCCH (i) [dBm] min ⁇ P CMAX , P 0_PUCCH + PL + h (n CQI , n HARQ ) + ⁇ F_PUCCH (F) + g (i) + B ⁇ (2)
  • P PUSCH (i) is a PUSCH transmission power value in the i-th subframe.
  • PCMAX is the maximum transmission power value.
  • M PUSCH (i) is the number of PUSCH transmission physical resource blocks allocated to the i-th subframe.
  • P O_PUSCH (j) is the transmission power that is the basis of a predetermined PUSCH.
  • ⁇ (j) is a coefficient by which the path loss is multiplied.
  • PL is path loss.
  • ⁇ TF (i) is an offset value by a modulation method or the like.
  • f (i) is a cumulative value of TPC commands related to PUSCH instructed from the base station.
  • A is a cumulative value of a TPC command related to PUSCH immediately before initialization or a value calculated from this cumulative value.
  • P PCCCH (i) is the transmission power value of PUCCH in the i-th subframe.
  • P 0_PUCCH is a transmission power that is the basis of a predetermined PUCCH.
  • n CQI indicates channel quality information (CQI) transmitted by PUCCH
  • n HARQ is the number of HARQ bits transmitted by PUCCH.
  • ⁇ F_PUCCH (F) is an offset value specified for each PUCCH format.
  • g (i) is a cumulative value of TPC commands related to PUCCH instructed by the base station.
  • B is a cumulative value of a TPC command related to PUCCH immediately before initialization or a value calculated from this cumulative value.
  • a and B may be a cumulative value of a TPC command immediately before initialization, or may be a value obtained by multiplying the cumulative value by an arbitrary coefficient, or a value obtained by adding each. Note that A and B may be positive values or negative values.
  • the power headroom is calculated as follows.
  • PH (i) P CMAX- ⁇ 10log 10 (M PUSCH (i)) + P O_PUSCH (j) + ⁇ (j) * PL + ⁇ TF (i) + f (i) + A ⁇ (3)
  • the uplink transmission power in the LTE mobile communication system is controlled according to the TPC command from the base station as described above.
  • the base station increases f (i) and g (i) using the TPC command.
  • f (i) and g (i) are reset by intentional reconfiguration of the base station or random access of the mobile station.
  • the uplink transmission power initialized to the uplink interference power is low.
  • the base station increases f (i) and g (i) using the TPC command.
  • the base station when the uplink interference power further increases, the base station increases f (i) and g (i) using the TPC command.
  • the base station decreases f (i) and g (i) using the TPC command.
  • f (i) and g (i) are reset by reconfiguration of the base station or random access of the mobile station.
  • the base station uses the TPC command to decrease f (i) and g (i).
  • FIG. 2 shows a block diagram of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile station according to the embodiment of the present invention includes a TPC control initialization unit 101, a TPC accumulated value holding unit 103, and a TPC accumulated value adding unit 107.
  • the mobile station according to the embodiment of the present invention may include a no-communication section monitoring unit 105 and an addition TPC cumulative value transmission unit 109.
  • the mobile station according to the embodiment of the present invention includes a receiving unit (not shown) that receives a TPC command from the base station.
  • the TPC control initialization unit 101 initializes uplink transmission power when transmission power initialization is instructed from the base station or when the mobile station starts random access. For example, the base station intentionally instructs transmission power initialization by a sequence such as reconfiguration of the base station. For example, the TPC control initialization unit 101 resets f (i) and g (i) to 0 or a predetermined value in the above formulas (1) and (2).
  • TPC control initialization the initialization of uplink transmission power is referred to as TPC control initialization.
  • the TPC accumulated value holding unit 103 holds the accumulated value of the TPC command instructed from the base station.
  • the TPC accumulated value holding unit 103 holds f (i) and g (i) that are accumulated values of the TPC command immediately before the initialization in the above formulas (1) and (2).
  • the no-communication section monitoring unit 105 monitors the no-communication section of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel.
  • the non-communication period may indicate a period in which the signal of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel is not transmitted from the mobile station, and may indicate a period in which the TPC command is not updated in the mobile station.
  • the no-communication section is monitored for the purpose of preventing misrecognition due to the fact that the accumulated value of the TPC command immediately before initialization is old and does not reflect the current situation.
  • the TPC accumulated value addition unit 107 holds the TPC accumulated value at a preset initial value in the calculation of the transmission power of the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel.
  • the accumulated value held in the unit 103 or a value calculated from the accumulated value is added.
  • the TPC accumulated value adding unit 107 adds A and B in the equations (1) and (2).
  • the TPC accumulated value addition unit 107 is The accumulated value held by the TPC accumulated value holding unit 107 or a value calculated from this accumulated value may be added to the preset initial value. In other words, when the non-communication period becomes equal to or greater than the predetermined value, the TPC accumulated value adding unit 107 may not add the accumulated value held by the TPC accumulated value holding unit 103 or the value calculated from this accumulated value. .
  • the addition TPC cumulative value transmission unit 109 transmits the values (for example, A and B) added by the TPC cumulative value addition unit 107 to the base station. Note that the value added by the TPC cumulative value adding unit 107 may be used to calculate a path loss in the base station. For this reason, the addition TPC cumulative value transmission unit 109 may transmit the path loss itself instead of the value added by the TPC cumulative value addition unit 107.
  • the value or path loss added by the TPC accumulated value adding unit 107 may be transmitted by an RRC (Radio Resource Control) message.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 3 shows a flowchart of the transmission power determination method according to the embodiment of the present invention when the transmission power is instructed intentionally from the base station.
  • the base station When the base station intentionally instructs initialization of TPC control by a sequence such as reconfiguration of the base station (S101), the base station notifies the mobile station of TPC control initialization.
  • the mobile station holds the accumulated value of the TPC command (S103), and the mobile station initializes the uplink transmission power by the TPC control initialization from the base station (S105).
  • f (i) and g (i) are reset.
  • the mobile station determines whether or not the no-communication section is greater than or equal to a predetermined value (S107). If the no-communication interval is greater than or equal to the predetermined value, the mobile station shall immediately initialize the transmission power of the physical uplink shared channel or physical uplink control channel to prevent misrecognition due to not reflecting the current situation.
  • the accumulated value of the TPC command is not added (S109).
  • the mobile station adds the accumulated value of the TPC command immediately before initialization or a value calculated from this accumulated value to the transmission power of the physical uplink shared channel or physical uplink control channel. (S111). For example, in the above formulas (1) and (2), A and B are added. Then, the mobile station transmits the added value to the base station (S113).
  • FIG. 4 shows a flowchart of a transmission power determination method according to an embodiment of the present invention when transmission power initialization is instructed by random access from a mobile station.
  • the mobile station holds the accumulated value of the TPC command (S201), and the mobile station starts random access when traffic is generated from the mobile station (S203). By starting the random access, the mobile station initializes uplink transmission power (S205). For example, in the above formulas (1) and (2), f (i) and g (i) are reset.
  • steps S207 to S213 are performed in the same manner as steps S107 to S113 in FIG.
  • the mobile station according to the embodiment of the present invention is described using a functional block diagram, but the mobile station according to the embodiment of the present invention is realized by hardware, software, or a combination thereof. May be.
  • the functional units may be used in combination as necessary.
  • the method according to the embodiment of the present invention is described using a sequence diagram showing the flow of processing, but the method of the present invention may be performed in an order different from the order shown in the embodiment.
  • the transmission power suitable for the uplink interference power immediately before the initialization can be determined by using the accumulated value of the TPC command immediately before the initialization.
  • FIG. 5 shows a comparison between the uplink transmission power in the LTE mobile communication system and the uplink transmission power of the mobile station according to the embodiment of the present invention.
  • the uplink communication quality deteriorates or excessive interference power to other mobile stations. Occurs.
  • the embodiment of the present invention by using the accumulated value of the TPC command immediately before the initialization, or a value obtained by multiplying the accumulated value by an arbitrary coefficient or a value (for example, A and B). Even when the power is initialized, it is possible to avoid degradation of uplink communication quality or excessive interference power to other mobile stations.
  • the mobile station and the transmission power determination method for determining an appropriate transmission power when the uplink transmission power is initialized have been described, but the present invention is not limited to the above embodiments, Various modifications and applications are possible within the scope of the claims.
  • TPC control initialization unit 103 TPC accumulated value holding unit 105 No communication section monitoring unit 107
  • TPC accumulated value adding unit 109 Adding TPC accumulated value transmitting unit

Landscapes

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

Abstract

 本発明の一形態に係る移動局は、基地局から指示された送信電力制御コマンドの累積値を保持する累積値保持部と、上りリンクの送信電力が初期化された場合、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力の算出において、予め設定された初期値に、前記累積値保持部で保持された累積値又は当該累積値から算出された値を加算する累積値加算部とを有する。

Description

移動局及び送信電力決定方法
 本発明は、移動局及び送信電力決定方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)方式の移動通信システムでは、移動局(UE:User Equipment)は、基地局(eNB:evolved Node B)からの送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンドに従って、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)又は物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)の送信電力を制御する。
 例えば、物理上りリンク共有チャネルの送信電力PPUSCH(i)及び物理上りリンク制御チャネルの送信電力PPUCCH(i)は、以下の式に従って決定される(3GPP TS 36.213 V10.6.0 (2012-06)参照)。
 PPUSCH(i) [dBm] = min{PCMAX, 10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α(j)*PL+ΔTF(i)+f(i)}
 PPCCCH(i) [dBm] =min{PCMAX, P0_PUCCH+PL+h(nCQI, nHARQ)+ΔF_PUCCH(F)+g(i)}
 ただし、PPUSCH(i)は第iサブフレームにおけるPUSCHの送信電力値である。PCMAXは最大送信電力値である。MPUSCH(i)は第iサブフレームに割り当てられたPUSCH送信用の物理リソースブロックの数である。PO_PUSCH(j)は予め決められたPUSCHの基本となる送信電力である。α(j)はパスロスに乗算する係数である。PLはパスロスである。ΔTF(i)は変調方式等によるオフセット値である。f(i)は基地局から指示されたPUSCHに関するTPCコマンドの累積値である。
 また、PPCCCH(i)は第iサブフレームにおけるPUCCHの送信電力値である。P0_PUCCHは予め決められたPUCCHの基本となる送信電力である。nCQIはPUCCHで送信するチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Information)を示し、nHARQはPUCCHで送信するHARQビットの数である。ΔF_PUCCH(F)はPUCCHのフォーマット毎に指定されるオフセット値である。g(i)は基地局から指示されたPUCCHに関するTPCコマンドの累積値である。
 上記のように、LTE方式の移動通信システムでは、移動局は、基地局からのTPCコマンドの累積値f(i)及びg(i)を使用して送信電力を決定する。しかし、f(i)又はg(i)について基地局と移動局との認識のずれを防止するため、定期的に上りリンクの送信電力が初期化される。例えば、基地局においてオペレータの入力等によってリコンフィグレーション(Reconfiguration)等が実施された場合、上りリンクの送信電力が初期化される。また、移動局がランダムアクセスを開始する場合、上りリンクの送信電力が初期化される。
 この場合、上りリンクの干渉電力の大きさに拘らず、f(i)及びg(i)がリセットされて0又は予め決められた値に設定されるため、上りリンクの干渉電力が高い場合には、上りリンクの干渉電力に対して初期化された上りリンクの送信電力が低くなる。このため、上りリンク通信品質が劣化して信号が受信されない可能性がある。一方、上りリンクの干渉電力が低い場合には、上りリンクの干渉電力に対して初期化された上りリンクの送信電力が高くなる。このため、他の移動局に過剰な干渉電力を与える。
 本発明は、上りリンクの送信電力が初期化された場合に適切な送信電力を決定することを目的とする。
 本発明の一形態による移動局は、
 基地局から指示された送信電力制御コマンドの累積値を保持する累積値保持部と、
 上りリンクの送信電力が初期化された場合、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力の算出において、予め設定された初期値に、前記累積値保持部で保持された累積値又は当該累積値から算出された値を加算する累積値加算部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明の一形態による送信電力決定方法は、
 基地局から指示された送信電力制御コマンドの累積値を保持するステップと、
 上りリンクの送信電力が初期化された場合、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力の算出において、予め設定された初期値に、保持された累積値又は当該累積値から算出された値を加算するステップと、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、上りリンクの送信電力が初期化された場合、上りリンク通信品質を向上させること又は他の移動局への干渉電力を低減することが可能になる。
LTE方式の移動通信システムにおける上りリンクの送信電力を示す図 本発明の実施例に係る移動局のブロック図 本発明の実施例に係る送信電力決定方法のフローチャート(その1) 本発明の実施例に係る送信電力決定方法のフローチャート(その2) LTE方式の移動通信システムにおける上りリンクの送信電力と本発明の実施例に係る移動局の上りリンクの送信電力との比較を示す図
 以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。
 本発明の実施例では、移動局は、基地局から指示された送信電力制御コマンドの累積値を保持する。例えば、移動局は、基地局から指示されたTPCコマンドの累積値f(i)及びg(i)を保持する。そして、移動局は、上りリンクの送信電力が初期化された場合、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力の算出において、予め設定された初期値に、保持された累積値又はこの累積値から算出された値を加算することにより、送信電力を決定する。
 例えば、移動局は、以下の式に従って物理上りリンク共有チャネルの送信電力PPUSCH(i)及び物理上りリンク制御チャネルの送信電力PPUCCH(i)を決定する。
 PPUSCH(i) [dBm] = min{PCMAX, 10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α(j)*PL+ΔTF(i)+f(i)+A}   (1)
 PPCCCH(i) [dBm] =min{PCMAX, P0_PUCCH+PL+h(nCQI, nHARQ)+ΔF_PUCCH(F)+g(i)+B}   (2)
 上記の通り、PPUSCH(i)は第iサブフレームにおけるPUSCHの送信電力値である。PCMAXは最大送信電力値である。MPUSCH(i)は第iサブフレームに割り当てられたPUSCH送信用の物理リソースブロックの数である。PO_PUSCH(j)は予め決められたPUSCHの基本となる送信電力である。α(j)はパスロスに乗算する係数である。PLはパスロスである。ΔTF(i)は変調方式等によるオフセット値である。f(i)は基地局から指示されたPUSCHに関するTPCコマンドの累積値である。Aは初期化直前のPUSCHに関するTPCコマンドの累積値又はこの累積値から算出された値である。
 また、PPCCCH(i)は第iサブフレームにおけるPUCCHの送信電力値である。P0_PUCCHは予め決められたPUCCHの基本となる送信電力である。nCQIはPUCCHで送信するチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Information)を示し、nHARQはPUCCHで送信するHARQビットの数である。ΔF_PUCCH(F)はPUCCHのフォーマット毎に指定されるオフセット値である。g(i)は基地局から指示されたPUCCHに関するTPCコマンドの累積値である。Bは初期化直前のPUCCHに関するTPCコマンドの累積値又はこの累積値から算出された値である。
 例えば、A及びBは、初期化直前のTPCコマンドの累積値でもよく、この累積値にそれぞれ任意の係数を掛けた値又は足した値でもよい。なお、A及びBは、正の値になることもあり、負の値になることもある。
 PPUSCH(i)にAを追加することに伴い、パワーヘッドルームは以下のように算出される。
 PH(i) = PCMAX-{10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α(j)*PL+ΔTF(i)+f(i)+A}   (3)
 本発明の実施例に係る移動局の構成及び動作について、以下に詳細に説明する。
 <移動局の構成>
 本発明の実施例に係る移動局について説明する前に、図1を参照して、LTE方式の移動通信システムにおける上りリンクの送信電力について説明する。
 LTE方式の移動通信システムにおける上りリンクの送信電力は、上記の通り、基地局からのTPCコマンドに従って制御される。(A)に示すように、上りリンクの干渉電力が高くなる場合、基地局はTPCコマンドを用いて、f(i)及びg(i)を増加させる。(B)において、基地局の意図的なリコンフィグレーション又は移動局のランダムアクセスにより、f(i)及びg(i)はリセットされる。上りリンクの干渉電力が高い状態でf(i)及びg(i)がリセットされた場合、上りリンクの干渉電力に対して初期化された上りリンクの送信電力が低くなる。このため、(C)において、基地局はTPCコマンドを用いて、f(i)及びg(i)を増加させる。(D)に示すように、更に上りリンクの干渉電力が高くなる場合、基地局はTPCコマンドを用いて、f(i)及びg(i)を増加させる。一方、(E)に示すように、上りリンクの干渉電力が低くなる場合、基地局はTPCコマンドを用いて、f(i)及びg(i)を減少させる。(F)において、基地局のリコンフィグレーション又は移動局のランダムアクセスにより、f(i)及びg(i)はリセットされる。上りリンクの干渉電力が低い状態でf(i)及びg(i)がリセットされた場合、上りリンクの干渉電力に対して初期化された上りリンクの送信電力が高くなる。このため、(G)において、基地局はTPCコマンドを用いて、f(i)及びg(i)を減少させる。
 本発明の実施例では、図1の(B)又は(F)のようにf(i)及びg(i)がリセットされた場合に、物理上りリンク共有チャネルの送信電力及び物理上りリンク制御チャネルの送信電力を適切に決定する移動局について説明する。
 図2に、本発明の実施例に係る移動局のブロック図を示す。本発明の実施例に係る移動局は、TPC制御初期化部101と、TPC累積値保持部103と、TPC累積値加算部107とを有する。本発明の実施例に係る移動局は、無通信区間監視部105と、加算TPC累積値送信部109とを有してもよい。また、本発明の実施例に係る移動局は、基地局からTPCコマンドを受信する受信部を有する(図示せず)。
 TPC制御初期化部101は、基地局から送信電力の初期化が指示された場合又は移動局がランダムアクセスを開始した場合、上りリンクの送信電力を初期化する。例えば、基地局のリコンフィグレーション等のシーケンスにより、基地局から意図的に送信電力の初期化が指示される。例えば、TPC制御初期化部101は、上記の式(1)及び(2)において、f(i)及びg(i)をリセットして0又は予め決められた値に設定する。以下では、上りリンクの送信電力を初期化することをTPC制御初期化と呼ぶ。
 TPC累積値保持部103は、基地局から指示されたTPCコマンドの累積値を保持する。例えば、TPC累積値保持部103は、上記の式(1)及び(2)において、初期化直前のTPCコマンドの累積値であるf(i)及びg(i)を保持する。
 無通信区間監視部105は、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの無通信区間を監視する。無通信区間は、移動局から物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの信号が送信されていない期間を示してもよく、移動局においてTPCコマンドの更新がない期間を示してもよい。無通信区間は、初期化直前のTPCコマンドの累積値の情報が古く、現時点の状況を反映していないことによる誤認識を防ぐ目的で監視される。
 TPC累積値加算部107は、上りリンクの送信電力が初期化された場合、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力の算出において、予め設定された初期値に、TPC累積値保持部103で保持された累積値又はこの累積値から算出された値を加算する。例えば、TPC累積値加算部107は、式(1)及び(2)におけるA及びBを加算する。上記のように、現時点の状況を反映していないことによる誤認識を防ぐ目的で、無通信区間監視部105で監視された無通信区間が所定値未満である場合、TPC累積値加算部107は、予め設定された初期値に、TPC累積値保持部107で保持された累積値又はこの累積値から算出された値を加算してもよい。すなわち、無通信区間が所定値以上になった場合、TPC累積値加算部107は、TPC累積値保持部103で保持された累積値又はこの累積値から算出された値を加算しなくてもよい。
 加算TPC累積値送信部109は、TPC累積値加算部107で加算した値(例えば、A及びB)を基地局に送信する。なお、TPC累積値加算部107で加算した値は、基地局においてパスロスを算出するために使用されてもよい。このため、加算TPC累積値送信部109は、TPC累積値加算部107で加算した値の代わりに、パスロス自体を送信してもよい。TPC累積値加算部107で加算した値又はパスロスは、RRC(Radio Resource Control)メッセージで送信されてもよい。
 <移動局の動作>
 図3に、基地局から意図的に送信電力の初期化が指示された場合の本発明の実施例に係る送信電力決定方法のフローチャートを示す。
 基地局のリコンフィグレーション等のシーケンスにより、基地局から意図的にTPC制御初期化が指示された場合(S101)、基地局は、TPC制御初期化を移動局に通知する。移動局は、TPCコマンドの累積値を保持しており(S103)、基地局からのTPC制御初期化により、移動局は上りリンクの送信電力を初期化する(S105)。例えば、上記の式(1)及び(2)において、f(i)及びg(i)をリセットする。
 移動局は、無通信区間が所定値以上であるか否かを判断する(S107)。無通信区間が所定値以上である場合、現時点の状況を反映していないことによる誤認識を防ぐ目的で、移動局は、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力に初期化直前のTPCコマンドの累積値を加算しない(S109)。無通信区間が所定値未満である場合、移動局は、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力に初期化直前のTPCコマンドの累積値又はこの累積値から算出された値を加算する(S111)。例えば、上記の式(1)及び(2)において、A及びBを加算する。そして、移動局は、加算した値を基地局に送信する(S113)。
 図4に、移動局からのランダムアクセスにより送信電力の初期化が指示された場合の本発明の実施例に係る送信電力決定方法のフローチャートを示す。
 移動局は、TPCコマンドの累積値を保持しており(S201)、移動局からのトラヒックの発生により、移動局はランダムアクセスを開始する(S203)。ランダムアクセスの開始により、移動局は上りリンクの送信電力を初期化する(S205)。例えば、上記の式(1)及び(2)において、f(i)及びg(i)をリセットする。
 以下のステップS207~S213は、図3のステップS107~S113と同様に実施される。
 説明の便宜上、本発明の実施例に係る移動局は機能的なブロック図を用いて説明しているが、本発明の実施例に係る移動局は、ハードウェア、ソフトウェア又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。また、各機能部が必要に応じて組み合わせて使用されてもよい。
 説明の便宜上、本発明の実施例に係る方法は処理の流れを示すシーケンス図を用いて説明しているが、本発明の方法は、実施例に示す順序と異なる順序で実施されてもよい。
 <実施例の効果>
 本発明の実施例によれば、上りリンクの送信電力が初期化された場合に適切な送信電力を決定することができ、その結果、上りリンク通信品質を向上させること又は他の移動局への干渉電力を低減することが可能になる。
 特に、本発明の実施例では、初期化直前のTPCコマンドの累積値を用いることで、初期化直前の上りリンクの干渉電力に適した送信電力が決定可能になる。
 また、無通信区間を監視することにより、初期化直前のTPCコマンドの累積値の情報が古く、現時点の状況を反映していないことによる誤認識を防ぐことが可能になる。
 また、移動局で加算した値(A及びB)又はパスロスを基地局に送信することにより、基地局で適切な適応変調符号化等のスケジューリングが可能になる。
 図5に、LTE方式の移動通信システムにおける上りリンクの送信電力と本発明の実施例に係る移動局の上りリンクの送信電力との比較を示す。
 LTE方式の移動通信システムでは、図1の(B)又は(F)のように上りリンクの送信電力が初期化された場合、上りリンク通信品質の劣化又は他の移動局への過剰な干渉電力が生じる。一方、本発明の実施例によれば、初期化直前のTPCコマンドの累積値又はこの累積値にそれぞれ任意の係数を掛けた値又は足した値(例えば、A及びB)を用いることで、送信電力が初期化された場合であっても、上りリンク通信品質の劣化又は他の移動局への過剰な干渉電力を回避することが可能になる。
 以上、上りリンクの送信電力が初期化された場合に適切な送信電力を決定するための移動局、送信電力決定方法について説明したが、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲内において、種々の変更・応用が可能である。
 本国際出願は2012年8月30日に出願した日本国特許出願2012-189500号に基づく優先権を主張するものであり、2012-189500号の全内容を本国際出願に援用する。
 101 TPC制御初期化部
 103 TPC累積値保持部
 105 無通信区間監視部
 107 TPC累積値加算部
 109 加算TPC累積値送信部

Claims (5)

  1.  基地局から指示された送信電力制御コマンドの累積値を保持する累積値保持部と、
     上りリンクの送信電力が初期化された場合、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力の算出において、予め設定された初期値に、前記累積値保持部で保持された累積値又は当該累積値から算出された値を加算する累積値加算部と、
     を有する移動局。
  2.  物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの無通信区間を監視する無通信区間監視部を更に有し、
     前記無通信区間監視部で監視された無通信区間が所定値未満である場合、前記累積値加算部は、予め設定された初期値に、前記累積値保持部で保持された累積値又は当該累積値から算出された値を加算する、請求項1に記載の移動局。
  3.  前記累積値加算部で加算した値を基地局に送信する加算値送信部を更に有する、請求項1に記載の移動局。
  4.  基地局から送信電力の初期化が指示された場合又は当該移動局がランダムアクセスを開始した場合、上りリンクの送信電力を初期化する送信電力制御初期化部を更に有する、請求項1に記載の移動局。
  5.  移動局における物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力決定方法であって、
     基地局から指示された送信電力制御コマンドの累積値を保持するステップと、
     上りリンクの送信電力が初期化された場合、物理上りリンク共有チャネル又は物理上りリンク制御チャネルの送信電力の算出において、予め設定された初期値に、保持された累積値又は当該累積値から算出された値を加算するステップと、
     を有する送信電力決定方法。
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