JP6011830B2 - 公称パケットサイズに基づく電力コントロールの実行 - Google Patents
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Description
3GPP:第三世代パートナーシッププロジェクト
AWGN:加算的ホワイトガウスノイズ
BLER:ブロックエラーレート
C/I:キャリア対干渉比
DL:ダウンリンク
ECP:拡張繰り返しプレフィックス
E−UTRA:進化型ユニバーサル地上無線アクセス
eNB又はeNodeB:E−UTRANシステムにおける進化型ノードB/ベースステーション
E−UTRAN:進化型UTRAN(LTE)
GBR:保証ビットレート
ID:識別、識別子
IP:インターネットプロトコル
LTE:長期進化
LTE−A:長期進化−アドバンスト
MCS:変調及びコード化スキーム
PC:電力コントロール
PHR:電力ヘッドルームレポート
PRB:物理的リソースブロック
PUSCH:物理的アップリンク共有チャンネル
QAM:直角位相振幅変調
RF:高周波
RSSI:受信信号強度指示子
SINR:信号対干渉及び雑音比
TPC:送信電力コントロール
TBS:搬送ブロックサイズ
UE:ユーザ装置(例えば、移動ターミナル)
UL:アップリンク
UMTS:ユニバーサル移動テレコミュニケーションシステム
UTRAN:ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
VoIP:ボイスオーバーIP
但し、PCMAX,c(i)は、サブフレームiにおけるUE電力クラスに基づく最大送信電力を示し、そしてMPUSCH,c(i)は、サブフレームi及びサービングセルcに対して有効なリソースブロックの数として表わされたPUSCHリソース指定の帯域巾である。UEの送信電力は、MPUSCH,c(i)に比例して増加する。PLcは、サービングセルcに対してUEにおいて計算されたダウンリンク経路ロス推定値(単位dB)であり、α(j)は、セルの形成により確立されるアップリンク及びダウンリンクチャンネル間の相違を考慮する際に上位層で決定される倍率係数である。
要求SINR=所与のTBSインデックスのAWGN SINR+SNR_Error (3)
但し、SNR_Error項は、SINR要求をAWGN SINR推定値とは異なるものにさせるフェージング及び多経路を考慮するために所与のTBSインデックスに対して要求されるSINRを適応させる電力コントロールプロセスの一部分である。
最大要求SINR=所与のTBSインデックスのAWGN SINR+SNR_Error+Margin (4)
但し、式4のMargin項は、フェージング環境では正確な電力コントロールができないために必要とされる。Margin項は、1から8dBの範囲である。Margin項は、ある範囲のRFフェージング状態にわたり一貫したBLERを与えるためにRF状態に対して調整できる変数である。
a)小さなパケットデータモード(VoIPのような)がシステムに必要な電力以下しか使用しないよう確保することによりシステムの干渉を減少し;
b)データ送信容量を増加し、未使用のPRBに対するデータスループットを高め、セルカバレージの縁を増加し、全てシステム干渉の増加によるUEバッテリの消耗及びスループットを減少し;及び
c)UEへの利用可能な電力を増加する(低いバッテリ使用、高いデータスループットのための高いSINRマージン)。
80:ネットワーク要素(eNB)
80a:送信器
80b:受信器
80c:プロセッサ
80d:メモリ
80e:電力コントロールモジュール
81a、81b:リンク
82:装置/UE
87:SINR測定及びレポートモジュール
Claims (24)
- 受信データ信号の公称パケットサイズに対して最大要求信号対干渉及び雑音比を決定し、その最大要求信号対干渉及び雑音比は、前記受信データ信号の前記公称パケットサイズとして使用される物理的リソースブロックの量に対応するものであり;
前記受信データ信号の受信信号対干渉及び雑音比を前記最大要求信号対干渉及び雑音比と比較し;及び
前記受信信号対干渉及び雑音比が前記最大要求信号対干渉及び雑音比を越えるのに応答して、ユーザ装置へ電力ダウンコマンドを発生する;
ことを含む方法。 - 受信データ信号の複数の対応する公称パケットサイズの各々に対して複数の各々の最大要求信号対干渉及び雑音比を決定することを更に含み、その複数の最大要求信号対干渉及び雑音比の各々は、前記受信データ信号の前記対応する公称パケットサイズとして使用される物理的リソースブロックの量に対応する、請求項1に記載の方法。
- 前記電力コントロールを行うことは、前記受信データ信号の電力を調整すること、前記受信データ信号の前記公称パケットサイズ当たりの物理的リソースブロックの合計数又は量を調整すること、の1つ以上を含む、請求項1又は2のいずれかに記載の方法。
- 前記公称パケットサイズとしての前記物理的リソースブロックの合計数又は量は、前記受信信号対干渉及び雑音比が所定のスレッシュホールドより大きいときには減少される、請求項3に記載の方法。
- 過剰な未使用電力を指示する電力ヘッドルームレポートを受信し、そしてそれに応答して、物理的リソースブロックの数又は量を減少することを更に含み、前記過剰な未使用電力は、前記減少された数又は量の物理的リソースブロックの間で分配される、請求項3に記載の方法。
- 前記公称パケットサイズに使用される前記物理的リソースブロックの数は、前記受信信号対干渉及び雑音比が所定のスレッシュホールドより小さいときは増加される、請求項3に記載の方法。
- 電力のコントロールは、セル特有のパラメータKs=0を使用して遂行され、前記受信データ信号は、ユーザ装置から受信される(セル特有のパラメータKsは、3GPP TS36.213 V10.3.0(2011−09)、セクション5.1.1.1に記載された、ユーザ装置のPUSCH送信電力を定義する式中の値である)、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記受信データ信号を送出したユーザ装置の1つ以上の高周波状態に基づき複数の最大要求信号対干渉及び雑音比の数又は量を選択することを更に含む、請求項2に記載の方法。
- 前記受信データ信号の信号対干渉及び雑音比を測定することを更に含み、そしてネットワーク要素は、受信データ信号のその測定された信号対干渉及び雑音比を複数の最大要求信号対干渉及び雑音比の少なくとも1つと比較することに基づいて前記受信データ信号の電力コントロールのためのインストラクションをユーザ装置に与える、請求項2に記載の方法。
- 前記複数の最大要求信号対干渉及び雑音比は、0より大きな有限の整数をNとすれば、1、2、・・・N個の物理的リソースブロックに各々対応する、請求項2に記載の方法。
- 前記物理的リソースブロックの量は、前記受信データ信号の最大トランスポートブロックサイズインデックスより低い対応トランスポートブロックサイズインデックスを有する(対応トランスポートブロックサイズインデックスは、3GPP TS36.213 V10.3.0(2011−09)のページ34のテーブル7.1.7.2.1−1を使用して選択される値である)、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記複数の最大要求信号対干渉及び雑音比の各々は、対応するトランスポートブロックサイズインデックスの平均信号対干渉及び雑音比と、信号対雑音比エラーと、マージンとの和として計算される、請求項2に記載の方法。
- 前記受信データ信号は、328ビットの公称パケットサイズをもつボイスオーバーインターネットプロトコルデータを表わす、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記最大要求信号対干渉及び雑音比は、最大許容信号対干渉及び雑音比より小さい、請求項1又は2に記載の方法。
- 少なくとも1つのプロセッサと、1組のコンピュータインストラクションを記憶するメモリとを備えた装置において、そのプロセッサ、及びコンピュータインストラクションを記憶するメモリは、その装置が、
受信データ信号の公称パケットサイズに対して最大要求信号対干渉及び雑音比を決定し、その最大要求信号対干渉及び雑音比は、前記受信データ信号の前記公称パケットサイズとして使用される物理的リソースブロックの量に対応するものであり;
前記受信データ信号の受信信号対干渉及び雑音比を前記最大要求信号対干渉及び雑音比と比較し;及び
前記受信信号対干渉及び雑音比が前記最大要求信号対干渉及び雑音比を越えるのに応答して、ユーザ装置へ電力ダウンコマンドを発生する;
ようにさせるよう構成された装置。 - 受信データ信号の複数の対応する公称パケットサイズの各々に対して複数の各々の最大要求信号対干渉及び雑音比が決定され、その複数の最大信号対干渉及び雑音比の各々は、前記受信データ信号の対応する公称パケットサイズとして使用される物理的リソースブロックの量に対応するものである、請求項15に記載の装置。
- 前記電力コントロールを行うことは、前記受信データ信号の電力を調整すること、前記受信データ信号の公称パケットサイズ当たりの物理的リソースブロックの数を調整すること、の1つ以上を含む、請求項15又は16に記載の装置。
- 過剰な未使用電力を指示する電力ヘッドルームレポートを受信し、そしてそれに応答して、物理的リソースブロックの数又は量を減少するインストラクションを更に含み、前記過剰な未使用電力は、前記減少された数又は量の物理的リソースブロックの間で分配される、請求項17に記載の装置。
- 電力のコントロールは、セル特有のパラメータKs=0を使用して遂行され、前記受信データ信号は、ユーザ装置から受信される(セル特有のパラメータKsは、3GPP TS36.213 V10.3.0(2011−09)、セクション5.1.1.1で規定された、ユーザ装置のPUSCH送信電力を定義する式中の値である)、請求項15又は16に記載の装置。
- 前記複数の最大要求信号対干渉及び雑音比は、0より大きな有限整数をNとすれば、1、2、・・・N個の物理的リソースブロックに各々対応する、請求項16に記載の装置。
- 前記物理的リソースブロックの各量は、受信データの最大トランスポートブロックサイズインデックスより低い対応トランスポートブロックサイズインデックスを有する(対応トランスポートブロックサイズインデックスは、3GPP TS36.213 V10.3.0(2011−09)のページ34のテーブル7.1.7.2.1−1を使用して選択される値である)、請求項16に記載の装置。
- 前記複数の最大要求信号対干渉及び雑音比の各々は、最大許容信号対干渉及び雑音比より小さい、請求項16に記載の装置。
- 受信データ信号の公称パケットサイズに対して最大要求信号対干渉及び雑音比を決定し、その最大要求信号対干渉及び雑音比は、前記受信データ信号の前記公称パケットサイズとして使用される物理的リソースブロックの量に対応するものであり、受信データ信号の受信信号対干渉及び雑音比を最大要求信号対干渉及び雑音比と比較し、及びその受信信号対干渉及び雑音比が最大要求信号対干渉及び雑音比を越えるのに応答して、ユーザ装置へ電力ダウンコマンドを発生するコードを含む方法を実行するためにコンピュータ読み取り可能なインストラクションが記録されたコンピュータプログラムでエンコードされた非一時的コンピュータ読み取り可能なメモリ。
- 前記受信データ信号の複数の対応する公称パケットサイズの各々に対して複数の各々の最大要求信号対干渉及び雑音比を決定するためのコードを更に含み、その複数の最大信号対干渉及び雑音比の各々は、前記受信データ信号の対応する公称パケットサイズとして使用される物理的リソースブロックの量に対応する、請求項23に記載の非一時的コンピュータ読み取り可能なメモリ。
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