JP6613364B2 - Tpc周波数動作を減らすためのホリスティックスロットポジションtpc命令合成期間 - Google Patents

Tpc周波数動作を減らすためのホリスティックスロットポジションtpc命令合成期間 Download PDF

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Description

本発明は無線通信に関係する。特に無線通信システム電力制御に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)リリース13の一環として、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)についてのダウンリンク拡張についての研究が行われた。技術仕様グループ(TSG)無線アクセスネットワーク(RAN)ワーキンググループ1(WG1)の専門分野において、研究項目の説明(SID)は、ダウンリンク(DL)送信電力制御(TPC)命令を処理するための新しいアルゴリズムを導入する可能性を含んでいた。研究項目フェーズの間に実施された調査から、DL TPC命令を処理するための2つの候補アルゴリズムが導出された。それらはそれぞれ「TPC命令の反復」および「TPC命令の不連続送信(DTX)」アルゴリズムとして記載された。
3GPP会議RAN1#82において、TSG RANWG1により「TPC命令のDTX」アルゴリズムが3GPPリリース13において標準化される新しい電力制御アルゴリズム(以下、アルゴリズム3)として選択された。一般的な説明として、既存のユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)電力制御アルゴリズム1および2の両方はダウンリンクにおいて1500HzのTPC周波数動作に従う(すなわち、基地局はあらゆる単一のスロットにおいて、ダウンリンクにおいて新しいTPC命令を送信する。)、それに対して「TPC命令のDTX」と呼ばれるアルゴリズムは、ダウンリンクにおけるTPC周波数動作を、設定されるデシメーション係数に依存する3倍または5倍の速度で遅くする。言い換えれば、アルゴリズム3が設定される場合、3スロットのうちの1つまたは5スロットのうちの1つがTPC命令を含み、残りのスロットはデシメートされる(すなわち送信が行われない。)。
RAN1#82bisにおいて、TSG RAN WG1は、リリース13において電力制御アルゴリズム3の適切な標準化に向け、その時までに不明な手続と互換性の問題との少なくともいずれかについて議論を続け、更なる調査を必要とした。オープンな技術的問題の1つは、TPC命令がDLで送信されるべきスロットサイクル(すなわち設定されたデシメート係数に等しいスロットのグループ)内のスロット位置に言及した。
研究項目フェーズの間、アルゴリズム3の動作は、DLにおいて送信されるTPC命令を常にスロットサイクル内の最初のスロットにマッピングすることによって例示された。それに関連して、RAN1#82において開かれたセッションの間、アルゴリズム3がDL TPCシンボルを送信するためにスロットサイクル内の終わりのスロットを同様に(すなわち、決定論的な方法で)使うことができるか疑問とされた。
一方では、アルゴリズム3の利点の1つは、デシメーションが生じても、ユーザ端末(UEs)のような他の無線デバイスを同じTPCシンボルに多重化する能力だから、RAN1#82の間、アルゴリズム3のこの利点を処理するために、おそらくDL TPCシンボルはスロットサイクル内のどのスロットにもマッピングできると述べられた。しかし、この点では、既に標準が同じF−DPDHチャネライゼーションコードで同じF−DPCH TPCシンボル位置に無線デバイスを多重化することを許容していること(すなわち、フラクショナルデジケイテッド物理チャネル(fractional dedicated physical channel(F−DPCH))フレームタイミングとスロットフォーマットの適切な組み合わせを割り当てることによる。)は注目すべきである。従って、同じ目的(すなわち、TPC命令が受信されるはずのスロットサイクル内のスロット#を無線デバイスに動的に示すためのシグナリングを追加する。)のために新しいシグナリングを追加することは本当は必要でない。
それにもかかわらず、RAN1#82bisの間に、もしアルゴリズム3を設定される基地局がDLで送信されるTPC命令を決定論的な方法で必ずスロットサイクル内の最初のスロットにマップすると、ソフトハンドオーバーにおいて潜在的なTPCシンボル位置の衝突問題があることが指摘された。
TPC命令がDLで送信されるべきスロットサイクル内のスロット位置は未解決の課題として現時点で残った。しかしこの問題はリリース13におけるアルゴリズム3の標準化を確定するために速やかに解決されなければならない。
さらに、研究項目フェーズの間、F−DPCHはダウンリンクで送信されるTPC命令の送信を例示するのに使用された。この物理チャネルに関する背景は以下のように提供される。
F−DPCHはデジケイテッドチャネルに使用されるダウンリンクチャネライゼーションコードの量を減らすためにRel−6において導入された。スロット毎に1つの電力制御命令を送信する唯一の目的のために1つのDPCHを割り当てる代わりに、F−DPCHはこの目的のために最大10の無線デバイスが単一のチャネライゼーションコードを共用することを可能にする。F−DPCHは拡散率256で直交位相シフトキーイング(QPSK)変調を使用する。
F−DPCHのフレーム構造は簡単である。10ms長の各フレームは15スロットに分割され、各スロットは2560チップ(Chip)から構成される。各スロットは10シンボルを含み、各シンボルは2チャネルビットから構成される。全てのシンボルが1つのTPC命令に対応する。ビット列11はTPC命令UPを表し、ビット列00はTPC命令DOWNを表す。結果的に、全てのスロットは最大10のTPC命令を搬送することができ、これにより1つのF−DPCHは最大10の無線デバイスに適応できる。
仕様では、聴取するための特定のF−DPCHチャネライゼーションコードとF−DPCHスロットフォーマットとを無線デバイスに割り当てることによって、聴取するための異なるTPC命令シンボルが無線デバイスに割り当てられる。概念が図1および以下の表1に示される。
(表1)
Figure 0006613364
F−DPCHは、スロット内のTPCシンボル位置の場所の間に差異がある、10個の異なるスロットフォーマット(0から9、すなわち、#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9)に設定され得る。「TPC命令のDTX」アルゴリズムが使用中の場合、スロットサイクル毎にダウンリンクにおいて1つのTPC命令のみが送信される(すなわち、デシメーション係数(Decimation Factor)に応じて3つのスロットの内の1つ又は5スロットの内の1つ)。
無線デバイスがソフトハンドオーバ(SHO)にある場合、アクティブセットにおける異なるセルから各スロットにおいて複数のTPC命令を受信してもよい。F−DPCHのスロットフォーマット#9がアルゴリズム3と共に使用されるように設定されると仮定すると、SHOにおいて基地局がDLで送信されるTPC命令をスロットサイクル内の1番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマップし、最初に設定された無線リンク以外のいずれかの無線リンクが非デシメートスロットの最初の512チップを利用できない場合、それらの無線リンクのTPC命令は1番目のスロット内の他のTPCシンボル位置にマップされなければならない。それにもかかわらず、F−DPCHが設定された場合、非デシメートスロットの境界の開始から512チップを超える離れた異なる無線リンクからTPCシンボルを受信することは、無線デバイスがDLにおいて異なる無線リンクから受信されたTPC命令を合成することをできなくする。これは無線デバイスがいわゆる「TPC命令合成期間」を開始することができる前に512チップの遅延があるためである。この問題は図2に示されている。F−DPCHスロットフォーマット#0が使用されるときも同じ問題がある。
いくつかの実施形態は、送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をダウンリンクの少なくとも1つの無線デバイスにマッピングするための方法とシステムとを有利に提供する。1つの側面によれば、方法は無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つにおいてTPC命令を送信することを含み、使用されたスロットは設定されたスロットフォーマットに基づく。方法はさらに、TPC命令を無線フレームの1番目および2番目のスロットの内の1つにマッピングすることを含む。TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。方法はさらに、TPC命令がスロットサイクル内の1番目のスロット又は2番目のスロットにマッピングされるかどうかに基づいて、異なる無線リンクからTPC命令を受信するTPC合成期間を含む。
この側面によれば、いくつかの実施例において、使用されるスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットは、スロットフォーマット、#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、及び#9の1つであり、設定されたスロットフォーマットが#0か#9の場合、TPC命令はスロットサイクルの2番目のF−DPCHスロット内で送信され、そうでないときはスロットサイクルの1番目のF−DPCHスロット内で送信される。いくつかの実施形態では、方法は、TPC命令合成期間の長さ内のスロットサイクルの1番目および2番目のスロットの内の1つにおいてTPC命令を送信することをさらに含み、その期間はフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)のダウンリンクスロット境界の後の2TPCシンボル位置を開始する1スロットである。いくつかの実施形態では、各スロットサイクルは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)無線ネットワークのフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)の無線フレームを構成するスロットのセット内の隣接するスロットのグループから構成される。いくつかの実施形態では、スロット当たり10個のTPCシンボルを有する3つおよび5つのスロットの1つを含むスロットサイクルの1つのスロットでTPC命令が送信され、各TPC命令は1つのTPCシンボルを占める。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、2、3、4、5、6、7、8及び9つTPCシンボルのどれかによって1番目のスロットの境界からのオフセットを指定する。そして、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、そのスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにおいて、2番目のスロットの境界の開始に隣接してTPC命令が送信されることを指定する。いくつかの実施形態では、次のステップの内の1つが実行される。:スロットサイクル内の2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置がTPC命令の送信のために使用される。;スロットサイクルの1番目のスロット内の後続のTPCシンボル位置(subsequentTPC symbol positions)はF−DPCHスロットフォーマット#1から#8により指定される。いくつかの実施形態では、スロットサイクルの1番目のスロット又は2番目のスロットでTPC命令が送信される場合、TPC合成期間は、F−DPCH無線フレームのダウンリンクスロット境界に関して2TPCシンボル位置が過ぎた後に開始される。いくつかの実施形態では、方法はさらに、F−DPCH無線フレームの1番目のスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を開始し、次の続くスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を終了することを含み、TPC合成期間は逐次繰り返される。いくつかの実施形態では、TPC合成期間の開始は、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対して決定され、いくつかの実施形態では、TPC合成期間の開始は、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対して、次により与えられる。
TPC_TX_offset=(tF−DPCH+2560*k*N+start_offset+256* NOFF1/2)modulo38400、
k=0,1、・・・15/N−1 の場合、ここで、NOFF1=0 なら start_offset=2560、 そうでないときはstart_offset=0、tF−DPCHはP−CCPCH に対するフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)フレームタイミングオフセット、NOFF1は使用されたスロットフォーマットに対するF−DPCHスロットフォーマット表に見つけることができる。
他の側面によれば、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御命令(TPC)へマッピングする方法が提供される。方法は、複数のスロットサイクルの各スロットサイクル内の初期無線リンク設定を含み:TPC命令を終わりの8つの(last eight)TPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有するスロットサイクルの1番目のスロットへ、TPC命令をマッピングすること;およびTPC命令をスロットサイクル内の2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0又は#9)を有するスロットサイクルの2番目のスロットへ、TPC命令をマッピングすること、の内の1つを実行する。いくつかの実施形態では、各スロットサイクルで:(a)#1から#8までのスロットフォーマットの1つを備える1番目のF−DPCHスロット(b)スロットフォーマット#9と#0の内の1つを備える2番目のF−DPCH、の内の1つで1つのTPC命令が送信される。
他の側面によれば、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするためのネットワークノードが提供される。ネットワークノードはプロセッサとプロセッサと通信するメモリとを含む処理回路を含む。メモリはTPC命令と、プロセッサにより実行される場合にプロセッサに対し、設定されたスロットフォーマットに基づく無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つへTPC命令をマッピングをさせる実行可能プログラムコードを記憶するよう構成される。プロセッサはまた、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つで少なくとも1つの無線デバイス40へTPC命令18を送信するように構成される。
この側面によれば、いくつかの実施形態では、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つへTPC命令18をマッピングすることは、使用されたスロットのTPCシンボル位置へTPC命令をマッピングすることを含み、TPC命令18のマッピングと送信を実行するために使用されるスロットのTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態では、タイムスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットはスロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8及び#9の内のどれかである。TPC命令は、設定されたスロットフォーマットが #0又は#9の場合は2番目のF−DPCHスロット内で送信され、そうでないときは1番目のF−DPCHスロット内で送信される。いくつかの実施形態では、プロセッサはさらに、TPC命令合成期間の長さ内のスロットサイクルの1番目および2番目のスロットの内の1つでTPC命令を送信するように構成され、その期間はフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)のダウンリンクスロット境界の後の2TPCシンボル位置を開始する1スロットである。いくつかの実施形態では、各スロットサイクルは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)無線ネットワークのフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)の無線フレームを構成するスロットの部分である。
いくつかの実施形態では、スロットサイクルはスロット当たり10シンボルを備える3つおよび5つのスロットの内の1つを包含し、各TPC命令は1つのTPCシンボルを占める。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内で1番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、2、3、4、5、6、7、8及び9つのTPCシンボルの内のどれかによって1番目のスロットの境界からのオフセットを指定し、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、そのスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにおいて、2番目のスロットの境界の開始に隣接してTPC命令が送信されることを指定する。いくつかの実施形態ではスロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、0から9までのスロットフォーマットのグループの1−8のスロットフォーマットの内のどれかであり、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、スロットフォーマットのグループのスロット0と9の内の1つであり、グループのフォーマットは無線通信規格(wireless communication standard)により規定される。いくつかの実施形態では、1つのネットワークノードは以下の内の1つを実行する:スロットサイクル内の2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置は無線デバイスへTPC命令の送信のために使用される;およびスロットサイクルの1番目のスロット内の後続のTPCシンボル位置はF−DPCHスロットフォーマット#1〜#8により指定される。いくつかの実施形態では、プロセッサはさらに、TPC命令合成期間の長さ内のスロットサイクルの1番目および2番目のスロットの内の1つでTPC命令を送信するように構成され、その期間は、F−DPCHのダウンリンクスロット境界の後の2TPCシンボル位置で開始する1スロットである。いくつかの実施形態では、プロセッサはさらに、F−DPCH無線フレームの1番目のスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を開始し、次の続くスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を終らせるように構成され、TPC合成期間は連続して繰り返される。いくつかの実施形態では、TPC合成期間の開始はプライマ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対して決定される。いくつかの実施形態では、プライマリ共通制御物理チャネルの開始に対するTPC合成期間の開始は次により与えられる。
TPC_TX_offset=(tF−DPCH+2560*k*N+start_offset+256* NOFF1/2)modulo 38400、
k=0、1、・・・15/N−1 の場合、NOFF1=0 の場合 start_offset=2560、そうでないときはstart_offset=0、tF−DPCHはP−CCPCH に対するフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)のフレームタイミングオフセット、およびNOFF1は使用されたスロットフォーマットに対すF−DPCHスロットフォーマット表に見つけることができる。
さらに他の側面によれば、ネットワークノードは、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするために構成される。ネットワークノードはプロセッサと、プロセッサと通信するメモリとを含む処理回路を含む。メモリはTPC命令を記憶するように構成される。プロセッサは、複数のスロットサイクルの各スロットサイクル内の初期無線リンクで、:1番目のスロットの終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにTPC命令をマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有するスロットサイクルの1番目のスロットの内の1つへTPC命令をマッピングすること、;および2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにTPC命令をマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0または#9)を有するスロットサイクルの2番目のスロットの内のどれかへTPC命令をマッピングすること;の内の1つを実行する。
さらに他の側面によれば、無線フレームのスロットで送信電力制御(TPC)命令を受信する方法が提供される。この方法は、無線フレームのスロットサイクル内で1番目および2番目のスロットの内の1つの内でTPC命令を受信することを含む。この側面によれば、いくつかの実施形態では、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態では、タイムスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットは #0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8及び#9スロットフォーマットのどれかである。そして、設定されたスロットフォーマットが#0又は#9の場合、TPC命令は2番目のF−DPCHスロット内で受信され、そうでないときは1番目のF−DPCHスロット内で受信される。いくつかの実施形態では、異なる無線リンクからのTPC命令はプロセッサによりアクセス可能なレジスタに記憶される。いくつかの実施形態では、この方法はさらに、TPC命令を包含する(encompass)ために、スロットサイクルの1番目および2番目のスロットと部分的に重なる、合成期間の間に異なる無線リンクから少なくとも2つのTPC命令を受信することを含む。いくつかの実施形態では、この方法はさらに、TPC命令を包含するために、スロットサイクルの1番目および2番目のスロットと部分的に重なる、合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令を合成することを含む。
他の側面によれば、無線フレームのスロットにおいて送信電力制御(TPC)命令を受信するための無線デバイスである。無線デバイスは無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つ内でTPC命令を受信するように構成された処理回路を含む。いくつかの実施形態では、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態によれば、タイムスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットは、スロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8及び#9のどれかである。ここで設定されたスロットフォーマットが#0か#9の場合は2番目のF−DPCHスロット内でTPC命令が受信され、そうでないときは1番目のF−DPCHスロット内で受信される。いくつかの実施形態では、処理回路はさらに、TPC命令を包含するために、スロットサイクルの1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令が受信されるように構成される。いくつかの実施形態では、無線デバイスはさらに、少なくとも2つのTPC命令を包含するために、スロットサイクルの1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令を合成することを実行する。いくつかの実施形態では、異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令はプロセッサによりアクセス可能なレジスタに記憶される。
別の側面によれば、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信されるF−DPCH無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするためのネットワークノードが提供される。ネットワークノードはF−DPCH無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットのどれかにTPC命令をマッピングするために構成されたマッピングモジュールを含み、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されるF−DPCHスロットフォーマットに基づく。
さらに他の側面によれば、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信されるF−DPCH無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするネットワークノードが提供される。ネットワークノードはTPC命令を記憶するように構成されたメモリモジュールを含む。ネットワークノードはさらに、スロットサイクルのスロットへTPC命令をマッピングするように構成されたTPC命令マッピングモジュールを含み、マッピングは、終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにTPC命令をマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有するスロットサイクルの1番目のスロットへTPC命令をマッピングすること;又は2番目のスロット内の最初の2つのTCPシンボル位置のいずれかにTPC命令をマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0か#9)を有するスロットサイクルの2番目のスロットにTPC命令をマッピングすること、を含む。
この側面によれば、いくつかの実施形態では、各スロットサイクルはユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)無線ネットワークのフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)である。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、2,3,4,5,6,7,8および9つのTPCシンボルのどれかによってスロットサイクル内で1番目のスロットの境界からオフセットを指定する。そして、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、TPC命令がそのスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにおいて、2番目のスロットの境界の開始に隣接して送信されることを指定する。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、0から9までのスロットフォーマットのグループのスロットフォーマット1−8のどれかであり、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令をマッピングするのに使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、スロットフォーマットのグループのスロットフォーマット0と9のどれかであり、グループのフォーマットは無線通信規格により規定される。いくつかの実施形態では、ネットワークノードはさらに、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対してTPC合成期間を開始するために構成されたTPC合成期間決定モジュールを含む。
他の側面によれば、無線フレームのスロットにおいて送信電力制御(TPC)命令を受信するための無線デバイスが提供される。無線デバイスは無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つの中でTPC命令を受信するように構成されたTPC受信機を含み、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。
本実施形態およびそれに伴う利点および特徴のより完全な理解は、添付の図面と併せて考慮すると以下の詳細な説明を参照することによってより容易に理解されるだろう。
図1は無線フレームの既知のタイミング図。 図2はTPC命令およびTPC合成期間を有する無線リンクの既知のタイミング図。 図3はTPC命令マッピング問題に対する例示的な解決策を示すタイミング図。 図4は本件に記載される原理に従って構成されるネットワークノードのブロック図。 図5は本件に記載される原理に従って構成される代替のネットワークノードのブロック図。 図6はTPC合成期間の間に、1以上のネットワークノードまたは他の無線デバイスからTPC命令を受信するように構成された無線デバイスの実施形態のブロック図。 図7はメモリモジュールとソフトウェアモジュールとを有し、TPC合成期間の間にTPC命令を受信するようコンピュータプロセッサに指示するためのソフトウェアを有する無線デバイスの代替実施形態のブロック図。 図8はTPC命令をマッピングし、TPC合成期間を開始するための例示的なプロセスのフローチャート。 図9はTPC命令を送信するためのネットワークノードにおける例示的なプロセスのフローチャート。 図10はTPC命令をマッピングするためのネットワークノードにおけるプロセスのフローチャート。 図11はTPC命令を受信する無線デバイスにおける例示的なプロセスのフローチャート。
詳細な例示的な実施形態を説明する前に、実施形態は主に、ダウンリンクにおいて少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするなどのダウンリンク送信電力制御に関連する装置コンポーネントと処理ステップとの組み合わせに存在することに留意されたい。したがって、コンポーネントは図において従来の記号によって適切に表現されており、本明細書の利益を有する当業者に容易に明らかになる詳細を有する開示を不明瞭にしないように、実施形態を理解することに関連するこれらの特有な詳細のみが示されている。
本明細書で使用される関係語、「1番目」と「2番目」、「上部」と「下部」などは、そのようなエンティティまたは要素の間にいずれの物理的又は論理的な関係又は順序を必ずしも要求又は暗示することなしに、専ら1つのエンティティまたは要素を他のエンティティまたは要素と区別するために使用されてよい。
本明細書で使用される用語「無線デバイス」は、例えばマシンタイプ通信、マシンとマシンとの通信、センサ、USB、無線組み込み機器、ラップトップ搭載機器、タブレットコンピュータなどのために使用される機器を含むユーザ端末(UE)を含んでよいが、これに限定されない。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)通信システムからの用語がいくつかの実施形態を説明するために本開示において使用されるが、これは実施形態の範囲を上記システムにのみ限定すると見るべきではない。広帯域符号分割多元接続(WCDMA)、WiMAX、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)およびグローバルモバイル通信システム(GSM)を含む無線システムだけでなく、他の現在又は将来の4G又は5Gネットワークおよびそれを超える他の無線システムも本開示内にカバーされる主題を利用することから利益を得るだろう。
ここに説明されるいくつかの実施形態はF−DPCHのダウンリンクスロット境界、およびF−DPCHに対するダウンリンクスロット境界の512チップ後においてTPC命令合成期間を開始することを含む。新しいシグナリングを導入することを避ける、さらに別の解決策は、最初の2つのTPCシンボルがダウンリンクにおいてTPC命令を送信するために使用されるときはいつでも、TPC命令の送信はスロットサイクル内の2番目のスロットで生じることをあらかじめ定めることを含む。
いくつかの実施形態のいくつかの利点は:
・スロットサイクル内のどのスロットにTPCシンボルが送信されるか無線デバイスに示すために新しいシグナリングは必要ではない。
・TPCシンボルを同じTPC合成期間に入らせるために、前の無線リンク(RL)(すなわちRL1)の再構成を実行する必要はない。
・新しいRLが加えられるたびに毎回既存のRLの再構成を実行する必要がない。
・F−DPCHスロットフォーマット9に対するSHOにおいてのみ発生する問題に対処するための主要な標準化の努力(すなわち、動的シグナリング、動的再構成)は必要ではない。
TPC周波数が低減された新しいTPCアルゴリズム(すなわちアルゴリズム3)が適用される場合、DLでTPC命令が送信されるスロットサイクル内のスロット位置が下記に説明されるように以下の配置のどちらかである。
・決定論的スロット位置:F−DPCHのダウンリンクスロット境界でTPC命令合成期間を開始することによって、DLで送信されるTPC命令をスロットサイクル内の1番目のスロットに決定論的な方法で常にマッピングすること。TPC命令合成期間は、1スロットの長さを有し、DPCHに対するダウンリンクスロット境界で始まり、アルゴリズム3が設定される場合はF−DPCHに対し、そしてアルゴリズム3が設定されない場合はF−DPCHに対し、ダウンリンクスロット境界の512チップ後に始まる。
・スロット位置に基づく決定論的なルール:F−DPCHのスロットフォーマット#9か#0が設定される場合、決定論的な方法でDLで送信されるTPC命令をスロットサイクル内の2番目のスロットにマッピングする。そしてDLで送信されるTPC命令がこのスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングされる。そうでないときは、他のスロットフォーマット#1〜#8が使用される場合は、DLで送信されるTPC命令は決定論的な方法で常にスロットサイクル内の1番目のスロットにマップされなければならない。ネットワークノードは1番目および2番目のスロットの内の1つにTPC命令をマップし、無線デバイスへ送信する。そして無線デバイスは上記スロットでそのTPC命令を受信する。言い換えれば、2番目のスロットはスロットフォーマット0と9に対して使用されるべきであり、1番目のスロットは他の全てのスロット、すなわちスロット1−8に対して使用されるべきである。スロットフォーマット#9と#0はスロット内の最初の2つのTPCシンボル位置を参照し、これらは従って2番目のスロット内で使用され、一方、全ての他のスロットフォーマット(#1−#8)は1番目のスロット内で利用可能であり、TPC命令は終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングされてもよいことを意味する。SHOシナリオに対処するこの解決策は、F−DPCHのスロットフォーマット#9か#0がアルゴリズム3と共に使用されるように設定され、スロット内の最初の2つのTPCシンボルがいつでもダウンリンクでTPC命令を送信することに使用されることが予め定められていることを含む場合、スロットサイクル内の2番目のスロットでTPC命令の送信が生じなければならない。スロットフォーマット#9がRL1で使用される例について図3に解決策が示される。従って、初期無線リンク設定で、各スロットサイクル内で、UEは、#1〜#8のスロットフォーマットの1つを有する1番目のF−DPCHスロット又はスロットフォーマット#9および#0の内の1つを有する2番目のF−DPCHスロットでTPC命令を受信する。この解決策は、例えば、ソフトハンドオーバシナリオにおいて異なる無線リンクからTPC命令の受信と関連する問題を解決する。
図3から分かるように、図3はTPC命令マッピング問題に対する例示的な解決策を示すタイミング図である。「TPC命令合成期間問題」は上述された決定論的ルールに基づくスロット位置解を採用することにより処理される。図3は数学的観点から説明することができる。F−DPCH無線フレームのスロットが0、1、2・・・14と番号付けされていると仮定する。さらに係数3(N=3)のTPC周波数低減が適用されると仮定する。Nの低減係数を使用する無線デバイスに対する送信されるTPCシンボルの開始点(P−CCPCHフレームに対し、チップ(chip)で測定される、)は:
TPC_TX_offset=(tF−DPCH+2560*k*N+ start_offset+ 256*NOFF1/2)modulo38400k=0,
1、・・、15/N−1 の場合、NOFF=0の場合、start_offset=2560 そうでないときはstart_offset=0、tF−DPCHはプライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)に対するF−DPCHフレームタイミングオフセット、NOFF1は使用されたスロットフォーマットについてのF−DPCHスロットフォーマット表に見つけることができる。
図4はここに説明される原理に従って構成されるネットワークノードのブロック図である。ネットワークノード10はメモリ14とプロセッサ16が実装された処理回路12を含む。処理回路12は、メモリ14を含むおよび/又は接続されるおよび/又はアクセス(書き込みおよび/又は読み出す)するように構成されてもよい。メモリ14は任意の種類の揮発性および/又は不揮発性、例えば、キャッシュおよび/又はバッファメモリおよび /又はRAM(Random Access Memory)および/又はROM(Read Only Memory)および/又は光メモリおよび/又は EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)を含むことができる。そのようなメモリ14は制御回路により実行できるコードおよび/又は他のデータ、例えば通信に関連するデータ、たとえばノードの構成および/又はアドレスデータ、を記憶するように構成できる。処理回路12はここに説明されるいずれかの方法を制御するおよび/又は例えばプロセッサ16にそのような方法を実行させるように構成されてもよい。対応する命令はメモリ14に記憶されてもよく、命令は読出し可能および/又は処理回路12に読出し可能に接続されてもよい。言い換えると、処理回路12は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA(Field Programmable Gate Array)デバイス、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)デバイスの少なくともいずれかを含むコントローラを含む。処理回路12は、コントローラおよび/又は処理回路12による読み取りおよび/又は書き込みのためにアクセス可能なように構成されたメモリ14を含む又は接続される又は接続可能であると考えられてもよい。
メモリ14はTPC命令18を記憶するように構成される。プロセッサはTPC命令マッパ(mapper)20を実装するように構成され、マッパ20は無線フレームを構成する複数のスロットの一部であるスロットサイクル内の1番目のスロットのどれかおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットへTPC命令をマップする働きをする。TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。プロセッサ16はさらに、TPC合成期間決定器22により、TPC命令合成期間の開始を決定するように構成される。いくつかの実施形態では、TPC命令合成期間は、1スロットの長さを有し、DPCHに対するダウンリンクスロット境界で始まり、F−DPCHに対してダウンリンクスロット境界の後の512チップで始まる。いくつかの実施形態では、TPC命令マッパ20は、複数のスロットサイクルの各スロットサイクル内の、初期無線リンク設定において次の1つを実行するように構成される。(a)TPC命令を、1番目のスロットの終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有するスロットサイクルの1番目のスロットの1つにTPC命令を、マッピングすること。(b)TPC命令を、TPC命令を2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0か#9)を有するスロットサイクルの2番目のスロットのどれかにマッピングすること。いくつかの実施形態では、TPCマッパ20はF−DPCH無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットおよび2番目のスロットのどれかにTPC命令をマッピングするように構成され、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたF−DPCHスロットフォーマットに基づく。ネットワークノードはさらに、TPC命令を無線デバイスに送信するように構成された送信機23を含む。
図5はここで説明された原理に従って構成された代替のネットワークノードのブロック図である。ネットワークノード24はTPC命令28を記憶するメモリモジュール26を含む。TPC命令マッピングモジュール30はプロセッサにより実行されるときに、プロセッサがTPC命令を、TPC命令マッパ20を参照して上述された働きに従って、無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットのどれかおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットにマッピングするように構成されるソフトウェアとして実装されてもよい。TPC合成期間決定モジュール32はさらに、プロセッサがTPC合成期間を開始するように構成されるソフトウェアとして実装されてもよい。ネットワークノードはさらに、TPC命令を無線デバイスへ送信するように構成された送信機モジュール25を含む。
図6は、TPC合成期間の間に1以上のネットワークノード又は他の無線デバイスからTPC命令を受信するように構成された無線デバイス40の実施形態のブロック図である。無線デバイス40はメモリ44とプロセッサ46とを含む処理回路42を含む。処理回路42は、メモリ44を含むか、接続されるか、アクセスする(書き込みおよび/又は読み取り)ように構成される。メモリは、任意の種類の、揮発性および/又は不揮発性メモリ、例えば、キャッシュおよび/又はバッファメモリおよび/又はRAM(Random Access Memory)および/又はROM(Read−Only Memory)および/又は光メモリおよび/又はEPROM(Erasable Programmable Read−Only Memory)を含む。このようにメモリ44は制御回路により実行可能なコードおよび/又は他のデータ、例えば通信に関連するデータ、例えばノードの構成および/又はアドレスデータ等を記憶するように構成されてもよい。処理回路42は、ここに説明された方法のいずれかを制御するおよび/又はそのような方法を、例えばプロセッサ46により実行させるように構成されてもよい。対応する命令は、処理回路42に読めるおよび/又は読めるように接続されたメモリ44に記憶されてもよい。言い換えると、処理回路42は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA(Field Programmable Gate Array)デバイス、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)デバイスの少なくともいずれかを含むコントローラを含む。処理回路42は、コントローラおよび/又は処理回路42による読み取りおよび/又は書き込みのためにアクセス可能なように構成されたメモリを含む又は接続される又は接続可能であると考えられてもよい。
メモリ44はTPC命令18を記憶するように構成される。プロセッサ46は、無線フレームのスロットサイクルで、1番目のスロットおよび2番目のスロットの内の1つの中でTPC命令を受信するTPC命令受信機50を実装するように構成される。いくつかの実施形態では、TPC合成期間決定器52は、スロットサイクルの間にTPC命令を受信するための期間であるTPC合成期間を決定する働きをする。
図7は、メモリモジュール44と、コンピュータプロセッサにTPC合成期間の間にTPC命令を受信する指示をするためのソフトウェアを含むソフトウェアモジュール51と53とを有する無線デバイス40の代替実施形態のブロック図である。特に、TPC受信機モジュール51は、無線フレームのスロットサイクル内で1番目および2番目のスロットの内の1つの内でTPC命令を受信するプロセッサを構成する。TPC合成期間決定モジュール53はTPC合成期間を決定するプロセッサを構成する。
図8は、TPC命令をマッピングし、TPC合成期間を開始するための例示的なプロセスのフローチャートである。プロセスは、無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットの1つへTPC命令をマッピングすることを含む(ブロックS100)。プロセスはさらに、TPC命令が1番目のスロットにマッピングされたか2番目のスロットにマッピングされたかどうかに基づいてTPC合成期間を開始することを含む(ブロックS102)。
図9はTPC命令を送信するためのネットワークノードにおける例示的なプロセスのフローチャートである。このプロセスは、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットのどれかでTPC命令を送信することを含む(ブロックS104)。送信されるTPC命令は、送信の前に図8に拠るスロットサイクルのスロットにマッピングされていてよい。図10はTPC命令をマッピングするためのネットワークノードにおけるプロセスのフローチャートである。各スロットサイクル内で(ブロックS105)、ネットワークノードは、#1〜#8のF−DPCHスロットフォーマットを有する1番目のスロットにTPC命令をマッピングすること(ブロックS106)および#0か#9のF−DPCHスロットフォーマットを有する2番目のスロットサイクルにTPC命令をマッピングすること(ブロックS108)の1つを行う。図11はTPC命令を受信する無線デバイスにおける例示的なプロセスのフローチャートである。プロセスは、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットのどれかでTPC命令を受信することを含み、TPC命令のマッピングを行うために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく(ブロックS110)。プロセスはさらにオプションとして、TPC命令を包含するように1番目および2番目のスロットに部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令を合成することを含む(ブロックS112)。
いくつかの実施形態は、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスに送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするための方法とシステムとを有利に提供する。方法は、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットのどれかでTPC命令18を送信することを含み、TPC命令の送信のために使用されるスロットは設定されたスロットフォーマットに基づく(ブロックS104)。
方法は、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットのどれかにTPC命令18をマッピングすることを含み、TPC命令(18)のマッピングを行うために使用されるスロットのTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく(ブロックS100)。方法はさらに、TPC命令が1番目のスロットにマッピングされたか2番目のスロットにマッピングされたかどうかに基づいてTPC合成期間を開始することを含む(ブロックS102)。
方法はスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つにTPC命令をマッピングすること及びTPC命令がマッピングされたスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つでTPC命令を送信することを含み、設定されたスロットフォーマットに基づくTPC命令のマッピングを行うために使用されるTPCシンボル位置とTPC命令の送信のために使用されるスロットは設定されたスロットフォーマットに基づく。
いくつかの実施形態では、使用されるスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットはスロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8及び#9のどれかである。TPC命令(18)は、設定されたスロットフォーマットが#0又は#9の場合は2番目のF−DPCHスロット内で送信され、そうでないときは1番目のF−DPCHスロット内で送信される。言い換えれば、2番目のスロットはスロットフォーマット0と9について使用されるべきであり、1番目のスロットは他の全てのスロット、すなわちスロット1−8に対して使用されるべきである。いくつかの実施形態では、方法は、TPC命令合成期間の長さ内のスロットサイクルの1番目および2番目のスロットの内の1つにおいてTPC命令18を送信することをさらに含み、そのTPC命令合成期間はフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)のダウンリンクスロット境界の後の2TPCシンボル位置で開始する1スロットである。
いくつかの実施形態では、各スロットサイクルは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)無線ネットワークのフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)の無線フレームを構成するスロットのセット内の隣接するスロットのグループから構成される。いくつかの実施形態では、スロット当たり10個のTPCシンボルを有する3つおよび5つのスロットのどれかを含むスロットサイクルの1つのスロットでTPC命令18が送信され、各TPC命令は1つのTPCシンボルを占める。TPC命令18は3つ又は5つのスロットのみで送信される。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令18をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、2、3、4、5、6、7、8及び9つのTPCシンボルのどれかによって1番目のスロットの境界からのオフセットを指定する。そして、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令18をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、そのスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにおいて、2番目のスロットの境界の開始に隣接してTPC命令18が送信されることを指定する。
いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置は、(1)TPC命令18の無線デバイス40への送信、又は、(2)スロットサイクルの1番目のスロット内の後続のTPCシンボル位置はF−DPCHスロットフォーマット#1〜#8により指定される、ために使用される。いくつかの実施形態では、スロットサイクルの1番目のスロット又は2番目のスロットでTPC命令18が送信される場合、TPC合成期間は、F−DPCH無線フレームのダウンリンクスロット境界に関して2TPCシンボル位置(512チップ)が過ぎた後に開始される。いくつかの実施形態では、方法はさらに、F−DPCH無線フレームの1番目のスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を開始し、次の続くスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を終了することを含む。TPC合成期間は逐次繰り返される。いくつかの実施形態では、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態では、TPC合成期間の開始はプライマ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対して決定される。
いくつかの実施形態では、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対するTPC合成期間の開始は次により与えられる。
TPC_TX_offset=(tF−DPCH+2560*k*N+start_offset + 256*NOFF1/2) modulo38400、
k=0、1、・・・15/N−1 の場合、ここで、NOFF1=0 なら start_offset=2560、 そうでないときはstart_offset=0、tF−DPCHはP−CCPCH に対するフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)フレームタイミングオフセット、NOFF1は使用されたスロットフォーマットに対するF−DPCHスロットフォーマット表に見つけることができる。
いくつかの実施形態は、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスに送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするための方法である。方法は、複数のスロットサイクルの各スロットサイクル内の初期無線リンク設定において、次の1つを実行することを含む(S105):TPC命令を終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有するスロットサイクルの1番目のスロットへTPC命令を、マッピングすること(ブロックS106);(b)TPC命令18を2番目のスロットの内の最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0か#9)を有するスロットサイクルの2番目のスロットにTPC命令18を、マッピングすること(ブロックS108)。なお、スロットフォーマット#9と#10はスロット内の最初の2つのTPCシンボル位置を参照する。これら2つのスロットフォーマット(#9と#0)はサイクル内の2番目のスロットで使用されるので、サイクル内の1番目のスロットについて、TPC命令18が終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにマップされ得ることを意味するすべての他のスロットフォーマット(#1から#8)が利用可能である。この決定論的マッピングを有することは、ソフトハンドオーバシナリオにおいて異なる無線リンクからTPC命令の受信に関連する如何なる問題も自動的に解決する。各スロットサイクル内で、初期無線リンク設定において、無線デバイスは、#1〜#8のスロットフォーマットのどれかを有する1番目のF−DPCHスロット又はスロットフォーマット#9と#0の内の1つを有する2番目のF−DPCHスロットでTPC命令を受信する。
いくつかの実施形態は、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスに送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするためのネットワークノードを含む。ネットワークノード10はプロセッサ16と、プロセッサ16と通信するメモリ14とを含む処理回路を含む。メモリ14はTPC命令18と、プロセッサ16により実行される場合に、プロセッサに、設定されたスロットフォーマットに基づく無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットのどれかへTPC命令をマッピングをさせる実行可能プログラムコードとを、記憶するよう構成される。プロセッサはさらに、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つで少なくとも1つの無線デバイス40へTPC命令18を送信するように構成される。
いくつかの実施形態では、無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つへTPC命令18をマッピングすることは、使用されたスロットのTPCシンボル位置へTPC命令をマッピングすることを含み、TPC命令18のマッピングと送信を実行するために使用されるスロットのTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態では、タイムスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットはスロットフォーマット #0、#1、#2、 #3、#4、#5、#6、#7、#8 及び#9のどれかである。いくつかの実施形態では、設定されたスロットフォーマットが#0か#9の場合、TPC命令18は2番目のF−DPCHスロット内で送信され、そうでないときは1番目のF−DPCHスロット内で送信される。
いくつかの実施形態では、各スロットサイクルは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)無線ネットワークのフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)の無線フレームを構成するスロットの部分である。いくつかの実施形態では、スロットサイクルは、スロット当たり10シンボルを備える3つおよび5つのスロットの1つを包含し、各TPC命令は1つのTPCシンボルを占める。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令18をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、2、3、4、5、6、7、8及び9つのTPCシンボルのどれかによって1番目のスロットの境界からのオフセットを指定する。そして、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令18をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、そのスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにおいて、2番目のスロットの境界の開始に隣接してTPC命令18が送信されることを指定する。
いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、0から9までのスロットフォーマットのグループの1−8のスロットフォーマットの1つである。スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令18をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、無線通信規格により規定されるフォーマットのグループの0と9のどれかである。いくつかの実施形態では、ネットワークノードは次の1つを実行する:スロットサイクル内の2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置はTPC命令18を無線デバイスへ送信するために使用される;そして、スロットサイクル内の1番目のスロット内の後続のTPCシンボル位置はF−DPCHスロットフォーマット#1〜#8により規定される。
いくつかの実施形態では、ネットワークノードのプロセッサはさらに、TPC命令合成期間の長さ内のスロットサイクルの1番目および2番目のスロットの内の1つでTPC命令を送信させ、そのTPC合成期間の期間は、F−DPCHのダウンリンクスロット境界の後の2TPCシンボル位置で開始する1スロットである。いくつかの実施形態では、プロセッサはさらに、F−DPCH無線フレームの1番目のスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を開始し、次の続くスロットの最初の2つのTPCシンボルが発生した後にTPC合成期間を終らせるように構成され、TPC合成期間はお互いに繰り返される。いくつかの実施形態では、TPC合成期間の開始はプライマ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対して決定される。
いくつかの実施形態では、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対するTPC合成期間の開始は次により与えられる。
TPC_TX_offset=(tF−DPCH+2560*k*N+start_offset + 256*NOFF1/2) modulo38400、
k=0、1、・・・15/N−1 の場合、ここで、NOFF1=0 なら start_offset=2560、そうでないときはstart_offset=0、tF−DPCHはP−CCPCH に対するフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)フレームタイミングオフセット、NOFF1は使用されたスロットフォーマットに対するF−DPCHスロットフォーマット表に見つけることができる。
いくつかの実施形態によれば、ネットワークノード10は、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするために構成される。ネットワークノード10はプロセッサ16と、プロセッサ16と通信するメモリ14とを含む処理回路12を含む。メモリはTPC命令18を記憶するように構成される。プロセッサ16は、複数のスロットサイクルの各スロットサイクル内で、初期無線リンク設定において、次の1つを実行するように構成される:(a)TPC命令18を1番目のスロットの最後の8つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有するスロットサイクルの1番目のスロットの1つにTPC命令18を、マッピングすること(ブロック106)。(b)TPC命令18を2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0か#9)を有するスロットサイクルの2番目のスロットの1つにTPC命令18を、マッピングすること(ブロックS108)。
いくつかの実施形態は、無線デバイスにおいて無線フレームのスロットで送信電力制御(TPC)命令を受信する方法である。この方法は、無線フレームのスロットサイクル内で1番目および2番目のスロットの内の1つの内でTPC命令を受信することを含む(ブロックS110)。いくつかの実施形態では、TPC命令18のマッピングと送信を実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態では、タイムスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットは、スロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8 及び#9のどれかである。そして、設定されたスロットフォーマットが#0又は#9の場合、TPC命令18は2番目のF−DPCHスロット内で受信され、そうでないときは1番目のF−DPCHスロット内で受信される。
いくつかの実施形態では、異なる無線リンクからのTPC命令はプロセッサ46によりアクセス可能なレジスタに記憶される。いくつかの実施形態では、この方法はさらに、TPC命令を含む1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクから少なくとも2つのTPC命令を受信することを含む。いくつかの実施形態では、この方法はさらに、TPC命令を含む1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令を合成することを含む。
いくつかの実施形態では、無線フレームのスロットにおいて送信電力制御(TPC)命令を受信するための無線デバイスが提供される。無線デバイス40は無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内のどれかの内でTPC命令18を受信するように構成された処理回路42を含む。いくつかの実施形態では、TPC命令18のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態では、タイムスロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されたスロットフォーマットはスロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8 及び#9のどれかである。そして、設定されたスロットフォーマットが#0又は#9の場合、TPC命令18は2番目のF−DPCHスロット内で受信され、そうでないときは1番目のF−DPCHスロット内で受信される。
いくつかの実施形態では、処理回路42はさらに、TPC命令を包含するために、1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令が受信されるように構成される。いくつかの実施形態では、処理回路42はさらに、少なくとも2つのTPC命令を包含するために、1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令を合成するように構成される。いくつかの実施形態では、異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令はプロセッサ46によりアクセス可能なレジスタに記憶される。
いくつかの実施形態によれば、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイス40へ送信されるF−DPCH無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするためのネットワークノード10が提供される。ネットワークノード10は、F−DPCH無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つにTPC命令18をマッピングするように構成されたマッピングモジュール30を含み、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されるF−DPCHスロットフォーマットに基づく。
いくつかの実施形態によれば、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイス40へ送信されるF−DPCH無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令18をマッピングするネットワークノード10が提供される。ネットワークノード10はTPC命令18を記憶するように構成されたメモリモジュール26を含む。ネットワークノード10はさらに、TPC命令をスロットサイクルのスロットにマッピングするように構成されたTPC命令18マッピングモジュール30を含む。マッピングは、(a)TPC命令を終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有するスロットサイクルの1番目のスロットにTPC命令をマッピングすること(ブロックS106);および(b)TPC命令18を2番目のスロット内の最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかへマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0又は#9)を有するスロットサイクルの2番目のスロットへTPC命令を、マッピングすること(ブロックS108)、の1つを含む。
いくつかの実施形態によれば、各スロットサイクルはユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)無線ネットワークのフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)である。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令18をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、2、3、4、5、6、7、8及び9つのTPCシンボルのどれかによって1番目のスロットの境界からのオフセットを指定する。そして、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令18をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、そのスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにおいて、2番目のスロットの境界の開始に隣接してTPC命令18が送信されることを指定する。いくつかの実施形態では、スロットサイクル内の1番目のスロットにTPC命令をマッピングするために使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、0から9までのスロットフォーマットのグループのスロットフォーマット1−8のどれかであり、スロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令をマッピングするのに使用されるF−DPCHスロットフォーマットは、スロットフォーマットのグループのスロットフォーマット0と9の内の1つであり、グループのフォーマットは無線通信規格により規定される。いくつかの実施形態では、ネットワークノード10は、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対してTPC合成期間を開始するように構成されたTPC合成期間決定モジュールを含む。
いくつかの実施形態では、無線フレームのスロットにおいて送信電力制御(TPC)命令18を受信するための無線デバイス40が提供される。無線デバイス40は無線フレームのスロットサイクル内の1番目および2番目のスロットの内の1つでTPC命令18を受信するように構成されたTPC受信モジュール51を含み、TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は設定されたスロットフォーマットに基づく。いくつかの実施形態では、無線フレームはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)である。
本開示は、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに、送信電力制御(TPC)命令をマッピングするための方法とシステムとを有利に提供する。1つの側面によれば、方法は、無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットの1つと無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットとにTPC命令をマッピングすることと、TPC命令が1番目のスロットにマッピングされたか2番目のスロットにマッピングされたかどうかに基づいてTPC合成期間を開始することと、を含む。
この側面によれば、いくつかの実施形態では、TPCのマッピングが1番目のスロットの場合は、TPC合成期間はフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)のダウンリンクスロット境界で開始される。いくつかの実施形態では、TPCのマッピングが2番目のスロットの場合は、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対するTPC合成期間の開始は次により与えられる。
TPC_TX_offset=(tF−DPCH+2560*k*N+start_offset+256*NOFF1/2) modulo38400、
k=0,1,・・・15/N−1 の場合、ここで、NOFF1=0 なら start_offset=2560、 そうでないときはstart_offset=0、tF−DPCHはP−CCPCH に対するフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)フレームタイミングオフセット、NOFF1は使用されたスロットフォーマットに対するF−DPCHスロットフォーマット表に見つけることができる。
他の側面によれば、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするための装置がネットワークノードに提供される。装置は、プロセッサおよびプロセッサと通信するメモリを含む処理回路を含む。メモリはTPC命令と、プロセッサにより実行される場合にプロセッサに、無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットの1つおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットにTPC命令をマッピングさせ、TPC命令が1番目のスロットにマッピングされたか2番目のスロットにマッピングされたかどうかに基づいてTPC合成期間を開始させる、実行可能プログラムコードとを記憶するよう構成される。
さらに他の側面によれば、ネットワークノードの装置は、ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするために構成される。装置は、無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットの1つおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットへTPC命令をマッピングするように構成されたマッピングモジュールを含む。装置はさらに、TPC命令が1番目のスロットにマッピングされたか、2番目のスロットにマッピングされたかどうかに応じてTPC合成期間開始時刻を決定するように構成されたTPC合成期間決定モジュールを含む。
いくつかの実施形態は以下を含む。
(実施形態1)
ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御命令(TPC)をマッピングする方法であって、:
この方法は、無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットの1つおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットへTPC命令をマッピングすること;および
TPC命令が一番目のスロットにマッピングされたか2番目のスロットにマッピングされたかどうかに基づいてTPC合成期間を開始すること、を含む。
(実施形態2)
TPCのマッピングが1番目のスロットの場合は、TPC合成期間はフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)のダウンリンクスロット境界において開始される、実施形態1の方法。
(実施形態3)
TPCのマッピングが2番目のスロットの場合は、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)の開始に対するTPC合成期間の開始は:
TPC_TX_offset=(tF−DPCH+2560*k*N+start_offset + 256*NOFF1/2) modulo38400、
k=0、1、・・・15/N−1 の場合、ここで、NOFF1=0 なら start_offset=2560、そうでないときはstart_offset=0、tF−DPCHはP−CCPCH に対するフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)フレームタイミングオフセット、NOFF1は使用されたスロットフォーマットに対するF−DPCHスロットフォーマット表に見つけることができる、により与えられる、実施形態1の方法。
(実施形態4)
ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御命令(TPC)をマッピングするためのネットワークにおける装置であって、この装置は:
プロセッサおよびプロセッサと通信するメモリを含む処理回路とを含み、
このメモリは、
TPC命令と、
プロセッサにより実行されると、プロセッサに無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットの1つおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットへTPC命令をマッピングさせ、および
TPC命令が1番目のスロットにマッピングされたか2番目のスロットにマッピングされたかどうかに基づいてTPC合成期間を開始させる、実行可能なプログラムコードと、を記憶するように構成される。
(実施形態5)
ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御命令(TPC)をマッピングするためのネットワークノードにおける装置であって、この装置は、
無線フレームのスロットサイクル内の1番目のスロットの1つおよび無線フレームのスロットサイクル内の2番目のスロットへTPC命令をマッピングするように構成されたマッピングモジュールと、
TPC命令が1番目のスロットにマッピングされたか、2番目のスロットにマッピングされたかどうかに基づいてTPC合成期間開始時刻を決定するように構成されたTPC合成期間決定モジュールと、を含む。
略語の説明
・DTX 不連続送信
・RL 無線リンク
・SID 研究項目の説明
・SHO ソフトハンドオーバ
・TPC 送信電力制御
・TSG 技術仕様グループ
・WID 作業項目の説明
・WG1 ワーキンググループ1
当業者により理解されるように、ここで説明される概念は方法、データ処理システム、および/又はコンピュータプログラム製品として具体化されてもよい。したがって、ここに説明される概念は、全てハードウェアに具体化されたもの、全てソフトウェアに具体化されたもの、ソフトウェアとここで一般に回路又はモジュールと呼ばれる態様のハードウェアとを組み合わせて具体化されたものの形態をとることができる。さらに、本開示は、コンピュータによって実行可能な媒体に具体化されたコンピュータプログラムコードを有する有形のコンピュータ利用可能な記憶媒体上のコンピュータプログラム製品の形態をとることができる。ハードディスク、CD−ROM、電子記憶装置、光記憶装置、または磁気記憶装置を含む任意の適切な有形のコンピュータ可読媒体が利用できる。
いくつかの実施形態は、フローチャート図および/又は方法、システム及びコンピュータプログラム製品のブロック図を参照して説明される。フローチャート図および/又はブロック図およびフローチャート図のブロックおよび/又はブロック図の組み合わせの各ブロックはコンピュータプログラム命令により実施できることは理解されるだろう。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータのプロセッサ(それによって専用目的のコンピュータを作る。)、専用コンピュータ、または他の機会を製造するためのプログラマブルデータ処理装置に提供され、そのような命令は、コンピュータのプロセッサまたは他のプログラマブルデータ処理装置により実行され、フローチャートおよび/又はブロック図に指定される機能や動作を実施するための手段を作成する。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ可読メモリに記憶された命令が、フローチャートおよび/又はブロック図のブロックに指定された機能・動作を実施する指示手段を含む製品を生成するように、特定の方法でコンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理装置を機能させる、コンピュータ可読メモリ又は記憶媒体に記憶される。
コンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理装置にロードされて、コンピュータ又は他のプログラマブル装置で一連の動作ステップを実行させ、コンピュータ又は他のプログラマブルな装置で実行して、フローチャートおよび/又はブロック図のブロックに指定された機能/動作を実行するためのステップを提供するコンピュータ実行プロセスを生成する。
ブロックに記された機能又は動作は動作図に記された順番から外れることがあることを理解されたい。例えば、連続して示される2つのブロックは、実際、実質的に同時に実行されてよく、又は関係する機能/動作に応じて逆順で実行されてもよい。図のいくつかは通信の主な方向を示すための通信経路上の矢印を含むが、通信は示された矢印と逆方向に生じてもよいことを理解されたい。
ここに説明された概念の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Java(登録商標)又はC++などのオブジェクト指向プログラム言語で記述されてもよい。しかし、この開示の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードはさらに、Cプログラム言語などの従来の手続き型プログラミング言語で記述されてもよい。プログラムコードは、ユーザのコンピュータ上で全て、ユーザのコンピュータ上で部分的に、スタンドアローンのソフトウェアパッケージとして、部分的にはユーザのコンピュータ上と部分的にはリモートコンピュータ上で、又は全てリモートコンピュータ上で実行されてもよい。後者のシナリオではリモートコンピュータはユーザのコンピュータと、ローカルエリアネットワーク(LAN)又は広域ネットワーク(WAN)又は外部コンピュータへ作成された接続(例えばインターネットサービスプロバイダを使うインターネットを通じて)を通じて接続される。
上記の説明および図面に関連して、多くの異なる実施形態がここに開示されている。これらの実施形態の全ての組み合わせおよびサブコンビネーションを文字通り説明および図示することは過度にくどくて難読であることは理解される。したがって、全ての実施形態が任意の方法および/又は組み合わせで組み合わせることができ、図面を含むこの明細書は、ここに記載され実施形態およびそれらを行いそして用いる方法とプロセスの全ての組み合わせおよびサブコンビネーションの完全な記述を構成すると解釈されるべきであり、そのような組み合わせまたはサブコンビネーションは請求項をサポートする。
当業者はここに記載の実施形態は、上記に特に示され、説明されたものに限定されないことが理解されよう。さらに、上に言及されていない限り、添付の図面の全ては縮尺どおりではないことに留意されたい。以下の特許請求の範囲から逸脱することなく、上記の教示に照らして様々な変更および変形が可能である。

Claims (22)

  1. ネットワークノードがダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングする方法であって、
    TPC命令(18)を無線フレームのスロットサイクル内のスロットにマッピングすることと、
    記無線フレームの前記スロットサイクル内の前記スロットでTPC命令(18)を送信すること(S104)を含み、使用され前記スロットは設定されたスロットフォーマットに基づ
    送信に使用される前記スロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、前記設定されるスロットフォーマットはスロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、及び#9のどれかであり、前記TPC命令(18)は前記設定されたスロットフォーマットに応じて1番目のF−DPCHスロット内又は2番目のF−DPCHスロット内で送信される、方法。
  2. 請求項に記載の方法であって、さらに、前記TPC命令がスロットサイクル内の前記1番目のスロットにマッピングされるのか前記2番目のスロットにマッピングされるのか基づいて、異なる無線リンクからTPC命令を受信するTPC合成期間を開始すること(S112)を含む、方法。
  3. 請求項1又は2に記載の方法であって、前記TPC命令(18)は、前記設定されたスロットフォーマットが#0又は#9のときは前記2番目のF−DPCHスロット内で送信され、そうでないときは前記1番目のF−DPCHスロット内で送信される、方法。
  4. 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法であって、さらに、TPC命令合成期間の長さ内のスロットサイクルの1番目および2番目のスロットの内の1つにおいてTPC命令(18)を送信すること(S104)を含み、その期間はフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)の前記ダウンリンクのスロット境界の後の2TPCシンボル位置で開始する1スロットである、方法。
  5. 請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法であって、各スロットサイクルは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)無線ネットワークにおけるフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)の無線フレームを構成する前記スロットのセット内の隣接するスロットのグループから構成される、方法。
  6. 請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法であって、スロット当たり10個のTPCシンボルを有する3つおよび5つのスロットの内の1つを包含するスロットサイクルの1つのスロットでTPC命令(18)が送信され、各TPC命令(18)は1つのTPCシンボルを占める、方法。
  7. 請求項乃至のいずれか1項に記載の方法であって、以下のステップの1つが実行される:
    スロットサイクル内の前記2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置は無線デバイス(40)へTPC命令(18)を送信するために使用される;および
    前記スロットサイクルの前記1番目のスロット内の後続のTPCシンボル位置は前記F−DPCHスロットフォーマット#1〜#8により指定される、
    方法。
  8. ネットワークノードがダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングする方法であって、前記方法は、
    複数のスロットサイクルの各スロットサイクル内の初期無線リンク設定において、
    TPC命令を終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有する前記スロットサイクルの1番目のスロットに前記TPC命令をマッピングすること(S106);および、
    TPC命令を2番目のスロット内の最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0か#9)を有する前記スロットサイクルの前記2番目のスロットに前記TPC命令をマッピングすること(S108)、
    の内の1つを実行する(S105)、方法。
  9. 請求項に記載の方法であって、各スロットサイクル内で、(a)#1から#8までの前記F−DPCHスロットフォーマットのどれかを備える前記1番目のF−DPCHスロット、および、(b)前記スロットフォーマット#9と#0の内の1つを備える前記2番目のF−DPCHスロット、の内の1つで1つのTPC命令が送信される、方法。
  10. ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイス(40)へ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするためのネットワークノードであって、
    前記ネットワークノードはプロセッサ(16)および前記プロセッサ(16)と通信するメモリ(14)を含む処理回路(12)を含み、
    前記メモリ(14)は、TPC命令(18)と、
    前記プロセッサ(16)により実行されるときに、前記プロセッサ(16)に、
    設定されたスロットフォーマットに基づいて前記無線フレームのスロットサイクル内のスロットへTPC命令(18)をマッピングさせ、
    前記無線フレームの前記スロットサイクル内の前記スロットで少なくとも1つの無線デバイス(40)へTPC命令(18)を送信させる、
    実行可能なプログラムコードと、を記憶するように構成され
    前記設定されたスロットフォーマットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、前記設定されたスロットフォーマットはスロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8及び#9のどれかであり、前記設定されたスロットフォーマットに応じて、2番目のF−DPCHスロット内又は1番目のF−DPCHスロット内で前記TPC命令が送信される、ネットワークノード。
  11. 請求項10に記載のネットワークノードであって、記設定されたスロットフォーマットが#0又は#9のときは、前記2番目のF−DPCHスロット内で前記TPC命令(18)が送信され、そうでないときは前記1番目のF−DPCHスロット内で送信される、ネットワークノード。
  12. ダウンリンクで少なくとも1つの無線デバイスへ送信される無線フレームのタイムスロットに送信電力制御(TPC)命令をマッピングするネットワークノード(10)であって、前記ネットワークノードは、
    プロセッサ(16)および前記プロセッサ(16)と通信するメモリ(14)を含む処理回路(12)を含み、
    前記メモリ(14)は、TPC命令(18)を記憶するように構成され、
    プロセッサ(16)は、複数のスロットサイクルの各スロットサイクル内の初期無線リンク設定において、
    TPC命令を1番目のスロットの終わりの8つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#1〜#8)を有する前記スロットサイクルの前記1番目のスロットの1つに前記TPC命令をマッピングすること(S106)、および、
    PC命令を2番目のスロットの最初の2つのTPCシンボル位置のいずれかにマッピングするF−DPCHスロットフォーマット(#0か#9)を有する前記スロットサイクルの前記2番目のスロットの1つに前記TPC命令をマッピングすること(S108)、
    の内の1つを実行するように構成される、ネットワークノード。
  13. 無線デバイス(40)において、無線フレームのスロット送信電力制御(TPC)命令(18)を受信する方法であって、
    設定されたスロットフォーマットに基づいて前記無線フレームのスロットサイクル内のスロット内においてTPC命令(18)を受信すること(S110)を含
    前記スロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、前記設定されたスロットフォーマットはスロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、及び#9のどれかであり、前記設定されたスロットフォーマットに応じて、前記TPC命令(18)は2番目のF−DPCHスロット内又は1番目のF−DPCHスロット内で受信される、方法。
  14. 請求項13に記載の方法であって、記設定されたスロットフォーマットが#0又は#9のときは、前記TPC命令(18)は前記2番目のF−DPCHスロット内で受信され、そうでないときは前記1番目のF−DPCHスロット内で受信される、方法。
  15. 請求項13又は14に記載の方法であって、異なる無線リンクからの前記TPC命令はプロセッサ(46)によりアクセス可能なレジスタに記憶される、方法。
  16. 請求項13乃至15のいずれか1項に記載の方法であって、さらに、前記TPC命令を包含するために前記1番目および前記2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクから少なくとも2つのTPC命令を受信することを含む、方法。
  17. 請求項13乃至16のいずれか1項に記載の方法であって、さらに、前記TPC命令を包含するために前記1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令を合成すること(S112)を含む、方法。
  18. 無線フレームのスロットにおいて送信電力制御(TPC)命令(18)を受信する無線デバイスであって、前記無線フレームのスロットサイクル内のスロット内でTPC命令を受信するように構成される処理回路(42)を含
    前記スロットはフラクショナルデジケイテッド物理チャネル(F−DPCH)スロットであり、設定されるスロットフォーマットはスロットフォーマット#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8及び#9のどれかであり、
    前記TPC命令のマッピングを実行するために使用されるTPCシンボル位置は前記設定されたスロットフォーマットに基づき、
    前記設定されたスロットフォーマットに応じて、前記TPC命令(18)は2番目のF−DPCHスロット内又は1番目のF−DPCHスロット内で受信される、
    無線デバイス。
  19. 請求項18に記載の無線デバイスであって、記設定されたスロットフォーマットが#0又は#9のときは、前記TPC命令(18)は前記2番目のF−DPCHスロット内で受信され、そうでないときは前記1番目のF−DPCHスロット内で受信される、無線デバイス。
  20. 請求項18又は19に記載の無線デバイスであって、前記処理回路はさらに、TPC命令を包含するために前記1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令が受信されるように構成される、無線デバイス。
  21. 請求項18乃至20のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、少なくとも2つのTPC命令を包含するために前記1番目および2番目のスロットと部分的に重なる合成期間の間に異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令を合成することをさらに含む、無線デバイス。
  22. 請求項18乃至21のいずれか1項に記載の無線デバイスであって、異なる無線リンクからの少なくとも2つのTPC命令はプロセッサによりアクセス可能なレジスタに記憶される、無線デバイス。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070060164A1 (en) * 2004-09-02 2007-03-15 Yu-Chul Kim Method and apparatus for controlling reduced slot cycle mode for paging in a mobile communication system, and system thereof
KR101082647B1 (ko) * 2006-08-22 2011-11-14 콸콤 인코포레이티드 미리 결정된 타임 오프셋들을 통한 통신 시스템에서 채널의용량 증가
US7844244B2 (en) * 2007-02-23 2010-11-30 Cellco Partnership Methods, apparatuses, and computer program products for providing dynamic assignment of slot cycle index for network nodes
US8611941B2 (en) 2008-08-18 2013-12-17 Qualcomm Incorporated System and method for processing power control commands in a wireless communication system
US8175100B2 (en) * 2008-10-15 2012-05-08 Qualcomm Incorporated Transmission scheduling optimization method and wireless user equipment device
EP2609692B1 (en) * 2010-08-23 2013-10-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Devices and methods for transmitting / receiving instructions for uplink transmission in a wcdma system
CN106027213A (zh) * 2010-10-01 2016-10-12 交互数字专利控股公司 用于在多个天线上传送导频的方法和设备
US9756574B2 (en) * 2014-03-21 2017-09-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for improving uplink control channels for weak communication links
US9918284B2 (en) * 2015-09-23 2018-03-13 Futurewei Technologies, Inc. Methods and systems for downlink transmit power control command transmission

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