终端、通信方法以及集成电路的制作方法_3

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Nack和参考信号的同时发送的参数。此外,在与上行链路参考信号的设定有关的信息中,也可以包括指示在特殊子帧中配置的UpPTS的最大带宽的切换的参数。此外,在与上行链路参考信号的设定有关的信息中,也可以包括与虚拟小区ID的设定有关的参数。此外,在与上行链路参考信号的设定有关的信息中,也可以包括与跳跃带宽有关的参数。此外,在与上行链路参考信号的设定有关的信息中,也可以包括用于停止频率跳跃的参数。另外,这些参数也可以在与第一上行链路参考信号的设定有关的信息以及与第二上行链路参考信号的设定有关的信息中分别包括。
[0069]上位层处理部101基于从终端2通过物理上行链路控制信道(PUCCH:PhysicalUplink Control Channel)而被通知的上行链路控制信息(UC1:Uplink ControlInformat1n)、以及从终端2被通知的缓冲器的状况或无线资源控制部1011设定的各个终端2的各种设定信息,为了进行接收部105以及发送部107的控制而生成控制信息,并输出到控制部103。另外,在UCI中,包括Ack/Nack、信道质量信息(信道质量指示符(CQ1: Channel Quality Indicator))、调度请求(SR: Scheduling Request)中的至少一个。
[0070]发送功率设定部1015 设定 PRACH、PUCCH、PUSCH、UL DMRS,P-SRS 以及 A-SRS 的发送功率以及与发送功率有关的参数。此外,发送功率设定部1015设定CRS、DL DMRS, CS 1-RS,PDSCH、PDCCH等的发送功率以及与发送功率有关的参数。即,发送功率设定部1015设定与上行链路以及下行链路的功率控制有关的信息。换言之,发送功率设定部1015设定与基站I以及终端2的发送功率控制有关的信息。例如,发送功率设定部1015设定与基站I的发送功率有关的参数。此外,发送功率设定部1015设定与终端2的最大发送功率有关的参数。此外,发送功率设定部1015设定与各种物理信道的发送功率控制有关的信息。此外,发送功率设定部1015根据表示来自相邻的基站的干扰量的信息、从相邻的基站被通知的表示对邻接的基站I带来的干扰量的信息、从信道测定部109被输入的信道的质量等,以PUSCH等满足预定的信道质量的方式、且考虑对于相邻的基站I的干扰,设定终端2的发送功率,并将表示发送功率的设定的信息经由发送部107发送给终端2。
[0071]具体而言,发送功率设定部1015设定Pci pusan a、P-SRS用的功率偏移量Psksoffset(0)(第一 SRS 功率偏移量参数(pSRS-Offset))、A-SRS 用的功率偏移量 Psksjwset(I)(第二 SRS功率偏移量参数(pSRS-OffsetAp)),生成包括表示所述设定的信息的信号作为无线资源控制信号(上位层信令、上位层的信号),并经由发送部107通过H)SCH而通知给各个终端2。此外,发送功率设定部1015设定TPC指令,生成指示TPC指令的信息,并经由发送部107通过HXXH而通知给各个终端2。另外,这里叙述的a用于与路径损耗值一同设置发送功率,是表示补偿路径损耗的程度的系数,换言之是根据路径损耗而决定将发送功率增减什么程度(即,将发送功率补偿什么程度)的系数(衰减系数、传输路径损耗补偿系数)。a通常取O至I的值,若为O则不进行对应于路径损耗的功率的补偿,若为I则以在基站I中不产生路径损耗的影响的方式增减终端2的发送功率。此外,考虑终端2的状态,设定SRS的TPC指令,生成表示该TPC指令的信息,并经由发送部107通过TOCCH而通知给各个终端2。此外,生成包括该TPC指令的DCI格式,并经由发送部107通过HXXH而通知给各个终端2。此外,也可以追加第三功率偏移量。第三功率偏移量也可以能够选择比第一功率偏移量和第二功率偏移量宽的范围。另外,表示TPC指令的信息也可以是表示与由TPC指令表示的校正值或者绝对值相对应的值的信息。
[0072]控制部103基于来自上位层处理部101的控制信息,生成进行接收部105以及发送部107的控制的控制信号。控制部103将生成的控制信号输出到接收部105以及发送部107,进行接收部105以及发送部107的控制。
[0073]接收部105根据从控制部103输入的控制信号,将经由发送接收天线111从终端2接收到的接收信号进行分离、解调、解码,并将解码后的信息输出到上位层处理部101。无线接收部1057将经由发送接收天线111接收到的上行链路的信号变换(下变频)为中间频率(IF:1ntermediate Frequency),去除不需要的频率分量,以信号等级被适当地维持的方式控制放大等级,基于接收到的信号的同相分量以及正交分量进行正交解调,并将正交解调后的模拟信号变换为数字信号。无线接收部1057从变换后的数字信号去除相当于保护间隔(G1:Guard Interval)的部分。无线接收部1057对去除了保护间隔后的信号进行快速傅里叶变换(FFT:Fast Fourier Transform),提取频域的信号并输出到复用分离部1055。
[0074]复用分离部1055将从无线接收部1057输入的信号分别分离为PUCCH、PUSCH、ULDMRS、SRS等的信号。此外,该分离基于预先由基站I决定并通知给各终端2的无线资源的分配信息而进行。此外,复用分离部1055根据从信道测定部109输入的传输路径的估计值,进行PUCCH和PUSCH的传输路径的补偿。此外,复用分离部1055将分离后的UL DMRS以及SRS输出到信道测定部109。
[0075]解调部1053 对 PUSCH 进行离散傅里叶逆变换(IDFT:1nverse Discrete FourierTransform),取得调制符号,并对PUCCH和PUSCH的调制符号分别使用二进制相移键控(BPSK: Binary Phase Shift Keying)、正交相移键控(QPSK: Quadrature Phase ShiftKeying)、16 值正交幅度调制(16QAM: 16Quadrature Amplitude Modulat1n)、64 值正交幅度调制(64QAM:64Quadrature Amplitude Modulat1n)等的预先确定的调制方式或者基站I对各个终端2通过下行链路控制信息而预先通知的调制方式,进行接收信号的解调。
[0076]解码部1051对解调后的PUCCH和PUSCH的编码比特,以预先确定的编码方式的预先确定的编码率或者基站I对终端2通过上彳丁链路许可(UL grant)而预先通知的编码率进行解码,并将解码后的数据信息和上行链路控制信息输出到上位层处理部101。
[0077]信道测定部109根据从复用分离部1055输入的上行链路解调参考信号UL DMRS和SRS,测定传输路径的估计值、信道的质量等,并输出到复用分离部1055以及上位层处理部101。此外,信道测定部109根据第一信号,测定第η信号的接收功率和/或接收质量,并输出到复用分离部1055以及上位层处理部101。
[0078]发送部107根据从控制部103输入的控制信号,生成下行链路的参考信号(下行链路参考信号),对从上位层处理部101输入的数据信息、下行链路控制信息进行编码以及调制,对roCCH、PDSCH以及下行链路参考信号进行复用,并经由发送接收天线111将信号发送给终端2。
[0079]编码部1071对从上位层处理部101输入的下行链路控制信息以及数据信息进行特播编码、卷积编码、块编码等的编码。调制部1073以QPSK、16QAM、64QAM等的调制方式对编码比特进行调制。下行链路参考信号生成部1079生成基于用于识别基站I的小区识别符(Cell ID)等而按照预先确定的规则求出的、终端2已知的序列作为下行链路参考信号。复用部1075将已调的各信道和所生成的下行链路参考信号进行复用。
[0080]无线发送部1077将复用后的调制符号进行快速傅里叶逆变换(IFFT=InverseFast Fourier Transform),进行OFDM方式的调制,对OFDM调制后的OFDM符号附加保护间隔,生成基带的数字信号,将基带的数字信号变换为模拟信号,从模拟信号生成中间频率的同相分量以及正交分量,去除对于中间频带而言多余的频率分量,将中间频率的信号变换(上变频)为高频率的信号,去除多余的频率分量,进行功率放大,并输出到发送接收天线111而发送。
[0081]图2是表示本实施方式的终端2的结构的概略框图。如图所示,终端2包括上位层处理部201、控制部203、接收部205、发送部207、信道测定部209以及发送接收天线211而构成。此外,上位层处理部201包括无线资源控制部2011、参考信号控制部2013和发送功率控制部2015而构成。此外,接收部205包括解码部2051、解调部2053、复用分离部2055和无线接收部2057而构成。此外,发送部207包括编码部2071、调制部2073、复用部2075和无线发送部2077而构成。
[0082]上位层处理部201将通过用户的操作等而生成的上行链路的数据信息输出到发送部。此外,上位层处理部201进行媒体接入控制(MAC:Medium Access Control)层、分组数据汇聚协议(F1DCP = Packet Data Convergence Protocol)层、无线链路控制(RLC:Rad1Link Control)层、无线资源控制(RRC:Rad1 Resource Control)层的处理。
[0083]上位层处理部201具备的无线资源控制部2011进行自装置的各种设定信息的管理。此外,无线资源控制部2011生成在上行链路的各信道中配置的信息,并输出到发送部207。无线资源控制部2011基于从基站I通过HXXH而被通知的下行链路控制信息、以及由通过roSCH而被通知的无线资源控制信息设定的无线资源控制部2011管理的自装置的各种设定信息,为了进行接收部205以及发送部207的控制而生成控制信息,并输出到控制部203。此外,无线资源控制部2011基于从基站I被通知的与第一信号的设定有关的信息至与第η信号的设定有关的信息,设置各信号的各种参数。此外,生成这些设置的信息,并经由控制部203输出到发送部207。
[0084]上位层处理部201具备的无线资源控制部2011从接收部205取得预约用于发送基站I广播的SRS的无线资源的子帧即探测子帧(SRS子帧、SRS发送子帧)、以及表示为了在探测子帧内发送SRS而预约的无线资源的带宽的信息、以及表示发送基站I通知给自装置的周期SRS的子帧、频带、在周期SRS的CAZAC序列中使用的循环移位的量的信息、以及表示发送基站I通知给自装置的非周期SRS的频带、在非周期SRS的CAZAC序列中使用的循环移位的量的信息。
[0085]无线资源控制部2011根据所述信息进行SRS发送的控制。具体而言,无线资源控制部2011控制发送部207,使得根据与所述周期SRS有关的信息,I次或者周期性地发送周期SRS。此外,无线资源控制部2011在从接收部205输入的SRS请求(SRS指示符)中请求了非周期SRS的发送的情况下,基于与非周期SRS有关的信息,将非周期SRS发送预先确定的次数(例如,I次)。
[0086]上位层处理部201具备的发送功率控制部2015对控制部203输出控制信息,使得基于表示PUCCH、PUSCH、周期SRS以及非周期SRS的发送功率的设定的信息,进行发送功率的控制。具体而言,发送功率控制部2015基于从接收部205取得的Ptl PUSQ1、α、周期SRS用的功率偏移量Psks,ΚΕΤ(0)(第一功率偏移量(pSRS-Offset))、非周期SRS用的功率偏移量PSKS—QF■⑴(第二功率偏移量(PSRS-OffsetAp))以及TPC指令,控制周期SRS的发送功率和非周期SRS的发送功率的各个。此外,发送功率控制部2015根据是周期SRS还是非周期SRS,对Psks,ΚΕΤ切换是第一功率偏移量还是第二功率偏移量。此外,发送功率控制部2015在对周期SRS和/或非周期SRS设定了第三功率偏移量的情况下,基于第三功率偏移量而设置发送功率。另外,第三功率偏移量的值也可以在比第一功率偏移量和第二功率偏移量宽的范围中被设定。第三功率偏移量也可以对周期SRS以及非周期SRS分别设定。
[0087]此外,发送功率控制部2015经由控制部203对发送部207输出指示信息,使得在某服务小区以及某子帧中,第一上行链路参考信号的发送功率和物理上行链路共享信道的发送功率的合计超过对终端2设定的最大发送功率(例如,Pcmax)的情况下,发送物理上行链路共享信道。此外,发送功率控制部2015经由控制部203对发送部207输出指示信息,使得在某服务小区以及某子帧中,第一上行链路参考信号的发送功率和物理上行链路控制信道的发送功率的合计超过对终端2设定的最大发送功率的情况下,发送物理上行链路控制信道。
[0088]此外,发送功率控制部2015若被通知与第一设定有关的信息,则经由控制部203对发送部207输出指示信息,使得在某服务小区以及某子帧中,第二上行链路参考信号的发送功率和上行链路解调参考信号的发送功率的合计超过对终端2设定的最大发送功率(例如,Pcrn)的情况下,发送上行链路解调参考信号。此外,发送功率控制部2015经由控制部203对发送部207输出指示信息,使得在某服务小区以及某子帧中,第二上行链路参考信号的发送功率和物理上行链路共享信道的发送功率的合计超过对终端2设定的最大发送功率的情况下,发送物理上行链路共享信道。此外,发送功率控制部2015经由控制部203对发送部207输出指示信息,使得在某服务小区以及某子帧中,第二上行链路参考信号的发送功率和物理上行链路控制信道的发送功率的合计超过对终端2设定的最大发送功率的情况下,发送物理上行链路控制信道。
[0089]此外,发送功率控制部2015在相同的定时(例如,子帧)产生多个物理信道的发送的情况下,也能够根据各种物理信道的优先级而控制各种物理信道的发送功率或者控制各种物理信道的发送。发送功率控制部2015经由控制部203,将该控制信息输出到发送部207。
[0090]此外,发送功率控制部2015在进行使用多个服务小区或者与多个服务小区分别对应的多个分量载波的载波聚合的情况下,也能够根据物理信道的优先级而控制各种物理信道的发送功率或者控制各种物理信道的发送。此外,发送功率控制部2015也可以根据小区的优先级而进行从该小区发送的各种物理信道的发送控制。发送功率控制部2015经由控制部203,将该控制信息输出到发送部207。
[0091]上位层处理部201具备的参考信号控制部2013经由控制部203对发送部207输出指示信息,使得基于从基站I通知的与上行链路参考信号的设定有关的信息进行上行链路参考信号的生成等。即,参考信号控制部2013经由控制部203,将与上行链路参考信号的设定有关的信息输出到上行链路参考信号生成部2079。
[0092]控制部203基于来自上位层处理部201的控制信息,生成用于进行接收部205以及发送部207的控制的控制信号。控制部203将生成的控制信号输出到接收部205以及发送部207,进行接收部205以及发送部207的控制。
[0093]接收部205根据从控制部203输入的控制信号,将经由发送接收天线211从基站I接收到的接收信号进行分离、解调、解码,并将解码后的信息输出到上位层处理部201。
[0094]无线接收部2057将经由各接收天线接收到的下行链路的信号变换(下变频)为中间频率,去除不需要的频率分量,以信号等级被适当地维持的方式控制放大等级,基于接收到的信号的同相分量以及正交分量进行正交解调,并将正交解调后的模拟信号变换为数字信号。无线接收部2057从变换后的数字信号去除相当于保护间隔的部分,并对去除了保护间隔后的信号进行快速傅里叶变换,提取频域的信号。
[0095]复用分离部2055将提取出的信号分别分离为物理下行链路控制信道(PDCCH:Physical Downlink Control Channel) > PDSCH 以及下行链路参考信号(DRS:Downlink Reference Signal)。另外,该分离基于通过下行链路控制信息而被通知的无线资源的分配信息等进行。此外,复用分离部2055根据从信道测定部209输入的传输路径的估计值,进行PDCCH和I3DSCH的传输路径的补偿。此外,复用分离部2055将分离后的下行链路参考信号输出到信道测定部209。
[0096]解调部2053对HXXH进行QPSK调制方式的解调,并输出到解码部2051。解码部2051尝试HXXH的解码,并在解码中成功的情况下,将解码后的下行链路控制信息输出到上位层处理部201。解调部2053对I3DSCH进行QPSK、16QAM、64
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