JP6258400B2 - Fdma通信システムのランダムアクセス手順中の最初のデータ送信の電力制御のための方法および装置 - Google Patents

Fdma通信システムのランダムアクセス手順中の最初のデータ送信の電力制御のための方法および装置 Download PDF

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Description

背景
[分野]
本開示は、通信、特にランダムアクセスチャネル(RACH)手順中に物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の最初のメッセージの送信電力を制御するための技術に、一般に関係がある。
[背景]
無線通信システムは、音声、データなどのような様々なタイプの通信内容を提供するために広く展開される。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅と送信電力)の共有によって、複数ユーザとの通信をサポートすることができるマルチプルアクセスシステムでもよい。そのようなマルチプルアクセスシステムの例は、符号分割多重接続(CDMA)システム、時分割多重接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システムおよび直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含んでいる。
一般に、無線マルチプルアクセス通信システムは、マルチプル無線端末のための通信を同時にサポートすることができる。各ターミナルは、フォワードおよびリバースリンク上の通信によって1つ以上の基地局と通信する。フォワードリンク(またはダウンリンク)は、基地局からターミナルへの通信リンクを指す。また、リバースリンク(またはアップリンク)は、ターミナルから基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、シングルインシングルアウト、マルチプルインシングルアウトまたはマルチプルインマルチプルアウト(MIMO)システムによって確立されてもよい。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project)(3GPP(登録商標))の長期的な発展(LTE(登録商標))は、グローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))およびユニバーサル移動体通信システム(UMTS)の自然な発展として、セルラー技術で主な進歩を示し、セルラーサービスで次の段階の進歩である。LTEは、75メガビット/秒(Mbps)以下のアップリンク速度および300Mbps以下のダウンリンク速度を備え、セルラーネットワークに多くの技術的な利点をもたらす。LTEは、高容量音声サポートと同様に、次の10年間へ高速データおよび媒体トランスポートのキャリヤ必要を満たすことを目指している。帯域幅は、1.25MHzから20MHzまで計測可能である。これは、異なる帯域幅アロケーションを持っている異なるネットワークオペレータの必要に適して、オペレーターがスペクトルアベイラビリテイに基づいた異なるサービスを提供することをさらに可能にする。LTEが、与えられた帯域幅上でより多くのデータおよび音声サービスを提供することをキャリヤが可能にし、3Gネットワークのスペクトル効率を改善すると予想される。LTEは、高速データ、マルチメディアユニキャストおよびマルチメディアブロードキャストサービスを包含する。
LTE物理層(PHY)は、エンハンスされた基地局(eNodeB)およびモバイルユーザ機器(UE)の間のデータおよび制御情報の両方を伝える非常に効率的な手段である。LTE PHYは、いくつかの先行技術を使用する。これらは、ダウンリンク(DL)上の直交周波数分割多元接続(OFDMA)および、マルチプルインプットマルチプルアウトプット(MIMO)データ伝送、アップリンク(UL)上の周波数分割多元接続(SC−FDMA)を含んでいる。OFDMAおよびSC−FDMAは、シンボル期間の特定の数のためのリソースブロック(RB)によって表示された1組のサブキャリア基盤上のデータが複数ユーザに向けられるまたは複数ユーザから導かれることを可能にする。
媒体アクセス制御(MAC)層は、物理層上にあり、ランダムアクセスチャネル、スケジューリング、ビルディングヘッダーなどを含むアップリンク機能を行う。MAC層のトランスポートチャネルは、PHY層チャネル上にマッピングされる。アップリンク共有チャネル(UL−SCH)は、UL上のデータ伝送のための主要なトランスポートチャネルであり、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上にマッピングされる。フォーマット変数は、データ率を決定する、リソース割当サイズ、変調およびコーディングである。UEが接続されないまたは同期されない場合、送信サブフレームはスケジュールされない。ランダムアクセスチャネル(RACH)は、ULにアクセスするために、分離されたデバイスまたは同期されなかったデバイスのための手段を提供する。PUSCHの上で送信することは、eNodeBからのリソース割り当ておよび電流であるタイムアライメントを要求する。そうでなければ、RACH手順は使用される。
RACH手順は、4つのケースの中で使用される:切断状態(RRC_IDLE)または無線通信故障からの最初のアクセス、ランダムアクセス手順を要求するハンドオーバ、UL PHYが失った同期(恐らく節電動作による)を有した後のRRC_CONNECTEDの間のダウンリンク(DL)データアライバル、または利用可能なPUCCHチャネル上に専用のスケジューリングリクエスト(SR)がない場合のULデータアライバル。RACH送信のために2つの形式がある:コンテンションに基づくもの(4つのすべての上記の事項に適用できる)、非コンテンションに基づくもの(ハンドオーバおよびDLデータアライバルのみに適用する)。違いは、オーバーラップするRACHプリアンブルを使用して失敗の可能性があるかどうかである。
概要
[35 U.S.C. §119に基づく優先権主張]
特許のための本出願は、譲受人に譲受され、参照によってここに明確に組込まれた、2008年6月24日に出願された、「METHOD AND APPARATUS FOR POWER CONTROL PRACH TO、PUSCH」と題された、仮出願番号第61/075,261号に優先権を主張する。
下記は、開示された態様のいくつかの態様の基本的な理解を提供するために簡易化された概要を示す。この概要は、広範囲な概観でなく、重要または重大なエレメントを確認せず、そのような態様の範囲を描写しないように意図される。その目的は、後で開示されるさらに詳細な記述の前置きとして、簡易化された形式で記述された特徴のいくつかの概念を提示することである。
1つ以上の態様およびそれに対応する開示に従って、種々の態様は、送信電力制御の適切なアプリケーションによって、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上の最初の通信を送信することを参照して記述される。ランダムアクセスチャネル(RACH)手順の先のステップは、物理(PHY)層によってではなく、媒体アクセス制御(MAC)層によって行われる。したがって、PHY層は、この最初のメッセージのための送信電力レベルをセットすることを知らない。その目的のために、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)上で成功送信に使用された送信電力制御(TPC)レベルは、最初のPUSCHメッセージの送信に使用された電力スペクトル密度の少なくとも一部に基づいたTPCコマンドを生成すために、エボルブベースノード(eNB)に伝達することができる。または、RACHプリアンブルの送信を管理するUEのMAC層は、最初のPUSCHメッセージを送信するUEの物理(PHY)層に、成功したTPCレベルを伝達することができる。
1つの態様では、方法は、次の行為を実行するためにコンピュータ可読記憶媒体上に格納されたコンピュータ実行命令を実行するプロセッサの使用によって、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するために提供される。送信電力制御は、成功受信に十分なランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの送信上で行われる。送信電力制御は、成功裏に送信されたRACHプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのためにセットされる。
別の態様では、コンピュータプログラムプロダクトは、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するために提供される。少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する。命令の第1のセットは、成功受信に十分なランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの送信上で送信電力制御をコンピュータに行わせる。命令の第2のセットは、成功裏に送信されたRACHプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御をコンピュータにセットさせる。
追加の態様では、装置は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するために提供される。少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサよって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する。手段は、成功受信に十分なランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの送信上で送信電力制御を行うために提供される。手段は、成功裏に送信されたRACHプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御をセットするために提供される。
さらなる態様では、装置は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するために提供される。送信機は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を送信する。媒体アクセス制御(MAC)層は、成功受信に十分なランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの送信上で送信電力制御を行う。物理(PHY)層は、成功裏に送信されたRACHプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御をセットする。
さらにある態様では、方法は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを受け取るために提供される。ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルが受け取られる。RACHプリアンブルの成功受信が確認される。RACHメッセージは、成功したRACHプリアンブル送信に使用された送信電力制御の指示を含んで受け取られる。ランダムアクセスレスポンス(RAR)は、成功裏に受信されたRACHプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御(TPC)コマンドを含めて送信される。
さらに別の態様では、コンピュータプログラムプロダクトは、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを受け取るために提供される。少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する。命令の第1のセットは、ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルをコンピュータに受け取らせる。命令の第2のセットは、RACHプリアンブルの成功受信をコンピュータに確認させる。命令の第3のセットは、成功したRACHプリアンブル送信に使用された送信電力制御の指示を含んでいるRACHメッセージをコンピュータに受け取らせる。命令の第4のセットは、成功裏に受信されたRACHプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御(TPC)コマンドを含むランダムアクセスレスポンス(RAR)をコンピュータに送信させる。
さらに追加の態様では、装置は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを受け取るために提供される。少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体は、少なくとも1つのプロセッサによって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する。手段は、ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを受け取るために提供される。手段は、RACHプリアンブルの成功受信を確認するために提供される。手段は、成功したRACHプリアンブル送信に使用された送信電力制御の指示を含んでいるRACHメッセージを受け取るために提供される。手段は、成功裏に受信されたRACHプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御(TPC)コマンドを含むランダムアクセスレスポンス(RAR)を送信するために提供される。
さらにさらなる態様では、装置は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを受け取るために提供される。受信機は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)上のランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを受け取る。送信機は、RACHプリアンブルの成功受信を確認する。受信機は、成功したRACHプリアンブル送信に使用された送信電力制御の指示を含んでいるRACHメッセージを受け取る。コンピューティングプラットフォームは、送信機によって成功裏に受信されたRACHプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御(TPC)コマンドを含むランダムアクセスレスポンス(RAR)を送信する。
上述するおよび関連した分野の達成のために、1つ以上の態様は、以下に完全に記載され、特に請求項に記述された特徴を具備する。次の記述および添付された図面は、ある実例となる態様を詳細に説明し、態様の本質を用いる種々の方法の少しだけを示す。図面と共に考慮された時、他の利点および新規な特徴は、次の詳細な記述から明白になるだろう。また、開示された態様は、そのような態様およびそれらの等価物をすべて含むように意図される。
本開示の特徴、本質および利点は、初めから終わりまで対応する特徴を識別するリファレンスのような図面と共に理解された時、以下に述べられた詳細な記述からより明白になるだろう。
図1は、ユーザ機器(UE)が、RACH手順中に成功裏に受信されたランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の最初のメッセージの一部の送信電力制御に基づく無線通信システムのメッセージ交換ダイヤグラムを描く。 図2は、RACH手順中に最初のPUSCHメッセージの送信電力制御のためのオペレーションの方法またはシーケンス用のフローダイヤグラムを描く。 図3は、ターミナルのポピュレーションでサービスおよび妨害する基地局のブロックダイヤグラムを描く。 図4は、マルチプルアクセス無線通信システムのブロックダイヤグラムを描く。 図5は、基地局とターミナルの間の通信システムのブロックダイヤグラムを描く。 図6は、ネットワークアーキテクチャとプロトコルスタックのブロックダイヤグラムを描く。 図7は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するための電気部品の論理グループピングを含んでいるシステム用のブロックダイヤグラムを描く。 図8は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージのための送信電力制御を命じるための電気部品の論理グループピングを含んでいるシステム用のブロックダイヤグラムを描く。 図9は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するための手段を有する装置用のブロックダイヤグラムを描く。 図10は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージのための送信電力制御を命じるための手段を有する装置用のブロックダイヤグラムを描く。
詳細な説明
送信電力は、ランダムアクセスチャネル(RACH)手順中に物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上の最初のアップリンクデータ送信のために制御される。最初のPUSCH(アップリンクチャネル情報を具備する)送信のための電力制御調整は、成功したPRACHプリアンブル送信に使用された電力スペクトル密度に関連して有利に行われる。アップリンク物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)は、基地局(BS)の呼び出し、レジストレーション中などにユーザ機器(UE)によって送信されるRACH情報を運ぶ。PRACHは、多数のプリアンブルおよびメッセージ部分の2部からなる。プリアンブルは、プリアンブルの最大数に達する、または、基地局がプリアンブルの受信を確認する、または、UEの最大送信電力に達するまで、セットする電力ステップに従った電力で増大してもよい、一連の送信である。一旦、UEが、RACHメッセージ2の送信またはeNBからのランダムアクセスレスポンス(RAR)を通じて確認を受け取れば、それは、RACHのメッセージ部分(メッセージ3)を送信する。送信電力制御(TPC)コマンドは、ランダムアクセスレスポンス(RAR)で見つけられる。いくつかの態様によれば、ランダムアクセスレスポンスメッセージ中の電力制御コマンドは、PRACH送信(Tx)電力スペクトル密度に関連した違いを示す。これは、PUSCH送信電力制御の特別な場合である。
種々の態様は、今、図面を参照して記載される。次の記載では、説明の目的のために、多数の特定の詳細は、1つ以上の態様についての十分な理解を提供するために述べられる。それは明白かもしれないが、種々の態様は、これらの特定の詳細なしで実施されてもよい。他のインスタンスでは、よく知られた構造およびデバイスは、これらの態様の記述を容易にするために、ブロックダイヤグラムの形で示される。
図1を参照して、エボルブベースノード(eNB)104と無線通信するユーザ機器(UE)102の通信システム100は、物理(PHY)層108によって、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージの送信電力制御(TPC)の利益を享受するコンテンションに基づいたランダムアクセス(RACH)手順106をサポートする。その目的のために、媒体アクセス制御(MAC)110は、ランダムアクセスチャネル(RACH)上のステージ1 112中に送信電力制御(TPC)を行い、PHY108を備えた114で描かれるようなTPCデータを共有する。
典型的な描写では、MAC110は、117で描かれるような、名目上(nominal)の送信電力レベルで、UE102からeNB104に物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)上でランダムアクセスプリアンブル(116ブロック)を送信することにより、TPCを行う。この名目上の送信電力レベルは、DLパスロスに基づいてもよい。また、UE102は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)タイミングおよびリソースを示すeNB104およびコンテンション管理パラメータ(例えば、再試行の数など)から、様々なシステム情報ブロック(SIB)によって、情報を獲得することができた。MAC110は、ランダムアクセスプリアンブルが、名目上の送信電力で受け取られず、118で描かれるようなセットアップされた送信電力をセットすることを、受信されたランダムアクセスレスポンス(RAR)の不足が示すことを決める。MAC110は、ランダムアクセスプリアンブルを再送信する(ブロック120)。MAC110は、プリアンブル再送信の最大数が生じておらず、受信されたランダムアクセスレスポンス(RAR)の不足が、ランダムアクセスプリアンブルがセットアップされた送信電力で受け取られなかったことを示すことを決定する。特に、MAC110は、最大数に達するまで、ランダムアクセスレスポンスを受け取らないことに応じてセットアップされた送信電力値で、RACHプリアンブルを再送信し続ける。実例となる描写中で、MAC110は、122で描かれるような2回セットアップされた送信電力をセットし、ランダムアクセスプリアンブルを再送信する(ブロック124)。
ステージ2 126は、eNB104から成功裏で受信されたRAR(で生じるブロック128)。このRAR128は、UE102のための割り当てられた一時的な無線ネットワーク一時的識別子(RNTI)のような情報を提供することができ、UE102がより多くの機能情報を転送することができるように、アップリンク許可をスケジュールする。送信電力の増加に対応した再送信の数のモニタに基づいて、MAC110は、成功した最初のPUSCH送信用の共有するためのあるTPCのデータ114を獲得する。したがって、ステージ3 129で、PHY108は、成功裏に、130で描かれるようなTPCをセットし、eNB104に送信がスケジューリングされた最初のPUSCHを送信する(ブロック132)。その後、eNB104は、ステージ4 136としてコンテンション解決メッセージを送信し(ブロック134)、RACH手順106を終える。
他の多くの要因が、アドレスされるか接近することができる送信電力の決定にあることが認識されるべきである。有利に、TPCは、PRACH帯域幅(例えば、6dBで固定される)に関連したPUSCH帯域幅、メッセージ3のペイロードサイズ(それらは、PRACH受信の感度に関連してPUSCHの受信感度に影響を与える)、PRACHおよびPUSCHの間の潜在的ノイズ/干渉変化および他の可能な理由に基づいて調整され、PRACHの電力スペクトル密度を決定することができる。
UE102中のMAC層110およびPHY層108の間の送信電力制御データの中継の代わりとして(例えば、ローカル保存値)、UE102は、名目上の送信電力f(0)138、第1のセットアップされた送信電力f(1)140、第2のセットアップされた送信電力f(2)142として描かれた、ランダムアクセスプリアンブル116、120、124にTPCのデータを含むことができる。eNB104は、成功裏に最後のものを受け取り、RAR128の一部として送信電力制御(TPC)コマンド144を組み込む。
図2では、オペレーションの方法またはシーケンスは、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するために提供される(200)。送信電力制御は、媒体アクセス制御(MAC)層によって管理された名目上の送信電力値でランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの送信上で行われる(ブロック202)。PRACH送信のための送信電力制御は、RACHプリアンブル受信の肯定的な指示を受け取らないことに応じて均等な電力ステップで増加することにより行われる(ブロック204)。それは、均等な電力ステップの数を制限する最大の送信電力の決定により、相対的な送信電力制御を決定することを要する。別の態様では、既知のやり方で事前に定義されるまたはUEとeNBの間で通信されたように、これらの電力ステップは、均等または不等になりえる。RACHプリアンブルは、ステップアップされた送信電力値で再送信される(ブロック206)。相対的な送信電力制御は、均等な電力ステップの数の追跡により決定される(ブロック208)。RACHプリアンブル受信の肯定的な指示は、受け取られる(ブロック210)。PRACH上の送信電力の指示は、独立した電力利得制御を含むメッセージデータおよび制御データを含んでいるメッセージ部分の送信によりエンコードされる(ブロック212)。指示された送信電力制御は、例えば、MAC層にこの指示をエンコードさせることにより達成することができる。PUSCHのための送信電力制御コマンドは、RACHプリアンブルの前の成功した送信のために使用された送信電力からの相対的な電力密度スペクトル変更を具備するランダムアクセスレスポンス(RAR)で受け取られる(ブロック214)。送信電力制御は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信され、電力スペクトル密度を含む最後の成功裏に送信されたRACHプリアンブルに部分的に基づいた送信電力コマンドに従って物理的(PHY)層によって管理された最初のメッセージのためにセットされる(ブロック216)。調整は、帯域幅差、オフセットまたはPUSCHに適用可能でないRACHプリアンブルのためのオフセットなどを補うために、PUSCH送信電力レベルに行われる(ブロック218)。例えば、方法は、PRACH用の合計電力制御は全体的なパスロス用であり、PUSCH上の部分的なパスロス用に調整するために、PRACHとPUSCHの異なるメッセージ受信感度/品質要求を表す電力オフセット用に調整するために、PRACH送信およびPUSCH送信に見られた異なるノイズ/干渉レベルのための電力オフセット用に調整するために、さらに提供することができる。ここで、相対的な受信感度は、カバレッジ要求のファンクション、目標品質、物理層コーディング、変調、伝送帯域幅である。
したがって、典型的な態様では、PRACH電力制御は、ランダムアクセスレスポンスおよび恐らく他の要因で成功したPRACH送信およびTPCの電力スペクトル密度に関連のある最初のPUSCHメッセージの物理層によって、送信電力制御のために利用される。1つの態様では、ランダムアクセスレスポンス(RAR)は、(例えば、3または4ビット)の通信制御プロトコル(TPC)コマンドを運ぶ。TPCは、受信されたPRACH電力スペクトル密度を与えられて、名目上のPUSCH電力スペクトル密度だけについてデルタを提供してもよい。しかしながら、(MACによって行われた)PRACH電力ランピングにより、eNBは、PRACHの実際の送信電力を知ることができず、したがって、名目上のPUSCH電力スペクトル密度についてデルタを提供することができない。6dB以内のステップアップのPRACH電力ランプで、そのような電力制御の不確実性は許されないと思われる。代わりに、TPCは、ランダムアクセスレスポンスで応答されている成功したPRACH送信の電力スペクトル密度についてデルタを提供する。
例えば、累積的な電力制御送信電力f(0)の始点は、以下のようにセットされる。
f(0)=PPRACH−10log10(6)−PO_PUSCH(j)+δRACH_PUSCH
ここで、引き算をする10log10(6)は、1RBへ送信電力を標準化する。この値が、10log10(MPUSCH(1))によって、後に修正されることに留意する。PRACH帯域幅が6RBで固定される間、M_PUSCH(1)によって表されたPUSCH帯域幅が変わってもよいことは、理解されるべきである。最初のPUSCH送信の送信電力制御は、PRACHのPSDに依存することで、帯域幅差のためにアカウントすることを調整される。
PRACHは、以下に提供されるように定義される。δRACH_PUSCHは、ランダムアクセスレスポンスに含まれたTPCコマンドである。したがって、最初のPUSCH送信は、成功したPRACH送信に関連のある電力を使用するだろう。
PUSCH(1)=min{PMAX,10log10(MPUSCH(1))+α・PL+ΔTF(1)+PPRACH−10log10(6)+δRACH_PUSCH
(物理ランダムアクセスチャネル)
UE動作(behavior)。サブフレームiの中の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)送信のためのUE送信電力PPRACHのセッティングは、次のものによって定義される。
PRACH=min{PMAX,PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER−PL} [dBm]
ここで、PMAXは、UE電力クラスに依存する最大許可電力である。
PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWERは、リクエストの一部として上層によって示される。
PLは、UEの中で計算されたダウンリンクパスロス予測である。
アップリンク電力制御。アップリンク電力制御は、異なるアップリンク物理チャネルの送信電力を制御する。セルワイドオーバーロードインジケータ(OI)は、インターセル電力制御用のX2に交換される。X2にさらに交換した指示Xは、eNodeBスケジューラがセルエッジUEに割り当て、インターセル干渉に非常に敏感になるPRBを示す。
(物理アップリンク共有チャネル)
いくつかの態様によるUE動作に関して、サブフレームi(i≧1)中の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信のためのUE送信電力PPUSCHのセッティングは、次のものによって定義される。
PUSCH(i)=min{PMAX,10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α・PL+ΔTF(i)+f(i)} [dBm]
ここで、PMAXは、UE電力クラスに依存する最大許可電力である。
PUSCH(i)は、サブフレームiに有効なリソースブロックの数で表現されたPUSCHリソース割り当てのサイズである。
O_PUSCH(j)は、1dBの解像度を備えた[−126,24]dBmの範囲中のj=0および1のための上層から信号が送られた8ビットセルの特定の名目上のコンポーネントPO_NOMINAL_PUSCH(j)と、1dBの解像度を備えた[−8,7]dBの範囲中のj=0および1のためのRRCによって構成された4ビットUEの特定のコンポーネントPO_UE_PUSCH(j)と、の和からなるパラメータである。設定されたスケジューリングに対応するPUSCH(再)送信については、そのとき、j=0を許可し、新しいパケット送信に関連したDCIフォーマット0を備えた受信されたPDCCHに対応するPUSCH(再)送信については、そのとき、j=1である。
α∈{0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1}は、上層によって提供された3ビットセルの特定のパラメータである。
PLは、UEで計算されたダウンリンクパスロス予測である。
ΔTF(i)=10log10(2MPR(i)・Ks−1)(Ks=1.25)および0(Ks=0)。ここで、Ksは、RRCによって与えられたセルの特定のパラメータである。
MPR(i)=TBS(i)/NRE(i)。ここで、TBS(i)は、サブフレームiのための送信ブロックサイズである。NRE(i)は、サブフレームiのためのNRE(i)=2MPUSCH(i)・Nsc RB・Nsymb ULとして決定されたリソース要素の数である。
δPUSCHは、UEの特定の補正値であり、さらにTPCコマンドと呼ばれ、DCIフォーマット0を備えたPDCCHに含まれ、または、DCIフォーマット3/3Aを備えたPDCCH中の他のTPCコマンドで共同でコード化される。現在のPUSCH電力制御調整状況は、次のものによって定義されるf(i)によって与えられる。
f(i)=f(i−1)+δPUSCH(i−KPUSCH)(i>1、f(*)が累算を表す場合)
ここで、KPUSCHの値は、次のものから与えられる。FDDのために、KPUSCH=4。TDD UL/DL構成1−6のために、KPUSCHは以下の表1によって与えられる。TDD UL/DL構成0のために、KPUSCH=7。サブフレーム2または7中のPUSCH送信が、ULインデックスの秒ユニットがセットされるDCIフォーマット0のPDCCHでスケジュールされる場合、後のものは当てはまる。
他のすべてのPUSCH送信のために、KPUSCHは、表1で与えられる。UEは、DRX中の場合以外は、すべてのサブフレームの中のDCIフォーマット0のPDCCHおよびDCIフォーマット3/3AのPDCCHをデコードすることを試みる。
サブフレーム用のδPUSCH=0dB。ここで、TPCコマンドはデコードされない、または、DRXが生じる、または、iがTDD中のアップリンクサブフレームでない。
DCIフォーマット0を備えたPDCCH上で送信された、そのδPUSCH累積値は、[−1、0、1、3]である。
DCIフォーマット3/3Aを備えたPDCCH上で送信された、そのδPUSCH累積値は、上層によって構成された半静的(semi-statically)として、[−1、1]または[−1、0、1、3]のうちの1つである。
UEが最大電力に達している場合、肯定的なTPCコマンドは、蓄積されないものとする。
UEが最小電力に達している場合、否定的なTPCコマンドは、蓄積されないものとする。
UEは、(a)セル変更で、(b)RRCアクティブ状態に入る/出る場合、(c)絶対的なTPCコマンドが受け取られる場合、(d)PO_UE_PUSCH(j)が受け取られる場合、(e)UEが(再)同期する場合、蓄積をリセットするものとする。
f(i)=δPUSCH(i−KPUSCH)(i>1、f(*)が現在の絶対値を表す場合)
ここで、δPUSCH(i−KPUSCH)は、サブフレームi−KPUSCH上のDCIフォーマット0を備えたPDCCH上で送信された。
PUSCHの値は、次のものから与えられる。FDDのために、KPUSCH=4。TDD UL/DL構成1−6のために、KPUSCHは以下の表1によって与えられる。TDD UL/DL構成0は、サブフレーム2または7中のPUSCH送信が、ULインデックスの秒ユニットがセットされるDCIフォーマット0のPDCCHでスケジュールされるかどうかによって与えられるために、KPUSCH=7。他のすべてのPUSCH送信のために、KPUSCHは表1で与えられる。
DCIフォーマット0を備えたPDCCH上で送信された、そのδPUSCHdB絶対値は、[4、1、1、4]である。サブフレームのためのf(i)=f(i−1)。ここで、DCIフォーマット0を備えた非PDCCHがデコードされる、または、DRXが生じる、または、iがTDD中のアップリンクサブフレームでない。f(*)タイプ(累積または現在の絶対値)は、RRCによって与えられるUEの特定のパラメータである。f(*)(累積または現在の絶対値)の両方のタイプのために、最初の値が以下のようにセットされる。
f(1)=PPRACH−10log10(6)−PO_PUSCH(j)+δRACH_PUSCH
ここで、δRACH_PUSCHは、ランダムアクセスレスポンスで示されたTPCコマンドである。
Figure 0006258400
電力ヘッドルーム。サブフレームiに有効なUE電力ヘッドルームPHは、次のものによって定義される。
PH(i)=PMAX−{10log10(MPUSCH(i))+PO_PUSCH(j)+α・PL+ΔTF(TF(i))+f(i)} [dB]
ここで、PMAX、MPUSCH(i)、PO_PUSCH(j)、α、PL、ΔTF(TF(i))、f(i)は、当業者に知られている。電力ヘッドルームは、1dBのステップを備えた[40;−23]dB範囲で最も接近している値にラウンドすることができ、物理層によって上層に送られる。
図3の中で示される例で、基地局310a、310bおよび310cは、それぞれ、マクロセル302a、302bおよび302cのためのマクロ基地局でもよい。基地局310xは、ターミナル320xと通信するピコセル302xのためのピコ基地局でもよい。基地局310yは、ターミナル320yと通信するフェムトセル302yのためのフェムト基地局でもよい。簡略化のために図3の中で示されなかったが、マクロセルは、エッジで重なってもよい。ピコおよびフェムトセルは、(図3の中で示されたように)マクロセル内に位置されてもよい、または、マクロセルおよび/または他のセルと重なってもよい。
ワイヤレスネットワーク300は、さらに中継局(例えば、ターミナル320zと通信する中継局310z)を含んでいてもよい。中継局は、アップストリームステーションからデータ伝送および/または他の情報を受け取り、ダウンストリームステーションへデータの送信および/または他の情報を送るステーションである。アップストリームステーションは、基地局、別の中継局またはターミナルでもよい。ダウンストリームのステーションは、ターミナル、別の中継局または基地局でもよい。中継局は、さらに他のターミナルのための送信を中継するターミナルでもよい。中継局は、低い再使用プリアンブルを送信しおよび/または受け取ってもよい。例えば、中継局は、ピコ基地局として同様の方法で低い再使用プリアンブルを送信してもよいし、ターミナルとして同様の方法で低い再使用プリアンブルを受け取ってもよい。
ネットワークまたはシステムコントローラ330は、1組の基地局へ連結されて、これらの基地局に協調と制御を供給してもよい。ネットワークコントローラ330は、単一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集まりでもよい。ネットワークコントローラ330は、バックホールによって基地局310a−310cで通信してもよい。バックホールネットワーク通信334は、そのような分散型設計を使用する基地局310a−310c間のポイントツーポイント通信を促進することができる。基地局310a−310cは、例えば、ワイヤレスまたはワイヤラインバックホールによって直接または間接的に、さらに互いに伝達してもよい。
ワイヤレスネットワーク300は、マクロ基地局だけ(図3の中で示されない)を含んでいる同種ネットワークでもよい。ワイヤレスネットワーク300は、さらに、例えば、マクロ基地局、ピコ基地局、ホーム基地局、中継局など、異なるタイプの基地局を含んでいる異種ネットワークでもよい。基地局のこれらの異なるタイプは、ワイヤレスネットワーク300の中に異なる送信電力レベル、異なるカバレージエリアおよび干渉上の異なる影響を有していてもよい。例えば、マクロ基地局は、高い送信電力レベル(例えば、20ワット)があってもよいが、ピコおよびフェムト基地局は、低い送信電力レベル(例えば、3ワット)があってもよい。ここに記述された技術は、同種および異種ネットワークに使用されてもよい。
ターミナル320は、ワイヤレスネットワーク300の全体にわたって分散してもよい。また、各ターミナルは、固定または移動でもよい。ターミナルも、アクセスターミナル(AT)、移動局(MS)、ユーザ機器(UE)、加入者ユニット、ステーションなどと呼ばれてもよい。ターミナルは、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、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、コードレス電話機、ワイヤレスローカルループ(WLL)ステーションなどでもよい。ターミナルは、ダウンリンクとアップリンクによって基地局で通信してもよい。ダウンリンク(またはフォワードリンク)は、基地局からターミナルへの通信リンクを指す。また、アップリンク(またはリバースリンク)は、ターミナルから基地局への通信リンクを指す。
ターミナルは、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局および/または他のタイプの基地局で通信することができてもよい。図3の中で、二重矢を備えた実線は、ターミナルとサービング基地局と間の希望送信を示す。それは、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でターミナルに役立つように選定された基地局である。二重矢を備えた破線は、ターミナルと基地局との間の妨害送信を示す。妨害基地局は、ダウンリンク上のターミナルへの妨害を引き起こすおよび/またはアップリンク上のターミナルからの妨害を観察する基地局である。
ワイヤレスネットワーク300は、同期または非同期オペレーションをサポートしてもよい。同期オペレーションについては、基地局は、同じフレームタイミングを持っていてもよい。また、異なる基地局からの送信は、時間内にアラインしてもよい。非同期オペレーションについては、基地局は、異なるフレームタイミングを持っていてもよい。また、異なる基地局からの送信は、時間内にアラインしないでもよい。非同期オペレーションは、ピコおよびフェムト基地局にはより共通してもよい。それは、屋内で配置されてもよく、全地球測位システム(GPS)のような同期ソースにアクセスしないでもよい。
1つの態様では、システムキャパシティを改善するために、それぞれの基地局310a−310cに対応するカバレージエリア302a、302bまたは302cは、マルチプルスモールエリア(例えば、エリア304a、304bおよび304c)へ分割されてもよい。それぞれのベーストランシーバサブシステム(BTS(示されない))は、スモールエリア304a、304bおよび304cの各々に役立つことができる。技術の中でここに一般に使用されるように、用語「セクタ」は、BTSおよび/または用語が使用されるコンテキストに依存するそのカバレージエリアを指すことができる。一例では、セル302aの中のセクタ304a、304b、304c、302b、302cは、基地局310aでグループのアンテナ(示されない)によって形成することができる。ここで、アンテナの各グループは、セル302a、302bまたは302cの一部中のターミナル320との通信に関与する。例えば、セル302aをサービングする基地局310aは、セクタ304aに対応する第一のアンテナグループ、セクタ304bに対応する第2のアンテナグループ、およびセクタ304cに対応する第3のアンテナグループを有する。しかしながら、セクタライズされおよび/または非セクタライズされたセル(ectorized and/or unsectorized cell)を有するシステム中で、ここに示された種々の態様が使用できることを認識されるべきである。さらに、セクタライズされおよび/または非セクタライズされたセルのどんな数も有するすべての適切な無線通信ネットワークが、ここに添付された請求項の範囲以内にあるように意図されることは認識されるべきである。簡単にするために、ここに使用されるような用語「基地局」は、セルに役立つステーションもセクタに役立つステーションも両方を指すことができる。ここに使用されるように、ディスジョイントリンクシナリオ中のダウンリンクセクタが隣接セクタであることが認識されるべきである。次の記述は、一般に、簡単のためのサービングアクセスポイントの一つを備えた各ターミナル通信のシステムに関係があるが、ターミナルがサービングアクセスポイントの任意の数で通信することができることが認識されるべきである。
図4を参照して、1つの態様によるマルチプルアクセス無線通信システムが例証される。アクセスポイント(AP)400は、多数のアンテナグループ(1つは、404と406を含んでいる、別のものは、408と410を含んでいる、さらに追加のものは、412と414を含んでいる)を含んでいる。図4の中で、2本のみのアンテナが、各アンテナグループについて示される。しかし、より多くまたはより少数のアンテナが、各アンテナグループのために利用されてもよい。アクセスターミナル(AT)416は、アンテナ412および414との通信である。ここで、アンテナ412と414は、フォワードリンク420上のアクセスターミナル416へ情報を送信し、リバースリンク418上のアクセスターミナル416から情報を得る。アクセスターミナル422は、アンテナ406および408との通信である。ここで、アンテナ406と408は、フォワードリンク426上のアクセスターミナル422へ情報を送信し、リバースリンク424上のアクセスターミナル422から情報を得る。FDDシステムでは、通信リンク418、420、424および426は、異なる周波数を通信に使用してもよい。例えば、リバースリンク418によって使用したフォワードリンク420は、そのとき異なる周波数を使用してもよい。
アンテナおよび/またはそれらが通信するように設計されたエリアの各グループは、アクセスポイントのセクタとしてよく呼ばれる。態様では、アクセスポイント400によってカバーされたエリアのアンテナグループの各々は、セクタのアクセスターミナルへ通信するように設計されている。
フォワードリンク420および426に関する通信では、アクセスポイント400の送受信アンテナは、異なるアクセスターミナル416および422のためのフォワードリンクの信号対ノイズ比を改善するためにビームフォーミングを利用する。さらに、そのカバレッジによって不規則に分散したアクセスターミナルへ送信するためにビームフォーミングを使用するアクセスポイントは、そのアクセスターミナルのすべてへ単一のアンテナを通して送信するアクセスポイントより近隣のセルのアクセスターミナルへより少ない妨害を引き起こす。
アクセスポイントは、ターミナルと通信するために使用された固定局でもよいし、アクセスポイント、ノードBまたは他のある専門用語で呼ばれてもよい。アクセスターミナルも、ユーザ機器(UE)、ワイヤレス通信デバイス、ターミナルまたは他のある専門用語で呼ばれてもよい。
図5は、基地局502とターミナル504の間の通信システム500のデザインのブロックダイヤグラムを示す。それは、基地局のうちの1つおよび図1の中のターミナルのうちの1つでもよい。基地局502は、534tによってTXアンテナ534aを装備していてもよい。また、ターミナル504は、552rによってRXアンテナ552aを装備していてもよい。ここで、一般に、T≧1およびR≧1である。
基地局502では、送信プロセッサ520は、データ送信端末512からトラフィックデータを受け取り、コントローラ/プロセッサ540からメッセージを受け取ってもよい。送信プロセッサ520は、ラフィックデータとメッセージを処理(例えば、エンコード、インターリービングおよび変調)してもよく、データシンボルと制御シンボルをそれぞれ提供する。送信プロセッサ520は、さらに、低い再使用プリアンブル用のパイロットシンボルおよびデータシンボルと、他のパイロットおよび/または基準信号用のパイロットシンボルとを生成してもよい。送信(TX)マルチプルインプットマルチプルアウトプット(MIMO)プロセッサ530は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボルおよび/またはパイロットシンボル上の空間処理(例えば、プレコーディング)を行ってもよく、532tによってT変調器(MOD)532aにT出力シンボルストリームを供給してもよい。各変調器532は、出力サンプルストリームを得るために、各出力シンボルストリーム(例えば、OFDM、SC−FDM用など)を処理してもよい。各変調器532は、ダウンリンク信号を得るために、出力サンプルストリームをさらに処理(例えば、アナログへ変換、増幅、フィルタ、アップコンバート)してもよい。変調器532aから532tまでのTダウンリンク信号は、534tを通してTアンテナ534aによってそれぞれ送信されてもよい。
ターミナル504では、552rによるアンテナ552aは、それぞれ、基地局502からダウンリンク信号を受け取ってもよいし、554rによって復調器(DEMOD)554aに受信信号を供給してもよい。復調器554は、入力サンプルを得るために、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、ディジタル化)してもよい。各復調器554は、受信シンボルを得るために、さらに入力サンプル(例えば、OFDM、SC−FDM用など)を処理してもよい。MIMO検出器556は、すべてのR復調器554aから554rまで受信シンボルを得て、適用可能な場合は受信シンボル上でMIMO検出を行い、検知されたシンボルを提供してもよい。受信プロセッサ558は、検知されたシンボルを処理(例えば、復調、非インターリーブ、デコード)してもよく、データ受信端末560へターミナル504のためのデコードされたトラフィックデータを提供し、コントローラ/プロセッサ580へデコードされたメッセージを提供する。低い再使用プリアンブル(LRP)プロセッサ584は、基地局から低い再使用プリアンブルを検知し、コントローラ/プロセッサ580へ検知された基地局またはセルに情報を提供してもよい。
アップリンクにおいては、ターミナル504では、送信プロセッサ564は、データ送信端末562からのトラフィックデータおよびコントローラ/プロセッサ580からのメッセージを受け取り処理してもよい。送信プロセッサ564からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ568によってあらかじめコード化され、さらに、554rによる変調器554aによって処理され、基地局502へ送信されてもよい。基地局502では、ターミナル504からのアップリンク信号は、アンテナ534によって受け取られ、復調器532によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器536によって検知され、さらに、データ受信端末539へ提供するためのターミナル504によって送信された、デコードされたパケットおよびメッセージを得るために、受信データプロセッサ538によって処理されてもよい。
コントローラ/プロセッサ540および580は、基地局502およびターミナル504でオペレーションをそれぞれ指示してもよい。プロセッサ540および/または基地局502での他のプロセッサおよびモジュールは、ここに記述した技術のために行うまたは直接行ってもよい。プロセッサ580および/またはターミナル504での他のプロセッサおよびモジュールは、ここに記述した技術のために行うまたは直接行ってもよい。メモリ542および582は、基地局502およびターミナル504のためのデータとプログラムコードをそれぞれ格納してもよい。スケジューラ544は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上のデータ伝送のためのターミナルをスケジュールしてもよいし、スケジュールされたターミナルのためのリソース許可を提供してもよい。
図6の中で、ワイヤレスネットワーク600は、ユーザ機器(UE)602、エボルブベースノード(eNB)604およびモビリティ管理エンティティ(MME)606で描かれる。ラジオインタフェースプロトコルアーキテクチャ608は、3GPPラジオアクセスネットワーク基準によって提供することができる。トランシーバ610を利用するラジオインタフェースプロトコル608は、物理(PHY)層612、データリンク層614およびネットワーク層616を含む水平層を有しており、ユーザデータを送信するためのユーザプレーン(U−プレーン)618および制御情報を送信するための制御プレーン(C−プレーン)620を含むプレーンがある。ユーザプレーン618は、音声またはインターネットプロトコル(IP)のパケットのような、ユーザとトラフィック情報を扱う領域である。制御プレーン620は、ネットワーク、呼び出しのメンテナンスおよび管理とのインターフェースのための制御情報などを扱う領域である。
プロトコル層1(L1)612、すなわち、物理層(PHY)は、物理チャネル622経由でトランシーバ610と下方へ通信する。物理層612は、種々のラジオ送信技術の使用によって、上層に情報転送サービスを提供するために、トランスポートチャネル626経由で、層2(L2)614の媒体アクセス制御(MAC)層624と呼ばれる上層に接続される。第2の層(L2)614は、さらに、ラジオリンク制御(RLC)層628、ブロードキャスト/マルチキャスト制御(BMC)層(示されない)およびパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)層630を含んでいる。MAC層624は、論理チャネル632とトランスポートチャネル626の間のマッピングを扱い、アロケーション用のMACパラメータのアロケーションおよびラジオリソースの再アロケーションを提供する。MAC層624は、論理チャネル632によって、ラジオリンク制御(RLC)層628と呼ばれる上層に接続される。様々な論理チャネルは、送信された情報のタイプによって提供される。MAC層624は、トランスポートチャネル626によって物理層612に接続され、サブ層に分割されることができ、特にアップリンクランダムアクセスチャネル(RACH)でサポートすることができる。
オペレーションのRLCモードに依存するRLC層628は、信頼できるデータ伝送をサポートし、上層から伝達された多くのRLCサービスデータユニット(SDU)上で分割と連結を行う。RLC層628が上層からRLC SDUを受け取る場合、RLC層は、処理キャパシティに基づいた適切なやり方で各RLC SDUのサイズを調整し、その後、ヘッダー情報をそれに加えることによりデータユニットを作成する。プロトコルデータユニット(PDU)と呼ばれるデータユニットは、論理チャネル632によってMAC層624に転送される。RLC層628は、RLC SDUおよび/またはRLC PDUの格納のためのRLCバッファ(示されない)を含んでいる。
PDCP層630は、RLC層628の上に位置する。PDCP層630は、比較的小さな帯域幅を備えたラジオインタフェース上で、IPv4またはIPv6のようなネットワークプロトコルデータを、効率的に送信するために使用される。この目的のために、PDCP層630は、有線ネットワークの中で使用される不必要な制御情報を縮小し、すなわち、ヘッダー圧縮と呼ばれる機能が行われる。いくつかのプロトコルでは、暗号化およびローバストヘッダー圧縮(RoHC)のようなセキュリティ特徴は、PDCP層630によって行われる。
第3の層(L3)616の最下部にあるラジオリソース制御(RRC)層634は、単に制御プレーン620に定義される。RRC層634は、セットアップ、再コンフィギュレーション、およびラジオベアラー(RB)のリリースまたは取り消しに関して、トランスポートチャネル626および物理チャネル622を制御する。RBは、MME606によって表された、ターミナルとエボルブユニバーサルモービル電気通信システムテレストリアルラジオアクセスネットワーク(Evolved Universal Mobile Telecommunications System Terrestrial Radio Access Network)(E−UTRAN)の間のデータ通信のために、第2の層(L2)614によって提供されたサービスを示す。一般に、RBのセットアップは、特定のデータサービスの提供、それぞれの詳細なパラメータおよびオペレーション方法のセットのために必要なプロトコル層とチャネルの特性を規定するプロセスに言及する。さらに、RRC層634は、RAN内のユーザモビリティ、追加サービス、例えば、ロケーションサービスを扱う。RRC層634は、物理層から制御/測定635を受け取る。さらに、制御プレーン620では、UE602およびMME606は、非アクセスストレイタム(NAS)636を含んでいる。
図7を参照して、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するためのシステム700が例証される。例えば、システム700は、ユーザ機器(UE)内に少なくとも部分的に存在することができる。機能ブロックを含むとしてシステム700が表されることが認識されることになっている。それらは、プロセッサ、コンピュータ、コンピュータプログラムプロダクト、命令のセット、コンピューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェアまたはそれらの組合せ(例えば、ファームウェア)の少なくとも1つによって、インプリメントされた機能を表す機能ブロックである。システム700は、連結中で動作することができる電気部品の論理グルーピング702を含んでいる。例えば、論理グルーピング702は、成功した受信のための十分なランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの送信上で送信電力制御を行うための電気部品704を含むことができる。さらに、論理グルーピング702は、ランダムアクセスレスポンスを受け取るための電気部品706を含むことができる。さらに、論理グルーピング702は、成功裏に送信されたRACHプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御をセットするため電気部品708を含んでいてもよい。さらに、システム700は、電気部品704−708に関連した機能を実行するための命令を保存するメモリ720を含むことができる。電気部品704−708は、メモリ720の外側にあることとして示されたが、メモリ720内に存在することができるが理解されることになっている。
図8を参照して、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを受け取るためのシステム800が例証される。例えば、システム800は、基地局内に少なくとも部分的に存在することができる。機能ブロックを含むとしてシステム800が表されることが認識されることになっている。それらは、コンピューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェアまたはそれらの組合せ(例えば、ファームウェア)によってインプリメントされた機能を表す機能ブロックである。システム800は、連結中で動作することができる電気部品の論理グルーピング802を含んでいる。例えば、論理グルーピング802は、ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを受け取るための電気部品804を含むことができる。さらに、論理グルーピング802は、RACHプリアンブルの成功した受信を確認するための電気部品806を含むことができる。さらに、論理グルーピング802は、成功したRACHプリアンブル送信のために使用された送信電力制御の指示を含んでいるRACHメッセージを受け取るために電気部品808を含んでいてもよい。論理グルーピング802は、受信されたRACHプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御(TPC)コマンドを含むランダムアクセスレスポンス(RAR)の送信のための電気部品810を含んでいてもよい。さらに、システム800は、電気部品804−810に関連した機能を実行するための命令を保存するメモリ820を含むことができる。電気部品804−810は、メモリ820の外側にあることとして示されたが、メモリ820内に存在することができることが理解されることになっている。
図9を参照して、装置902は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを送信するために提供される。手段904は、成功受信に十分なランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルの送信上で送信電力制御を行うために提供される。手段906は、ランダムアクセスレスポンスを受け取るために提供される。手段908は、成功裏に送信されたRACHプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御をセットするために提供される。
図10を参照して、装置1002は、ランダムアクセス(RACH)手順中に最初の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージを受け取るために提供される。手段1004は、ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを受け取るために提供される。手段1006は、RACHプリアンブルの成功受信を確認するために提供される。手段1008は、成功したRACHプリアンブル送信に使用された送信電力制御の指示を含んでいるRACHメッセージを受け取るために提供される。手段1010は、成功裏に受信されたRACHプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御(TPC)コマンドを含むランダムアクセスレスポンス(RAR)を送信するために提供される。
これらの当業者は、情報と信号が様々な異なる技術および技法のうちのどれでも使用して表されてもよいと理解するだろう。例えば、上記の記述の全体にわたって参照されてもよいデータ、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、磁場または粒子、光学場または粒子、またはそれらの任意の組合せによって表されてもよい。
これらの当業者は、ここに示された実施形態を参照して記述された様々な実例となる論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップが、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インプリメントされてもよいことを、さらに認識するだろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明白に例証するために、様々な実例となるコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップは、それらの機能の点から一般に上述された。そのような機能がインプリメントされようとなかろうと、ハードウェアまたはソフトウェアが全体的なシステムで課された特定のアプリケーションと設計条件に依存する。熟練した職人は、各特定のアプリケーションの方法を変える際に記述された機能をインプリメントしてもよい。しかし、そのようなインプリメンテーションの決定は、現在の開示の範囲から逸脱することは解釈されるべきでない。
この出願の中で使用されたように、用語「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などは、コンピュータ関連のエンティティ、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、または実行されているソフトウェアのいずれかを参照するように意図される。例えば、コンポーネントは、制限されず、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能、実行のスレッド、プログラムをよび/またはコンピュータでもよい。実例のために、サーバ上で動作するアプリケーションとサーバの両方は、コンポーネントになりえる。1つ以上のコンポーネントは、プロセスおよび/または実行のスレッド内に存在してもよい。また、コンポーネントは、1つのコンピュータに集中され、および/または、2つ以上のコンピュータ間で分割されてもよい。
「典型的である」というワードは、例、インスタンスまたは実例として役立つことを意味するためにここに使用される。「典型的である」とここに記述されたどんな態様または設計は、他の態様または設計よりも好むまたは有利であると解釈する必要はない。
種々の態様は、多くのコンポーネント、モジュールなどを含んでいてもよいシステムに関して示されるだろう。様々なシステムが、追加のコンポーネント、モジュールなどを含むでもよいこと、および/または、図を参照して論じられたコンポーネント、モジュールなどのすべてを含んでいることはないことは、理解および認識される。これらのアプローチの組合せも使用されてもよい。ここに示された種々の態様は、タッチスクリーンディスプレイ技術および/またはマウスとキーボードタイプインターフェースを利用するデバイスを含む電気デバイス上で行うことができる。そのようなデバイスの例は、コンピュータ(デスクトップとモバイル)、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、および無線及び有線の両方の他の電子デバイスを含んでいる。
さらに、ここに示された実施形態に関して記述された様々な実例となる論理ブロック、モジュール、AND回路は、メインプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向けIC(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ロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、またはここに記述された機能を行うために設計されたそれらの任意の組合せで、インプリメントまたは行われてもよい。メインプロセッサは、マイクロプロセッサでもよい。しかし、代案では、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ステートマシンでもよい。プロセッサは、計算装置の組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサ、多くのマイクロプロセッサ、DSPコアと連動する1個以上のマイクロプロセッサまたは他のそのような構成の組合せ、としてインプリメントされてもよい。
さらに、1つ以上のバージョンは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、または開示された態様をインプリメントするコンピュータを制御するためのそれらの任意の組合せを実現するための標準プログラミングおよび/またはエンジニアリング技術を使用して、方法、装置、または製造物がインプリメントされてもよい。ここに使用されるような用語「製造物(article of manufacture)」(または代案として「コンピュータプログラムプロダクト」)は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリヤまたは媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するように意図される。例えば、コンピュータ読取り可能な媒体は、限定されないが、磁気記憶デバイス(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気帯…)光ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)、ディジタル汎用のディスク(DVD)…)、スマートカードおよびフラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック)を含むことができる。さらに、電子メールを送受信するまたはインターネットまたはローカルエリアネットワーク(LAN)のようなネットワークにアクセスするのに使用されるもののような、コンピュータ可読電子データを運ぶために搬送波を使用することができることは、認識されるべきである。もちろん、当業者は、開示された態様の範囲から逸脱せずに、多くの変更がこの構成になされてもよいことを認識するだろう。
ここに示された実施形態に関して記述された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されたソフトウェアモジュール、または2つの組合せで直接具体化されてもよい。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、取外し可能ディスク、CD−ROMまたは技術で既知の記憶媒体の他の形式に存在してもよい。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサにつながれる。代案では、記憶媒体は、プロセッサに集積されてもよい。プロセッサと記憶媒体は、ASICに存在してもよい。ASICは、ユーザ端末に存在してもよい。代案では、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末の個別部品として存在してもよい。
開示された実施形態の前の記述は、どんな当業者も現開示を作るまたは使用することを可能にするために提供される。これらの実施形態への様々な変更は、当業者に容易に明白になる。また、ここに定義された総括的な法則は、開示の精神か範囲から逸脱せずに、他の実施形態に適用されるでもよい。したがって、現開示は、ここに示された実施形態に制限されるようには意図されないが、ここに示された法則と新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられることになっている。
以前に記述された典型的なシステムを考慮して、示された主題に従ってインプリメントされることのできる方法は、いくつかのフローダイヤグラムを参照して記述された。説明を簡略化する目的のため、方法は、一連のブロックとして示され記述される。いくつかのブロックは、異なる順番でおよび/またはここに描かれ記述されたものからの他のブロックと同時に生じてもよいので、要求された主題がブロックの順番に制限されないことを理解および認識されることになっている。さらに、すべての例証されたブロックは、ここに記述された方法をインプリメントするために要求されるとは限らない。さらに、コンピュータにそのような方法を送り転送することを促進するために、ここに示された方法が製造物に格納されることができることはさらに認識されるべきである。ここに使用された用語製造物は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリヤまたは媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するように意図される。
参照によってここに組み込まれると言われている任意の特許、広報または他の開示マテリアルの全体または一部が、既存の定義、ステートメントまたはこの開示で述べられた他の開示マテリアルと組み込まれたマテリアルが矛盾しない程度までここに組込まれることは認識されるべきである。そのため、必要な範囲で、明示的にここに述べられるような開示は、参照によってここに組み込まれたどんな矛盾するマテリアルにも優先する。参照によってここに組込まれると言われているが、ここに述べられた既存の定義、ステートメントまたは他の開示マテリアルと矛盾がある任意のマテリアルまたはそれの一部は、その組み込んだマテリアルと既存の開示マテリアルの間に矛盾が発生しない程度まで単に組み入れられるだろう。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のための方法であって、
次の行為をインプリメントするためにコンピュータ可読記憶媒体上に格納されたコンピュータ実行命令を実行するプロセッサを使用することと、
成功受信のために十分なランダムアクセスチャネルプリアンブルを送信するための送信電力制御を行うことと、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信した最初のメッセージのための送信電力制御をセットすることと、
を具備する方法。
[2]物理アップリンク共有チャネル上で送信するための十分な電力スペクトル密度を決定することによって、送信電力制御を行うことをさらに具備する、[1]の方法。
[3]前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルと前記物理アップリンク共有チャネルとの間の帯域幅差を補うことをさらに具備する、[2]の方法。
[4]送信電力制御を行う中で、前記物理アップリンク共有チャネルの送信に適用可能でない前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのオフセットをアカウントすることをさらに具備する、[2]の方法。
[5]成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに使用された送信電力制御の指示を物理ランダムアクセスチャネル上で送信することと、
ランダムアクセスレスポンスを備えた物理アップリンク共有チャネル用の前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのために使用された送信電力制御の前記指示に部分的に基づいた送信電力制御コマンドを受け取ることと、
をさらに具備する、[1]の方法。
[6]成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信のために使用された電力スペクトル密度から物理アップリンク共有チャネルのための電力スペクトル密度中の相対変化を具備する前記物理アップリンク共有チャネルのための前記送信電力制御コマンドを受け取ることをさらに具備する、[5]の方法。
[7]再送信の数を伝えることによって、送信電力制御の前記指示を物理ランダムアクセスチャネル上で送信することをさらに具備し、
前記送信電力制御は、前記再送信の数のファンクションとして定義された電力増加に基づいて決定することができる、[5]の方法。
[8]前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な指示を受け取ることと、
独立した電力利得制御を含むメッセージデータまたは制御データを含んでいるメッセージ部分を送信することと、
をさらに具備する、[1]の方法。
[9]ランダムアクセスレスポンスを受け取ることによって、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の前記肯定的な指示を受け取ることをさらに具備する、[8]の方法。
[10]媒体アクセス制御層によって、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信を管理することと、
物理層によって、物理アップリンク共有チャネルの送信を管理することと、
をさらに具備する、[1]の方法。
[11]名目上の送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを送信することと、
ランダムアクセスレスポンスを受け取らないことに応じてステップアップされた送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信することと、
をさらに具備する、[1]の方法。
[12]均等な電力ステップで増加することによって、物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネルプリアンブル上で送信するための送信電力制御を行うことと、
前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルが成功裏に受け取られるまで使用された均等な電力ステップの数の追跡によって、相対的な送信電力制御を決定することと、
をさらに具備する、[1]の方法。
[13]前記均等な電力ステップの数を制限する最大の送信電力の決定によって、前記相対的な送信電力制御を決定することをさらに具備する、[12]の方法。
[14]媒体アクセス制御層によって管理された名目上の送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを送信することと、
前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な指示を受け取らないことに応じて均等な電力ステップで増加することによって、物理ランダムアクセスチャネル上で送信するための送信電力制御を行うことと、
ステップアップされた送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信することと、
均等な電力ステップの数の追跡によって、相対的な送信電力制御を決定することと、
前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な指示を受け取ることと、
送信電力の指示を物理ランダムアクセスチャネル上で送信することと、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの前記送信電力に部分的に基づいて決定された物理アップリンク共有チャネル電力スペクトル密度へオフセットを示す送信電力制御コマンドを受け取ることと、
物理アップリンク共有チャネル上で送信され、成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに部分的に基づいた前記送信電力制御コマンドに従って、物理層によって、物理アップリンク共有チャネルの送信を管理された最初のメッセージのための送信電力制御をセットすることと、
をさらに具備する、[1]の方法。
[15]ノイズ/干渉変化のために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御をセットすることをさらに具備する、[14]の方法。
[16]異なるメッセージ受信感度/品質要求を表す電力オフセットのために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御をセットすることをさらに具備する、[14]の方法。
[17]成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのために使用された送信電力スペクトル密度のためのローカル保存値にアクセスすることと、
前記ローカル保存値の少なくとも一部に基づいた送信電力制御をセットすることと、
をさらに具備する、[1]の方法。
[18]物理アップリンク共有チャネル上の一部のパスロスのために調整することをさらに具備し、物理ランダムアクセスチャネルのための合計電力制御は、全部のパスロス用である、[1]の方法。
[19]物理ランダムアクセスチャネルおよび物理アップリンク共有チャネルの相対的な受信感度のために調整することをさらに具備する、[1]の方法。
[20]前記相対的な受信感度は、カバレッジ要求、目標品質、物理層コーディング、変調、伝送帯域幅およびペイロードサイズの少なくとも1つのファンクションである、[19]の方法。
[21]物理ランダムアクセスチャネルおよび物理アップリンク共有チャネルのために見られた異なるノイズ/干渉レベルのために調整することをさらに具備する、[1]の方法。
[22]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
少なくとも1つのプロセッサによって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体を具備し、
前記コンポーネントは、
成功受信のために十分なランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信上で送信電力制御をコンピュータに行わせるための命令の第1のセットと、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御を前記コンピュータにセットさせるための命令の第2のセットと、
を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
[23]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のための装置であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサによって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、
を具備し、
前記コンポーネントは、
成功受信のために十分なランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信上で送信電力制御を行うための手段と、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御をセットするための手段と、
を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
[24]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のための装置であって、
物理ランダムアクセスチャネルおよび物理アップリンク共有チャネルを送信するための送信機と、
受信機と、
ランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信上で送信電力制御を行うための媒体アクセス制御層と、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信した最初のメッセージのための送信電力制御をセットするための物理層と、
を具備する装置。
[25]前記媒体アクセス制御層は、さらに、物理アップリンク共有チャネル上で送信するための十分な電力スペクトル密度を決定することによって、送信電力制御を行う、[24]の装置。
[26]前記物理層は、さらに、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルと前記物理アップリンク共有チャネルとの間の帯域幅差を補う、[25]の装置。
[27]前記物理層は、さらに、送信電力制御を行う中で、前記物理アップリンク共有チャネルの送信に適用可能でない前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのオフセットをアカウントする、[25]の装置。
[28]前記媒体アクセス制御層は、さらに、成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに使用された送信電力の指示を物理ランダムアクセスチャネル上で送信し、
前記受信機は、さらに、前記指示の少なくとも一部に基づいたランダムアクセスレスポンスを備えた物理アップリンク共有チャネル用の送信電力制御コマンドを受け取る、
[24]の装置。
[29]前記受信機は、さらに、成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのために使用された送信電力レベルからの相対変化を具備する前記物理アップリンク共有チャネルのための送信電力制御コマンドを受け取る、[28]の装置。
[30]再送信の数を伝えることによって、送信電力制御の前記指示を物理ランダムアクセスチャネル上で送信することをさらに具備し、
前記送信電力制御は、前記再送信の数のファンクションとして定義された電力増加に基づいて決定することができる、[29]の装置。
[31]前記受信機は、さらに、ランダムアクセスチャネルプリアンブル受信の肯定的な指示を受け取り、
前記送信機は、さらに、独立した電力利得制御を含むメッセージデータまたは制御データを含んでいるメッセージ部分を送信する、
[28]の装置。
[32]前記受信機は、さらに、ランダムアクセスレスポンスを受け取ることによって、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の前記肯定的な指示を受け取る、[31]の装置。
[33]前記媒体アクセス制御層は、
名目上の送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを送信することと、
ランダムアクセスレスポンスを受け取らないことに応じてステップアップされた送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信することと、
をさらに具備する、[24]の装置。
[34]前記媒体アクセス制御層は、
均等な電力ステップで増加することによって、物理ランダムアクセスチャネル送信のための送信電力制御を行うことと、
物理ランダムアクセスチャネルプリアンブルが成功裏に受け取られるまで使用された均等な電力ステップの数の追跡によって、相対的な送信電力制御を決定することと、
をさらに具備する、[24]の装置。
[35]前記媒体アクセス制御層は、
前記媒体アクセス制御層によって管理された名目上の送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを送信することと、
受信の肯定的な指示を受け取らないことに応じて均等な電力ステップで増加することによって、ランダムアクセスチャネルプリアンブルを送信するための送信電力制御を行うことと、
ステップアップされた送信電力値でランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信することと、
均等な電力ステップの数の追跡によって、相対的な送信電力制御を決定することと、
を具備し、
前記受信機は、さらに、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の前記肯定的な指示を受け取り、
前記媒体アクセス制御層は、さらに、物理ランダムアクセスチャネル上で送信電力の指示を送信し、
前記受信機は、さらに、成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの前記送信電力に部分的に基づいて決定された物理アップリンク共有チャネル電力スペクトル密度へオフセットを示す送信電力制御コマンドを受け取り、
前記物理層は、物理アップリンク共有チャネル上で送信され、成功裏に受信されたランダムアクセスチャネルプリアンブルの少なくとも一部に基づいた前記送信電力制御コマンドに従って、前記物理層によって、物理アップリンク共有チャネルの送信を管理された最初のメッセージのための送信電力制御をセットする、
[24]の装置。
[36]前記物理層は、さらに、前記均等な電力ステップの数を制限する最大の送信電力の決定によって、前記相対的な送信電力制御を決定する、[35]の装置。
[37]前記物理層は、さらに、ノイズ/干渉変化のために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御をセットする、[35]の装置。
[38]前記物理層は、さらに、異なるメッセージ受信感度/品質要求を表す電力オフセットのために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御をセットする、[35]の装置。
[39]前記物理層は、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのために使用された送信電力スペクトル密度のためのローカル保存値にアクセスすることと、
前記ローカル保存値の少なくとも一部に基づいた送信電力制御をセットすることと、
をさらに具備する、[24]の装置。
[40]前記物理層は、さらに、物理アップリンク共有チャネル上の一部のパスロスのために調整し、物理ランダムアクセスチャネルのための合計電力制御は、全部のパスロス用である、[24]の装置。
[41]前記物理層は、さらに、物理ランダムアクセスチャネルおよび物理アップリンク共有チャネルの相対的な受信感度のために調整する、[24]の装置。
[42]前記相対的な受信感度は、カバレッジ要求、目標品質、物理層コーディング、変調、伝送帯域幅およびペイロードサイズの少なくとも1つのファンクションである、[41]の装置。
[43]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のための方法であって、
次の行為をインプリメントするためにコンピュータ可読記憶媒体上に格納されたコンピュータ実行命令を実行するプロセッサを使用することと、
ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受け取ることと、
前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの成功受信を確認することと、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに使用された送信電力制御の指示を含むランダムアクセスチャネルメッセージを受け取ることと、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信した最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを含むランダムアクセスレスポンスを送信することと、
を具備する、方法。
[44]成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのために使用された送信電力からの相対的な電力変化を具備する前記物理アップリンク共有チャネルのための送信電力制御コマンドを送信することをさらに具備する、[43]の方法。
[45]前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な指示を送信することと、
独立した電力利得制御を含むメッセージデータまたは制御データを含むメッセージ部分を受け取ることと、
をさらに具備する、[44]の方法。
[46]前記最初のメッセージの物理アップリンク共有チャネル上で送信するための十分な電力スペクトル密度を決定することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定することをさらに具備する、[43]の方法。
[47]前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルと前記物理アップリンク共有チャネルの間の帯域幅差を補うことによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定することをさらに具備する、[43]の方法。
[48]物理アップリンク共有チャネルの送信に適用可能でない前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのオフセットをアカウントすることによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定することをさらに具備する、[43]の方法。
[49]ノイズ/干渉変化のために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定することをさらに具備する、[43]の方法。
[50]異なるメッセージ受信感度/品質要求を表す電力オフセットのために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御をセットすることによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定することをさらに具備する、[43]の方法。
[51]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のためのコンピュータプログラムプロダクトであって、
少なくとも1つのプロセッサによって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体を具備し、
前記コンポーネントは、
ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受け取るための命令の第1のセットと、
前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの成功受信を確認するための命令の第2のセットと、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに使用された送信電力制御の指示を含むランダムアクセスチャネルメッセージを受け取るための命令の第3のセットと、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを含むランダムアクセスレスポンスを送信するための命令の第4のセットと、
を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
[52]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のための装置であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサによって実行された時、コンポーネントをインプリメントするコンピュータ実行命令を格納する少なくとも1つのコンピュータ可読記憶媒体と、
を具備し、
前記コンポーネントは、
ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受け取るための手段と、
前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの成功受信を確認するための手段と、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに使用された送信電力制御の指示を含むランダムアクセスチャネルメッセージを受け取るための手段と、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信した最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを含むランダムアクセスレスポンスを送信するための手段と、
を具備する装置。
[53]物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネル手順中の物理アップリンク共有チャネル上の最初のメッセージの送信電力制御のための装置であって、
物理ランダムアクセスチャネル上のランダムアクセスチャネルプリアンブルを受け取るための受信機と、
前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの成功受信を確認するための送信機と、
前記受信機は、さらに、成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのための送信電力制御の指示を含むランダムアクセスチャネルメッセージを受け取る、
成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのための送信電力制御の少なくとも一部に基づいた物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを含むランダムアクセスレスポンスを前記送信機によって送信するためのコンピューティングプラットフォームと、
を具備する装置。
[54]前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、成功裏に受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルに使用された送信電力からの相対的な電力変化を具備する前記物理アップリンク共有チャネルのための送信電力制御コマンドを前記送信機によって送信する、[53]の装置。
[55]前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ランダムアクセスチャネルプリアンブル受信の肯定的な指示を前記送信機によって送信し、
前記受信機は、さらに、独立した電力利得制御を含むメッセージデータまたは制御データを含むメッセージ部分を受け取る、[54]の装置。
[56]前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記最初のメッセージの物理アップリンク共有チャネル上で送信するための十分な電力スペクトル密度を決定することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定する、[53]の装置。
[57]前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルと前記物理アップリンク共有チャネルの間の帯域幅差を補うことによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定する、[54]の装置。
[58]前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、物理アップリンク共有チャネルの送信に適用可能でない前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルのオフセットをアカウントすることによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定する、[53]の装置。
[59]前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ノイズ/干渉変化のために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定する、[53]の装置。
[60]前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、異なるメッセージ受信感度/品質要求を表す電力オフセットのために調整することによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御をセットすることによって、物理アップリンク共有チャネル上で送信された前記最初のメッセージのための送信電力制御コマンドを決定する、[53]の装置。

Claims (28)

  1. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための方法において、
    エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからのランダムアクセスレスポンスを受信し、前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含むことと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットすることとを含み、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを、名目上の送信電力レベルで前記eNBに送信することと、
    前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信することとをさらに含み、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られる方法。
  2. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための方法において、
    エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからのランダムアクセスレスポンスを受信し、前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含むことと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットすることとを含み、
    前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルを取得することをさらに含み、
    前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含む方法。
  3. 前記相対的な送信電力レベルに基づいて、前記最初のメッセージに対する送信電力制御をセットすることをさらに含む請求項記載の方法。
  4. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための方法において、
    エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからのランダムアクセスレスポンスを受信し、前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含むことと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットすることとを含み、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信を、媒体アクセス制御層によって管理することと、
    前記物理アップリンク共有チャネル上の送信を、物理層によって管理することとをさらに含む方法。
  5. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のための方法において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信することと、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信することとを含み、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信することと、
    前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで再送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信し、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルは、前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記UEによって再送信されることとをさらに含み、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られる方法。
  6. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のための方法において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信することと、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信することとを含み、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルに基づいている方法。
  7. 前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含む請求項記載の方法。
  8. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための装置において、
    エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからのランダムアクセスレスポンスを受信し、前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含む手段と、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットする手段とを具備し、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを、名目上の送信電力レベルで前記eNBに送信する手段と、
    前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信する手段とをさらに具備し、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られる装置。
  9. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための装置において、
    エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからのランダムアクセスレスポンスを受信し、前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含む手段と、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットする手段とを具備し、
    前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルを取得する手段をさらに具備し、
    前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含む装置。
  10. 前記相対的な送信電力レベルに基づいて、前記最初のメッセージに対する送信電力制御をセットする手段をさらに具備する請求項記載の装置。
  11. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための装置において、
    エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからのランダムアクセスレスポンスを受信し、前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含む手段と、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットする手段とを具備し、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信を、媒体アクセス制御層によって管理する手段と、
    前記物理アップリンク共有チャネル上の送信を、物理層によって管理する手段とをさらに具備する装置。
  12. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のための装置において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信する手段と、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信する手段とを具備し、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信する手段と、
    前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで再送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信し、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルは、前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記UEによって再送信される手段とをさらに具備し、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られる装置。
  13. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のための装置において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信する手段と、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信する手段とを具備し、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルに基づいている装置。
  14. 前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含む請求項13記載の装置。
  15. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための装置において、
    ランダムアクセスレスポンスが送信電力制御コマンドを含み、エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからの前記ランダムアクセスレスポンスを受信するようにと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするように構成されている少なくとも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ているメモリとを具備し、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを、名目上の送信電力レベルで前記eNBに送信するようにと、
    前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信するようにさらに構成され、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られる装置。
  16. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための装置において、
    ランダムアクセスレスポンスが送信電力制御コマンドを含み、エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからの前記ランダムアクセスレスポンスを受信するようにと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするように構成されている少なくとも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ているメモリとを具備し、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルを取得するようにさらに構成されており、
    前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含む装置。
  17. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記相対的な送信電力レベルに基づいて、前記最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするようにさらに構成されている請求項16記載の装置。
  18. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のための装置において、
    ランダムアクセスレスポンスが送信電力制御コマンドを含み、エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからの前記ランダムアクセスレスポンスを受信するようにと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするように構成されている少なくとも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ているメモリとを具備し、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信を、媒体アクセス制御層によって管理するようにと、
    前記物理アップリンク共有チャネル上の送信を、物理層によって管理するようにさらに構成されている装置。
  19. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のための装置において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信するようにと、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信するように構成されている少なくとも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ているメモリとを具備し、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信するようにと、
    前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで再送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルであって、前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記UEによって再送信される前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信するようにさらに構成され、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られる装置。
  20. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のための装置において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信するようにと、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信するように構成されている少なくとも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ているメモリとを具備し、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルに基づいている装置。
  21. 前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含む請求項20記載の装置。
  22. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のためのコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    ランダムアクセスレスポンスが送信電力制御コマンドを含み、エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからの前記ランダムアクセスレスポンスを受信するためのコードと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするためのコードとを含み、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを、名目上の送信電力レベルで前記eNBに送信するためのコードと、
    前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを再送信するためのコードとをさらに含み、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られるコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
  23. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のためのコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    ランダムアクセスレスポンスが送信電力制御コマンドを含み、エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからの前記ランダムアクセスレスポンスを受信するためのコードと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするためのコードとを含み、
    前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルを取得するためのコードをさらに含み、
    前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
  24. 前記相対的な送信電力レベルに基づいて、前記最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするためのコードをさらに含む請求項23記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体
  25. ユーザ機器(UE)による送信電力制御のためのコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    ランダムアクセスレスポンスが送信電力制御コマンドを含み、エボルブノードB(eNB)による受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して送られた、前記eNBからの前記ランダムアクセスレスポンスを受信するためのコードと、
    前記送信電力制御コマンドに基づいて、物理アップリンク共有チャネル上で送信される最初のメッセージに対する送信電力制御をセットするためのコードとを含み、
    前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの送信を、媒体アクセス制御層によって管理するためのコードと、
    前記物理アップリンク共有チャネル上の送信を、物理層によって管理するためのコードとをさらに含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
  26. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のためのコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信するためのコードと、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信するためのコードとを含み、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信するためのコードと、
    前記名目上の送信電力レベルより高い電力レベルで再送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルを受信し、前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルは、前記名目上の送信電力レベルで送信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの受信の肯定的な表示を受信しないことに応答して、前記UEによって再送信されるためのコードとをさらに含み、
    前記名目上の送信電力レベルは、上層から信号で送られるコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
  27. エボルブノードB(eNB)による送信電力制御のためのコンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
    前記eNBによる受信が成功したランダムアクセスチャネルプリアンブルに応答して、ランダムアクセスレスポンスをユーザ機器(UE)に送信するためのコードと、
    物理アップリンク共有チャネル上で送信された最初のメッセージを受信するためのコードとを含み、
    前記ランダムアクセスレスポンスは送信電力制御コマンドを含み、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記送信電力制御コマンドに基づいており、
    前記最初のメッセージに対する送信電力制御は、前記eNBによって受信された前記ランダムアクセスチャネルプリアンブルの相対的な送信電力レベルに基づいているコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
  28. 前記相対的な送信電力レベルは、最初のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルから最後のランダムアクセスチャネルプリアンブル送信の電力レベルまでの総電力を含む請求項27記載のコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
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