无线通信系统、基站装置、用户终端以及无线通信方法

文档序号:8367878阅读:252来源:国知局
无线通信系统、基站装置、用户终端以及无线通信方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种无线通信系统、基站装置、用户终端以及无线通信方法,其在上行链路中,对多个连接小区在不同的发送定时进行多载波发送。
【背景技术】
[0002]以在 UMTS(通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunicat1nsSystem))中进一步提高频率利用效率以及峰值数据速率、降低延迟等为目的,研宄了LTE (长期演进(Long Term Evolut1n))(非专利文献I)。其结果,在Release_8LTE (以下,称为Rel.8-LTE)中作为无线接入方式,针对下行链路采用基于正交频分多址(0FDMA:Orthogonal Frequency Divis1n Multiplexing Access)的方式,针对上行链路米用基于单载波频分多址(SC-FDMA:Single_Carrier Frequency Divis1n Multiple Access)的方式。在Rel.8-LTE中,使用1.4MHz?20MHz的可变频带,能够实现在下行链路中最大300Mbps以及在上行链路中75Mbps左右的传输速率。目前,在3GPP中,以UMTS网络的进一步的宽频带化以及高速化为目的,研宄了 LTE的后继系统(称为LTE Advanced(LTE-A))。
[0003]最近,正在研宄构筑在宏小区的区域内覆盖发送功率小的小功率节点(LPN)的异构网络(HetNet),通过在HetNet中应用载波聚合(CA:Carrier Aggregat1n),从而将网络的容量大容量化。载波聚合是如下的技术:将LTE支持的频带(1.4MHz?20MHz)作为一个分量载波(CC:Component Carrier)来处理,同时利用多个CC,从而进行宽频带化。在HetNet中,通过将用户终端连接的连接小区按每个CC进行改变,从而能够实现有效的用户终端控制或业务量卸载(才7 口一r O夕' )等。
[0004]在图1中,例示如下状态:在HetNet中,用户终端UE连接到基站装置eNB (宏小区)和小功率节点LPN(低功率小区)的两个小区。用户终端UE通过载波聚合被分配分量载波CC#1以及CC#2,且经由分量载波CC#1与宏小区连接,经由分量载波CC#2与低功率小区连接。由于小功率节点LPN2的小区较小,因此,用户终端UE存在于与基站装置eNB相比离小功率节点LPN更近的位置。在作为LTE-A的最新标准的Rel.1l-LTE中,以将各自的节点(基站装置、小功率节点)中的接收定时对准为目的,导入了在上行链路中对多个CC实现多个发送定时的MTA (多定时提前(Multiple Timing Advance))功能(直到Rel.10为止,用户终端进行单一的发送定时控制(称为TA或者单TA))。在图1所示的例中,宏小区在发送定时Tl被进行上行链路发送,低功率小区在从发送定时Tl延迟了规定时间的发送定时T2被进行上行链路发送。
[0005]在LTE-A中,实现使用最大5个CC的载波聚合。另一方面,在被导入Rel.1l-LTE的MTA中,将最大5个CC分类为最大4个TAG (TA Group,TA组群),按每个TAG而对发送定时进行控制。
[0006]在图2中例示5个CC被分类为4个TAG的状态。将5个CC#1?CC#5分类为4个TAG#I?TAG#4。分别对CC#1分配TAG#1,对CC#2以及CC#3这2个分配I个TAG#2,对CCM 分配 TAG#3,对 CC#5 分配 TAG#4。
[0007]在应用了 MTA的用户终端UE中按每个TAG而对上行链路的发送定时进行控制的情况下,如图3所示那样,TAG间的发送定时差最大产生30 μ s左右。在图3中,示出在TAG#1和TAG#2中发送定时偏差了例如30 μ s的状态。
[0008]现有技术文献
[0009]非专利文献
[0010]非专利文献I:3GPP,TR25.912 (V7.1.0),"Feasibility study for Evolved UTRAand UTRAN〃,Sept.2006
[0011]非专利文献2:3GPP, TS36.211Sec.8.1,“Timing Advance”

【发明内容】

[0012]发明要解决的课题
[0013]然而,在LTE-A系统中的上行链路中,通过CC单位且子帧单位来控制发送功率,控制以使各子帧中的总计发送功率不超过上限规定。
[0014]另一方面,在Rel.1l-LTE中被导入的MTA功能被应用于用户终端的情况下,存在在TAG间产生子帧重复的部分(PO !Partial Overlap,部分重叠)的可能性,存在在PO区间超过发送功率的上限规定的可能性。例如,如图4所示那样,在一个TAG为高功率的子帧区间中,即使按每个TAG以子帧单位对发送功率进行控制以使另一个TAG成为低功率的子帧区间,如果在TAG间产生高功率的子帧重复的PO区间,则导致在PO区间中超过规定的发送功率的上限规定。因此,当存在在PO区间中总计发送功率超过上限规定的可能性的情况下,需要对PO区间或者子帧区间整体应用功率调整而降低总计发送功率。另外,在本说明书中称为功率调整时,不仅包含降低功率的情况,还包括将功率设为O的情况。
[0015]可是,如果对PO区间应用功率调整,则由于信号功率降低,产生上行链路传输质量劣化的课题。
[0016]本发明鉴于该点而完成,其目的在于提供一种无线通信系统、用户终端、基站装置以及无线通信方法,其能够保持上行链路传输质量,并且使得能够应用在PO区间中的功率调整。
[0017]用于解决课题的手段
[0018]本发明所涉及的无线通信系统是形成多个小区的无线通信系统,所述无线通信系统的特征在于,具备:多个基站装置,分别形成所述多个小区中包含的各小区;以及用户终端,能够连接到所述多个小区中包含的至少第一小区以及第二小区,所述基站装置具备:控制部,按包含一个或多个分量载波的定时组群的每一个,对上行链路的发送定时进行控制;以及发送部,明确地规定被应用功率调整的定时组群或者分量载波,将作为功率调整对象而规定的定时组群或者分量载波,作为功率调整对象信息向所述用户终端进行信令通知,所述用户终端具备:接收部,接收从所述基站装置被信令通知的功率调整对象信息;发送部,按定时组群的每一个,在不同的发送定时,对上行链路信号进行发送;以及功率控制部,在对第一小区以及第二小区合计后的上行链路信号的发送功率超过规定值的情况下,对作为所述功率调整对象信息而规定的定时组群或者分量载波,应用功率调整。
[0019]本发明所涉及的基站装置是在形成多个小区的无线通信系统中形成小区的基站装置,所述基站装置的特征在于,具备:控制部,按包含一个或者多个分量载波的定时组群的每一个,对上行链路的发送定时进行控制;以及发送部,明确地规定被应用功率调整的定时组群或者分量载波,将作为功率调整对象而规定的定时组群或者分量载波,作为功率调整对象信息向用户终端进行信令通知,所述用户终端与多个小区连接,且按定时组群的每一个,被控制为不同的发送定时。
[0020]本发明所涉及的用户终端是在多个基站装置形成多个小区的无线通信系统中与多个小区连接的用户终端,所述用户终端的特征在于,具备:接收部,接收从所述基站装置被信令通知的功率调整对象信息;发送部,按定时组群的每一个,在不同的发送定时,对上行链路信号进行发送;以及功率控制部,在对连接小区合计后的上行链路信号的发送功率超过规定值的情况下,对作为所述功率调整对象信息而规定的定时组群或者分量载波,应用功率调整。
[0021]本发明所涉及的无线通信方法在形成多个小区的无线通信系统中的无线通信方法中,其特征在于,所述无线通信系统具备:多个基站装置,分别形成所述多个小区中包含的各小区;用户终端,能够连接到所述多个小区中包含的至少第一小区以及第二小区,所述无线通信方法具备以下步骤:按包含一个或者多个分量载波的定时组群的每一个,对上行链路的发送定时进行控制的步骤;明确地规定被应用功率调整的定时组群或者分量载波,将作为功率调整对象而规定的定时组群或者分量载波,作为功率调整对象信息从所述基站装置向所述用户终端进行信令通知的步骤;在所述用户终端中,接收从所述基站装置被信令通知的功率调整对象信息的步骤;按定时组群的每一个,在不同的发送定时,对上行链路信号进行发送的步骤;在对第一小区以及第二小区合计后的上行链路信号的发送功率超过规定值的情况下,对作为所述功率调整对象信息而规定的定时组群或者分量载波,应用功率调整的步骤。
[0022]发明的效果
[0023]根据本发明,保持上行链路传输质量,并且能够对上行链路的发送功率超过上限值的区间应用功率调整。
【附图说明】
[0024]图1是用于说明HetNet的图。
[0025]图2是表不分量载波和TAG的关系的图。
[0026]图3是表示在TAG间发送定时偏差了的状态的图。
[0027]图4是表示在TAG间高功率的子帧重复的PO区间的图。
[0028]图5是表不功率调整的应用例的图。
[0029]图6是实施方式所涉及的无线通信系统的结构的说明图。
[0030]图7是表示实施方式所涉及的基站装置的概略结构的方框图。
[0031]图8是表示基站装置中的基带信号处理部的结构的方框图。
[0032]图9是表示实施方式所涉及的移动终端装置的概略结构的方框图。
[0033]图10是表示移动台装置中的基带信号处理部的结构的方框图。
[0034]图11是表示移动台装置的基带信号处理部中的层I处理部的结构的方框图。
【具体实施方式】
[0035]本发明的要点在于,基站装置eNB对用户终端UE明确地规定优先应用功率调整的TAG(或者小区、CC、上行物理信道),将用于确定优先应用功率调整的TAG等的功率调整对象信息,向用户终端UE进行信令通知。由此,由于在基站装置eNB中能够对用户终端UE应该应用功率调整的TAG等进行规定,因此,能够提高网络运用的自由度。基站装置eNB考虑通信环境(小区结构、载波聚合状况、传输质量、业务量、发送功率、传输块尺寸等),能够灵活地规定应用功率调整的TAG(或者小区、CC、上行物理信道),以使上行链路传输质量的劣化被抑制。
[0036]参照图1所示的网络结构,具体地进行说明。
[0037]用户终端UE与作为第一小区的宏小区(基站装置eNB)连接,并且与作为第二小区的低功率小区(小功率节点LPN)连接。另外,在本发明中,第一小区为宏小区且第二小区为低功率小区,不是必须条件。此外,在本发明中,用户终端能够同时连接的小区数目不限定于2个小区。基站装置eNB和小功率节点LPN经由回程链路(八'、y夕水一;P 1J V夕)连接,从基站装置eNB对小功率节点LPN进行控制。小功率节点LPN从基站装置eNB经由回程链路接受与用户终端UE的通信所需的信息(例如,TAG信息)。
[0038]基站装置eNB通过载波聚合对用户终端UE分配多个分量载波CC#1、CC#2,并且对用户终端UE指示小区结构,以使将一个分量载波CC#1分配给宏小区,将另一个分量载波CC#2分配给低功率小区。此外,基站装置eNB在对用户终端UE分配多个分量载波,且小区构成为同时连接多个小区的情况下,将分配给用户终端UE的多个分量载波分类为TAG,进行每个TAG的发送定时的控制。在图1所示的例中,分配给宏小区的CC#1被分类为TAG#1,分配给低功率小区的CC#2被分类为TAG#2。
[0039]用户终端UE能够经由多个分量载波CC#1、CC#2,发送上行物理控制信道、上行物理数据信道。具体而言,用户终端UE在宏小区(TAG#1、CC#1)的通信中将上行链路的子帧的发送定时控制为发送定时Tl,在低功率小区(TAG#2、CC#2)的通信中将上行链路的子帧的发送定时控制为发送定时T2。此时,由于在TAG#1
当前第1页1 2 3 4 5 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1