JP2013501469A - 複数の送信アンテナのアップリンク電力制御のための方法および装置 - Google Patents

複数の送信アンテナのアップリンク電力制御のための方法および装置 Download PDF

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Abstract

アップリンク送信のための複数のアンテナを使用してユーザ機器(UE)の送信電力を制御するための技術について説明する。1つの設計では、UEは、複数のアンテナに対する少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを受信する。UEは、(1つまたは複数の)TPCコマンドに基づいて各アンテナの送信電力を調整する。1つの設計では、UEは、すべてのアンテナに対して単一のTPCコマンドを受信し、このTPCコマンドに基づいて各アンテナの送信電力を調整する。すべてのアンテナは、その後等しい送信電力を有する。別の設計では、UEは、複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を受信する。各アンテナグループは、1つのアンテナまたは2つ以上のアンテナを含むことができる。UEは、各アンテナグループの送信電力を、そのアンテナグループのTPCコマンドに基づいて調整する。各アンテナグループのすべてのアンテナは、等しい送信電力を有することができる。
【選択図】図3

Description

関連出願
本出願は、本譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれている2009年8月4日に出願された、「UPLINK POWER CONTROL FOR MULTIPLE TRANSMIT ANTENNAS」という名称の米国仮特許出願第61/231,293号に基づく優先権を主張する。
本開示は、概して通信に関し、より詳細にはワイヤレス通信ネットワークにおいて電力制御を行うための技術に関する。
ワイヤレス通信ネットワークは、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々な通信コンテンツを提供するために、広範囲に配備されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって、多数のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークとすることができる。このような多元接続ネットワークの例には、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークがある。
ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器(UE)の通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含むことができる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信することができる。ダウンリンク(または順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを指す。
複数のUEは、基地局までアップリンクでデータを同時に送信することができる。これは、時間、周波数、および/または符号領域において互いに直交するように送信を多重化することによって達成することができる。完全な直交性が達成できる場合は、基地局において他のUEからの送信に干渉しない、各UEからの送信がもたらされる。しかしながら、様々なUEからの送信の中の完全な直交性は、チャネル状態、受信機の欠陥などにより、実現されないことが多い。直交性が損なわれると、各UEは同じ基地局と通信している他のUEに対してある程度の干渉を引き起こすという結果になる。さらに、異なる基地局と通信しているUEからの送信は、一般に互いに直交していない。したがって、やはり各UEは、他の基地局と通信している他のUEに対して干渉を引き起こす可能性がある。各UEの性能は、ワイヤレスネットワークにおいて他のUEからの干渉により低下する恐れがある。
本明細書では、UEの送信電力を制御するための技術について説明する。UEは、データレートを上げる、および/または信頼性を向上させるために、複数のアンテナを使用して送信を行うことができる。UEの複数のアンテナの送信電力を調整するために、電力制御を行うことができる。
1つの設計では、UEは、UEの複数のアンテナに対する少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを受信することができる。UEは、この少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整することができる。1つの設計では、UEは、すべてのアンテナに対して単一のTPCコマンドを受信することができ、この単一のTPCコマンドに基づいて各アンテナの送信電力を調整することができる。複数のアンテナは、その後等しい送信電力を有することができる。別の設計では、UEは、複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を受信することができる。各アンテナグループは、複数のアンテナの異なるサブセットを含むことができる。1つの設計では、各アンテナグループが単一のアンテナを含むことができる。別の設計では、アンテナグループが2個以上のアンテナを含むことができる。どちらの設計についてもUEは、そのアンテナグループのTPCコマンドに基づいて各アンテナグループの送信電力を調整することができる。各アンテナグループのすべてのアンテナは、等しい送信電力を有することができる。UEは、各アンテナに対して決定された送信電力で複数のアンテナからアップリンク送信信号を送ることができる。
別の設計では、基地局が、UEの複数のアンテナに対して少なくとも1つのTPCコマンドを生成することができる。1つの設計では、基地局は、UEのすべてのアンテナに対して単一のTPCコマンドを生成することができる。別の設計では、基地局は、UEの各アンテナグループに対してTPCコマンドを生成することができる。どの場合でも、基地局は、UEの各アンテナの送信電力を調整するために使用する、少なくとも1つのTPCコマンドをUEに送信することができる。基地局はその後、各アンテナに対して決定された送信電力で複数のアンテナからUEによって送られたアップリンク送信信号を受信することができる。
本開示の様々な態様および特徴について、以下にさらに詳細に説明する。
ワイヤレス通信ネットワークを示す図。 アップリンクでの電力制御のプロセスの設計を示す図。 複数のアンテナについてのアップリンクでの電力制御の設計を示す図。 UEによってアップリンクの電力制御を行うためのプロセスを示す図。 アップリンクの電力制御を行うための装置を示す図。 基地局によってアップリンクの電力制御を支援するためのプロセスを示す図。 アップリンクの電力制御を支援するための装置を示す図。 基地局およびUEのブロック図。
本明細書に記載する技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、およびその他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用されることが可能である。「ネットワーク」および「システム」という用語は、同義的に用いられることが多い。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access、UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAには、広帯域CDMA(WCDMA)およびCDMAのその他の変形が含まれる。cdma2000には、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格が含まれる。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(Ultra Mobile Broadband、UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイル通信システム(Universal Mobile Telecommunication System、UMTS)の一部である。3GPP ロングタームエボリューション(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、ダウンリンク上でOFDMAを、アップリンク上でSC−FDMAを用いるE−UTRAを使用する、UMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMについては、「第三世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と名付けられた団体からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBについては、「第三世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と名付けられた団体からの文書に記載されている。本明細書に記載する技術は、上述のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用することができる。明瞭にするために、この技術のいくつかの点をLTEに関して以下に説明し、以下の説明の大部分ではLTE技術が使用される。
図1は、ワイヤレス通信ネットワーク100を示し、これはLTEネットワークまたは他のあるワイヤレスネットワークとすることができる。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかの発展型Node B(eNB)110および他のネットワークエンティティを含むことができる。eNBは、UEと通信するエンティティとすることができ、基地局、Node B、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各eNB110は、特定の地理エリアに通信カバレッジを提供することができ、カバレッジエリア内に位置するUEの通信をサポートすることができる。ネットワーク容量を向上させるために、eNBのカバレッジエリア全体は、複数(例えば3つ)のより小さいエリアに分割することができる。それぞれのより小さいエリアは、それぞれのeNBサブシステムによってサービスを提供されることが可能である。3GPPでは、「セル」という用語は、eNBの最小カバレッジエリア、および/またはこのカバレッジエリアにサービスを提供するeNBサブシステムを指すことができる。
ネットワークコントローラ130が、一組のeNBを結合することができ、これらのeNBの調整および制御を行うことができる。ネットワークコントローラ130は、単一のネットワークエンティティまたはネットワークエンティティの一群とすることができる。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介して基地局と通信することができる。eNBは、例えばLTEではX2インターフェースなど、バックホールを介して互いと通信することもできる。
UE120はワイヤレスネットワーク全体にわたって分散されることが可能であり、各UEは固定型またはモバイル型とすることができる。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者装置、局などと呼ばれることもある。UEが携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、スマートフォン、ネットブック、スマートブックなどであることが可能である。UEは、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでサービングeNBと通信することができる。図1では、アップリンク送信のみを示している。アップリンクでは、各eNBは、隣接eNBと通信しているUEからの干渉を観測する場合がある。干渉は、性能を低下させる恐れがある。
ワイヤレスネットワーク100は、アップリンクでのUEの電力制御をサポートすることができる。アップリンクでの電力制御(またはアップリンク電力制御)については、eNBが、UEの送信電力を制御して、他のUEのサービングeNBでは他のUEへの干渉を低減しながら、優れた性能を得ることができる。
図2は、アップリンクでの電力制御の設計を示す。UEが、サービングeNBへのアップリンク送信信号を送ることができる(ステップ1)。アップリンク送信信号は、データ、または制御情報、または基準信号、またはその組合せを備えることができる。eNBは、UEからのアップリンク送信信号のメトリックを決定することができる。メトリックは、受信信号の品質、受信電力、干渉などと関連することができる。受信信号の品質は、信号対雑音および干渉比(SINR)、キャリア対干渉比(C/I)などによって数量化することができる。干渉は、熱に対する干渉(IoT:interference−over−thermal)などによって数量化することができる。eNBは、計算されたメトリックを1つまたは複数の閾値と比較することができ、比較の結果に基づいて、送信電力制御(TPC)コマンドを生成することができる(ステップ2)。TPCコマンドは、UEがその送信電力レベルを上げる、下げる、または維持するように指示することができる。eNBは、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)でUEにTPCコマンドを送信することができる(ステップ3)。UEは、TPCコマンドを受信することができ、TPCコマンドに基づいて適宜その送信電力レベルを調整することができる(ステップ4)。UEは、その後、調整された送信電力レベルでeNBまで、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)または物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)でアップリンク送信信号を送ることができる(ステップ5)。
UEは、いかなる所与の時間にも送信に単一のアンテナを使用することができる。一般に、アンテナは、(i)UEにおいて1つまたは複数の物理アンテナ素子で形成される物理アンテナ、または(ii)複数の物理アンテナで形成される仮想アンテナであることが可能である。アンテナは、アンテナポートなどと呼ばれることもある。UEが、単一のアクティブアンテナを有する場合、この単一のアンテナの送信電力を調整するためにTPCコマンドが使用される。
一態様では、データレートを上げる、および/または信頼性を向上させるために、送信に複数(T個)のアンテナを使用するUEに対して電力制御が行われることが可能である。UEにおける複数のアンテナに対するアップリンクでの電力制御は、様々な方法で行われることが可能である。
第1のアップリンク電力制御の設計では、これは共通アップリンク電力制御と呼ばれることもあるが、UEにおいてT個のすべてのアンテナに対して送信電力を制御するために、単一のTPCコマンドを使用することができる。UEにおいて各アンテナに同量の送信電力が使用されることが可能である。T個のすべてのアンテナの送信電力は、単一のTPCコマンドに基づいて、同量だけ増減される、または同じ電力レベルで維持されることが可能である。この設計の結果としてPDCCH上のオーバヘッドがより低くなって、複数のアンテナの電力制御をサポートすることができる。またこの設計は、単一のアンテナを使用するUEのアップリンク電力制御と互換性があるものとすることができる。詳細には、単一のTPCコマンドが、LTEで規定されたダウンリンク制御情報(DCI)のフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、2A、または2Bを使用してPDCCH上で送信されることが可能である。これらのDCIフォーマットのそれぞれについては、UEに対する制御メッセージがPDCCH上で送信されることが可能であり、単一のTPCコマンドならびにアップリンクでの送信用の他のパラメータを含むことができる。この単一のTPCコマンドは、UEが複数のアンテナを使用するか、単一のアンテナを使用するかにかかわらず適用できるものとすることができる。
第2のアップリンク電力制御設計では、これはアンテナグループごとのアップリンク電力制御(per-antenna group uplink power control)と呼ぶことができるが、UEにおける各アンテナグループの送信電力を制御するために、TPCコマンドを使用することができる。UEにおけるT個のアンテナは、複数(G個)のグループに配置することができる。一般に、各グループは、1つまたは複数のアンテナを含むことができ、G個のグループは、同数または異なる数のアンテナを含むことができる。1つの設計では、各グループが単一のアンテナを含むことができ、アンテナグループの数はアンテナの数に等しい、すなわちG=Tとすることができる。この設計では、T個の異なるTPCコマンドが、T個のアンテナに対して送信されることが可能であり、各アンテナに対して1つのTPCコマンドとなる。別の設計では、あるグループは、2個以上のアンテナを含むことができ、アンテナグループの数は、アンテナの数より少なくなり、すなわちG<Tとすることができる。この設計では、G個の異なるTPCコマンドが、T個のアンテナに送信されることが可能であり、各アンテナグループに1つのTPCコマンドとなる。
第2のアップリンク電力制御設計については、各アンテナグループに別々に電力制御が行われ得る。各アンテナグループの送信電力は、そのアンテナグループのTPCコマンドに基づいて、増加させる、または減少させる、または維持することができる。G個のアンテナグループに対して、様々な量の送信電力を使用することができる。各グループのすべてのアンテナには、同じ量の送信電力を使用することができる。TPCコマンドを使用して、様々なアンテナグループの送信電力を様々な電力レベルに設定することができる。
UEにおけるG個のアンテナグループは、様々なチャネル利得を有し、その結果として、eNBのG個のアンテナグループに様々な受信電力がもたらされうる。またG個のアンテナグループは、eNBにおいて様々な受信信号品質を有しうる。特にレイヤシフト(layer shifting)およびキュービックメトリック(cubic metric)を保存したプリコーダを使用して、G個のアンテナグループに全体にわたって受信信号品質または受信電力に不均衡があるとき、性能が低下する恐れがある。さらに、UEのG個のアンテナグループは、他のeNBによって観測される干渉に様々に寄与しうる。
様々なメトリックに基づいてG個のアンテナグループに対してTPCコマンドを生成することができる。1つの設計では、受信信号品質に基づいてTPCコマンドを生成することができる。eNBは、eNBの各アンテナグループの受信信号品質を決定することができる。eNBは、各アンテナグループの受信信号品質を1つまたは複数の閾値と比較することができ、比較の結果に基づいて、そのアンテナグループのTPCコマンドを生成することができる。別の設計では、受信電力に基づいてTPCコマンドを生成することができる。eNBは、eNBの各アンテナグループの受信電力を決定することができる。eNBは、各アンテナグループの受信電力を1つまたは複数の閾値と比較することができ、比較の結果に基づいて、そのアンテナグループのTPCコマンドを生成することができる。さらに別の設計では、IoTに基づいてTPCコマンドを生成することができる。eNBは、eNBの各アンテナグループによる干渉の量を測定することができる。eNBは、各アンテナグループのIoTを、そのアンテナグループの測定された干渉に基づいて計算することができる。eNBは、各アンテナグループのIoTを1つまたは複数のIoT閾値と比較することができ、比較の結果に基づいて、そのアンテナグループのTPCコマンドを生成することができる。TPCコマンドは、さらに他のメトリックに基づいて生成されうる。
第2のアップリンク電力制御の設計は、TPCコマンド用のより大きなオーバヘッドを犠牲にして、より良い性能を提供することができる。UEにおけるG個のアンテナグループの送信電力を調整するために、複数のTPCコマンドを使用して、eNBにおける受信電力または受信信号の品質をより良く制御することができる。また複数のTPCコマンドは、さらにアップリンク上のレイヤ移動に伴う性能の損失を最小限にするように使用されうる。また複数のTPCコマンドは、さらにeNBにおいてIoTをより良く制御できるようにすることができる。
G個のアンテナグループのTPCコマンドは、第2のアップリンク電力制御設計のために様々な方法で生成され、送信されうる。1つの設計では、例えば、上述のメトリックのいずれかに基づいて、各アンテナグループに別々にTPCコマンドを生成することができる。G個のすべてのアンテナグループのTPCコマンドは、LTEのDCIフォーマット3または3Aを使用して、PDCCHでUEに送信することができる。DCIフォーマット3については、制御メッセージがN個のTPCコマンドを含むことができ、各TPCコマンドが2ビットの電力調整を備える。DCIフォーマット3Aについては、制御メッセージがN個のTPCコマンドを含むことができ、各TPCコマンドが1ビットの電力調整を備える。DCIフォーマット3と3Aの両方について、制御メッセージは、N個のTPC位置を含むことができ、各TPC位置にTPCコマンドを送信することができる。Nは、上位レイヤによって設定され、UEに伝達されることが可能である。UEはまた、UEに割り当てられた特定のTPC位置を(例えば上位レイヤのシグナリングによって)知らされうる。UEは、制御メッセージを受信することができ、制御メッセージの中の割り当てられたTPC位置からTPCコマンドを取り出すことができる。
別の設計では、G個のアンテナグループのTPCコマンドは、差分符号化で生成されることができる。各アンテナグループiに対して電力調整ΔP(i)を決定することができ、ここでiは、アンテナグループのインデックスとすることができ、1からGまで変動することができる。指定されたアンテナグループの電力調整は、基本TPCコマンドとして使用することができる。例えば、アンテナグループ1が指定されたアンテナグループであることが可能であり、基本TPCコマンドは、TPC(i)=ΔP(i)として設定することができる。残りの各アンテナグループに対して、そのアンテナグループの電力調整および指定されたアンテナグループの電力調整に基づいて、差分TPCコマンドΔTPC(i)を生成することができる。例えば、アンテナグループiの電力調整と指定されたアンテナグループの電力調整との差は、ΔP(i)−ΔP(1)として計算することができ、量子化されて、アンテナグループiの差分TPCコマンド、すなわちTCP(i)=Quantize{ΔP(i)−ΔP(1)}を取得することができる。基本TPCコマンドは、より多くのビット、例えば2ビットで送信されることが可能である。各差分TPCコマンドは、より少ないビット、例えば1ビットで送信されることが可能である。この設計は、より少ないオーバヘッドで優れた電力制御性能を提供することができる。
さらに別の設計では、G個のアンテナグループのTPCコマンドは、オーバヘッドを削減するためにより少ないビットで生成することができる。LTEのDCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、2A、および2Bは、UEに対して1つの2ビットのTPCコマンドの送信をサポートするが、DCIフォーマット3は、UEに対して1つまたは複数の2ビットのTPCコマンドの送信をサポートする。各アンテナグループに1ビットのTPCコマンドを生成することができる。わずか2つのアンテナグループがある場合、この2つのアンテナグループの2つの1ビットのTPCコマンドが、DCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、2A、または2BでTPCコマンドに2ビットを使用して送信されることが可能である。この場合、2つの1ビットのTPCコマンドをUEに送信するために、さらなるオーバヘッドを招くことはない。3つ以上のアンテナグループがある場合、G個の1ビットのTPCコマンドは、2つのアンテナグループの2つの1ビットのTPCコマンドが各TPC位置に送信されて、DCIフォーマット3でG/2個のTPC位置に送信されることが可能である。したがって、各TPCコマンドにより少ないビット(例えば1ビット)を使用することによって、オーバヘッドが削減されることが可能である。
さらに別の設計では、G個のアンテナグループのTPCコマンドは、オーバヘッドを削減するために時分割多重(TDM)を使用して送信されることが可能である。例えば、G個のアンテナグループのG個のTPCコマンドは、TPCコマンドを繰り返すことによってG個の時間周期(time periods)で送信されることが可能である。アンテナグループ1のTPCコマンドは、1つの時間周期で送信されることが可能であり、アンテナグループ2のTPCコマンドは、次の時間周期で送信され得る。この設計は、より大きな待ち時間を犠牲にしてオーバヘッドを削減することができる。
G個のアンテナグループのTPCコマンドは、他の方法で生成され、送信されることも可能である。上述の設計の組合せが使用されることも可能である。例えば、オーバヘッドならびに待ち時間を削減するために、差分符号化およびTDMを共に使用することができる。1つのアンテナグループの基本TPCコマンドが、1つの時間周期に送信され、複数のアンテナグループの複数(例えば2つ)の差分TPCコマンドが、次の時間周期などで送信されることが可能である。
UEは、様々な方法で、アンテナグループ(または、各TPCコマンドが適用される特定のアンテナグループ)へTPDコマンドをマッピングすることを知らされることが可能である。1つの設計では、UEは、G個のアンテナグループにTPCコマンドが送信される方法を知らされることが可能である。例えば、TPCコマンドは、DCIフォーマット3または3Aを使用して送信されることが可能であり、UEは、各アンテナグループについてUEに割り当てられた特定のTPC位置を知らされることが可能である。複数の1ビットのTPCコマンドが、所与のTPC位置に送信されることが可能であり、UEは、どの1ビットのTPCコマンドがそのTPC位置の各ビットにマップされるかを知らされることが可能である。複数のTPCコマンドは、TDMを使用して送信されることも可能であり、UEは、各アンテナグループのTPCコマンドが送信される特定の時間周期を知らされることが可能である。いずれの場合にも、UEは、TPCコマンドがeNBによって送信される既知の方法に基づいて、各アンテナグループのTPCコマンドを取得することができる。
別の設計では、G個のアンテナグループのTPCコマンドは、UEへ動的に送信することができる。例えば、eNBは、UEに送信される任意の制御メッセージの中で、またはUEに割り当てられる任意のTPC位置の中で、いかなるアンテナグループのTPCコマンドも送信することができる。1つの設計では、G個のアンテナグループは、様々なスクランブリングコードを割り当てられることが可能である。各アンテナグループのTPCコマンドは、その後そのアンテナグループのスクランブリングコードを使用して送信されることが可能である。例えば、所与のアンテナグループのTPCコマンドは、LTEにおけるDCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、2A、または2Bを使用して、制御メッセージの中で送信されることが可能である。1つの設計では、この制御メッセージの全部または一部が、このアンテナグループのスクランブリングコードでスクランブルをかけられることが可能である。別の設計では、制御メッセージに対して巡回冗長検査(CRC)が生成されることが可能である。CRCは、スクランブリングコードでスクランブルをかけられ、メッセージに追加されることが可能である。両方の設計とも、UEは、様々なアンテナグループに対して様々なスクランブリングコードを使用して受信した制御メッセージのデスクランブルすることができる(descramble)。UEは、スクランブリングコードに基づいて制御メッセージ中のTPCコマンドが適用される特定のアンテナグループを決定することができ、結果として正しくデスクランブルされる(例えば、CRC検査に合格する)。
1つの設計では、G個のアンテナグループのTPCコマンドは、既存のDCIフォーマット0、1、1A、1B、1D、2、2A、2B、3、および/または3Aを使用してメッセージの中で送信されることが可能である。別の設計では、TPCコマンドは、新しいDCIフォーマットを使用してメッセージの中で送信されることが可能である。例えば、G個のTPCコマンドおよび他の関連するパラメータを送信することができる新しいDCIフォーマットを定義することができる。
図3は、複数のアンテナに対するアップリンク電力制御の設計を示す。マルチアンテナのUE120xは、アップリンクの送信に使用することができる複数(T個)のアンテナ334aから334tを配備することができる。単一のアンテナのUE120yは、アップリンクの送信に使用することができる単一のアンテナ334yを配備することができる。
マルチアンテナのUE120xは、eNB110xからの1つまたは複数のTPCコマンド、例えば、各アンテナグループに対して、またはT個のすべてのアンテナに対して1つのTPCコマンドを受信することができる。(1つまたは複数の)TPCコマンドは、上述の設計のいずれかに基づいて生成され、送信されることが可能である。UE120xは、t=1,...,Tであるとき、アンテナtに適用できるTPCコマンドに基づいて各アンテナtの利得gtを決定することができる。利得gtは、アンテナtに使用される送信電力の量を決定することができる。第1のアップリンク制御設計については、T個すべてのアンテナの利得は、すべてのアンテナに適用できる単一のTPCコマンドに基づいて決定することができる。第2のアップリンク電力制御設計については、各アンテナの利得は、そのアンテナが属するアンテナグループのTPCコマンドに基づいて決定することができる。いずれの場合も、UE120xは、T個のアンテナ334aから334tに対してそれぞれT個の利得g1からgTを取得することができる。
UE120x内では、プロセッサ310xがデータおよび/または制御情報を処理して変調シンボルを生成することができる。プロセッサ310xは、さらに変調シンボルを処理(例えば、プリコード、または多重分離)して、T個のアンテナ用のシンボルを取得することができる。乗算器320aから320tが、それぞれアンテナ334aから334t用のシンボルを受信することができる。各乗算器320は、そのシンボルに、関連するアンテナの利得を掛けることができ、関連する変調器(MOD)332に出力シンボルを提供することができる。T個の変調器332aから332tは、その出力シンボルを処理し、T個のアップリンク信号を生成し、これらはT個のアンテナ334aから334tによってそれぞれ送信されることが可能である。
単一のアンテナのUE120yは、そのアンテナ334yのTPCコマンドをeNB110xから受信することができ、このTPCコマンドに基づいてアンテナの利得gを決定することができる。UE120y内では、プロセッサ310yがデータおよび/または制御情報を処理して変調シンボルを生成することができる。乗算器320yが、変調シンボルに利得gを掛けることができ、変調器332yに出力シンボルを提供することができる。変調器332yが、出力シンボルを処理して、アップリンク信号を生成することができ、これがアンテナ334yによって送信されることが可能である。
eNB110xでは、R個のアンテナ352aから352rが、UE120xおよび120yからアップリンク信号を受信することができ、受信した信号をR個の復調器(DEMOD)354aから354rにそれぞれ提供することができる。各復調器354は、その受信信号を処理して、受信シンボルを取得することができる。プロセッサ360は、R個のすべての復調器354aから354rから受信シンボルを取得することができる。プロセッサ360は、受信シンボルを処理して、各アンテナグループの、またはUE120xにおけるT個のすべてのアンテナのメトリックを決定することができる。メトリックは、受信信号品質、受信電力、IoTなどに関連することができる。プロセッサ360は、各アンテナグループの、またはUE120xにおけるT個のすべてのアンテナのTPCコマンドを、そのアンテナグループの、またはT個のすべてのアンテナのメトリックに基づいて生成することができる。プロセッサ360は、受信したシンボルを処理して、UE120yのアンテナのメトリックを決定することもでき、このメトリックに基づいてUE120yのTPCコマンドを生成することができる。プロセッサ360は、UE120xおよび120yのTPCコマンドを備える1つまたは複数の制御メッセージを生成することができ、(1つまたは複数の)この制御メッセージをUEに送信することができる。プロセッサ360は、さらに受信したシンボルを処理して、各UEによって送信されたデータおよび/または制御情報を復号することができる。
図3に示すように、eNB110xは、マルチアンテナのUE120xと単一のアンテナのUE120yの両方のアップリンク電力制御を行うことができる。eNB110xは、マルチアンテナのUE120xおよび単一のアンテナのUE120yに対して異なる方法でTPCコマンドを生成することができる。eNB110xは、異なるアップリンク電力制御設計に基づいて、UE120xのT個のアンテナに1つまたは複数のTPCコマンドを生成することもできる。
図4は、アップリンク電力制御を行うためのプロセス400の設計を示す。プロセス400は、(以下に示すように)UEによって、またはその他のエンティティによって実行されることが可能である。UEは、UEの複数のアンテナに対して少なくとも1つのTPCコマンドを受信することができる(ブロック412)。UEは、この少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、複数のアンテナのそれぞれに対して、送信電力を調整することができる(ブロック414)。UEは、複数のアンテナのそれぞれに対して決定された送信電力で複数のアンテナからアップリンク送信信号を送ることができる(ブロック416)。1つの設計では、複数のアンテナは、UEの物理的アンテナとすることができる。別の設計では、複数のアンテナは、UEの物理的アンテナに基づいて形成された仮想アンテナとすることができる。各仮想アンテナは、一組のプリコーディング重み(precoding weight)を物理的アンテナに加えて形成することができる。
ブロック412の1つの設計では、UEは、すべてのアンテナに対して単一のTPCコマンドを受信することができる。UEは、ブロック414において、この単一のTPCコマンドに基づいて、複数のアンテナのそれぞれに対して、送信電力を調整することができる。複数のアンテナは、等しいまたは同様の送信電力を有することができる。
ブロック412の別の設計では、UEは、複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を受信することができる。各アンテナグループは、複数のアンテナの異なるサブセットを備えることができる。UEは、各アンテナグループの送信電力を、そのアンテナグループのTPCコマンドに基づいて調整することができる。各アンテナグループのすべてのアンテナは、等しいまたは同様の送信電力を有することができる。1つの設計では、各アンテナグループが単一のアンテナを含むことができ、複数のアンテナは個々に調整された送信電力を有することができる。別の設計では、アンテナグループが、2つ以上のアンテナを含むことができる。
一般にUEは、1つまたは複数の制御メッセージの中の1つまたは複数のTPC位置に複数のTPCコマンドを受信することができる。1つの設計では、UEは、個々の制御メッセージの中に各TPCコマンドを受信することができる。別の設計では、UEは、単一の制御メッセージの中の複数のTPC位置に複数のTPCコマンド、すなわち各TPC位置に1つのTPCコマンド、を受信することができる。さらに別の設計では、UEは、制御メッセージの中の少なくとも1つのTPC位置に複数のTPCコマンドを受信することができる。各TPCコマンドは、単一ビットの電力調整を備えることができる。UEは、各TPC位置に、少なくとも2つのTPCコマンドを受信することができる。1つの設計では、UEは、時分割多重を使用して複数の時間周期で送信された複数のTPCコマンドを受信することができる。UEはまた、複数のTPCコマンドを他の方法で受信することができる。
1つの設計では、複数のTPCコマンドは、差分符号化なしで生成することができる。UEは、各アンテナグループの送信電力を、そのアンテナグループのTPCコマンドに基づいて調整することができる。別の設計では、複数のTPCコマンドは、差分符号化を使用して生成することができ、指定されたアンテナグループの基本TPCコマンドと、少なくとも1つの残りのアンテナグループの少なくとも1つの差分TPCコマンドとを含むことができる。UEは、基本TPCコマンドを使用して指定されたアンテナグループの送信電力を調整することができる。UEは、残りの各アンテナグループの電力調整を、そのアンテナグループの差分TPCコマンドおよび基本TPCコマンドに基づいて決定することができる。UEは、残りの各アンテナグループの送信電力を、そのアンテナグループの電力調整に基づいて調整することができる。
1つの設計では、TPCコマンドは、グループ固有のスクランブリングを使用して送信されることが可能である。UEは、複数のアンテナグループに割り当てられた複数のスクランブリングコードに基づいて、受信した各TPCコマンドに対してデスクランブリング(descrambling)を行うことができる。UEは、デスクランブリングの結果に基づいて、各TPCコマンドが適用されるアンテナグループを決定することができる。1つの設計では、UEは、TPCコマンドを伝える制御メッセージの全部または一部にデスクランブリングを行うことができる。別の設計では、UEは、制御メッセージに付加されるCRCにデスクランブリングを行うことができる。UEは、他の方法でデスクランブリングを行うこともできる。
図5は、アップリンク電力制御を行うための装置500の設計を示す。装置500は、UEの複数のアンテナに対する少なくとも1つのTPCコマンドを受信するためのモジュール512と、少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、UEの複数のアンテナのそれぞれに対する送信電力を調整するためのモジュール514と、複数のアンテナのそれぞれに対して決定された送信電力で複数のアンテナからアップリンク送信信号を送るためのモジュール516とを含む。
図6は、アップリンク電力制御をサポートするためのプロセス600の設計を示す。プロセス600は、(以下に説明するように)基地局/eNBによって、またはその他の何らかのエンティティによって、行うことができる。基地局は、UEの複数のアンテナに対して少なくとも1つのTPCコマンドを生成することができる(ブロック612)。基地局は、UEの複数のアンテナのそれぞれの送信電力を調整するために使用する、少なくとも1つのTPCコマンドをUEに送信することができる(ブロック614)。基地局は、その後、複数のアンテナのそれぞれに対して決定された送信電力で複数のアンテナからUEによって送られたアップリンク送信信号を受信することができる(ブロック616)。
ブロック612の1つの設計では、基地局は、UEのすべてのアンテナに対して単一のTPCコマンドを生成することができる。ブロック612の別の設計では、基地局は、UEにおいて複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を生成することができる。各アンテナグループは、複数のアンテナの異なるサブセットを含むことができる。1つの設計では、各アンテナグループは、単一のアンテナを含むことができる。別の設計では、アンテナグループが、2個以上のアンテナを含むことができる。
基地局は、様々な方法でTPCコマンドを生成することができる。1つの設計では、基地局は、各アンテナグループの受信信号品質を決定することができ、各アンテナグループのTPCコマンドを、そのアンテナグループの受信信号品質に基づいて生成することができる。別の設計では、基地局は、各アンテナグループの受信電力を決定することができ、各アンテナグループのTPCコマンドを、そのアンテナグループの受信電力に基づいて生成することができる。さらに別の設計では、基地局は、各アンテナグループによる干渉を決定することができ、そのアンテナグループによる干渉に基づいて、各アンテナグループのTPCコマンドを生成することができる。例えば、基地局は、干渉に基づいて各アンテナグループのIoTを決定することができ、そのIoTに基づいてTPCコマンドを生成することができる。一般に、基地局は、いかなる好適なメトリックに基づいても、各アンテナグループのTPCコマンドを生成することができる。
一般に、基地局は、1つまたは複数の制御メッセージの1つまたは複数のTPC位置で、複数のTPCコマンドを送信することができる。1つの設計では、基地局は、別個の制御メッセージの中で各TPCコマンドを送信することができる。別の設計では、基地局は、単一の制御メッセージの中の複数のTPC位置に複数のTPCコマンド、すなわち各TPC位置に1つのTPCコマンド、を送信することができる。さらに別の設計では、基地局は、各TPCコマンドが単一ビットの電力調整を備えた複数のTPCコマンドを生成することができる。基地局は、各TPC位置に少なくとも2つのTPCコマンドが送信されて、制御メッセージの中の少なくとも1つのTPC位置に複数のTPCコマンドを送信することができる。1つの設計では、基地局は、時分割多重を使用して複数の時間周期で複数のTPCコマンドを送信することができる。
1つの設計では、基地局は、差分符号化なしで複数のTPCコマンドを生成することができる。各アンテナグループの送信電力は、そのアンテナグループのTPCコマンドに基づいて調整することができる。別の設計では、基地局は、差分符号化を使用して複数のTPCコマンドを生成することができる。基地局は、(i)指定されたアンテナグループの基本TPCコマンドと、(ii)少なくとも1つの残りのアンテナグループの少なくとも1つの差分TPCコマンドとを生成することができる。
1つの設計では、TPCコマンドは、グループ固有のスクランブリングを使用して送信することができる。基地局は、複数のアンテナグループに割り当てられる複数のスクランブリングコードを決定することができる。基地局は、TPCコマンドが適用されるアンテナグループのスクランブリングコードに基づいて各TPCコマンドにスクランブリングを行うことができる。
図7は、アップリンク電力制御をサポートするための装置700の設計を示す。装置700は、UEの複数のアンテナに対して少なくとも1つのTPCコマンドを生成するためのモジュール712と、UEの複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整するために使用する少なくとも1つのTPCコマンドをUEに送信するためのモジュール714と、複数のアンテナのそれぞれに対して決定された送信電力で複数のアンテナからUEによって送られたアップリンク送信信号を受信するためのモジュール716とを含む。
図5および7のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子部品、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、その他、またはそのいかなる組合せも備えることができる。
図8は、図1のeNBの1つおよびUEの1つとすることができる、基地局/eNB110およびUE120の設計のブロック図を示す。UE120は、複数(T)のアンテナ834aから834tを配備することができ、基地局110は、複数(R)のアンテナ852aから852rを配備することができる。
UE120では、送信プロセッサ820が、データソース812からデータを、コントローラ/プロセッサ840から制御情報を受信することができる。送信プロセッサ820は、データおよび制御情報を処理(例えば、符号化、インタリーブ、およびシンボルマッピング)し、それぞれデータシンボルおよび制御シンボルを取得することができる。送信プロセッサ820は、1つまたは複数の基準信号の基準シンボルを生成することもできる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ830が、適切な場合はデータシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに空間処理(例えば、プリコーディング)を実行することができ、T個の変調器832aから832tへのT個の出力シンボルのストリームを提供することができる。各変調器832は、それぞれの出力シンボルストリーム(例えばSC−FDMA、OFDM用など)を処理して出力サンプルストリームを取得することができる。各変調器832は、出力サンプルストリームをさらに処理して(例えば、アナログに変換する、増幅する、フィルタリングする、アップコンバートする)アップリンク信号を取得することができる。変調器832aから832tからのT個のアップリンク信号は、それぞれT個のアンテナ834aから834tを介して送信されることが可能である。
基地局110では、アンテナ852aから852rが、UE120およびその他のUEからアップリンク信号を受信することができ、受信した信号を復調器(DEMOD)854aから854rにそれぞれ提供することができる。各復調器854は、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、デジタル化)して、受信サンプルを取得することができる。さらに各復調器854が、受信サンプルを処理して、受信シンボルを取得することができる。MIMO検出器856は、R個の復調器854aから854rすべてから受信シンボルを取得し、(適切な場合は)受信シンボルにMIMO検出/復調を行い、検出シンボルを提供することができる。受信プロセッサ858が検出シンボルを処理(例えば、シンボルデマップ、デインタリーブ、復号)し、復号データをデータシンク860に提供し、復号制御情報をコントローラ/プロセッサ880に提供することができる。
ダウンリンクでは、基地局110において、データソース862からのデータおよびコントローラ/プロセッサ880からの制御情報(例えば、TPCコマンドを伝える制御メッセージ)が、送信プロセッサ864によって処理され、適切な場合は、TX MIMOプロセッサ866によってプリコードされ、変調器854aから854rによって調整され、UE120へ送信されることが可能である。UE120では、基地局110からのダウンリンク信号は、アンテナ834によって受信され、変調器832によって調整され、MIMO検出器836によって処理され、受信プロセッサ838によってさらに処理されて、UE120に送信されるデータおよび制御情報を取得することが可能である。プロセッサ838は、復号データをデータシンク839に、復号制御情報をコントローラ/プロセッサ840に提供することができる。
コントローラ/プロセッサ840および880は、それぞれUE120および基地局110において操作を指示することができる。プロセッサ840および/またはUE120における他のプロセッサおよびモジュールは、図4のプロセス400および/または本明細書に記載する技術のための他のプロセスを、行うまたは指示することができる。プロセッサ820および/または830が、スケーリングを行って、UE120の各アンテナに所望の送信電力を取得することができる。プロセッサ880および/または基地局110における他のプロセッサおよびモジュールは、図6のプロセス600および/または本明細書に記載する技術のための他のプロセスを、行うまたは指示することができる。メモリ842および882は、それぞれUE120および基地局110のデータおよびプログラムコードを格納することができる。スケジューラ884は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク送信信号にUEをスケジュールすることができ、スケジュールされたUEにリソースを割り当てることができる。
情報および信号は、多種多様な技術および技法を使用して表すことができることを、当業者は理解するであろう。例えば、上記の説明全体にわたって参照することができるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁気フィールドもしくは粒子、光フィールドもしくは粒子、またはその組合せによって表すことができる。
さらに、本明細書の開示と関連して説明した様々な例示的論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装されることが可能であることを、当業者は理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこのような互換性をわかりやすく説明するために、様々な例示的構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、概してその機能性に関して上記に記載した。このような機能性がハードウェアとして実装されるか、またはソフトウェアとして実装されるかは、特定の応用およびシステム全体に課される設計の制約によって決まる。当業者は、それぞれ特定のアプリケーションについて記載した機能を様々な方法で実施することができるが、このような実施の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきではない。
本明細書の開示と関連して説明する様々な例示的論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートのゲートもしくはトランジスタロジック、ディスクリートのハードウェア部品、またはこれらの、本明細書に記載した機能を行うように設計されたいかなる組合せでも、実装または実行されることが可能である。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとすることができるが、代替的にプロセッサは、いかなる従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロプロセッサ、または状態機械とすることもできる。プロセッサは、例えばDSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、またはその他のこのような構成など、コンピューティングデバイスの組合せとして実装することもできる。
本明細書の開示と関連して記載した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで、プロセッサで実行されるソフトウェアモジュールで、またはこの2つの組合せで、具体化されることが可能である。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られているその他の形態の記憶媒体に、常駐することが可能である。例示的な記憶媒体は、プロセッサがこの記憶媒体から情報を読み取ること、およびこの記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替的には記憶媒体は、プロセッサと一体化されることが可能である。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICに備わっていることが可能である。ASICは、ユーザ端末に備わっていることが可能である。代替的にはプロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末にディスクリート部品として備わっていることが可能である。
1つまたは複数の例示的設計では、記載した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらのいかなる組合せにも実装することができる。ソフトウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体の1つもしくは複数の命令またはコードとして格納される、または送信されることが可能である。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含み、一方の場所からもう一方の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするいかなる媒体も含む。記憶媒体は、汎用のまたは特殊用途用のコンピュータでアクセスすることができるいかなる入手可能な媒体とすることもできる。限定ではなく一例として、このようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶デバイスまたは他の磁気記憶デバイス、あるいは所望のプログラムコード手段を命令もしくはデータ構造の形態で保持もしくは格納するために使用することができ、汎用もしくは特殊用途のコンピュータ、または汎用もしくは特殊用途のプロセッサでアクセスすることができる他のいかなる媒体も備えることができる。また、いかなる接続も、厳密にはコンピュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、あるいは赤外線、ラジオ波、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、この同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、あるいは赤外線、ラジオ波、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(diskおよびdisc)は、コンパクトディスク(disc、CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタルバーサタイルディスク(disc、DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は通常データを磁気的に再生し、ディスク(disc)はレーザーを使用してデータを光学的に再生する。上記のものの組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示についての前述の説明は、当業者が本開示を作成または利用することができるように提供する。本開示への様々な変更形態が当業者には容易に理解されることになり、本明細書で規定した包括的な原理は、本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用することができる。したがって本開示は、本明細書に記載した例および設計に限定されることを意図せず、本明細書に開示した原理および新しい特徴と一致する最大の範囲を与えられなければならない。

Claims (42)

  1. ワイヤレス通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)の複数のアンテナに対して少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを受信することと、
    前記少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、前記UEの前記複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整することと
    を備える、方法。
  2. 少なくとも1つのTPCコマンドを前記受信することは、前記複数のアンテナに対して単一のTPCコマンドを受信することを備え、前記送信電力を前記調整することは、前記単一のTPCコマンドに基づいて前記複数のアンテナのそれぞれに対して前記送信電力を調整することを備え、前記複数のアンテナは、等しい送信電力を有する、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのTPCコマンドを受信することは、UEにおいて複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を受信することを備え、各アンテナグループは、前記複数のアンテナの異なるサブセットを備える、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記送信電力を前記調整することは、前記アンテナグループに対する前記TPCコマンドに基づいて各アンテナグループに対して前記送信電力を調整することを備え、各アンテナグループのすべてのアンテナは、等しい送信電力を有する、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記複数のアンテナグループのそれぞれは、前記複数のアンテナの中の単一のアンテナを含み、前記複数のアンテナは、送信電力を個々に調整される、
    請求項3に記載の方法。
  6. 前記複数のグループの中の少なくとも1つのアンテナグループは、複数のアンテナを含む、
    請求項3に記載の方法。
  7. 前記複数のTPCコマンドは、差分符号化を使用して生成され、前記複数のアンテナグループにおいて、1つのアンテナグループに対する基本TPCコマンドと、少なくとも1つの残りのアンテナグループに対する少なくとも1つの差分TPCコマンドとを備える、
    請求項3に記載の方法。
  8. 前記複数のTPCコマンドを前記受信することは、制御メッセージの中の少なくとも1つのTPC位置で前記複数のTPCコマンドを受信することを備え、各TPCコマンドは、単一ビットの電力調整を備え、少なくとも2つのTPCコマンドは、各TPC位置で受信される、
    請求項3に記載の方法。
  9. 前記複数のTPCコマンドを前記受信することは、時分割多重を使用して複数の時間周期で送信された前記複数のTPCコマンドを受信することを備える、
    請求項3に記載の方法。
  10. 前記受信したTPCコマンドが適用されるアンテナグループを決定するために、前記複数のアンテナグループに割り当てられた複数のスクランブリングコードに基づいて、受信した各TPCコマンドに対してデスクランブリングを行うこと
    をさらに備える、
    請求項3に記載の方法。
  11. 前記複数のアンテナのそれぞれに対して決定された前記送信電力で前記複数のアンテナからアップリンク送信信号を送ることをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  12. ユーザ機器(UE)の複数のアンテナに対して少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを受信するための手段と、
    前記少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、前記UEの前記複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  13. 少なくとも1つのTPCコマンドを受信するための前記手段は、前記複数のアンテナに対して単一のTPCコマンドを受信するための手段を備え、前記送信電力を前記調整するための手段は、前記単一のTPCコマンドに基づいて前記複数のアンテナのそれぞれに対して前記送信電力を調整するための手段を備え、前記複数のアンテナは、等しい送信電力を有する、
    請求項12に記載の装置。
  14. 少なくとも1つのTPCコマンドを受信するための前記手段は、前記UEの複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を受信するための手段を備え、各アンテナグループは、前記複数のアンテナの異なるサブセットを備える、
    請求項12に記載の装置。
  15. 前記複数のTPCコマンドは、差分符号化を使用して生成され、前記複数のアンテナグループにおいて、1つのアンテナグループに対する基本TPCコマンドと、少なくとも1つの残りのアンテナグループに対する少なくとも1つの差分TPCコマンドとを備える、
    請求項14に記載の装置。
  16. 前記複数のTPCコマンドを受信するための前記手段は、制御メッセージの中の少なくとも1つのTPC位置に前記複数のTPCコマンドを受信するための手段を備え、各TPCコマンドは、単一ビットの電力調整を備え、少なくとも2つのTPCコマンドは、各TPC位置で受信される、
    請求項14に記載の装置。
  17. 前記受信したTPCコマンドが適用されるアンテナグループを決定するために、前記複数のアンテナグループに割り当てられた複数のスクランブリングコードに基づいて、受信した各TPCコマンドに対してデスクランブリングを行うための手段をさらに備える、
    請求項14に記載の装置。
  18. 複数のアンテナと、
    ユーザ機器(UE)の前記複数のアンテナに対して少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを受信するように構成された受信モジュールと、
    前記少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、前記UEの前記複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整するように構成された送信モジュールと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  19. 前記受信モジュールは、前記複数のアンテナに対して単一のTPCコマンドを受信するように構成され、前記送信モジュールは、前記単一のTPCコマンドに基づいて前記複数のアンテナのそれぞれに対して前記送信電力を調整するように構成され、前記複数のアンテナは、等しい送信電力を有する、
    請求項18に記載の装置。
  20. 前記受信モジュールは、前記UEの複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を受信するように構成され、各アンテナグループは、前記複数のアンテナの異なるサブセットを備える、
    請求項18に記載の装置。
  21. 前記複数のTPCコマンドは、差分符号化を使用して生成され、前記複数のアンテナグループにおいて、1つのアンテナグループに対する基本TPCコマンドと、少なくとも1つの残りのアンテナグループに対する少なくとも1つの差分TPCコマンドとを備える、
    請求項20に記載の装置。
  22. 前記受信モジュールは、制御メッセージの中の少なくとも1つのTPC位置で前記複数のTPCコマンドを受信し、各TPC位置から、各TPCコマンドは、単一ビットの電力調整を備える少なくとも2つのTPCコマンドを取得するように構成される、
    請求項20に記載の装置。
  23. 前記受信モジュールは、前記受信したTPCコマンドが適用されるアンテナグループを決定するために、前記複数のアンテナグループに割り当てられた複数のスクランブリングコードに基づいて、受信した各TPCコマンドに対してデスクランブリングを行うように構成されたデスクランブラを備える、
    請求項20に記載の装置。
  24. 少なくとも1つのコンピュータに、ユーザ機器(UE)の複数のアンテナに対して少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記少なくとも1つのTPCコマンドに基づいて、前記UEの前記複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整させるためのコードと
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  25. ユーザ機器(UE)の複数のアンテナに対して少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを生成することと、
    前記UEの前記複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整するために使用する、前記少なくとも1つのTPCコマンドを前記UEに送信することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  26. 前記少なくとも1つのTPCコマンドを生成することは、前記UEの前記複数のアンテナのすべてに対して単一のTPCコマンドを生成することを備える、
    請求項25に記載の方法。
  27. 前記少なくとも1つのTPCコマンドを生成することは、前記UEの複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を生成することを備え、各アンテナグループが前記複数のアンテナの異なるサブセットを備える、
    請求項25に記載の方法。
  28. 前記複数のアンテナグループのそれぞれは、前記UEの前記複数のアンテナの中に単一のアンテナを含む、
    請求項27に記載の方法。
  29. 前記複数のTPCコマンドを前記生成することは、
    前記複数のアンテナグループのそれぞれに対して受信信号品質を決定することと、
    前記アンテナグループの前記受信信号品質に基づいて各アンテナグループに対してTPCコマンドを生成することと
    を備える、請求項27に記載の方法。
  30. 前記複数のTPCコマンドを前記生成することは、
    前記複数のアンテナグループのそれぞれに対して受信電力を決定することと、
    前記アンテナグループの前記受信電力に基づいて各アンテナグループに対してTPCコマンドを生成することと
    を備える、請求項27に記載の方法。
  31. 前記複数のTPCコマンドを前記生成することは、
    前記複数のアンテナグループのそれぞれによる干渉を決定することと、
    前記アンテナグループによる前記干渉に基づいて各アンテナグループに対してTPCコマンドを生成することと
    を備える、請求項27に記載の方法。
  32. 前記複数のTPCコマンドを前記生成することは、
    前記複数のアンテナグループの中の1つのアンテナグループに対して基本TPCコマンドを生成することと、
    前記複数のアンテナグループの中の少なくとも1つの残りのアンテナグループに対して少なくとも1つの差分TPCコマンドを生成することと
    を備える、請求項27に記載の方法。
  33. 前記複数のTPCコマンドを前記生成することは、単一ビットの電力調整を備える各TPCコマンドを生成することを備え、
    前記少なくとも1つのTPCコマンドを前記送信することは、制御メッセージの中の少なくとも1つのTPC位置で前記複数のTPCコマンドを送信し、少なくとも2つのTPCコマンドが各TPC位置で送信されることを備える、
    請求項27に記載の方法。
  34. 前記少なくとも1つのTPCコマンドを前記送信することは、時分割多重を使用して複数の時間周期の中で前記複数のTPCコマンドを送信することを備える、
    請求項27に記載の方法。
  35. 前記複数のTPCコマンドを前記生成することは、
    前記複数のアンテナグループに割り当てられた複数のスクランブリングコードを決定することと、
    前記TPCコマンドが適用されるアンテナグループに対してスクランブリングコードに基づいて各TPCコマンドのスクランブリングを行うことと
    を備える、請求項27に記載の方法。
  36. 前記複数のアンテナのそれぞれに対して決定された前記送信電力で前記複数のアンテナから前記UEによって送られたアップリンク送信信号を受信することをさらに備える、
    請求項25に記載の方法。
  37. ワイヤレス通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)の複数のアンテナに対して少なくとも1つの送信電力制御(TPC)コマンドを生成するための手段と、
    前記UEの前記複数のアンテナのそれぞれに対して送信電力を調整するために使用する、前記少なくとも1つのTPCコマンドを前記UEに送信するための手段と
    を備える、装置。
  38. 前記少なくとも1つのTPCコマンドを生成するための手段は、前記UEの前記複数のアンテナのすべてに対して単一のTPCコマンドを生成するための手段を備える、
    請求項37に記載の装置。
  39. 前記少なくとも1つのTPCコマンドを生成するための手段は、前記UEの複数のアンテナグループに対して複数のTPCコマンド、すなわち各アンテナグループに対して1つのTPCコマンド、を生成するための手段を備え、各アンテナグループが前記複数のアンテナの異なるサブセットを備える、
    請求項37に記載の装置。
  40. 前記複数のTPCコマンドを生成するための前記手段は、
    前記複数のアンテナグループの中の1つのアンテナグループに対して基本TPCコマンドを生成するための手段と、
    前記複数のアンテナグループの中の少なくとも1つの残りのアンテナグループに対して少なくとも1つの差分TPCコマンドを生成するための手段と
    を備える、請求項39に記載の装置。
  41. 前記複数のTPCコマンドを生成するための前記手段は、単一ビットの電力調整を備える各TPCコマンドを生成するための手段を備え、前記少なくとも1つのTPCコマンドを送信するための前記手段は、制御メッセージの中の少なくとも1つのTPC位置で前記複数のTPCコマンドを送信するための手段を備え、少なくとも2つのTPCコマンドが各TPC位置で送信される、請求項39に記載の装置。
  42. 前記複数のTPCコマンドを生成するための前記手段は、
    前記複数のアンテナグループに割り当てられた複数のスクランブリングコードを決定するための手段と、
    前記TPCコマンドが適用されるアンテナグループに対してスクランブリングコードに基づいて各TPCコマンドのスクランブリングを行うための手段と
    を備える、請求項39に記載の装置。
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