JP2013545404A - 動的アップリンク電力制御 - Google Patents

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Abstract

ユーザ機器(UE)における電力調整は、トランスポートブロックに関連するスペクトル効率に基づいて複数のトランスポートブロックの各々の送信電力レベルを調整することを含む。UEは、送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてのスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信する。それらのスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて、UEは、各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断する。UEは、判断された送信電力レベル調整に従って電力を調整し、調整された電力レベルを使用して各トランスポートブロックを送信することになる。
【選択図】 図5

Description

関連出願の相互参照
本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2010年11月5日に出願された「DYNAMIC UPLINK POWER CONTROL」と題する米国仮特許出願第61/410,818号、および2010年11月9日に出願された「DYNAMIC UPLINK POWER CONTROL」と題する米国仮特許出願第61/411,863号の利益を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおいて使用するための電力制御技法に関する。
ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなど、様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交FDMA(OFDMA)システムおよびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)システムがある。
ワイヤレス通信システムは、いくつかのユーザ機器(UE)のため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み得る。基地局は、複数の送信および/または受信アンテナを含み得る。各UEは、複数の送信および/または受信アンテナを含み得る。Long Term Evolution(LTE)規格のリリース8およびリリース9バージョン(本明細書では「Rel−8」および「Rel−9」)など、いくつかの設計では、基地局は、時々UEに送信電力制御メッセージを送信することによってUEの送信電力レベルを制御し得る。しかしながら、より多くのアップストリーム帯域幅の必要性は常に増加しており、アップリンクにおける柔軟な動的な送信電力制御が必要である。さらに、LTE−Advancedは、アップリンク方向における複数の送信アンテナ構成をサポートし、複数のアンテナ構成の送信電力制御が必要である。
既存の送信電力制御機構を拡張する必要がある。
これらおよび他の問題は、ワイヤレス通信ネットワーク中のユーザ機器の送信電力を制御する開示する技法によって解決される。
1つの例示的な態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信することと、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断することと、送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信することとを含む。
別の例示的な態様では、ワイヤレス通信の方法は、モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断することと、モバイルデバイスにスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信することと、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信されたトランスポートブロックを受信することとを含む。
別の例示的な態様では、ワイヤレス通信のための方法は、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することと、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断することと、送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信することとを含む。
別の例示的な態様では、ワイヤレス通信の装置は、送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するための手段と、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断するための手段と、送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信するための手段とを含む。
別の例示的な態様では、ワイヤレス通信の装置は、モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断するための手段と、モバイルデバイスにスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信するための手段と、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信されたトランスポートブロックを受信するための手段とを含む。
別の例示的な態様では、ワイヤレス通信のための装置は、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するための手段と、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断するための手段と、送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信するための手段とを含む。
別の例示的な態様では、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を開示する。本コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を含む。プログラムコードは、送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するためのコードと、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断するためのコードと、送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信するためのコードとを含む。
さらに別の例示的な態様では、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を開示する。本コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を含む。プログラムコードは、モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断するためのコードと、モバイルデバイスにスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信するためのコードと、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信されたトランスポートブロックを受信するためのコードとを含む。
さらに別の例示的な態様では、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を開示する。本コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を含む。プログラムコードは、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するためのコードと、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断するためのコードと、送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信するためのコードとを含む。
さらに別の例示的な態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置を開示する。本装置は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。プロセッサは、送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信することと、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断することと、送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信することとを行うように構成される。
さらに別の例示的な態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置を開示する。本装置は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。プロセッサは、モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断することと、モバイルデバイスにスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信することと、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信されたトランスポートブロックを受信することとを行うように構成される。
さらに別の例示的な態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置を開示する。本装置は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。プロセッサは、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することと、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断することと、送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信することとを行うように構成される。
本開示の様々な態様および特徴について以下でさらに詳細に説明する。
ワイヤレス通信システムを示す図。 例示的な送信構造を示す図。 本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図。 本開示の一態様に従って構成されたワイヤレス通信装置のブロック図表現。 本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図。 本開示の一態様に従って構成されたUEを示すブロック図。 本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図。 本開示の一態様に従って構成された発展型ノードB(eNB)を示すブロック図。
前に説明したように、MIMOシステム中のユーザ機器の送信電力を制御するための技法を提供する必要がある。
手短に一般的に言えば、ユーザ機器は、トランスポートフォーマットパラメータのセットを使用して所望の送信電力レベルを示すメッセージを基地局から受信し得る。ユーザ機器は、受信したトランスポートフォーマットパラメータを使用して所望の送信電力レベルを計算し得る。いくつかの設計では、受信したトランスポートフォーマットパラメータは、単一のトランスポートブロックの送信電力を指定し得るが、他の設計では、受信したトランスポートフォーマットパラメータは、2つのトランスポートブロックの送信電力を指定し得る。
手短に一般的に言えば、基地局は、ユーザ機器における信号対雑音比、ブロック誤り率またはバッファフルネス(buffer fullness)などの動作パラメータに基づいてユーザ機器からの送信のための所望の送信電力レベルを計算し得る。基地局は、トランスポートブロックの送信電力の計算のために、トランスポートフォーマットが従来の技法に従ってどうであったかに基づく第1のパラメータと、ブロック誤り率または信号対雑音比値などの一定の性能ターゲットを達成するためにトランスポートフォーマットがどうあるべきかに基づく第2のパラメータとの少なくとも2つのトランスポートフォーマットパラメータを使用し得る。いくつかの設計では、基地局はまた、第2のトランスポートブロックの送信に適用可能な所望の送信電力レベルを計算するために追加のトランスポートフォーマットパラメータを使用し得る。一態様では、2つのトランスポートブロックの送信のための所望の送信電力レベルを推定するために使用される公式は、単一のトランスポートブロックの送信のための所望の送信電力レベルを推定するために従来のシステムにおいて使用される公式に単純化し得る。
本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM)(登録商標)などの無線技術を実装し得る。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP(登録商標) Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、ダウンリンク上ではOFDMAを採用し、アップリンク上ではSC−FDMAを採用するE−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UUTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
図1に、LTEシステムまたは何らかの他のシステムであり得る、ワイヤレス通信システム100を示す。システム100は、いくつかの発展型ノードB(eNB)110および他のネットワークエンティティを含み得る。eNBは、UEと通信するエンティティであり得、基地局、ノードB、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各eNB110は、特定の地理的エリアに通信カバレージを提供し得、カバレージエリア内に位置するUEのための通信をサポートし得る。容量を改善するために、eNBの全体的なカバレージエリアは複数(たとえば、3つ)のより小さいエリアに区分され得る。より小さいエリアの各々は、それぞれのeNBサブシステムによってサービスされ得る。3GPPでは、「セル」という用語は、このカバレージエリアをサービスしているeNB110および/またはeNBサブシステムの最小カバレージエリアを指すことがある。
UE120はシステム全体に分散され得、各UE120は固定またはモバイルであり得る。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UE120は、セルラーフォン、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、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、スマートフォン、タブレット、ネットブック、スマートブックなどであり得る。
LTEは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化(OFDM:orthogonal frequency division multiplexing)を利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM:single-carrier frequency division multiplexing)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、周波数範囲を、一般にトーン(tones)、ビン(bins)などとも呼ばれる複数(Ks個)の直交副搬送波に分割する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC−FDMでは時間領域で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(Ks)はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ksは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対してそれぞれ128、256、512、1024または2048に等しくなり得る。システム帯域幅はKs個の全サブキャリアのサブセットに対応し得る。
図2に、図1のeNBのうちの1つであり得る例示的な基地局/eNB110、および図1のUEのうちの1つであり得るUE120の設計のブロック図を示す。UE120はT個のアンテナ1234a〜1234tを装備し得、基地局110はR個のアンテナ1252a〜1252rを装備し得、一般にT≧1およびR≧1である。
UE120において、送信プロセッサ1220は、データソース1212からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ1240から制御情報を受信し得る。送信プロセッサ1220は、データと制御情報とを処理(たとえば、符号化、インターリーブ、およびシンボルマッピング)し得、それぞれデータシンボルと制御シンボルとを与え得る。送信プロセッサ1220はまた、UE120に割り当てられた1つまたは複数のRSシーケンスに基づいて複数の不連続クラスタ(non-contiguous clusters)のための1つまたは複数の復調基準信号を生成し得、基準シンボルを与え得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ1230は、適用可能な場合、送信プロセッサ1220からのデータシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行し得、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)1232a〜1232tに与え得る。各変調器1232は、(たとえば、SC−FDMA、OFDMなどのために)それぞれの出力シンボルストリームを処理して出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器1232は、さらに出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)してアップリンク信号を取得し得る。変調器1232a〜1232t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1234a〜1234tを介して送信され得る。
基地局110において、アンテナ1252a〜1252rは、UE120からアップリンク信号を受信し、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)1254a〜1254rに与え得る。各復調器1254は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して受信サンプルを取得し得る。各復調器1254は、さらに受信サンプルを処理して受信シンボルを取得し得る。チャネルプロセッサ/MIMO検出器1256は、すべてのR個の復調器1254a〜1254rから受信シンボルを取得し得る。チャネルプロセッサ1256は、UE120から受信された復調基準信号に基づいて、UE120から基地局110へのワイヤレスチャネルのチャネル推定値を導出し得る。MIMO検出器1256は、チャネル推定値に基づいて受信シンボルに対してMIMO検出/復調を実行し得、検出されたシンボルを与え得る。受信プロセッサ1258は、検出されたシンボルを処理(たとえば、シンボルデマッピング、デインターリーブ、および復号)し、復号されたデータをデータシンク1260に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1280に与え得る。
ダウンリンク上では、基地局110において、データソース1262からのデータと、コントローラ/プロセッサ1280からの制御情報とは、送信プロセッサ1264によって処理され、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ1266によってプリコードされ、変調器1254a〜1254rによって調整され、UE120に送信され得る。UE120において、基地局110からのダウンリンク信号は、アンテナ1234によって受信され、復調器1232によって調整され、チャネル推定器/MIMO検出器1236によって処理され、受信プロセッサ1238によってさらに処理されて、UE120に送られたデータおよび制御情報を取得し得る。プロセッサ1238は、復号されたデータをデータシンク1239に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1240に与え得る。
コントローラ/プロセッサ1240および1280は、それぞれUE120および基地局110における動作を指示し得る。UE120におけるプロセッサ1220、プロセッサ1240、および/または他のプロセッサならびにモジュールは、図3のプロセス300、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示し得る。基地局110におけるプロセッサ1256、プロセッサ1280、および/または他のプロセッサならびにモジュールは、図5のプロセス500、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示し得る。メモリ1242および1282は、それぞれUE120および基地局110のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ1284は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク送信についてUEをスケジュールし得、スケジュールされたUEのためのリソースの割振り(たとえば、複数の不連続クラスタ、復調基準信号のためのRSシーケンスの割当てなど)を行い得る。
Rel−8は、単入力多出力(SIMO)構成として知られる単一送信UEアンテナ構成のための電力制御を定義する。Rel−8におけるSIMO電力制御に従って、サブフレームiにおけるPUSCH電力制御は以下の公式を使用して計算される。
Figure 2013545404
式(1)中のパラメータの意味はRel−8に記載されている。式(1)中の上記の公式は次のように簡略化され、書き直され得る。
Figure 2013545404
上式で、A(i)項はDelta_TFの前のアグリゲート項を表す。Ks=1.25の場合、次式が得られる。
Figure 2013545404
Ks=0の場合、次式が得られる。
Figure 2013545404
以下の説明では、パラメータΔTFはDeltaTFとしても表される。いくつかの設計では、パラメータKsは、上位レイヤフィールドdeltaMCS−Enabledによって与えられるUE固有パラメータである。MPR項は、UE120によって使用されるべき、リソース要素当たりの量変調密度(quantity modulation density per resource element)、または1つのリソース要素によって搬送される情報ビットの量を表す。MPR項は次のように評価され得る。
Figure 2013545404
上式で、
Figure 2013545404
は送信されるべき情報ビットの総数を表し、NREは利用されるリソース要素の数を表す。
Rel−8におけるSIMO送信の場合、DeltaTFは次のように使用され得る。
最初に、アップリンク送信の公称信号対雑音比(SNR)が0dB(またはXdB)〜A(i)辺りになるように電力制御され得(上記の式(2)を参照)、ここで、Xは、eNB110によって選定された動作公称SNR値である。
次に、特定の変調およびコーディング方式(MCS)が電力制御公式に従って選択される。動作中、UE120の送信電力(A(i))がDeltaTFによってさらに補償されることになる。DeltaTFの追加の補償を用いると、実際のSNRはDeltaTF dB(またはX+DeltaTF dB)辺りになる。
いくつかの設計では、DeltaTF dBのSNRを用いて、選択されたMCSを用いるスケジュールされた送信が第1の送信において10%辺りのブロック誤り率(BLER:block error rate)を有し得るように動作SNR値を選定し得る。
Rel−10の現行バージョンでは、Rel−8の単一アンテナ電力制御フレームワークがMIMO電力制御に適用するように拡張されている。Rel−10の現行バージョンでは、アンテナ毎高速送信電力制御(TPC:transmit power control)コマンド(すなわち、単一のTPCコマンド)は指定されていない。さらに、TPC計算は、単一の経路損失推定に基づく。Ks=0の場合、送信電力は、プリコーディング重みの比に従って送信アンテナ間で分割される。さらに、Ks>0の場合は、合意に達していない。
いくつかの設計では、Ks>0を可能にすることによって、UE120のためのMCSを選定するさらなる柔軟性をeNB110に与え得る。たとえば、あるネットワークトラフィック条件の下で、MCSを選定するTPC柔軟性により、たとえば、UE120の送信バッファを迅速に空(empty)にするために、特定のUE120により高い電力(すなわち、より高いSNR)送信機会を割り振ることが可能になり得る。しかしながら、Rel−10の現行バージョンは、アップリンクにおけるMIMO動作の場合DeltaTFを使用しない。したがって、現在の仕様では、目標フレーム誤り率要件を満たすために、eNB110が、UE120のために特定のMCS(MCS_originalと呼ばれる元のMCS)を選定することのみが可能である。したがって、MCS_originalは、従来のTPC計算を使用したトランスポートフォーマット値を表し得る。
いくつかの設計では、アップリンクMIMO動作の場合、MCS依存DeltaTFを用いて、eNB110は、適切な電力補償がある任意のMCS値、すなわち、MCS_selectedを選定することが可能であり得る。
いくつかの設計では、Ks>0の場合のサブフレームiにおける物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)電力制御は、上記の式(1)において定義されている公式と同じ公式を使用して実行され得る。ただし、Ks=1.25の場合、DeltaTFの公式は、(上記の式(3)と比較して)次のように再定義され得る。
Figure 2013545404
式(5)におけるトランスポートフォーマットパラメータは以下の意味を有する。
Figure 2013545404
:対応するPUSCH送信においてTB0のために使用されるべきMCSである、TB0のための選択されたMCSから導出されるMPR
Figure 2013545404
:TB0のための元のMCS(DeltaTF補償のない、すなわち、A(i)のみがある、TB0のためにスケジュールされたであろうMCS)から導出されるMPR
Figure 2013545404
:対応するPUSCH送信においてTB1のために使用されるべきMCSである、TB1のための選択されたMCSから導出されるMPR
Figure 2013545404
:TB1のための元のMCS(DeltaTF補償のない、すなわち、A(i)のみがある、TB1のためにスケジュールされたであろうMCS)から導出されるMPR
いくつかの実施形態では、Ks>0の場合のサブフレームiにおけるPUSCH電力制御のために以下の関数が使用され得る。
Figure 2013545404
上式で、αは、TB0に割り振られた総電力A(i)の一部分を示す。
たとえば、ランク=2および4送信の場合、αは値0.5を有するように選定され得る。さらに、ランク=3の場合、A(i)がUE120における送信アンテナ間で等しく分割される場合、αは値0.5を有するように選定され得る。
ランク1送信の場合、DeltaTFについての式(6)における公式は、次のように、(たとえば、TB0に対応する)2つのトランスポートフォーマットパラメータのみに依存するように書き直され得る。
Figure 2013545404
MIMOシステムにおけるシングルアンテナ送信の場合に有用である式(7)のランク1送信公式は、次のように、Rel−8において使用されるSIMO電力制御公式と同様であることを諒解されよう。
Figure 2013545404
いくつかの設計では、閉ループ電力制御を用いて、元のMPRは、次のように制御され得る。
Figure 2013545404
Ks>0の場合のサブフレームiにおけるPUSCH電力制御は、上記で説明したように、様々な技法を使用してeNB110からUE120に通信され得る。MPRは、送信スペクトル効率を特徴づけ、値0〜31が可能である対応するMCSインデックスから判断され得ることに留意されたい。したがって、1つのMCSインデックスのフルシグナリングは5ビットを必要とし得る。
いくつかの設計では、eNB110からUE120へのシグナリングはUL許可中で行われ得る。UL許可中の通信は、eNB110が、サブフレームごとに(たとえば、ミリ秒ごとに)サブフレーム上でUE120からの送信電力を動的に調整することを可能にし得る。いくつかの設計では、動的シグナリングは、各MCSインデックスについてのフルビットメッセージを備え得る。たとえば、各MCSインデックスが5ビットを必要とするとき、シグナリングのために20ビットが使用され得る。
いくつかの設計では、動的シグナリングは、フルビット幅フィールド(たとえば、5ビット)を使用してMCSインデックスのサブセット(たとえば、2つのMCSインデックス)をシグナリングすることによって、および別のサブセットのための「選択された」MCSインデックスと「元の」MCSインデックスとの間の差をシグナリングすることによって実行され得る。たとえば、TB0およびTB1のための選択されたMCSインデックスは各々5ビットを使用して送信され得、TB0およびTB1のための元のMCSインデックスとの差は、より少ないビット数(たとえば、2ビット−それによって4つの異なる差分値が可能になる)を使用して送信され得る。
いくつかの設計では、電力制御A(i)は、TBの元のMCSのうちの1つがデフォルト値辺りで制御され得るように実行され得る。たとえば、TB0のための元のMCSは(約0dBの電力に対応する)7辺りで制御され得る。このデフォルト動作は、一態様では、TB0のための元のMCSインデックスをシグナリングする必要をなくし得る。
いくつかの設計では、MCS選択能力は、1つのトランスポートブロックのためにのみ使用可能であり得る。たとえば、一般性の損失なしに、TB1のために行われるMCS調整なしにTB0のみのための送信電力をシグナリングすることが可能であり得る。上記で説明したように、元のMCSのデフォルト値演算とともに部分使用可能性も実行され得ることを諒解されよう。複合実装形態において、MCSインデックスシグナリングのための現在利用可能な10ビットが利用され得る。
いくつかの設計では、トランスポートフォーマットパラメータ
Figure 2013545404
のうちの1つまたは複数が半静的(semi-statically)に通信され得る。前に説明したように、半静的シグナリングは、フルビット記述または「選択されたMCS」と「元のMCS」との間の差のいずれかをシグナリングし得る。
非限定的な例として、ある継続時間内で、上位レイヤは次のように差を構成することができる。
TB0の場合、MCS_Selected−MCS_Original=4である。
TB1の場合、MCS_Selected−MCS_Original=2である。
式(6)を参照すると、α=0.5の場合、式は次のように書き直され得る。
Figure 2013545404
式(10)中の2つの項
Figure 2013545404

Figure 2013545404
とは、それぞれTB0およびTB1のための対応する電力スケーリングを示し得る。式(10)は、異なるトランスポートブロックに対して異なるMCSインデックスをスケジュールする完全な柔軟性を可能にする一般的な形態であると見なされ得る。
いくつかの設計では、式(6)に示す公式は次のように単純化され得る。いくつかの設計では、DCIフォーマット4において、両方のトランスポートブロック
Figure 2013545404
および
Figure 2013545404
のためのスケジュールされたMCSインデックスのみが10ビットでシグナリングされ得る。
Figure 2013545404
および
Figure 2013545404
のシグナリングのために追加のシグナリングオーバーヘッドを必要とすることなしに、両方のTBに同じデルタMCSインデックスを仮定して、次の仮定が行われ得る。
Figure 2013545404
式(3)におけるRel−8ΔTF(i)とMCSインデックスとの間の関係が線形であり得ることを、当業者は諒解されよう。したがって、次式が仮定され得る。
Figure 2013545404
上記の条件の下で、式(10)中のΔTF(i)は次のように書き直され得る。
Figure 2013545404
Figure 2013545404
Bを
Figure 2013545404
と定義することによって、および高速TPCコマンドf(i)を通して、Bが常に0dB辺りで制御されるようにA(i)を電力制御することによって、マルチコードワード送信の場合のDeltaTFのための提案された公式は次式のようになる。
Figure 2013545404
上式は、上記で提案された式(7)に一致する。
いくつかの設計では、式(10)は次のように簡略化され得る。最初に、前に説明した仮定の下で、式(10)はまた、次式のように書き直され得る。
Figure 2013545404
または同等に、次式のように書き直され得る。
Figure 2013545404
次いで、次式が得られる。
Figure 2013545404
Cを
Figure 2013545404
と定義することによって、および高速TPCコマンドf(i)を通して、Cが0dB辺りで制御されるようにA(i)を電力制御することによって、マルチコードワード送信の場合のDeltaTFのための提案された公式は次式のようになる。
Figure 2013545404
上式は送信電力を計算するために使用され得る。
上式において使用されるいくつかのパラメータの定義は次の通りである。
Figure 2013545404
:スケジュールされたPUSCH送信においてTB0によって使用されるようにスケジュールされたMCS
Figure 2013545404
:コードワード0のためのスケジュールされたMCSから導出される、コードワード0がマッピングされる各レイヤ中のRE当たりのスペクトル効率を特徴づけるMPR
Figure 2013545404
:スケジュールされたPUSCH送信においてTB1によって使用されるようにスケジュールされたMCS
Figure 2013545404
:コードワードのためのスケジュールされたMCSから導出される、コードワード1がマッピングされる各レイヤ中のRE当たりのスペクトル効率を特徴づけるMPR
上記で説明したように、KS=1.25の場合のUL MIMO電力制御のための設計が提供される。LTE Rel−10の場合の(式1からの)提案された電力制御公式は次の通りである。
Figure 2013545404
シングルコードワード送信の場合、ΔTF(i)は、次式について、(式8からの)Rel−8の定義に従う。
Figure 2013545404
マルチコードワード送信の場合、ΔTF(i)は、(式15から)次式のように変更される。
Figure 2013545404
総送信電力は、コードワード(トランスポートブロックとも呼ばれる)間で等しく分割される。
図3は、本開示の一態様を実装するために、たとえば、UE120において実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図300である。ブロック302において、UE120は、少なくとも第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信する。式(7)に関して上記で説明したように、トランスポートフォーマットパラメータは、たとえば、TB0についてのMCSパラメータであり得る。これらのトランスポートフォーマットパラメータは、特定のトランスポートブロックにおけるスペクトル効率を反映する。ブロック304において、UE120は、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断する。UE120がブロック304において送信電力レベル調整を判断することによって、スペクトル効率に従って送信電力を調整することが可能になる。いくつかの設計では、送信電力レベルは、上記で説明した式(1)および式(7)を使用して計算され得る。ブロック306において、UE120は、判断された送信電力レベル調整を使用して第1のトランスポートブロック(たとえば、TB0)を送信する。前に説明したように、所望の送信電力レベルは、動的にまたは半静的に通信され得る。
図4は、たとえば、UE120において実装されるワイヤレス通信装置400のブロック図表現である。装置400はコントローラ/プロセッサ1240を含む。コントローラ/プロセッサ1240は、装置400中に存在する様々なソフトウェアおよびファームウェアを実行し、装置400の基本機能および動作を制御する。装置400は、少なくとも第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するためのモジュール402を含む。コントローラ/プロセッサ1240の制御下で、モジュール402は、サービングeNBから少なくとも第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するように動作する。コントローラ/プロセッサ1240によって実行されるモジュール402は、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するための手段を与える。モジュール404は、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断するコントローラ/プロセッサ1240によって実行される。eNBから判断される一般的な送信電力レベルに加えて、装置400は、さらに、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを通して判断されたスペクトル効率に適応するために、モジュール404の実行を通して、一般的な送信電力レベルに対する調整を判断することができる。コントローラ/プロセッサ1240によって実行されるモジュール404は、第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断するための手段を与える。モジュール406はまた、一般的な送信電力レベルに対する送信電力レベル調整を使用して第1のトランスポートブロックを送信するコントローラ/プロセッサ1240によって実行される。コントローラ/プロセッサ1240によって実行されるモジュール406は、送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信するための手段を与える。
図5は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。たとえば、そのような機能ブロックはUE120において実装され得る。図5に示す例では、UE120は、複数のトランスポートブロックを送信するために複数の送信アンテナを用いて動作している。ブロック500において、UE120は、送信されるべき各トランスポートブロックについてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信する。スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを使用して、ブロック502において、UE120は、トランスポートブロックの各々の送信電力レベル調整を判断する。ブロック504において、UE120は、対応する送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信する。
図6は、本開示の一態様に従って構成されたUE120を示すブロック図である。UE120はコントローラ/プロセッサ1240を含む。コントローラ/プロセッサ1240は、UE120中に存在する様々なソフトウェアおよびファームウェアを実行し、UE120の基本機能および動作を制御する。UE120中の受信機600は、コントローラ/プロセッサ1240の制御下で、UE120が送信すべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するように動作する。受信機600は、アンテナ1234a〜1234t、復調器1232a〜1232t、チャネルプロセッサ/MIMO検出器1236、および受信プロセッサ1238など、そのような構成要素およびハードウェアを使用して実施され得る。コントローラ/プロセッサ1240の制御下で動作する受信機600は、UE120によって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するための手段を与える。
電力調整モジュール601は、コントローラ/プロセッサ1240によって実行されたとき、各トランスポートブロックの電力レベル調整を判断するために、eNBから受信したスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを使用する。スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータは、特定のトランスポートブロックのスペクトル効率に関係する。したがって、UE120は、特定のスペクトル効率に従って標準電力レベルを調整し得る。コントローラ/プロセッサ1240によって実行される電力調整モジュール601は、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断するための手段を与える。
UE120は送信機602をも含む。コントローラ/プロセッサ1240の制御下で、送信機602は、送信電力を調整するために送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信する。送信機602は、アンテナ1234a〜1234t、変調器1232a〜1232t、TX MIMO検出器1230、および送信プロセッサ1220など、そのような構成要素およびハードウェアを使用して実施され得る。コントローラ/プロセッサ1240の制御下で動作する送信機602は、送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信するための手段を与える。
図7は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック700において、eNB110などのeNBは、それのサービスエリア内のモバイルデバイスによって送信されるべき各トランスポートブロックについてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断する。eNB110は、様々な被サービスUEによって与えられるチャネル品質メトリックに基づいて、スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断し得る。ブロック702において、関連するモバイルデバイスにスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信する。ブロック704において、eNB110は、送信電力レベルがスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて調整された状態で、UEによって送信されたトランスポートブロックを受信する。したがって、eNB電力制御メッセージに基づいて設定される標準送信電力に加えて、UEは、eNB110から送信されるスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータによって判断された、各トランスポートブロックに関連するスペクトル効率に基づいて追加の調整を行うことが可能である。
図8は、本開示の一態様に従って構成されたeNB110を示すブロック図である。eNB110はコントローラ/プロセッサ1280を含む。コントローラ/プロセッサ1280は、eNB110中に存在する様々なソフトウェアおよびファームウェアを実行し、eNB110の基本機能および動作を制御する。コントローラ/プロセッサ1280によって実行されるトランスポートフォーマットパラメータスケジューラ801は、各潜在的なトランスポートブロックのスペクトル効率に関する情報を使用し、それのサービングエリア内の各UEの各トランスポートブロックについてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断する。そのようなトランスポートフォーマットパラメータの非限定的な一例はMCSである。eNB110は、様々な被サービスUEのスペクトル効率またはチャネル品質に基づいて異なるMCSを選択し得る。トランスポートフォーマットパラメータスケジューラ801は、コントローラ/プロセッサ1280とともに、モバイルデバイスによって送信されるべき各トランスポートブロックについてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断するための手段を与える。
送信機802は、コントローラ/プロセッサ1280の制御下で、関連するUEにスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信する。送信機802は、アンテナ1252a〜1252r、変調器1254a〜1254r、TX MIMO検出器1266、および送信プロセッサ1264など、そのような構成要素およびハードウェアを使用して実施され得る。コントローラ/プロセッサ1280の制御下で動作する送信機802は、モバイルデバイスにスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信するための手段を与える。
eNB110中の受信機800は、コントローラ/プロセッサ1280の制御下で、被サービスUEによって送信されたトランスポートブロックを受信するように動作する。eNB110によって送られたスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいてUEによって判断された送信電力レベル調整によって電力レベルが調整された状態で、トランスポートブロックが受信される。受信機800は、アンテナ1252a〜1252r、復調器1254a〜1254r、チャネルプロセッサ/MIMO検出器1256、および受信プロセッサ1258など、そのような構成要素およびハードウェアを使用して実施され得る。コントローラ/プロセッサ1280の制御下で動作する受信機800は、送信電力レベルがスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて調整された状態でトランスポートブロックを受信するための手段を与える。
UE120の送信電力を制御するための技法を開示することを諒解されよう。一態様では、本技法は、トランスポートフォーマットの実際の値と元の値とを使用する計算に基づいて柔軟な電力制御を可能にする。別の態様では、所望の送信電力レベルが、たとえば、アップリンク許可を使用して動的に、または、たとえば、上位レイヤメッセージを使用して半静的にeNB110からUE120に通信され得る。
さらに、開示する技法は、送信電力制御のためのMCSを選択するための追加の柔軟性が可能になる、MIMOシステムにおけるランク1送信に適用可能であることを諒解されよう。
情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、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、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、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、またはその両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、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)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサあるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
本明細書の開示に関して説明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実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。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(登録商標)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任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、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。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末内に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのような非一時的コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイ(登録商標)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、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (59)

  1. 送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信することと、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断することと、
    前記送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  2. 前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいてスペクトル効率を判断することであって、前記送信電力レベル調整を前記判断することが、前記スペクトル効率に基づく、判断すること
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータが、各トランスポートブロックのスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記スペクトル効率が、前記スケジュールされたMCS値に基づいて、スケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)値を含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記送信電力レベル調整を前記判断することが、各トランスポートブロックについて、前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータと元のトランスポートフォーマットパラメータとの間の同じ差を仮定することを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記受信することが、アップリンク許可メッセージ中で前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信することを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記送信電力レベル調整を前記判断することが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算することを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項1に記載の方法。
  7. 前記送信電力レベル調整を前記判断することが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算することを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項1に記載の方法。
  8. モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断することと、
    前記モバイルデバイスに前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信することと、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信された前記トランスポートブロックを受信することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  9. 前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータが、前記第1のトランスポートブロックの第1のスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値と、前記第2のトランスポートブロックの第2のスケジュールされたMCS値とを含む、請求項8に記載の方法。
  10. 第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することと、
    前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断することと、
    前記送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  11. 第3のトランスポートフォーマットパラメータと第4のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することと、
    前記送信電力レベル調整を使用して別のトランスポートブロックを送信することと
    をさらに含み、
    前記判断することが、前記第3のトランスポートフォーマットパラメータと前記第4のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて前記送信電力レベル調整を判断することをさらに含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記受信することが、アップリンク許可メッセージ中で前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することを含む、請求項10に記載の方法。
  13. 前記受信することが、半静的構成メッセージ中で前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することを含む、請求項10に記載の方法。
  14. 前記送信電力レベル調整を前記判断することが、第1の値と第2の値との重み付き平均を計算することを含み、前記第1の値が前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づき、前記第2の値が前記第3のトランスポートフォーマットパラメータと前記第4のトランスポートフォーマットパラメータとに基づく、請求項11に記載の方法。
  15. 前記第1のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックのスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記判断することが、前記スケジュールされたMCS値に基づいて、スケジュールされたリソースブロック毎変調(MPR)値を計算することをさらに含み、前記第2のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックの元のMCS値を含み、前記判断することが、前記元のMCS値に基づいて元のMPR値を計算することをさらに含む、請求項10に記載の方法。
  16. 前記第1のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックのスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記判断することが、前記スケジュールされたMCS値に基づいて、スケジュールされたリソースブロック毎変調(MPR)値を計算することをさらに含み、前記第2のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックの元のMCS値を含み、前記判断することが、前記元のMCS値に基づいて元のMPR値を計算することをさらに含み、
    前記第3のトランスポートフォーマットパラメータが、前記別のトランスポートブロックの別のスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記判断することが、前記別のスケジュールされたMCS値に基づいて別のスケジュールされたリソースブロック毎変調(MPR)値を計算することをさらに含み、前記第4のトランスポートフォーマットパラメータが、前記別のトランスポートブロックの別の元のMCS値を含み、前記判断することが、前記別の元のMCS値に基づいて別の元のMPR値を計算することをさらに含む、請求項11に記載の方法。
  17. 前記受信することが、前記第1、第2、第3、および第4のトランスポートフォーマットパラメータの第1のサブセットを、前記第1、第2、第3、および第4のトランスポートフォーマットパラメータの第2のサブセットとの差として受信することを含む、請求項11に記載の方法。
  18. 前記送信電力レベル調整を前記判断することが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算することを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項10に記載の方法。
  19. 前記送信電力レベル調整を前記判断することが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算することを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項16に記載の方法。
  20. 送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するための手段と、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断するための手段と、
    前記送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信の装置。
  21. 前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいてスペクトル効率を判断するための手段であって、前記送信電力レベル調整を前記判断するための手段が、前記スペクトル効率に基づく、判断するための手段
    をさらに含む、請求項20に記載の装置。
  22. 前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータが、各トランスポートブロックのスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記スペクトル効率が、前記スケジュールされたMCS値に基づいて、スケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)値を含む、請求項21に記載の装置。
  23. 前記送信電力レベル調整を前記判断するための手段が、各トランスポートブロックについて、前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータと元のトランスポートフォーマットパラメータとの間の同じ差を仮定することを含む、請求項20に記載の装置。
  24. 前記受信するための手段が、アップリンク許可メッセージ中で前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するための手段を含む、請求項20に記載の装置。
  25. 前記送信電力レベル調整を前記判断するための手段が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための手段を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項20に記載の装置。
  26. 前記送信電力レベル調整を前記判断するための手段が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための手段を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項20に記載の装置。
  27. モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断するための手段と、
    前記モバイルデバイスに前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信するための手段と、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信された前記トランスポートブロックを受信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信の装置。
  28. 前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータが、前記第1のトランスポートブロックの第1のスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値と、前記第2のトランスポートブロックの第2のスケジュールされたMCS値とを含む、請求項27に記載の装置。
  29. 第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するための手段と、
    前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断するための手段と、
    前記送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  30. 第3のトランスポートフォーマットパラメータと第4のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するための手段と、
    前記送信電力レベル調整を使用して別のトランスポートブロックを送信するための手段と
    をさらに含み、
    前記判断するための手段が、前記第3のトランスポートフォーマットパラメータと前記第4のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて前記送信電力レベル調整を判断するための手段をさらに含む、請求項29に記載の装置。
  31. 前記受信するための手段が、アップリンク許可メッセージ中で前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するための手段を含む、請求項29に記載の装置。
  32. 前記受信するための手段が、半静的構成メッセージ中で前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するための手段を含む、請求項29に記載の装置。
  33. 前記送信電力レベル調整を前記判断するための手段が、第1の値と第2の値との重み付き平均を計算するための手段を含み、前記第1の値が前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づき、前記第2の値が前記第3のトランスポートフォーマットパラメータと前記第4のトランスポートフォーマットパラメータとに基づく、請求項30に記載の装置。
  34. 前記第1のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックのスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記判断するための手段が、前記スケジュールされたMCS値に基づいて、スケジュールされたリソースブロック毎変調(MPR)値を計算するための手段をさらに含み、前記第2のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックの元のMCS値を含み、前記判断するための手段が、前記元のMCS値に基づいて元のMPR値を計算するための手段をさらに含む、請求項29に記載の装置。
  35. 前記第1のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックのスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記判断するための手段が、前記スケジュールされたMCS値に基づいて、スケジュールされたリソースブロック毎変調(MPR)値を計算するための手段をさらに含み、前記第2のトランスポートフォーマットパラメータが、前記トランスポートブロックの元のMCS値を含み、前記判断するための手段が、前記元のMCS値に基づいて元のMPR値を計算するための手段をさらに含み、
    前記第3のトランスポートフォーマットパラメータが、前記別のトランスポートブロックの別のスケジュールされた変調およびコーディング方式(MCS)値を含み、前記判断するための手段が、前記別のスケジュールされたMCS値に基づいて別のスケジュールされたリソースブロック毎変調(MPR)値を計算するための手段をさらに含み、前記第4のトランスポートフォーマットパラメータが、前記別のトランスポートブロックの別の元のMCS値を含み、前記判断するための手段が、前記別の元のMCS値に基づいて別の元のMPR値を計算することをさらに含む、請求項30に記載の装置。
  36. 前記受信するための手段が、前記第1、第2、第3、および第4のトランスポートフォーマットパラメータの第1のサブセットを、前記第1、第2、第3、および第4のトランスポートフォーマットパラメータの第2のサブセットとの差として受信するための手段を含む、請求項30に記載の装置。
  37. 前記送信電力レベル調整を前記判断するための手段が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための手段を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項29に記載の装置。
  38. 前記送信電力レベル調整を前記判断するための手段が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための手段を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項35に記載の装置。
  39. ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
    プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
    送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するためのプログラムコードと、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断するためのプログラムコードと、
    前記送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信するためのプログラムコードと
    を含む、コンピュータプログラム製品。
  40. 前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいてスペクトル効率を判断するためのプログラムコードであって、前記送信電力レベル調整を前記判断するためのプログラムコードが、前記スペクトル効率に基づいて実行される、判断するためのプログラムコード
    をさらに含む、請求項39に記載のコンピュータプログラム製品。
  41. 前記送信電力レベル調整を前記判断するためのプログラムコードが、各トランスポートブロックについて、前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータと元のトランスポートフォーマットパラメータとの間の同じ差を仮定することを含む、請求項39に記載のコンピュータプログラム製品。
  42. 前記受信するためのプログラムコードが、アップリンク許可メッセージ中で前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信するためのプログラムコードを含む、請求項39に記載のコンピュータプログラム製品。
  43. 前記送信電力レベル調整を前記判断するためのプログラムコードが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するためのプログラムコードを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項39に記載のコンピュータプログラム製品。
  44. 前記送信電力レベル調整を前記判断するためのプログラムコードが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するためのプログラムコードを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項39に記載のコンピュータプログラム製品。
  45. ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
    プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
    モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断するためのプログラムコードと、
    前記モバイルデバイスに前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信するためのプログラムコードと、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信された前記トランスポートブロックを受信するためのプログラムコードと
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  46. ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
    プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
    第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するためのプログラムコードと、
    前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断するためのプログラムコードと、
    前記送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信するためのプログラムコードと
    を含む、コンピュータプログラム製品。
  47. 第3のトランスポートフォーマットパラメータと第4のトランスポートフォーマットパラメータとを受信するためのプログラムコードと、
    前記送信電力レベル調整を使用して別のトランスポートブロックを送信するためのプログラムコードと
    をさらに含み、
    前記判断するためのプログラムコードが、前記第3のトランスポートフォーマットパラメータと前記第4のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて前記送信電力レベル調整を判断するためのプログラムコードをさらに含む、請求項46に記載のコンピュータプログラム製品。
  48. 前記送信電力レベル調整を前記判断するためのプログラムコードが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するためのプログラムコードを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項46に記載のコンピュータプログラム製品。
  49. 前記送信電力レベル調整を前記判断するためのプログラムコードが、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するためのプログラムコードを含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項47に記載のコンピュータプログラム製品。
  50. 少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを受信することと、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいて各トランスポートブロックの送信電力レベル調整を判断することと、
    前記送信電力レベル調整を使用して各トランスポートブロックを送信することと
    を行うように構成された、装置。
  51. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づいてスペクトル効率を判断するようにさらに構成され、前記送信電力レベル調整を判断するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、前記スペクトル効率に基づいて実行される、請求項50に記載の装置。
  52. 前記送信電力レベル調整を判断するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、各トランスポートブロックについて、前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータと元のトランスポートフォーマットパラメータとの間の同じ差を仮定するための構成を含む、請求項50に記載の装置。
  53. 前記送信電力レベル調整を判断するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための構成を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項50に記載の装置。
  54. 前記送信電力レベル調整を判断するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための構成を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項50に記載の装置。
  55. 少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    モバイルデバイスによって送信されるべき複数のトランスポートブロックの各々についてスケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを判断することと、
    前記モバイルデバイスに前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータを送信することと、
    前記スケジュールされたトランスポートフォーマットパラメータに基づく送信電力レベル調整を用いて送信された前記トランスポートブロックを受信することと
    を行うように構成された、装置。
  56. 少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第1のトランスポートフォーマットパラメータと第2のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することと、
    前記第1のトランスポートフォーマットパラメータと前記第2のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて送信電力レベル調整を判断することと、
    前記送信電力レベル調整を使用してトランスポートブロックを送信することと
    を行うように構成された、装置。
  57. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    第3のトランスポートフォーマットパラメータと第4のトランスポートフォーマットパラメータとを受信することと、
    前記送信電力レベル調整を使用して別のトランスポートブロックを送信することと
    を行うようにさらに構成され、
    判断するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、前記第3のトランスポートフォーマットパラメータと前記第4のトランスポートフォーマットパラメータとに基づいて前記送信電力レベル調整を判断するための構成をさらに含む、請求項56に記載の装置。
  58. 前記送信電力レベル調整を判断するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための構成を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項56に記載の装置。
  59. 前記送信電力レベル調整を判断するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、次式を使用して前記送信電力レベル調整を計算するための構成を含み、
    Figure 2013545404
    上式で、Ksは、前記送信電力レベル調整のモバイルデバイス固有パラメータ指示使用可能性であり、αは、前記第1のトランスポートブロックに割り振られる総電力の一部分を示し、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについての元のリソース要素毎変調(MPR)であり、
    Figure 2013545404
    は、前記第1のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについての元のMPRであり、
    Figure 2013545404
    は、前記第2のトランスポートブロックについてのスケジュールされたMPRである、請求項57に記載の装置。
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