JP2011519246A - 無線通信システム内におけるダウンリンクマルチキャリアの電力制御のための方法および構成 - Google Patents

無線通信システム内におけるダウンリンクマルチキャリアの電力制御のための方法および構成 Download PDF

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Abstract

本発明は、(シングルキャリアシステムで使用される)TPCコマンドの概念を用いることによりマルチキャリアHSPAシステムの中でF−DPCHのダウンリンク送信電力を制御するための無線基地局内およびユーザ機器内における方法および構成に関する。上記方法および構成は、様々な種類のマルチキャリアシナリオをサポートするように適合される。ユーザ機器は、N個のダウンリンクキャリア(203)のF−DPCHの送信電力の調整のためのN個以下の少なくとも1つのTPCコマンドを定義し、M個のアップリンクキャリア(201、202)のうち少なくとも1つのキャリア上で上記TPCコマンドを送信する。無線基地局は、上記ユーザ機器から上記M個のアップリンクキャリア上で上記TPCコマンドを受信し、受信した上記TPCコマンドに基づいて上記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整する。
【選択図】図2f

Description

本発明は、無線通信システムの分野、とりわけマルチキャリアのUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)内におけるF−DPCHの電力制御に関する。さらに具体的に言うと、本発明は、無線基地局およびユーザ機器内におけるF−DPCHの電力制御の方法、並びに基地局およびユーザ機器に関する。
第3世代(3G)システムまたはWCDMA(wideband code division multiplexing access)システムとも呼ばれるUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)は、GMSを引き継ぐように設計される。UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)は、UTMSシステムの無線アクセスネットワークである。
HSPDA(High-Speed Downlink Packet Access)は、システムのパフォーマンスおよびエンドユーザのパフォーマンスの両方の観点でパケットデータサービスのプロビジョニングにさらなる強化をもたらすUTRANの進化版である。HSDPAのダウンリンクパケットデータの強化は、HSUPA(High-Speed Uplink Packet Access)としても知られるEUL(Enhanced Uplink)で補完される。EULは、高いデータレート、低減されたレイテンシおよび改善されたシステムキャパシティの観点からアップリンクのケイパビリティおよびパフォーマンスの向上を提供する。したがって、EULは、HSDPAを当然に補完するものである。HSPDAおよびEULは、共同でHSPA(High-Speed Packet Access)としばしば呼ばれる。HSPAのアーキテクチャでは、ユーザ機器(UE)150は、図1に図示されるように無線基地局、すなわちNodeB130にワイヤレスに接続される。
1つの所定のUEのために同時に使用されるマルチの5MHz周波数ブロック(いわゆるキャリア)上のWCDMAまたはHSPAの動作は、WCDMAおよびHSPAを進化させるさらなる1つのステップである。この動作モードは、マルチキャリアHSPAとしばしば呼ばれる。
周波数分割複信(FDD)を用いたマルチキャリア接続は、所定のUEのためのアップリンクキャリアのセットと関連付けられたダウンリンクキャリアのセットとして説明され得る。ダウンリンクキャリアは、周波数領域の中で隣接することも隣接しないことも可能であり、同じことがアップリンクキャリについてあてはまる。さらに一般的に言えば、キャリアは同じ周波数帯内にある必要ない。そして、時分割複信(TDD)の帯域も、マルチキャリアの動作の一端として使用され得る。所定のUEのためのマルチキャリア接続の中で、ダウンリンクキャリアの数も、アップリンクキャリアの数と異なり得る。1つのアップリンクキャリアがある場合に、ダウンリンクキャリアの数は例えば2つ以上であり得る。ダウンリンクキャリアよりも多いアップリンクキャリアを用いる反対の場合も可能である。以下、接続の「マルチキャリアの対称性(multi-carrier symmetry)」は、所定のUEのためのマルチキャリア接続内のアップリンクキャリアおよびダウンリンクキャリアの数についてのものである。
従来より、1つのアンカーキャリアが、マルチキャリア接続の中でアップリンク内でおよびダウンリンク内で定義され得る。残りのキャリア(アップリンクおよびダウンリンク)は、それゆえ非アンカー(NA)キャリアと呼ばれ得る。例えば、ほとんどの制御シグナリングは、アンカーキャリア上で搬送され得る。一方で、非アンカーキャリアは、データチャネルおよびアンカーキャリア上で搬送できない必要な制御シグナリングチャネルのみを搬送する。
先行技術では、WCDMAまたはHSPAのシステムは、フラクショナルダウンリンク物理制御チャネル(F−DPCH)の送信電力を制御するためのメカニズムを利用する。F−DPCHは、アップリンクキャリアの送信電力を調整するためにUEにより使用される送信電力制御コマンドをNodeBからUEへ搬送するダウンリンクチャネルである。このメカニズムを用いて、送信電力制御(TPC)コマンドは、NodeBから受信された信号の測定に基づいてUEにより定義される。TPCコマンドは、例えば1dBの電力増加に対応する「アップ」または電力減少に対応する「ダウン」を示し得る。TPCコマンドは、NodeBがF−DPCHのダウンリンク送信電力を調整するためにアップリンク制御チャネル上で送信される。
従来のマルチキャリアHSPAのシステムでは、上記のとおり、所定のUEのためのマルチダウンリンクキャリアおよび/またはマルチアップリンクキャリアを用いた様々なマルチキャリアの対称性があり得る。種々のキャリアは、隣接する周波数帯域または隣接しない周波数帯域を使用し得る。マルチキャリアシステムは、ソフトバンクハンドオーバのシナリオでも動作する。すべてのマルチキャリアシステムでは、ダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を制御する必要がある。例えば、チャネルの状況は種々の(隣接しない可能性がある)ダウンリンクキャリアの間で異なり得るため、1つのアップリンクキャリアと1つのダウンリンクキャリアとのみを用いるシングルキャリアシステムの中で使用されるメカニズムを越えるダウンリンク電力制御メカニズムが、定義されなければならない。したがって、例えばマルチキャリアの対称性および種々のキャリアのために使用される周波数帯域にかかわらず、マルチキャリアHSPAのシステムの中でF−DPCHのダウンリンク送信電力の効率的で信頼できる制御を提供する必要がある。
本発明の目的は、上記の問題を解決することである。そして、このおよび他の目的は、添付の独立する請求項に従った方法および構成により、および従属する請求項に従った実施形態により達成される。
本発明の基本的な概念は、様々なソフトハンドオーバシナリオを含む様々な種類のマルチキャリアシナリオをサポートするために、シングルキャリアシステムの中で使用される、F−DPCHの送信電力制御のためのTPCコマンドのメカニズムを、適用することである。
したがって、本発明の第1の特徴によると、マルチキャリア無線通信システムのユーザ機器内におけるダウンリンク送信電力制御の方法が提供される。ユーザ機器は、少なくとも1つの無線基地局との通信の中でN個のダウンリンクキャリア上で受信し、M個のアップリンクキャリア上で送信する。ここで、NおよびMの和は3以上である。上記方法は、N個のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの送信電力を調整するために無線基地局により使用されるべき少なくとも1つのTPCコマンドを定義するステップを含む。ここで、定義されるTPCコマンドの数はN以下である。上記方法は、M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で、定義された少なくとも1つのTPCコマンドを送信するステップも含む。
本発明の第2の特徴によると、マルチキャリア無線通信システムの無線基地局内におけるダウンリンク送信電力制御の方法が提供される。無線基地局は、少なくとも1つのユーザ機器との通信の中で、N個のダウンリンクキャリア上で送信し、M個のアップリンクキャリア上で受信する。ここで、NおよびMの和は3以上である。上記方法は、少なくとも1つのユーザ機器からM個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で少なくとも1つのTPCコマンドを受信するステップを含む。ここで、受信されるTPCコマンドの数はN以下である。上記方法は、受信される少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、N個のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの送信電力を調整するステップも含む。
本発明の第3の特徴によると、マルチキャリア無線通信システムのユーザ機器が提供される。ユーザ機器は、少なくとも1つの無線基地局との通信の中で、N個のダウンリンクキャリア上で受信し、M個のアップリンクキャリア上で送信するように構成される。ここで、NおよびMの和は3以上である。ユーザ機器は、N個のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの送信電力を調整するために無線基地局により使用されるべき少なくとも1つのTPCコマンドを定義するための手段を備える。ここで、定義されるTPCコマンドの数は、N以下である。上記ユーザ機器は、M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で、定義された少なくとも1つのTPCコマンドを送信するための手段も備える。
本発明の第4の特徴によると、マルチキャリア無線通信システムの無線基地局が提供される。無線基地局は、少なくとも1つのユーザ機器との通信の中で、N個のダウンリンクキャリア上で送信し、M個のアップリンクキャリア上で受信するように構成される。ここで、NおよびMの和は3以上である。無線基地局は、少なくとも1つのユーザ機器からM個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で少なくとも1つのTPCコマンドを受信するための手段を備える。ここで、受信されるTPCコマンドの数はN以下である。上記無線基地局は、受信された少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、N個のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの送信電力を調整するための手段も備える。
本発明の実施形態の有利な点は、マルチキャリアシステムの中でダウンリンク電力制御のためのソリューションを提供することである。本発明の実施形態の別の有利な点は、周波数選択的なアップリンクチャネルという条件の場合に、電力制御コマンドの信頼性を最適化する手段で、種々のアップリンクキャリアが使用されることである。
シングルキャリアまたはマルチキャリアのWCDMAまたはHSPAのシステムの一部を概略的に説明する。 図2a〜fは、様々なキャリアの対称性を用いるマルチキャリア接続のいくつかの例に適用される本発明の種々の実施形態を概略的に説明する。 図2a〜fは、様々なキャリアの対称性を用いるマルチキャリア接続のいくつかの例に適用される本発明の種々の実施形態を概略的に説明する。 図2a〜fは、様々なキャリアの対称性を用いるマルチキャリア接続のいくつかの例に適用される本発明の種々の実施形態を概略的に説明する。 図2a〜fは、様々なキャリアの対称性を用いるマルチキャリア接続のいくつかの例に適用される本発明の種々の実施形態を概略的に説明する。 図2a〜fは、様々なキャリアの対称性を用いるマルチキャリア接続のいくつかの例に適用される本発明の種々の実施形態を概略的に説明する。 図2a〜fは、様々なキャリアの対称性を用いるマルチキャリア接続のいくつかの例に適用される本発明の種々の実施形態を概略的に説明する。 図3a〜fは、本発明の種々の実施形態に従った無線基地局およびUEの方法のフローチャートである。 図3a〜fは、本発明の種々の実施形態に従った無線基地局およびUEの方法のフローチャートである。 図3a〜fは、本発明の種々の実施形態に従った無線基地局およびUEの方法のフローチャートである。 図3a〜fは、本発明の種々の実施形態に従った無線基地局およびUEの方法のフローチャートである。 図3a〜fは、本発明の種々の実施形態に従った無線基地局およびUEの方法のフローチャートである。 図3a〜fは、本発明の種々の実施形態に従った無線基地局およびUEの方法のフローチャートである。 本発明の実施形態に従ったNodeBおよびUEを概略的に説明する。
以下では、本発明はいくつかの実施形態および添付の図面を参照してより詳細に説明される。限定ではなく説明の目的で、本発明の完全な理解を与えるために、特定のシナリオ、技術等のような具体的な詳細が説明される。しかしながら、本発明がこれらの具体的な詳細から外れる他の実施形態で実施され得ることは、当業者にとって明らかであろう。
さらに、以下に説明される機能および手段は、プログラムされたマイクロプロセッサまたは汎用コンピュータと連動して機能するソフトウェアを使用して、および/またはASIC(application specific integrated circuit)を使用して実装され得ることを、当業者は理解するだろう。本発明は主として方法および装置の形で説明されるが、本発明はコンピュータプログラムで、並びにコンピュータプロセッサおよび当該プロセッサに接続されるメモリを備えるシステムで具現化され得ることも、理解されるだろう。上記メモリは、ここで説明される機能を実行し得る1つ以上のプログラムでエンコードされる。
本発明は、特定の例示のシナリオを参照することによりここで説明される。とりわけ、本発明は、マルチキャリアHSPAのシステムと関連する限定しない一般的な環境の中において説明される。しかしながら、本発明およびその例示的な実施形態は、LTE、WiMAXおよびUTRA TDDのような、電力制御の観点からHSPAと類似の特徴を有する他の種類の無線アクセス技術にも適用され得ることが、留意されるべきである。さらに、本発明は、様々なマルチキャリアの対称性の例を用いて説明される。しかしながら、本発明は、これらの例に限定されない。いかなる他のマルチキャリアの対称性もサポートされる。
本発明は、マルチキャリアHSPAのシステムの中でF−DPCHの送信電力の制御を可能とする方法および構成に関する。これは、ソフトハンドオーバシナリオを含む様々な種類のマルチキャリアシナリオをサポートするように適合される、(シングルキャリアのシステムの中で使用される)TPCコマンドの概念を使用することにより達成される。目的は、例えばマルチキャリアの対称性および種々のキャリアのために使用される周波数帯域に関わらず、マルチキャリアシステムにおけるF−DPCHについての効率的で信頼性のある電力制御メカニズムを提供することである。
本発明では、NodeBからの信号の測定に基づいて、ダウンリンクキャリア上のF−DPCHの送信電力を制御するために、UE内で1つ以上のTPCコマンドが定義される。これらのTPCコマンドは、アップリンクキャリアの数および定義されたTPCコマンドの数に依存する様々な手段で、その後アップリンクキャリア上でNodeBへ送信される。NodeBは、TPCコマンドを受信し、TPCコマンドの種類およびマルチキャリアの対称性に依存する様々な手段でダウンリンク電力を調整する。
本発明の第1の実施形態では、TPCコマンドは、アップリンクキャリア上の1つ以上のアップリンク制御チャネル上で送信される。1つ以上のTPCコマンドが1つのアップリンクキャリア上で送信される場合(この場合は以下でさらに説明される)、その後、各TPCコマンドはそのキャリア上の別々のチャネル上にマッピングされる。1つ以上のTPCコマンドを搬送できる新たな制御チャネルを定義することも可能である。
本発明の1つの主たる原理は、定義されアップリンク上で送信されるTPCコマンドの数は制御すべきダウンリンクキャリアの数以下である、ということである。これは、1つのダウンリンクキャリアと2つ以上のアップリンクキャリアとの場合について、ダウンリンクのF−DPCHを制御するために、唯一のTPCコマンドが、定義され、アップリンク上で(すなわち1つ以上のアップリンクキャリア上で)送信されるべきであることを意味する。マルチダウンリンクキャリアの場合に、以下の2つの代替の実施形態が可能である。
1.NodeBが各ダウンリンクキャリアのF−DPCHの電力を別々に調整するために、ダウンリンクキャリア毎に1つのTPCコマンドが、定義され送信される。したがって、TPCコマンドの数は、ダウンリンクキャリアの数に相当する。
2.NodeBが全てのダウンリンクキャリアのF−DPCHの電力を同じ手段で調整するために、1つの共通のTPCコマンド、すなわち全てのダウンリンクキャリアのF−DPCHについて共通であるTPCコマンドが、定義され送信される。この実施形態では、共通のTPCコマンドをどのように定義すべきかについて様々な代替手段がある。第1の代替の実施形態Aでは、例えばアンカーキャリアのF−DPCHのように、1つのダウンリンクキャリアのF−DPCHに有効なTPCコマンドが、同じ手段で全てのダウンリンクキャリアのF−DPCHの電力制御を行うために使用される。第2の代替の実施形態Bでは、予め定められたある合成ルールに従って、全てのダウンリンクキャリアのF−DPCHに有効な様々なTPCコマンドが合成される。一実施形態では、予め定められた合成ルールは、全てのTPCコマンドが「アップ」を示す場合に合成された値が「アップ」を示し、少なくとも1つのTPCコマンドが「ダウン」を示す場合に合成された値が「ダウン」を示すことを定める、「ダウンのor」ルールである。代替となる実施形態では、予め定められた合成ルールは、全てのTPCコマンドが「ダウン」を示す場合に合成された値が「ダウン」を示し、少なくとも1つのTPCコマンドが「アップ」を示す場合に合成された値が「アップ」を示すことを定める、「アップのor」ルールである。
上記の代替の実施形態1および2の組合せも、1つのグループのダウンリンクキャリアのF−DPCHについて代替の実施形態1を使用し、残りのダウンキャリアのF−DPCHについて代替の実施形態2を使用することにより可能である。例えば、3つのダウンリンクキャリアと2つのアップリンクキャリアを用いる例では、(上記代替の実施形態2に従って)1つのTPCコマンドが第1および第2のダウンリンクキャリアキャリアのF−DPCHの電力を一緒に制御するために定義され、(上記代替の実施形態1に従って)1つのTPCコマンドが第3のダウンリンクキャリアのF−DPCHを別々に制御するために定義される。
TPCコマンドの送信も、利用できるアップリンクキャリアの数に依存するため、様々なマルチキャリアの対称性によって変わり得る。上記代替の実施形態1の場合に、アップリンクキャリアの数Mが電力制御を行うべきダウンリンクキャリアのF−DPCHの数Nよりも大きい、小さい、またはNと等しい場合に応じて、TPCコマンドの送信のための3つの異なる代替手段ある。ダウンリンクキャリアの数Nは、送信される定義されるTPCコマンドの数に対応する。
3つの代替手段は、以下のように説明される:
i.アップリンクキャリアの数Mが、制御すべきダウンリンクキャリアの数N以上である場合に、各TPCコマンドは、別々のアップリンクキャリア上で送信される。
ii.しかしながら、アップリンクキャリアの数Mが、制御すべきダウンリンクキャリアの数Nよりも大きい場合に、1つのTPCコマンド(例えば、アンカーダウンリンクキャリアについてのTPCコマンド)が、1つのダウンリンクキャリアのF−DPCHを制御するために1つ以上のアップリンクキャリア上で送信され得る。NodeBは、その後、異なるアップリンクチャネル上で受信されたコマンドの合成に従って、ダウンリンクキャリアのF−DPCHについての送信電力を調整する。合成は、固定されまたは各キャリア上の推定されたアップリンクチャネルの状況に従って定められる重み係数を使用するソフト合成(soft combination)であり得る。この代替手段の利点は、周波数選択的なアップリンクチャネルという条件の場合にダウンリンク電力制御の信頼性が向上することである。
iii.アップリンクキャリアの数Mが、制御すべきダウンリンクキャリアの数Nよりも小さい場合に、全てのTPCコマンドをアップリンクキャリア上に適合させることができるように、1つ以上のTPCコマンドは、1つのアップリンクキャリア上で送信される。
送信する唯一のTPCコマンドを用いる上記代替手段2の場合、送信のために使用する利用可能なアップリンクキャリアが常にある。しかしながら、1つ以上のアップリンクキャリアがある場合、さらなる例示的な実施形態に従って、1つ以上のアップリンクキャリア上でTPCコマンドを送信することにより、周波数選択的なアップリンクチャネルという条件の場合に電力制御の信頼性は向上され得る。NodeBは、その後、異なるアップリンクチャネル上で受信されたコマンドの合成に従って、ダウンリンクキャリアキャリアのF−DPCHの送信電力を調整する。合成は、固定されまたは各キャリア上の推定されたアップリンクチャネルの状況に従って定められる重み係数を使用するソフト合成であり得る。
以下では、上記実施形態が、図2aから2fを参照してさらに説明される。図では、ダウンリンクがDLと省略され、アップリンクはULと省略されている。
上記代替の実施形態1からはじめ、2つのダウンリンクキャリア(1つのアンカーキャリア(A)203および1つの非アンカーキャリア(NA)204)並びに2つのアップリンクキャリア(1つのアンカーキャリア(A)および1つの非アンカーキャリア(NA))を有するマルチキャリアの対称性を前提とすると、図2aは、アンカーアップリンクキャリア201上で送信された1つのTPCコマンド(TPC)が、どのようにアンカーダウンリンクキャリアのF−DPCH203の送信電力を調整するためにNodeBにより使用され、非アンカーアップリンクキャリア202上で送信された1つのTPCコマンド(TPC)が、どのように非アンカーダウンリンクキャリアのF−DPCH204の送信電力を調整するためにNodeBにより使用されるかをを説明する。
上記マルチキャリアの対称性の同じ例を代替の実施形態2で前提とし、上記の代替手段AまたはBのうちいずれかに従って定義される共通のTPCコマンドを有するシステムの中の電力制御が、図2bに概略的に説明されている。NodeBが、アンカーダウンリンクキャリアのF−DPCH203および非アンカーダウンリンクキャリアのF−DPCH204の両方の送信電力を同じ手段で調整するために、TPCコマンドTPCは、アンカーアップリンクキャリア201上で送信される。TPCが「アップ」を示す場合に、次に、ダウンリンクキャリアのF−DPCH203、204の両方の送信電力は、電力ステップ「アップ」により調整される。図2cに示されるとおり、TPCコマンドは、代わりに、非アンカーアップリンクキャリア202上でも送信され得る。周波数選択的なアップリンクチャネルという条件の場合にF−DPCHのダウンリンク電力制御の信頼性を向上させるために、アンカーアップリンクキャリア201および非アンカーアップリンクキャリア202の両方の上でTPCコマンドを送信することも、上記のとおり可能である。
図2dは、2つのダウンリンク(1つのアンカー203および1つの非アンカーキャリア204)並びに1つのアップリンクキャリア201を有するマルチキャリアの対称性を前提とする代替の実施形態1の場合を説明する。2つのTPCコマンド(TPCおよびTPC)は、上記のとおり、同じアップリンクキャリア201の別々の制御チャネル上で送信される。NodeBは、アンカーアップリンクキャリア201の第1の制御チャネル上で受信されたTPCコマンドTPCに従って、アンカーダウンリンクキャリアのF−DPCH203の送信電力を調整する。また、NodeBは、アンカーアップリンクキャリア201の第2の制御チャネル上で受信されたTPCコマンドTPCに従って、非アンカーダウンリンクキャリアのF−DPCH204の送信電力を調整する。
図2eからfは、2つのアップリンクキャリア(1つのアンカーキャリア201および1つの非アンカーキャリア202)並びに1つのダウンリンクキャリア203を有するマルチキャリアの対称性の場合を説明する。この場合、制御すべきダウンリンクキャリアが1つだけあるため、1つのTPCコマンドがあるのみである。よって、代替の実施形態1と2との間に相違はない。図2eでは、TPCコマンドTPCは、NodeBがダウンリンクキャリアのF−DPCHを調整するために、アンカーアップリンクキャリア201の制御チャネル上で送信される。代わりに非アンカーアップリンクキャリア202上で制御チャネル上でTPCを送信することも可能である。
周波数選択的なアップリンクチャネルという条件の場合にダウンリンク電力制御の信頼性を向上させるために、図2fによると、TPCコマンドTPCは、非アンカーアップリンクキャリア202の制御チャネル上、およびアンカーアップリンクキャリア201の制御チャネル上の両方で送信される。その後、NodeBは、以下のとおり、アンカーアップリンクキャリア201の制御チャネル上で受信されたコマンドTPC(TPC1Aと呼ぶ)と非アンカーアップリンクキャリア202の制御チャネル上で受信されたコマンドTPC(TPC1NAと呼ぶ)とのソフト合成に従って、ダウンリンクキャリアのF−DPCH203についてのダウンリンク送信電力を調整する:
Figure 2011519246
上記の式において、a1およびa2は、固定され、または各キャリア上の推定されたアップリンクチャネルの状況に従って定められ得る、実数値の重み係数である。
本発明の全ての実施形態は、ソフトハンドオーバの間でも、ソフトハンドオーバではないハンドオーバの間でも、適用可能である。同じ原理が、ハンドオーバシナリオに関わらず従われる。ソフトハンドオーバの中では、定義されたTPCコマンドは複数のNodeBにより受信されるであろう。したがって、全てのNodeBについて同じマルチキャリアの対称性を想定すると、TPCコマンドに基づいて様々なNodeBのF−DPCHの送信電力を調整する手段は、ソフトハンドオーバでないハンドオーバの中と、ソフトハンドオーバの中とで同じである。
図3aは、本発明の一実施形態に従ったUEについての方法のフローチャートである。ステップ301では、UEは、少なくとも1つのダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整するためにNodeBにより使用されるべき少なくとも1つのTPCコマンドを定義する。次のステップ302では、UEは、アップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で定義されたTPCコマンドを送信する。
さらに、図3bは、本発明の一実施形態に従ったNodeBについての方法のフローチャートである。ステップ303では、NodeBは、UEから、アップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上でTPCコマンドを受信する。次のステップ304では、NodeBは、受信されたTPCコマンドに基づいて、少なくとも1つのダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整する。
図3cは、上記代替の実施形態1に従ったUEについての方法のフローチャートである。ステップ301では、UEは、N個のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの送信電力を別々に調整するためにNodeBにより使用されるべきN個のTPCコマンドを定義する。マルチキャリアの対称性、すなわち、ダウンリンクキャリアまたはTPCコマンドの数Nとの関連でステップ311で判定されるアップリンクキャリアの数Mに依存して、N個のTPCコマンドを送信するステップ302は、以下のサブステップを含む:
−M<N:ステップ312にて、第1のアップキャリア上で1つより多くのTPCコマンドを送信し、別々の後続のアップリンクキャリア上で残りのTPCコマンドを送信する。これは、M個のアップリンクキャリア上にN個のTPCコマンドの全てを適合させるために行われる。
−M=N:ステップ313にて、別々のアップリンクキャリア上で各TPCコマンドを送信する。
−M>N:ステップ313にて、別々のアップリンクキャリア上で各TPCコマンドを送信し、ステップ314にて、少なくとももう1つのアップリンクキャリア上でN個のTPCコマンドのうち第1のコマンドを送信する。これは、周波数選択的なアップリンクチャネルという条件(キャリアが周波数帯域の中で隣接する必要がない)の場合に第1のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの電力制御の信頼性を向上するために行われる。この第1のTPCコマンドは、例えば、アンカーダウンリンクキャリアのF−DPCHに対応するTPCコマンドであり得る。ステップ313のように、別々のアップリンクキャリア上で各TPCコマンドのみを送信することも可能である。その時には、いくつかのアップリンクキャリアは、いずれのTPCコマンドも搬送しないだろう。したがって、シグナリングのキャパシティをとっておくことができる。
さらに、図3dは、上記代替の実施形態1の一例に従ったNodeBについての方法のフローチャートである。N個のTPCコマンドを受信するステップ303(図3bを参照)は、この実施形態でも、マルチキャリアの対称性、すなわち、ダウンリンクキャリアまたはTPCコマンドの数Nとの関連でステップ320で判定されるアップリンクキャリアの数Mに依存し、したがって、以下のサブステップを含む:
−M<N:ステップ321にて、第1のアップリンクキャリア上で1つより多くのTPCコマンドを受信し、別々の後続のアプリンクキャリア上で残りのTPCコマンドを受信する。第1のTPCコマンドは、この場合、合成のステップなしに、ステップ326にて第1のダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整するために使用され得る。
−M=N:ステップ322にて、別々のアップリンクキャリア上で各TPCコマンドを受信する。この場合も、第1のTPCコマンドは、合成のステップなしに、ステップ326にて第1のダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整するために使用され得る。
−M>N:ここでも、各TPCコマンドは、ステップ322のとおり別々のアップリンクキャリア上で受信される。しかし、ステップ323にて、1つよりも多くのアップリンクキャリア上でN個のTPCコマンドのうち第1のコマンドは、受信される。したがって、合成されたTPCコマンドに基づいて第1のダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整するステップ325の前に、合成のステップ324が必要である。
最後のステップ327は、別々に受信された残りのTPCコマンドに基づく残りのダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力の調整である。MがNよりも大きい、Nと等しい、またはNよりも小さいかどうかに関わらず、当該ステップが行われる
図3eは、アップリンクキャリアの数Mが1よりも大きい場合における、上記代替の実施形態2に従ったUEについての方法のフローチャートである。ステップ301では、UEは、N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整するためにNodeBにより使用されるべき1つの共通のTPCコマンドを定義する。共通のTPCコマンドのこの定義は、上記第1の代替の実施形態Aまたは上記第2の代替の実施形態Bのいずれかに従って行われ得る。次に、ステップ331では、UEは、M個のアップリンクキャリアのうち1つのキャリア上で上記共通のTPCコマンドを送信する。そして、ステップ332では、周波数選択的なアップリンクチャネルという条件の場合に第1のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの電力制御の信頼性を向上させるために、UEは、少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも上記共通のTPCコマンドを送信する。
さらに、図3fは、アップリンクキャリアの数Mが1よりも大きい場合における、上記代替の実施形態2に従ったNodeBについての方法のフローチャートである。ステップ340では、NodeBは、UEからM個のアップリンクキャリアのうち1つのキャリア上で上記共通のTPCコマンドを受信する。しかしながら、ステップ341では、NodeBは、少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも上記共通のTPCコマンドを受信する。ステップ343にて合成された共通のTPCコマンドに基づいてダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整できる前に、NodeBは、ステップ342にて異なるアップリンクキャリア上で受信されたTPCコマンドを合成しなければならないことを、これは意味する。
図4において概略的に図示されるとおり、一実施形態によると、UE150は、ダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整するためにNodeBにより使用されるべき1つ以上のTPCコマンドを定義するための手段401を備える。UE150は、アップリンクキャリア上で定義されたTPCコマンドを送信するための手段402も備える。
NodeB130も図4に図示されている。NodeB130は、UEから、アップリンクキャリア上で1つ以上のTPCコマンドを受信するための手段403を備える。NodeB130は、受信されたTPCコマンドに基づいてダウンリンクキャリアのF−DPCHの送信電力を調整するための手段404も備える。
図4に図示されている手段は、プログラムされたマイクロプロセッサ若しくは汎用コンピュータと連動して機能するソフトウェアを使用しおよび/またはASICを使用する物理的なまたは論理的なエンティティにより実装され得ることに、留意すべきである。
上記実施形態は、例として与えられたものにすぎず、本発明を限定すべきではない。添付の特許請求の範囲にて要求されているような本発明の範囲内における他のソリューション、使用、目的および機能は、当業者にとって明らかであるはずである。

Claims (34)

  1. マルチキャリア無線通信システムのユーザ機器内におけるダウンリンク送信電力制御の方法であって、前記ユーザ機器は、少なくとも1つの無線基地局との通信の中でN個のダウンリンクキャリア上で受信し、M個のアップリンクキャリア上で送信し、NおよびMの和は3以上であり、前記方法は、
    前記N個のダウンリンクキャリア上のフラクショナルダウンリンク物理制御チャネル(F−DPCH)の送信電力を調整するために前記少なくとも1つの無線基地局により使用されるべきN個以下の少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを定義するステップ(301)と、
    前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で、定義された前記少なくとも1つのTPCコマンドを送信するステップ(302)と、
    を特徴とする方法。
  2. 前記少なくとも1つのTPCコマンドは、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのアップリンク制御チャネル上で送信される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのTPCコマンドの数はNと等しく、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを送信する前記ステップ(302)は、アップリンクキャリアの数Mに依存し、
    MがNよりも小さい場合、N個のTPCコマンド全てを前記M個のアップリンクキャリア上に適合させるために、前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドおよび少なくとも第2のコマンドの両方を第1のアップリンクキャリア上で送信し、および残りの前記TPCコマンドの各々を別々の後続のアップリンクキャリア上で送信するサブステップ(312)と、
    MがN以上である場合、前記N個のTPCコマンドの各々を別々のアップリンクキャリア上で送信するサブステップ(313)と、
    を含む、請求項1から2のいずれかに記載の方法。
  4. 前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを送信する前記ステップ(302)は、MがNよりも大きい場合、前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドの信頼性を上げるために、前記N個のTPCコマンドのうち前記第1のコマンドを少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも送信するさらなるサブステップ(314)を含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つのTPCコマンドは1つの共通のTPCコマンドであり、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを送信する前記ステップ(302)は、
    前記M個のアップリンクキャリアのうち1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを送信するサブステップ(331)
    を含む、請求項1から2のいずれかに記載の方法。
  6. 前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを送信する前記ステップ(302)は、Mが1よりも大きい場合、少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも前記共通のTPCコマンドを送信するさらなるサブステップ(332)を含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記共通のTPCコマンドを定義する前記ステップは、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの1つに有効なTPCコマンドを前記共通のTPCコマンドとして選択するサブステップを含む、請求項5から6のいずれかに記載の方法。
  8. 前記共通のTPCコマンドを定義する前記ステップは、予め定義された合成ルールに従って前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効なTPCコマンドを合成するサブステップを含む、請求項5から6のいずれかに記載の方法。
  9. 前記予め定義された合成ルールは、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効な前記TPCコマンドの各々が電力アップを示す場合に、電力アップを示す共通のTPCコマンドをもたらし、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効な前記TPCコマンドのうち少なくとも1つのコマンドが電力ダウンを示す場合に、電力ダウンを示す共通のTPCをもたらす、請求項8に記載の方法。
  10. 前記予め定義された合成ルールは、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効な前記TPCコマンドの各々が電力ダウンを示す場合に、電力ダウンを示す共通のTPCコマンドをもたらし、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効な前記TPCコマンドのうち少なくとも1つのコマンドが電力アップを示す場合に、電力アップを示す共通のTPCをもたらす、請求項8に記載の方法。
  11. マルチキャリアの無線通信システムの無線基地局内におけるダウンリンク送信電力制御の方法であって、前記無線基地局は、少なくとも1つのユーザ機器との通信の中でN個のダウンリンクキャリアの上で送信し、M個のアップリンクキャリアの上で受信し、NおよびMの和は3以上であり、前記方法は、
    前記少なくとも1つのユーザ機器から前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上でN個以下の少なくとも1つのTPCコマンドを受信するステップ(303)と、
    受信された前記少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて前記N個のダウンリンクキャリア上のフラクショナルダウンリンク物理制御チャネル(F−DPCH)の送信電力を調整するステップ(304)と、
    を特徴とする方法。
  12. 前記少なくとも1つのTPCコマンドは、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのアップリンク制御チャネル上で受信される、請求項11に記載の方法。
  13. 前記少なくとも1つのTPCコマンドの数はNと等しく、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを受信する前記ステップ(303)は、
    MがNよりも小さい場合、前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドおよび少なくとも第2のコマンドの両方を第1のアップリンクキャリア上で、および残りの前記TPCコマンドの各々を別々の後続のアップリンクキャリア上で、前記少なくとも1つのユーザ機器から受信するサブステップ(321)と、
    MがN以上である場合、前記N個のTPCコマンドを別々のアップリンクキャリア上で、前記少なくとも1つのユーザ機器から受信するサブステップ(322)と、
    を含む、請求項11から12のいずれかに記載の方法。
  14. 前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整する前記ステップ(304)は、別々に受信された前記N個のTPCコマンドの各々に基づいて前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの各々の前記送信電力を調整するサブステップを含む、請求項13に記載の方法。
  15. 前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを受信する前記ステップ(303)は、
    MがNよりも大きい場合、少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドを受信するサブステップ(323)
    も含み、
    前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整する前記ステップ(304)は、
    MがNよりも大きい場合、ソフト合成ルールに従って、前記第1のアップリンクキャリアおよび少なくとも第2のアップリンクキャリア上で受信された前記N個のTPCコマンドのうち前記第1のコマンドを合成するサブステップ(324)と、
    MがNよりも大きい場合、合成された前記TPCコマンドに基づいて、前記第1のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するサブステップ(325)と、
    MがN以下である場合、受信された前記N個のTPCコマンドのうち前記第1のコマンドに基づいて、前記第1のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するサブステップ(326)と、
    別々に受信された残りの前記TPCコマンドに基づいて、残りの前記ダウンリンクキャリアのF−DPCHの各々の前記送信電力を調整するサブステップ(327)と、
    を含む、請求項13に記載の方法。
  16. 前記少なくとも1つのTPCコマンドは1つの共通のTPCコマンドであり、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを受信する前記ステップ(303)は、
    前記少なくとも1つのユーザ機器から前記M個のアップリンクキャリアのうち1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを受信するサブステップ(340)
    を含む、請求項11から12のいずれかに記載の方法。
  17. 前記送信電力を調整する前記ステップは、
    前記共通のTPCコマンドに基づいて、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するサブステップ
    を含む、請求項16に記載の方法。
  18. 前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを受信する前記ステップ(303)は、
    前記少なくとも1つのユーザ機器から前記M個のアップリンクキャリアの少なくとも第2のキャリア上でも前記共通のTPCコマンドを受信するさらなるサブステップ(341)
    を含み、
    前記送信電力を調整する前記ステップ(304)は、
    ソフト合成ルールに従って、前記M個のアップリンクキャリアのうち1つのおよび少なくとも第2のキャリア上で受信された前記共通のTPCコマンドの各々を合成して、合成された共通のTPCコマンドとするサブステップ(342)と、
    前記合成された共通のTPCコマンドに基づいて、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するサブステップ(343)と、
    を含む、請求項16に記載の方法。
  19. マルチキャリア無線通信システムのユーザ機器(150)であって、前記ユーザ機器は、少なくとも1つの無線基地局との通信の中でN個のダウンリンクキャリア上で受信し、M個のアップリンクキャリア上で送信するように構成され、NおよびMの和は3以上であり、前記ユーザ機器は、
    前記N個のダウンリンクキャリアのフラクショナルダウンリンク物理制御チャネル(F−DPCH)の送信電力を調整するために前記少なくとも1つの無線基地局により使用されるべきN個以下の少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを定義するための手段(401)と、
    前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で、定義された前記少なくとも1つのTPCコマンドを送信するための手段(402)と、
    を備えることを特徴とするユーザ機器。
  20. 前記少なくとも1つのTPCコマンドの数はNと等しく、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを送信するための前記手段は、
    MがNよりも小さい場合、N個のTPCコマンド全てを前記M個のアップリンクキャリア上に適合させるために、前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドおよび少なくとも第2のコマンドの両方を第1のアップリンクキャリア上で送信し、および残りの前記TPCコマンドの各々を別々の後続のアップリンクキャリア上で送信するための手段と、
    MがN以上である場合、前記N個のTPCコマンドの各々を別々のアップリンクキャリア上で送信するための手段と、
    をさらに含む、請求項19に記載のユーザ機器
  21. 前記M個のアップリンクキャリアのうち前記少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを送信するための前記手段は、MがNよりも大きい場合、前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドの信頼性を上げるために、前記N個のTPCコマンドのうち前記第1のコマンドを少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも送信するための手段も含む、請求項20に記載のユーザ機器。
  22. 前記少なくとも1つのTPCコマンドは1つの共通のTPCコマンドであり、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを送信するための手段は、
    前記M個のアップリンクキャリアのうち1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを送信するための手段
    をさらに含む、請求項19に記載のユーザ機器。
  23. 前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを送信するための手段は、Mが1よりも大きい場合、少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも前記共通のTPCコマンドを送信するための手段も含む、請求項22に記載のユーザ機器。
  24. 前記共通のTPCコマンドを定義するための前記手段は、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの1つに有効なTPCコマンドを前記共通のTPCコマンドとして選択するための手段をさらに含む、請求項22から23のいずれかに記載のユーザ機器。
  25. 前記共通のTPCコマンドを定義するための前記手段は、予め定義された合成ルールに従って前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効なTPCコマンドを合成するための手段をさらに含む、請求項22から23のいずれかに記載のユーザ機器。
  26. 前記予め定義された合成ルールは、前記N個のダウンリンクキャリアのD−PCHの個々に有効な前記TPCコマンドの各々が電力アップを示す場合に、電力アップを示す共通のTPCコマンドをもたらし、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効な前記TPCコマンドのうち少なくとも1つのコマンドが電力ダウンを示す場合に、電力ダウンを示す共通のTPCをもたらす、請求項25に記載のユーザ機器。
  27. 前記予め定義された合成ルールは、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの個々に有効な前記TPCコマンドの各々が電力ダウンを示す場合に、電力ダウンを示す共通のTPCコマンドをもたらし、前記N個のダウンリンクキャリアのD−PCHの個々に有効な前記TPCコマンドのうち少なくとも1つのコマンドが電力アップを示す場合に、電力アップを示す共通のTPCをもたらす、請求項25に記載のユーザ機器。
  28. マルチキャリアの無線通信システムの無線基地局(130)であって、前記無線基地局は、少なくとも1つのユーザ機器との通信の中でN個のダウンリンクキャリアの上で送信し、M個のアップリンクキャリアの上で受信するように構成され、NおよびMの和は3以上であり、前記無線基地局は、
    前記少なくとも1つのユーザ機器から前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上でN個以下の少なくとも1つのTPCコマンドを受信するための手段(403)と、
    受信された前記少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて前記N個のダウンリンクキャリア上のフラクショナルダウンリンク物理制御チャネル(F−DPCH)の送信電力を調整するための手段(404)と、
    を備えることを特徴とする無線基地局。
  29. 前記少なくとも1つのTPCコマンドの数はNと等しく、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを受信するための手段は、
    MがNよりも小さい場合、前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドおよび少なくとも第2のコマンドの両方を第1のアップリンクキャリア上で、および残りの前記TPCコマンドの各々を別々の後続のアップリンクキャリア上で、前記少なくとも1つのユーザ機器から受信するための手段と、
    MがN以上である場合、前記N個のTPCコマンドを別々のアップリンクキャリア上で、前記少なくとも1つのユーザ機器から受信するための手段と、
    をさらに含む、請求項23に記載の無線基地局。
  30. 前記N個のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの前記送信電力を調整するための手段は、別々に受信された前記N個のTPCコマンドの各々に基づいて前記ダウンリンクキャリアのF−DPCHの各々の前記送信電力を調整するための手段をさらに含む、請求項29に記載の無線基地局。
  31. 前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記N個のTPCコマンドを受信するための手段は、
    MがNよりも大きい場合、少なくとも第2のアップリンクキャリア上でも前記N個のTPCコマンドのうち第1のコマンドを受信する手段
    も含み、
    前記N個のダウンリンクキャリア上のF−DPCHの前記送信電力を調整するための手段は、
    MがNよりも大きい場合、ソフト合成ルールに従って、前記第1のアップリンクキャリアおよび少なくとも第2のアップリンクキャリア上で受信された前記N個のTPCコマンドのうち前記第1のコマンドを合成する手段と、
    MがNよりも大きい場合、合成された前記TPCコマンドに基づいて、前記第1のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するための手段と、
    MがN以下である場合、受信された前記N個のTPCコマンドのうち前記第1のコマンドに基づいて、前記第1のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するための手段と、
    別々に受信された残りの前記TPCコマンドに基づいて、残りの前記ダウンリンクキャリアのF−DPCHの各々の前記送信電力を調整するための手段と、
    をさらに含む、請求項29に記載の無線基地局。
  32. 前記少なくとも1つのTPCコマンドは1つの共通のTPCコマンドであり、前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを受信するための手段は、
    前記少なくとも1つのユーザ機器から前記M個のアップリンクキャリアのうち1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを受信するための手段
    をさらに含む、請求項28に記載の無線基地局。
  33. 前記送信電力を調整するための前記手段は、
    前記共通のTPCコマンドに基づいて、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するための手段
    をさらに含む、請求項32に記載の方法。
  34. 前記M個のアップリンクキャリアのうち少なくとも1つのキャリア上で前記共通のTPCコマンドを受信するための前記手段は、
    前記少なくとも1つのユーザ機器から前記M個のアップリンクキャリアの少なくとも第2のキャリア上でも前記共通のTPCコマンドを受信する手段
    も含み、
    前記送信電力を調整するための前記手段は、
    ソフト合成ルールに従って、前記M個のアップリンクキャリアのうち1つのおよび少なくとも第2のキャリア上で受信された前記共通のTPCコマンドの各々を合成して、合成された共通のTPCコマンドとするための手段と、
    前記合成された共通のTPCコマンドに基づいて、前記N個のダウンリンクキャリアのF−DPCHの前記送信電力を調整するための手段と、
    をさらに含む、請求項32に記載の無線基地局。
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