JP2012186830A - 無線通信用ランダムアクセス - Google Patents

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Abstract

【課題】システムアクセスのためにメッセージを送信する技法を提供する。
【解決手段】ユーザ機器(UE)はシステムアクセスのための電力ヘッドルーム及び/又はバッファサイズ情報を備えた第1のメッセージを送信する。ノードBは電力ヘッドルーム及び/又はバッファサイズ情報に基づいた少なくとも1つのパラメータ(例、リソース許可、電力制御情報等)を判定する。ノードBはパラメータを含む第2のメッセージを送信する。UEはパラメータに基づいて、例えば、リソース許可により示されるアップリンクリソースで、電力制御情報等に基づいて判定された送信電力等で、第3のメッセージを送信する。別の面で、UEは第3のメッセージで無線環境報告書を送信する。報告書はUEのための周波数及び/又はセルを選択するために用いられ得る。また別の面で、第2のメッセージは電力制御情報を含み、UEは電力制御情報に基づいて第3のメッセージを送信する。
【選択図】図3

Description

優先権の主張
本願は、2006年10月31日に出願され、本願の譲受人に譲渡され、参照によって本明細書に組み込まれる、「RANDOM ACCESS FOR WIRELESS COMMUNICATION(無線通信用ランダムアクセス)」と題された、米国仮特許出願第60/855,903号の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、特に無線通信システムにアクセスする技法に関する。
無線通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージ、ブロードキャスト等といった種々の通信コンテンツを供給するために広く展開されている。これらの無線システムは、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できる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、及びシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)が含まれる。
無線通信システムは、任意の数のユーザ機器(UE)のための通信をサポートすることができる任意の数のノードBを備え得る。UEはダウンリンクとアップリンク上の送信を介してノードBと通信してもよい。ダウンリンク(あるいは順方向リンク)は、ノードBからUEまでの通信リンクを指し、アップリンク(あるいは逆方向リンク)は、UEからノードBまでの通信リンクを指す。
UEがシステムへのアクセスを獲得することを望む場合、UEはアップリンク上でランダムアクセスプリアンブル(あるいはアクセスプローブ)を送信してもよい。ノードBはランダムアクセスプリアンブルを受信し、UEのための関連情報を含み得るランダムアクセス応答(あるいはアクセス許可)で応答してもよい。UEとノードBは、UEのためのシステムアクセスを完了するための付加的なメッセージを交換してもよい。アップリンクリソースはアップリンクでメッセージを送信するために消費され、またダウンリンクリソースはシステムアクセスのためにダウンリンクでメッセージを送信するために消費される。従って、システムアクセスのためのメッセージを効率的に送信する技法への必要が当技術分野にはある。
システムアクセスのためのメッセージを送信するための技法が本明細書に記載される。一つの面において、UEは、システムアクセスのためのバッファサイズ情報及び/又は電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージ(例えば、ランダムアクセスプリアンブル)を送信し得る。ノードBは、電力ヘッドルーム及び/又はバッファサイズ情報に基づいて少なくとも1つのパラメータ(例えば、リソース許可、電力制御情報等)を判定し得る。ノードBは、少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージ(例えば、ランダムアクセス応答)を返し得る。UEは、次いで、少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信し得る。例えば、UEは、リソース許可によって示されたアップリンクリソースを用いて、電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いる等して、第3のメッセージを送信し得る。
別の面において、UEは、第3のメッセージ中で無線環境報告を送信し得る。この報告書は、複数のセル、複数の周波数、及び/又は複数システムのためのパイロット測定値(pilot measurements)を含み得る。報告書は、UEのための周波数及び/又はセルを選択するために用いられてもよい。
また別の面において、UEは、第2のメッセージ中で電力制御情報を受信し、電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いて第3のメッセージを送信し得る。ノードBは、第1のメッセージの受信された信号品質、第1のメッセージ中で送信された電力ヘッドルーム情報等に基づいて電力制御情報を判定してもよい。UEは、第2のメッセージ中で受信された電力制御情報及び第1のメッセージに用いられた送信電力に基づいて第3のメッセージのための送信電力を判定してもよい。
本開示の種々の面及び特徴は、より詳細に以下に記載される。
図1は、無線多元接続通信システムを示す。 図2は、ノードB及びUEのブロック図を示す。 図3は、最初のアクセス手順を示す。 図4は、フォワードハンドオーバのためのアクセス手順を示す。 図5は、基本的なハンドオーバのためのアクセス手順を示す。 図6は、UEによってシステムアクセスを行なうための処理を示す。 図7は、UEによってシステムアクセスを行なうための装置を示す。 図8は、ノードBによってシステムアクセスをサポートするための処理を示す。 図9は、ノードBによってシステムアクセスをサポートするための装置を示す。 図10は、UEによってシステムアクセスを行なうための別の処理を示す。 図11は、UEによってシステムアクセスを行なうための別の装置を示す。 図12は、ノードBによってシステムアクセスをサポートするための別の処理を示す。 図13は、ノードBによってシステムアクセスをサポートするための別の装置を示す。 図14は、UEによってシステムアクセスを行なうためのまた別の処理を示す。 図15は、UEによってシステムアクセスを行なうためのまた別の装置を示す。 図16は、ノードBによってシステムアクセスをサポートするためのまた別の処理を示す。 図17は、ノードBによってシステムアクセスをサポートするためのまた別の装置を示す。
詳細な説明
本明細書に記載される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA及び他のシステムといった種々の無線通信システムに使用され得る。「システム」及び「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、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、cdma2000等といった無線技術を実施してもよい。UTRAは広帯域CDMA(W−CDMA)及び他のCDMAの変形を含む。cdma2000はIS−2000標準、IS−95標準及びIS−856標準をカバーする。TDMAシステムは、グローバル移動体通信システム(GSM)(登録商標)といった無線技術を実施してもよい。OFDMAシステムは、発展型UTRA(E−UTRA)、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、フラッシュOFDM(登録商標)等といった無線技術を実施してもよい。UTRA、E−UTRA及びGSMはUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPPのLTE(Long Term Evolution)はE−UTRAを使用するUMTSの来たるリリースであるが、これはダウンリンク上ではOFDMAを、アップリンク上ではSC−FDMAを使用する。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTS及びLTEは「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と名付けられた組織からの文献に記載されている。cdma2000とUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と名付けられた組織からの文献に記載されている。これらの種々の無線技術及び標準は当技術分野で公知である。明確にするために、技法の特定の面は、LTEにおけるシステムアクセスについて以下に記載され、また、3GPPの用語は、以下の記載の大部分で使用される。
図1は、複数のノードB110を備えた無線多元接続通信システム100を示す。ノードBは、UEと通信するために使用される固定された局であってよく、また、発展型ノードB(eNB)、基地局、アクセスポイント等と称されてもよい。各ノードB110は特定の地理的な領域に通信カバレッジを供給する。各ノードB110の全体的なカバレッジ領域は複数(例えば、3つ)のより小さな領域へ分割されてもよい。3GPPでは、「セル」という用語は、ノードBの最小のカバレッジ領域、及び/又は、このカバレッジ領域にサービスするノードBサブシステムを指すことができる。他のシステムでは、「セクタ」という用語は、最小のカバレッジ領域、及び/又は、このカバレッジ領域にサービスするサブシステムを指すことができる。明確にするために、3GPPのセルの概念が、以下の記載において使用される。
UE120はシステムの全体にわたって分散されてもよい。UEは固定されていても、移動可能であってもよく、また、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局等とも称され得る。UEは、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、無線モデム、無線通信装置、ハンドヘルド装置、ラップトップ型コンピュータ、コードレス電話等であってもよい。UEはダウンリンク及びアップリンク上の送信を介して1つ又は複数のノードBと通信し得る。
システムコントローラ130は、ノードB110に結合し、ノードBのための調整及び制御を供給し得る。システムコントローラ130は、単独のネットワークエンティティあるいはネットワークエンティティの集まり(collection)であってもよい。
図2は、ノードB110及びUE120の設計のブロック図を示すが、これらは図1のノードBのうちの1つ及びUEのうちの1つである。この設計において、ノードB110は、T本のアンテナ226a乃至226tを装備し、UE120は、R本のアンテナ252a乃至252rを装備し、ここで一般に、
Figure 2012186830
である。各アンテナは物理的なアンテナあるいはアンテナアレーであってもよい。
ノードB110では、送信(TX)データプロセッサ220は、データソース212から1つ又は複数のUEのためのトラヒックデータを受信してもよい。TXデータプロセッサ220は、各UEのトラヒックデータを、当該UEに対して選択された1つ又は複数の変調スキーム及び符号化スキーム(modulation and coding schemes)に基づいて処理して(例えば、フォーマットし、符号化し、インタリーブし、またシンボルマップして)、データシンボルを取得し得る。TXデータプロセッサ220はまた、コントローラ/プロセッサ240からのシグナリングメッセージを受信及び処理し、シグナリングシンボルを供給し得る。TXデータプロセッサ220はまた、パイロットシンボルを生成し、データ及びシグナリングシンボルと多重化し得る。TX MIMOプロセッサ222は、データ、シグナリング及び/又はパイロットシンボルにダイレクトMIMOマッピング、プレコーディング/ビームフォーミング等に基づいて空間的な処理(spatial processing)を行ない得る。シンボルは、ダイレクトMIMOマッピングのために1本のアンテナから、あるいはプレコーディング/ビームフォーミングのために複数本のアンテナから送信されてもよい。TX MIMOプロセッサ222は、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)224a乃至224tに供給してもよい。各変調器224は、その出力シンボルストリームを(例えば、OFDM用に)処理して、出力チップストリームを取得し得る。各変調器224は更に、その出力チップストリームを調整して(例えば、アナログに変換し、フィルタリングし、増幅し、及びアップコンバートして)、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器224a乃至224tのT個のダウンリンク信号は、それぞれT本のアンテナ226a乃至226tを介して送信されてもよい。
UE120では、アンテナ252a乃至252rはノードB110からダウンリンク信号を受信し、受信された信号をそれぞれ復調器(DEMOD)254a乃至254rへ供給し得る。各復調器254は、その受信された信号を調整して(例えば、フィルタリングし、増幅し、ダウンコンバートし、及びデジタル化して)、サンプルを取得し、また、当該サンプルを(例えば、OFDM用に)更に処理して、受信されたシンボルを取得してもよい。MIMO検出器260は、R個の復調器254a乃至254r全てからの受信されたシンボルにMIMO検出を行ない、検出されたシンボルを供給し得る。受信(RX)データプロセッサ262は、検出されたシンボルを処理して(例えば、シンボルデマップし、デインタリーブし、及び復号して)、復号されたデータをデータシンク264へ、復号されたシグナリングメッセージをコントローラ/プロセッサ280へ供給し得る。
アップリンク上で、UE120では、データソース272からのトラヒックデータ及びコントローラ/プロセッサ280からのシグナリングメッセージが、TXデータプロセッサ274によって処理され、TX MIMOプロセッサ276によって更に処理され、変調器254a乃至254rによって調整され、ノードB110に送信され得る。ノードB110では、UE120からのアップリンク信号はアンテナ226によって受信され、復調器224によって調整され、MIMO検出器230によって検出され、RXデータプロセッサ232によって処理されて、UE120によって送信されたトラヒックデータ及びシグナリングメッセージを取得し得る。
コントローラ/プロセッサ240及び280は、それぞれノードB110及びUE120における動作を指示し得る。メモリ242及び282は、それぞれノードB110及びUE120のためのデータ及びプログラムコードを格納し得る。スケジューラ244は、ダウンリンク送信及び/又はアップリンク送信のためにUEをスケジュールしてもよく、また、スケジュールされたUEのためにリソースの割り当てを供給してもよい。
図3は、最初のアクセス手順300の設計を示す。UEがシステムにアクセスすることを望む場合、例えば、パワーアップ時、UEが送信するべきデータを有する場合、UEがシステムによってページングされる場合等は常に、UE120はランダムアクセスチャネル(RACH)上でランダムアクセスプリアンブルを送信し得る。ランダムアクセスプリアンブルは、システムアクセスのために最初に送信されるメッセージであり、メッセージ1、アクセス署名(access signature)、アクセスプローブ、ランダムアクセスプローブ、署名シーケンス(signature sequence)、RACH署名シーケンス(RACH signature sequence)等と称されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、下記に記載されるように、種々のタイプの情報を含んでもよく、また、様々な方法で送信されてもよい。
ノードB110は、UE120からランダムアクセスプリアンブルを受信してもよく、また、UE120にランダムアクセス応答を送信することによって応答してもよい。ランダムアクセス応答はまた、メッセージ2、アクセス許可、アクセス応答等と称されてもよい。ランダムアクセス応答は、下記に記載されるように、種々のタイプの情報を伝えてもよく、また、様々な方法で送信されてもよい。UE120は、ランダムアクセス応答を受信してもよく、また、無線リソース制御(RRC)接続要求のためにメッセージ3を送信してもよい。メッセージ3は、下記に記載されるように種々のタイプの情報を含み得る。ノードB110はRRC競合解決(contention resolution)用のメッセージ4で応答してもよい。ノードB110はまた、RRC接続セットアップ用のメッセージ等を送信し得る。UE120及びノードB110は、その後データを交換してもよい。
図3は、システムアクセスのための一般的なメッセージフローを示す。一般に、各メッセージは種々のタイプの情報を伝えてもよく、また、様々な方法で送信されてもよい。
システムは、ダウンリンクのためのトランスポートチャネルの1つのセットと、アップリンクのためのトランスポートチャネルの別のセットをサポートし得る。これらのトランスポートチャネルは媒体アクセス制御(MAC)及びより高い層への情報転送サービスを提供するために使用されてもよい。トランスポートチャネルは、無線リンクで何の特性情報と共に送信されるのか、またどのように送信されるのかによって記述されてもよい。トランスポートチャネルは物理的なチャネルへマッピングされ得るが、これは、変調及び符号化、データのリソースブロックへのマッピング等といった種々の属性によって定義され得る。トランスポートチャネルは、UEへデータを送信するために用いられるダウンリンク共有チャンネル(DL−SCH)、UEによってデータを送信するために用いられるアップリンク共有チャンネル(UL−SCH)、システムにアクセスするためにUEによって用いられる1つ又は複数のRACH等を備え得る。DL−SCHはまた、ダウンリンク共有データチャネル(DL−SDCH)と称されてもよく、また、物理的なダウンリンク共有チャネル(PDSCH)へマッピングされてもよい。UL−SCHはまた、アップリンク共有データチャネル(UL−SDCH)と称されてもよく、また、物理的なアップリンク共有チャネル(PUSCH)へマッピングされてもよい。RACHは物理的なランダムアクセスチャネル(PRACH)にマッピングされてもよい。
図3中のメッセージ1は、ランダムアクセスプリアンブルを伝えてもよく、また、Lビットの情報を含み得るが、ここでLは任意の整数値であってよい。メッセージ1は、下記のうちの任意のものを含み得る:
・任意の識別子(ID)−UE120によって選択された偽似乱数値、
・アクセス・タイプ−最初のシステムアクセスあるいはハンドオーバを示す、
・チャネル品質指標(CQI)−より効率的にメッセージ2を送信すべく用いられる、・電力ヘッドルーム情報−メッセージ3の送信を制御するために用いられる、
・バッファサイズ情報−メッセージ3の送信を制御するために用いられる、及び、
・他の情報。
任意のIDは、システムアクセス期間中にUE120を識別するために用いられてもよいが、複数のUEが同じ任意のIDを選択し得るので、一意ではないことがある。任意のIDの衝突の場合、競合は競合解決手順を用いて解決されてもよい。
CQIは、UE120によって測定されるようなダウンリンクチャネル品質を示してもよく、また、UEにアップリンクリソースを割り当てるために、及び/又は、次のダウンリンク送信を送るために用いられてもよい。CQIは、1ビット、2ビット、あるいは何らかの他の数のビットで伝えられてもよい。一般に、メッセージ1でCQIを送信することの利点は、メッセージ2がより大きい場合に、より大きくなり得る。メッセージ1にCQIを包含することはまた、それらのCQIに基づいて異なるUEからのランダムアクセスプリアンブルのグループ化を可能にし、それ故にこれらのUEに送信されたメッセージ2のより良い電力制御を可能にし得る。メッセージ2が比較的小さく、且つメッセージ4が大きい場合、CQIはメッセージ1の代わりにメッセージ3で送信されてもよい。
電力ヘッドルーム情報はメッセージ1に含まれてもよく、また、UE120で利用可能な送信電力を伝えてもよい。一つの設計において、電力ヘッドルーム情報は、UE120における最大の送信電力と、メッセージ1のためにUEによって用いられた送信電力との差異が、閾値(例えば、5dBあるいは何らかの他の値)を超えるかどうかを示す単独のビットを含む。別の設計においては、電力ヘッドルーム情報は、複数のビットを含み、また、UE120における最大の送信電力と、メッセージ1のために用いられた送信電力との間の差異を示す。
メッセージ1の受信電力に加えた電力ヘッドルーム情報は、経路損失だけよりも情報が多いことがある。一例として、2つのUEは所与のノードBについて同じ経路損失を測定してもよく、また、それらのメッセージ1を同じ送信電力で送ってもよい。しかしながら、24dBmの最大送信電力を有するUEは、21dBmの最大送信電力を有するUEよりも多くの電力ヘッドルームを有するだろう。それ故に、UE120は、電力ヘッドルーム情報をメッセージ1でノードB110に送信してもよく、また、ノードB110は、この情報を使用して、例えばメッセージ3にアップリンクリソースを割り当てるために、UE120によるメッセージ3の送信を制御してもよい。
バッファサイズ情報は、メッセージ1に含まれてもよく、また、UE120によってメッセージ3で送るためのデータの量を示してもよい。メッセージ3は、RRCメッセージ、無線環境報告(radio environment report)等といった種々のタイプの情報を伝えてもよく、また、可変のサイズを有してもよい。一つの設計において、バッファサイズ情報と電力ヘッドルーム情報は、各タイプの情報に充分な数のビットを用いて別個に送られてもよい。別の設計において、バッファサイズ情報と電力ヘッドルーム情報とは結合されてもよい。例えば、UE120が充分な送信電力及び充分な量のデータを有する場合、より大きなメッセージ3が選択されてもよく、さもなければ、より小さなメッセージ3が選択されてもよい。両方の設計において、log(N)ビットを用いて、メッセージ3のためのN個の異なるサイズをサポートし得る。いずれにせよ、バッファサイズ情報及び/又は電力ヘッドルーム情報は、ノードB110がメッセージ3のために適当なアップリンクリソースを割り当てることを可能にし得る。
アクセス・シーケンスは、2個の利用可能なアクセス・シーケンスのプールから選択され、メッセージ1のランダムアクセスプリアンブルのために送信されてもよい。一つの設計においては、L=6であり、アクセス・シーケンスは、64個のアクセス・シーケンスのプールから選択され、6ビットのランダムアクセスプリアンブルのために送られてもよい。選択されたアクセス・シーケンスのLビットのインデックスは、RAプリアンブル識別子(RA-preamble identifier)と称され得る。
一つの設計において、これはアクセス手順オプション1と称されるが、以下の特徴のうちの1つ又は複数がサポートされてもよい:
・メッセージ2はL1/L2制御とDL−SCHとの両方で送られる、
・セルの無線ネットワークの一時的な識別子(C−RNTI)(Cell Radio Network Temporary Identifier)はメッセージ2でUE120に割り当てられる、
・UE120は、C−RNTIが割り当てられる前に、ランダムアクセスRNTI(RA−RNTI)に基づいて識別される、
・メッセージ3は動的なサイズを有する、及び
・メッセージ4(競合解決)とRRC接続セットアップとは併合されてもよい。
ノードB110は、大きなメッセージ2を有するUE120からのランダムアクセスプリアンブルに応答することができるので、オプション1は、より多くの柔軟性を提供し得るが、メッセージ2はL1/L2制御とDL−SCHとの両方で送られてもよい。L1/L2制御は、シグナリング/制御情報を送信するためにレイヤ1/レイヤ2によって用いられるメカニズムを指す。L1/L2制御は、物理的なダウンリンク制御チャネル(PDCCH)(Physical Downlink Control Channel)、共有ダウンリンク制御チャネル(SDCCH)(Shared Downlink Control Channel)等を用いて実施されてもよい。
C−RNTIは、ノードB110によってUE120を一意に識別するために用いられてもよく、また、アクセス手順(例えば、メッセージ2若しくはメッセージ4)の期間に、又は別の時にUEに割り当てられてもよい。C−RNTIはまた、MAC ID等と称され得る。C−RNTIが割り当てられるまで、UE120は一時的なIDによって識別されてもよい。複数のRACHが利用可能であってもよく、また、UE120は利用可能なRACHのうちの1つを任意に選択してもよい。各RACHは、異なるRA−RNTIに関連付けられてもよい。システムアクセスの期間に、UE120は、選択されたRACHのRA−RNTI及びUEによって送られたアクセス・シーケンスのためのRAプリアンブル識別子の組み合わせによって識別されてもよい。
ノードB110は、UE120からのメッセージ1にメッセージ2で応答し得るが、これは種々のタイプの情報を伝えることができる大きなメッセージであり得る。ノードB110は、メッセージ2でUE120に以下の情報を伝えてもよい:
・タイミングアドバンス(Timing advance)(〜8ビット)−UE120のタイミングを調節するために用いられる、
・RA−RNTI(〜16ビット)−ノードB110によって応答されているRACHを識別する、
・RAプリアンブル識別子(6ビット)−ノードB110によって応答されているランダムアクセスプリアンブルを識別する、及び
・アップリンクリソース(〜24ビット)−UE120に割り当てられたアップリンクリソースを識別する。
また、メッセージ2は、下記のうちの任意のものを備えてもよい:
・C−RNTI(16ビット)−UE120に割り当てられたC−RNTI、
・MACヘッダ(〜8ビット)、
・メッセージ・タイプ(〜8ビット)、
・メッセージ3の電力制御情報/電力調節(〜4−6ビット)、及び
・CQIリソース等といった他の情報。
C−RNTIは、メッセージ2でUE120に割り当てられ得る。複数のUEは、同じRACH上で同じランダムアクセスプリアンブルを送ることがあり、また、このようにして衝突することがある。衝突の場合には、これらのUEに同じC−RNTIが割り当てられてもよい。しかしながら、競合を成功裡に解決するUEだけが、割り当てられたC−RNTIを保持する一方で、他のUEはシステムに再びアクセスし、これらがアクセス手順を繰り返すときに新たなC−RNTIを取得するだろう。C−RNTIは、メッセージ4でUE120に割り当てられてもよい。
C−RNTIがUE120に割り当てられる前には、RA−RNTIが一時的なUE IDとして使用され得る。RA−RNTIはRACHを識別し、ランダムアクセスプリアンブルを識別しなくてもよい。メッセージ2は、特定のRA−RNTIに宛てられ(addressed)てもよく、また従って事実上(in nature)ブロードキャストされてもよい。また、RA−RNTIの使用は、L1/L2制御のキャパシティ(capacity)だけでは小さすぎることがあるので、L1/L2制御とDL−SCHとの両方でメッセージ2が送信されることを示唆し得る。L1/L2制御とDL−SCHとの両方がメッセージ2を送るために用いられる場合、RA−RNTIを用いる利益は、単独のL1/L2制御チャネルを用いて、それらのランダムアクセスプリアンブルがノードB110によって関連付けられたRACH上で成功裡に受信された複数のUEを処理し(address)得るということである。しかしながら、システム設計は、RACH上の衝突が比較的まれであることを保証するべきであるという事実を考慮すれば、これらの利得は、ノードB110において同じRACH上で複数のランダムアクセスプリアンブルを受信する低い可能性に照らして評価されるべきである。
メッセージ2へのRA−RNTIの使用と関連するメッセージ2でのC−RNTIの割り当ては、メッセージ4のためにハイブリッド自動再送要求(HARQ)(Hybrid Automatic Repeat Request)の使用を可能にし得る。HARQは、通常、単独のUEへのユニキャスト送信に用いられる。HARQはまた、C−RNTI(これは特定のUEを識別する)の代わりにRA−RNTI(これはRACHを識別する)と共に使用され得る。この場合、RA−RNTIは、メッセージ4のHARQ送信のための単独のUEを、このUEに識別させるために用いられる。
別の設計において、これはアクセス手順オプション2と称されるが、以下の特徴のうちの1つ又は複数がサポートされてもよい:
・メッセージ2はL1/L2制御で送信される、
・C−RNTIはメッセージ4で、又はその後にUE120に割り当てられる、
・C−RNTIが割り当てられる前に、UE120は暗黙のRNTI(I−RNTI)(Implicit RNTI)によって識別される、
・メッセージ3は、静的な(static)サイズ又は動的なサイズを有してもよい、及び
・メッセージ4(競合解決)とRRC接続セットアップとは併合されてもよい。
オプション2は、スペクトル的に効率的であってもよく、また、L1/L2制御メッセージを用いて送られたスペクトル的に効率的なメッセージ2を備えたUE120からのランダムアクセスプリアンブルに対してノードB110が応答することを可能にし得る。L1/L2制御メッセージは比較的小さくてもよいので、タイミングアドバンス及び/又は他の情報のための余地を作るべく、アップリンクリソース許可は制限されてもよい。C−RNTIがUEに割り当てられる前に、UE120はI−RNTIによって識別され得る。I−RNTIは、(1)UE120によるシステムアクセスの時のシステム時間及びRAプリアンブル識別子、(2)選択されたRACH及びRAプリアンブル識別子、又は(3)選択されたRACH、RAプリアンブル識別子、システム時間等の組み合わせに基づいて形成され得る。I−CRNTIは、C−RNTIのためのスペース全体の一部(例えば、数パーセント)を占め得る。
ノードB110は、メッセージ2でUE120に以下の情報を伝えてもよい:
・タイミングアドバンス(〜8ビット)、
・RAプリアンブル識別子(0ビット)−UE120のためのI−CRNTIの一部、及び
・アップリンクリソースの位置(〜5ビット)−メッセージ3の静的なサイズに充分。
I−CRNTIは、メッセージ2のために生成された巡回冗長検査(CRC)で排他的論理和演算され(XORed)てもよいし、あるいは他の方法で伝えられてもよい。メッセージ3は、静的なサイズを有してもよく、また、固定されたトランスポート・ブロック・サイズ、固定された変調及び符号化スキーム(modulation and coding scheme)(MCS)等に関連付けられてもよい。この場合、ノードB110は、UE120によって使用され得るアップリンクリソースの位置を単に伝えて、メッセージ3を送信してもよい。
また、メッセージ2は、下記のうちの任意のものも備え得る:
・アップリンクリソースのサイズ(〜2−3ビット)−メッセージ3の動的なサイズを可能にする(allow for)、
・メッセージ3の電力制御情報/電力調節(〜4−6ビット)、
・メッセージ4のタイマ値(3ビット)、及び
・他の情報。
制限された値のセットは、アップリンクリソースサイズに利用可能であり得る。UE120に割り当てられたアップリンクリソースは次いで、より少数のビットで伝えられ得る。
メッセージ2は、L1/L2制御メッセージだけを用いて送られてもよいが、これは合計40ビットを有し得る。合計40のビットのうち、16ビットはCRCに用いられてもよく、また、24ビットはメッセージ3のタイミングアドバンス、アップリンクリソース許可、及び他の情報(例えば、電力調整)を伝えるのに利用可能であってもよい。L1/L2制御メッセージはまた、メッセージ4のタイマ値を伝え得るが、これを用いてUE120がノードB110からのメッセージ4をどのくらいの時間待機するべきかを判定してもよい。ダウンリンク肯定応答チャンネル(ACKCH)の位置は暗黙(implicit)であってもよく、割り当てられたアップリンクリソースの位置に基づいてもよい。メッセージ2の限定されたサイズが理由で、C−RNTIはメッセージ4で又はその後にUE120に割り当てられてもよい。C−RNTIがUE120に割り当てられる前に、I−CRNTIは一時的なUE IDとして使用されてもよい。
アクセス手順オプション1と2との両方について、メッセージ2は、UE120のためのリソース許可を含んでもよい。一般に、リソース許可は、割り当てられたダウンリンクリソース及び/又はアップリンクリソースを、明示的に及び/又は暗黙に伝えられ得る。例えば、ACK、CQI等のために例えば、割り当てられたダウンリンク送信リソースと、例えば、ACK、CQI等といった、対応するアップリンク・シグナリング・リソースとの間にマッピングがあってもよい。同様に、割り当てられたアップリンク送信リソースと、対応するダウンリンク・シグナリング・リソースとの間にマッピングがあってもよい。割り当てられたシグナリング・リソースは、割り当てられた送信リソースと対応するシグナリング・リソースとのマッピングから推論され得るので、マッピングはシグナリング・リソースを明示的に伝える必要を回避し得る。
メッセージ3は、下記のうちの任意のものを備えていてもよい:
・CQI−より効率的にメッセージ4を送信するために使用される、
・電力ヘッドルーム情報−メッセージ4の送信を制御するために使用される、
・バッファサイズ情報−メッセージ4の送信を制御するために使用される、
・無線環境報告書−異なるセル及び/又は周波数のための測定値(measurements)、
・ノンアクセス・ストラタム(NAS)(Non-Access Stratum)メッセージ、及び
・他の情報。
CQI、電力ヘッドルーム情報、及びバッファサイズ情報は各々、メッセージ1のみで、メッセージ3のみで、又はメッセージ1とメッセージ3との両方で送られてもよい。各タイプの情報を送るためにどの特定のメッセージを用いるかは、情報を送信するために用いられるメッセージのサイズ、次のメッセージのための情報の有用性等に基づいて、判定され得る。例えば、CQIは、メッセージ2が比較的大きい場合(例えば、オプション1の場合)はメッセージ1で、あるいはメッセージ1及び2が比較的小さい場合(例えば、オプション2の場合)はメッセージ3で、送信されてもよい。メッセージ3が大きい場合及び/又はメッセージ3が動的なサイズを有する場合、電力ヘッドルーム及びバッファサイズ情報は有益であってもよく、また、メッセージ1で送信され、メッセージ3のアップリンクリソースを割り当てるために用いられてもよい。電力ヘッドルーム及び/又はバッファサイズ情報はまた、メッセージ3で送られ、次のアップリンク・メッセージの送信を制御するために用いられ得る。CQI、電力ヘッドルーム情報、及び/又はバッファサイズ情報はまた、他の方法で送信され得る。
無線環境報告書は、メッセージ3で送信されてもよく、また、異なるセル及び/又は異なる周波数についてUE120によってなされたパイロット測定を含んでいてもよい。無線環境報告書はまた、例えば、GSM、W−CDMA、cdma2000、及び/又は他のシステムといった、他のシステムにおけるセル及び/又は周波数についてのパイロット測定を含み得る。ノードB110は、無線環境報告書を使用して、UE120を適当なセル及び/又は適当な周波数へ導き(direct)得る。無線環境報告書は測定報告書等と称されてもよい。
アクセス手順を迅速化するために、メッセージ3がNASメッセージに適応することが望ましいことがあり得る。NASメッセージは、UE120とノードB110との間の無線リンクを構成する(configure)ために使用されてもよく、また、メッセージ3(これはアクセス手順を迅速化し得る)及び/又は後のメッセージの中で送信されてもよい。
メッセージ3によって他のUEにもたらされる干渉の量を低減するために、電力制御がメッセージ3のために使用され得る。メッセージ3が大きい場合及び/又はメッセージ3がノードB110で不十分な(poor)タイミング整列(timing alignment)で送信される場合、電力制御の利点は、より大きくなり得る。不十分なタイミング整列は、メッセージ2で送信された不正確なタイミングアドバンスに起因し得るが、これは今度はRACH上の衝突、UE120によって送られたアクセス・シーケンスの(例えば、高速に起因する)不適当な検出、あるいは何らかの他の理由に起因し得る。他のUEへの干渉を低減するために、メッセージ3は、メッセージ2で送られた電力調整に基づいて判定された送信電力を用いて送られてもよい。
電力調整は、電力制御情報と称されてもよく、また、種々のフォーマットで与えられてもよい。一つの設計において、電力調整は送信電力における増加又は減少の量を示してもよく、また、例えば4ビットといった適当な数のビットで与えられてもよい。別の設計において、電力調整は、送信電力が所定の量だけ増加されるべきか、あるいは低減されるべきかを単に示してもよい。電力調整は他のフォーマットで与えられてもよい。
競合解決用のメッセージ4とRRC接続セットアップとは併合され得る。UE120は、それがシステムに成功裡にアクセスしたことを示す自身の一意のIDと共にメッセージ4を受信しない場合、アクセス手順を繰り返してもよい。メッセージ4が成功した競合解決を備えていなかった場合、UE120がタイマの終了時にアクセス手順を再開することができるように、UE120が適切なタイマ値を用いることを保証することが望ましいことがあり得る。メッセージ4とRRC接続セットアップとの併合は、タイマ値に影響を与え得る。一つの設計においては、デフォルト値がタイマに使用されてもよく、また、ブロードキャストチャネル(BCH)上でブロードキャストされる値、又はメッセージ2で指定される値で上書きされてもよい。
図4は、ソース/古いノードBから目標の/新たなノードBへのUE120のフォワードハンドオーバのアクセス手順400の設計を示す。ハンドオーバが生じる場合、UE120は、RRC_CONNECTED状態で動作し得る。UE120は、選択されたRACH上でメッセージ1のためのアクセス・シーケンスを送ることによって(例えば、サービス中のセルとの無線リンクの失敗又は劣化に起因して)、システムにアクセスし得る。アクセス・シーケンスはハンドオーバのために取っておかれたアクセス・シーケンスのプールから選ばれ得る。目標ノードBはUE120からメッセージ1を受信してもよく、また、UE120のためのアップリンクリソース許可を備えたメッセージ2を送ることによって応答してもよい。アップリンクリソース許可は、UE120に割り当てられたアップリンクリソースを伝え得る。図4のフォワードハンドオーバ用のメッセージ2のフォーマットは、図3の最初のシステムアクセス用のメッセージ2のフォーマットと一致してもよいし、一致しなくてもよい。
UE120は、次いでメッセージ3を送り得るが、これは可能な衝突を解決するために、UEを識別するために、及び目標ノードBが古いノードBにアクセスすることを可能にするために、古いC−RNTI及び古いノードBのIDを含み得る。メッセージ3は、目標ノードBがメッセージ4の送信電力を制御することを支援するために、CQIを備え得る。メッセージ3はまた、無線環境報告書を含み得るが、これは異なるセル、異なる周波数、及び/又は異なるシステムのためのパイロット測定を含み得る。目標ノードBは、無線環境報告書を使用して、UE120に適当なセル及び/又は適当な周波数を選択してもよい。目標ノードBは、一意の「ハンドル」あるいはUE IDへのポインタを受信してもよく、また、起こり得る競合を解決することができてもよい。目標ノードBは次いで、RRC競合解決のためにメッセージに4を送り得る。UE120はメッセージ4及び考え得るデータ(もしあれば)のためにレイヤ2のACKを送ってもよい。UE120は、その後、目標ノードBとデータを交換し得る。
図5は、ソースノードBから目標ノードB(target Node B)へのUE120の基礎的なハンドオーバアクセス手順500の設計を示す。UE120は、ハンドオーバが生じる場合、RRC_CONNECTED状態で動作し得る。アクセス手順500に先立って、サービング・ノードBは、UE120のハンドオーバ要求を目標ノードBに送信してもよいが、これはハンドオーバ要求を受け入れることもあれば、あるいは否定することもある。ハンドオーバ要求が受け入れられる場合、目標ノードBはアクセス・シーケンス、C−RNTI、CQIリソース、及び電力制御リソースをUE120に割り当ててもよく、また、この情報をソースノードBへ供給してもよい。ソースノードBは情報をUE120へ転送してもよいが、これはその結果、目標ノードBからの割り当てられたC−RNTI、CQIリソース、及び電力制御リソースを有するだろう。
アクセス手順500の場合、UE120は割り当てられたアクセス・シーケンスを目標ノードBに送ってもよい。全ての利用可能なアクセス・シーケンスのサブセットはハンドオーバのために予約されていてもよく、また、UE120に割り当てられるアクセス・シーケンスは、この予約された(reserved)アクセス・シーケンスのサブセットから選択されてもよい。衝突解決は、UE120に割り当てられたC−RNTIとアクセス・シーケンスとの間の1対1のマッピングに起因して必要ではないことがある。アクセス手順500は、このように図4のアクセス手順400におけるメッセージ1、2及び5を備えていてもよく、また、メッセージ3及び4は省略されてもよい。
図4のフォワードハンドオーバ及び図3の最初のシステムアクセスのためのアクセス・シーケンス・スペース(access sequence space)は、BCH上でブロードキャストされ得る。このブロードキャスト・アクセス・シーケンス・スペースは、図5の基礎的なハンドオーバのために予約されたアクセス・シーケンス・スペースを除外してもよい。アクセス手順400は、基礎的なハンドオーバにも使用され得る。
図6は、システムアクセスのためにUEによって行なわれる処理600の設計を示す。電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージは、システムアクセスのためにUEによって送信され得る(ブロック612)。電力ヘッドルーム情報は、UEにおける最大の送信電力と、第1のメッセージに用いられる送信電力との間の差異を示し得る。電力ヘッドルーム情報はまた、この差異が閾値を越えるかどうかを示してもよい。電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージが受信され得る(ブロック614)。第1のメッセージはバッファサイズ情報を更に含んでもよく、また、少なくとも1つのパラメータはバッファサイズ情報に更に基づいて判定されてもよい。例えば、第3のメッセージのためのメッセージサイズは、結合された電力ヘッドルーム情報及びバッファサイズ情報に基づいて選択されてもよく、また、選択されたメッセージサイズは第1のメッセージ中で送信されてもよい。
第3のメッセージは少なくとも1つのパラメータに基づいて送信され得る(ブロック616)。パラメータはリソース許可を含んでもよく、また、第3のメッセージはリソース許可によって示されるアップリンクリソースを用いて送信されてもよい。パラメータは電力制御情報を含んでもよく、また、第3のメッセージは電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いて送信されてもよい。
第1のメッセージはランダムアクセスプリアンブルを含んでもよく、また、システムアクセスのためにUEによって最初に送信されてもよい。あるいは、UEはシステムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送信し、ランダムアクセス応答を受信し、ランダムアクセス応答の受信に応答して第1のメッセージを送信してもよい。
図7は、システムアクセスを行なう装置700の設計を示す。装置700は、UEによるシステムアクセスのための電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信する手段(モジュール712)と、電力ヘッドルーム情報に基づいて判定された少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信する手段(モジュール714)と、少なくとも1つのパラメータに基づいた第3のメッセージを送信する手段(モジュール716)とを備える。
図8は、システムアクセスをサポートするためにノードBによって行なわれる処理800の設計を示す。システムアクセスのためにUEによって送信された電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージが受信され得る(ブロック812)。少なくとも1つのパラメータは電力ヘッドルーム情報に基づいて判定され得る(ブロック814)。第1のメッセージはバッファサイズ情報を更に含んでもよく、また、パラメータはバッファサイズ情報に更に基づいて判定されてもよい。パラメータはアップリンクリソース許可、電力制御情報等を含み得る。少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージは、UEに送信され得る(ブロック816)。少なくとも1つのパラメータに基づいてUEによって送信された第3のメッセージが受信され得る(ブロック818)。
図9は、システムアクセスをサポートする装置900の設計を示す。装置900は、システムアクセスのためにUEによって送信される電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを受信する手段(モジュール912)と、電力ヘッドルーム情報に基づいて少なくとも1つのパラメータを判定する手段(モジュール914)と、少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージをUEに送信する手段(モジュール916)と、少なくとも1つのパラメータに基づいてUEによって送信される第3のメッセージを受信する手段(モジュール918)とを備える。
図10は、システムアクセスのためにUEによって行なわれる処理1000の設計を示す。ランダムアクセス手順は、システムアクセスのために、例えば、あるノードBから別のノードBへのハンドオーバのために、UEによって行なわれてもよい(ブロック1012)。ランダムアクセス手順の場合、ランダムアクセスプリアンブルがUEによって最初に送信され得る(ブロック1014)。ランダムアクセス応答は、ランダムアクセスプリアンブルについて受信され得る(ブロック1016)。無線環境報告書を含むメッセージは、ランダムアクセス手順の期間に、例えば、ランダムアクセス応答を受信した後に、送信され得る(ブロック1018)。無線環境報告書は、複数のセル、複数の周波数、及び/又は複数のシステムについてのパイロット測定値(pilot measurements)を含んでもよい。無線環境報告書はUEのためのセル及び/又は周波数を選択するために使用されてもよい。
図11は、システムアクセスを行なう装置1100の設計を示す。装置1100は、UEによるシステムアクセスのためのランダムアクセス手順を行なう手段(モジュール1112)と、ランダムアクセスプリアンブルを送信する手段(モジュール1114)と、ランダムアクセス応答を受信する手段(モジュール1116)と、ランダムアクセス手順の期間に無線環境報告書を含むメッセージを送信する手段(モジュール1118)とを備える。
図12は、システムアクセスをサポートするためにノードBによって行なわれる処理1200の設計を示す。システムアクセスのためにUEによって送信されたランダムアクセスプリアンブルが受信され得る(ブロック1212)。ランダムアクセス応答はUEに送信され得る(ブロック1214)。無線環境報告書を含むメッセージは、UEから受信され得る(ブロック1216)。無線環境報告書に基づいてUEのためのセル及び/又は周波数が判定され得る(ブロック1218)。UEは選択されたセル及び/又は周波数に割り当てられ(directed)てもよい(ブロック1220)。
図13は、ノードBによるシステムアクセスをサポートする装置1300の設計を示す。装置1300は、システムアクセスのためにUEによって送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信する手段(モジュール1312)と、ランダムアクセス応答を送信する手段(モジュール1314)と、UEからの無線環境報告書を含むメッセージを受信する手段(モジュール1316)と、無線環境報告書に基づいてUEのための周波数及び/又はセルを判定する手段(モジュール1318)と、選択されたセル及び/又は周波数へUEを割り当てる手段(モジュール1320)とを備える。
図14は、システムアクセスのためにUEによって行なわれる処理1400の設計を示す。第1のメッセージはシステムアクセスのためにUEによって送信され得る(ブロック1412)。電力制御情報を含む第2のメッセージは、UEによって受信され得る(ブロック1414)。電力制御情報は、第1のメッセージの受信された信号品質、第1のメッセージ中で送信された電力ヘッドルーム情報等に基づいて判定されてもよい。電力制御情報は、送信電力における増加若しくは減少の量、送信電力を所定の量だけ増加させるか若しくは減少させるか等を示し得る。第3のメッセージは、第1のメッセージに用いられた送信電力と電力制御情報とに基づいて判定された送信電力でUEによって送られ得る(ブロック1416)。
図15は、システムアクセスを行なう装置1500の設計を示す。装置1500は、UEによるシステムアクセスのために第1のメッセージを送信する手段(モジュール1512)と、電力制御情報を含む第2のメッセージを受信する手段(モジュール1514)と、第1のメッセージに用いられた送信電力と電力制御情報とに基づいて判定された送信電力で第3のメッセージを送信する手段(モジュール1516)とを備える。
図16は、システムアクセスをサポートするためにノードBによって行なわれる処理1600の設計を示す。システムアクセスのためにUEによって送信される第1のメッセージが受信され得る(ブロック1612)。電力制御情報は、第1のメッセージに基づいて、例えば、第1のメッセージの受信された信号品質、第1のメッセージ中で送信された電力ヘッドルーム情報等に基づいて、判定され得る(ブロック1614)。電力制御情報を含む第2のメッセージは、UEに送信され得る(ブロック1616)。電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いてUEによって送信された第3のメッセージが受信され得る(ブロック1618)。
図17は、ノードBによってシステムアクセスをサポートする装置1700の設計を示す。装置1700は、システムアクセスのためにUEによって送信された第1のメッセージを受信する手段(モジュール1712)と、第1のメッセージに基づいて電力制御情報を判定する手段(モジュール1714)と、電力制御情報を含む第2のメッセージを送信する手段(モジュール1716)と、電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いてUEによって送信された第3のメッセージを受信する手段(モジュール1718)とを備える。
図7、図9、図11、図13、図15及び図17のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェア装置、電子部品、論理回路、メモリ等、又はこれらの任意の組合せを備えてもよい。
当業者は、情報及び信号が様々な異なる技術及び技法のうちの任意のものを用いて表され得ることを理解するだろう。例えば、上記の記載の全体にわたって参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光学場若しくは光学粒子、又はこれらの任意の組合せによって表わされてもよい。
当業者は更に、本明細書の開示に関連して記載される種々の例証となる論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又は両者の組み合わせで実施され得ることを認識するだろう。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、種々の例証となるコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップは、一般にそれらの機能性の観点から上記に記載されている。そのような機能性がハードウェアとして実施されるかソフトウェアとして実施されるかは、システム全体に課される設計制約及び特定の適用例に依存する。熟練した職人は、記載された機能性を特定の適用ごとに様々な方法で実施し得るが、そのような実施上の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものとして解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関して記載された、種々の実例となる論理的なブロック、モジュール、及び回路は、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)若しくは他のプログラム可能な論理デバイス、ディスクリートゲート若しく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、又は本明細書に記載される機能を行なうように設計されたこれらの任意の組み合わせで実施されてもよいし、行なわれてもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、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、若しくは状態機械であってもよい。プロセッサはまた、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ又は複数のマイクロプロセッサ、又は任意の他のそのような構成といった、コンピューティングデバイスの組み合わせとして実施されてもよい。
本明細書の開示に関連して記載されたアルゴリズム又は方法のステップは、直接ハードウェアで、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、又はこの2つの組合せで具現化され得る。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、又は、当技術分野で公知の任意の他の形式の記憶媒体に存在してもよい。例示の記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出すことができ、且つ、プロセッサが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。代案では、記憶媒体はプロセッサと一体であってもよい。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、ユーザ端末内の別個のコンポーネントとして存在してもよい。
1つ又は複数の例示の設計において、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの任意の組合せで実施されてもよい。ソフトウェアで実施される場合、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の1つ又は複数の命令又はコードとして格納されるか、あるいは1つ又は複数の命令又はコードとして送信されてもよい。コンピュータ読み取り可能な媒体は、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容易にする、任意の媒体を備える通信媒体とコンピュータ記憶媒体との両方を備える。記憶媒体は、汎用のコンピュータ又は特殊用途のコンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であってもよい。一例として、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM若しくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置若しくは他の磁気記憶装置、又は、汎用のプロセッサ若しくは特殊目的のプロセッサ、又は汎用のコンピュータ若しくは特殊目的のコンピュータによってアクセスされることができる命令若しくはデータ構造の形式で、所望のプログラムコード手段を格納又は伝えるために用いることができる任意の他の媒体を備えることができる。また、任意の接続はコンピュータ読み取り可能な媒体と適当に称される。例えば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、又は、赤外線、無線、及びマイクロ波といった無線技術を用いて、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、又は他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、又は、赤外線、無線、及びマイクロ波といった無線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で用いられるように、ディスク(disk)及びディスク(disc)は、ディスクが通常、データを磁気的に再生する、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク及びブルーレイ・ディスク(登録商標)を含む一方で、ディスク(discs)はレーザを用いてデータを光学的に再生する。上記のものの組み合わせも、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の先行する記載は、如何なる当業者も本開示を作成又は使用することを可能にすべく提供されている。本開示への種々の変更は当業者には容易に明白になるだろうし、また、本明細書に定義された一般的な原理は、本開示の範囲又は精神から逸脱することなく他のバリエーションに適用されてもよい。従って、本開示は、本明細書に開示された例及び設計に限定されることは意図されないが、本明細書に開示された新規な特徴及び原理と一致する最も広い範囲に合致すべきものである。
本開示の先行する記載は、如何なる当業者も本開示を作成又は使用することを可能にすべく提供されている。本開示への種々の変更は当業者には容易に明白になるだろうし、また、本明細書に定義された一般的な原理は、本開示の範囲又は精神から逸脱することなく他のバリエーションに適用されてもよい。従って、本開示は、本明細書に開示された例及び設計に限定されることは意図されないが、本明細書に開示された新規な特徴及び原理と一致する最も広い範囲に合致すべきものである。
以下に他の実施形態を示す。
[1]ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのための電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信し、前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定された少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、且つ、前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信するように構成された、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るメモリと
を備える、無線通信用の装置。
[2]前記電力ヘッドルーム情報は、前記UEにおける最大の送信電力と、前記第1のメッセージに用いられた送信電力との間の差異を示す、[1]の装置。
[3]前記電力ヘッドルーム情報は、前記UEにおける最大の送信電力と、前記第1のメッセージに用いられた送信電力との間の差異が閾値を越えるかどうかを示す、[1]の装置。
[4]前記第1のメッセージはバッファサイズ情報を更に含み、また、前記少なくとも1つのパラメータは前記バッファサイズ情報に更に基づいて判定される、[1]の装置。
[5]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とを結合し、前記結合された電力ヘッドルーム情報及びバッファサイズ情報に基づいて前記第3のメッセージのメッセージサイズを選択し、且つ、前記選択されたメッセージサイズを前記第1のメッセージ中で送信するように構成される、[4]の装置。
[6]前記少なくとも1つのパラメータはリソース許可を含み、また、前記少なくとも1つのプロセッサは前記リソース許可によって示されるアップリンクリソースを用いて前記第3のメッセージを送信するように構成される、[1]の装置。
[7]前記少なくとも1つのパラメータは電力制御情報を含み、また、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記電力制御情報に基づいて判定される送信電力を用いて前記第3のメッセージを送信するように構成される、[1]の装置。
[8]前記第1のメッセージはランダムアクセスプリアンブルを含み、且つ、前記UEによるシステムアクセスのために最初に送信される、[1]の装置。
[9]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEによる前記システムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送信し、ランダムアクセス応答を受信し、且つ、前記ランダムアクセス応答の受信に応答して前記第1のメッセージを送信するように構成される、[1]の装置。
[10]ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのための電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信し、
前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定された少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、
前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信する
ことを含む、無線通信のための方法。
[11]前記第1のメッセージを前記送信することは、
前記電力ヘッドルーム情報とバッファサイズ情報とを含む前記第1のメッセージを送信することを含み、前記少なくとも1つのパラメータは前記バッファサイズ情報に更に基づいて判定される、[10]の方法。
[12]前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とを結合し、
前記結合された電力ヘッドルーム情報及びバッファサイズ情報に基づいて前記第3のメッセージのメッセージサイズを選択する
ことを更に含み、前記選択されたメッセージサイズは前記第1のメッセージ中で送信される、[11]の方法。
[13]前記少なくとも1つのパラメータはリソース許可を含み、前記第3のメッセージを前記送信することは、前記リソース許可によって示されるアップリンクリソースを用いて前記第3のメッセージを送信することを含む、[10]の方法。
[14]ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのために電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信する手段と、
前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信する手段と、
前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信する手段と
を備える、無線通信用の装置。
[15]前記第1のメッセージを送信する前記手段は、前記電力ヘッドルーム情報とバッファサイズ情報とを含む前記第1のメッセージを送信する手段を備え、前記少なくとも1つのパラメータは前記バッファサイズ情報に更に基づいて判定される、[14]の装置。
[16]前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とを結合する手段と、
前記結合された電力ヘッドルーム情報及びバッファサイズ情報に基づいて前記第3のメッセージのメッセージサイズを選択する手段と
を更に備え、前記選択されたメッセージサイズが前記第1のメッセージ中で送信される、[15]の装置。
[17]前記少なくとも1つのパラメータはリソース許可を含み、また、前記第3のメッセージを送信する前記手段は、前記リソース許可によって示されるアップリンクリソースを用いて前記第3のメッセージを送信する手段を備える、[14]の装置。
[18]機械によって実行されたときに、前記機械に
ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのために電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信し、
前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、
前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信する
ことを含む動作を行なわせる命令を備える、機械読み取り可能な媒体。
[19]システムアクセスのためにユーザ機器(UE)によって送信される電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを受信し、前記電力ヘッドルーム情報に基づいて少なくとも1つのパラメータを判定し、前記少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、且つ、前記少なくとも1つのパラメータに基づいて前記UEによって送信される第3のメッセージを受信するように構成された、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るメモリと
を備える、無線通信用の装置。
[20]前記第1のメッセージはバッファサイズ情報を更に含み、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記バッファサイズ情報に更に基づいて前記少なくとも1つのパラメータを判定するように構成される、[19]の装置。
[21]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とに基づいて前記UEのためのリソース許可を判定するように構成される、[20]の装置。
[22]ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのためのランダムアクセス手順を行ない、且つ、前記ランダムアクセス手順の期間に無線環境報告書を含むメッセージを送信するように構成された、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、無線通信用の装置。
[23]前記無線環境報告書は、複数のセル、複数の周波数、及び複数システムのうちの少なくとも1つについてのパイロット測定を含む、[22]の装置。
[24]前記少なくとも1つのプロセッサは、ランダムアクセスプリアンブルを送信し、ランダムアクセス応答を受信し、且つ、前記ランダムアクセス応答の受信に応答して前記無線環境報告書を含む前記メッセージを送信するように構成される、[22]の装置。
[25]前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の基地局から第2の基地局へのハンドオーバのための前記ランダムアクセス手順を行なうように構成される、[22]の装置。
[26]システムアクセスのためにユーザ機器(UE)によって送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信し、ランダムアクセス応答を前記UEへ送信し、且つ、前記UEからの無線環境報告書を含むメッセージを受信するように構成された、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るメモリと
を備える、無線通信用の装置。
[27]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線環境報告書に基づいて前記UEのための周波数又はセルを判定するように構成される、[26]の装置。
[28]ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのために第1のメッセージを送信し、電力制御情報を含む第2のメッセージを受信し、且つ、前記電力制御情報に基づいて判定される送信電力を用いて第3のメッセージを送信するように構成された、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るメモリと
を備える、無線通信用の装置。
[29]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中で電力ヘッドルーム情報を送信するように構成され、前記電力制御情報は前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される、[28]の装置。
[30]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージの送信電力と前記電力制御情報とに基づいて前記第3のメッセージの送信電力を判定するように構成される、[28]の装置。
[31]前記電力制御情報は、送信電力の増加若しくは減少の量を示し、又は送信電力を所定の量だけ増加させるか減少させるかどうかを示す、[28]の装置。
[32]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中でチャネル品質指標(CQI)を送信し、且つ、変調及び符号化スキーム(MCS)を用いて、又は、前記CQIに基づいて判定される送信電力を用いて、送信される前記第2のメッセージを受信するように構成される、[28]の装置。
[33]ユーザ設備(UE)によるシステムアクセスのために第1のメッセージを送信し、
電力制御情報を含む第2のメッセージを受信し、
前記電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いて第3のメッセージを送信することを含む、無線通信のための方法。
[34]前記第1のメッセージを前記送信することは、前記第1のメッセージ中で電力ヘッドルーム情報を送信することを含み、前記電力制御情報は前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される、[33]の方法。
[35]前記第1のメッセージの送信電力と前記電力制御情報とに基づいて前記第3のメッセージの送信電力判定する
ことを更に含む、[33]の方法。
[36]システムアクセスのためにユーザ機器(UE)によって送信される第1のメッセージを受信し、電力制御情報を含む第2のメッセージを前記UEへ送信し、且つ、前記電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いて前記UEによって送信される第3のメッセージを受信するように構成された、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るメモリと
を備える、無線通信用の装置。
[37]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中で電力ヘッドルーム情報を受信し、前記第1のメッセージの受信された信号品質を判定し、且つ、前記電力ヘッドルーム情報と前記受信された信号品質とに基づいて前記電力制御情報を判定するように構成される、[36]の装置。
[38]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中でチャネル品質指標(CQI)を受信し、且つ、前記CQIに基づいて前記第2のメッセージの送信電力又は変調及び符号化スキーム(MCS)を判定するように構成される、[36]の装置。

Claims (38)

  1. ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのための電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信し、前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定された少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、且つ、前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信するように構成された、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るメモリと
    を備える、無線通信用の装置。
  2. 前記電力ヘッドルーム情報は、前記UEにおける最大の送信電力と、前記第1のメッセージに用いられた送信電力との間の差異を示す、請求項1記載の装置。
  3. 前記電力ヘッドルーム情報は、前記UEにおける最大の送信電力と、前記第1のメッセージに用いられた送信電力との間の差異が閾値を越えるかどうかを示す、請求項1記載の装置。
  4. 前記第1のメッセージはバッファサイズ情報を更に含み、また、前記少なくとも1つのパラメータは前記バッファサイズ情報に更に基づいて判定される、請求項1記載の装置。
  5. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とを結合し、前記結合された電力ヘッドルーム情報及びバッファサイズ情報に基づいて前記第3のメッセージのメッセージサイズを選択し、且つ、前記選択されたメッセージサイズを前記第1のメッセージ中で送信するように構成される、請求項4記載の装置。
  6. 前記少なくとも1つのパラメータはリソース許可を含み、また、前記少なくとも1つのプロセッサは前記リソース許可によって示されるアップリンクリソースを用いて前記第3のメッセージを送信するように構成される、請求項1記載の装置。
  7. 前記少なくとも1つのパラメータは電力制御情報を含み、また、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記電力制御情報に基づいて判定される送信電力を用いて前記第3のメッセージを送信するように構成される、請求項1記載の装置。
  8. 前記第1のメッセージはランダムアクセスプリアンブルを含み、且つ、前記UEによるシステムアクセスのために最初に送信される、請求項1記載の装置。
  9. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEによる前記システムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送信し、ランダムアクセス応答を受信し、且つ、前記ランダムアクセス応答の受信に応答して前記第1のメッセージを送信するように構成される、請求項1記載の装置。
  10. ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのための電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信し、
    前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定された少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、
    前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信する
    ことを含む、無線通信のための方法。
  11. 前記第1のメッセージを前記送信することは、
    前記電力ヘッドルーム情報とバッファサイズ情報とを含む前記第1のメッセージを送信することを含み、前記少なくとも1つのパラメータは前記バッファサイズ情報に更に基づいて判定される、請求項10記載の方法。
  12. 前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とを結合し、
    前記結合された電力ヘッドルーム情報及びバッファサイズ情報に基づいて前記第3のメッセージのメッセージサイズを選択する
    ことを更に含み、前記選択されたメッセージサイズは前記第1のメッセージ中で送信される、請求項11記載の方法。
  13. 前記少なくとも1つのパラメータはリソース許可を含み、前記第3のメッセージを前記送信することは、前記リソース許可によって示されるアップリンクリソースを用いて前記第3のメッセージを送信することを含む、請求項10記載の方法。
  14. ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのために電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信する手段と、
    前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信する手段と、
    前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信する手段と
    を備える、無線通信用の装置。
  15. 前記第1のメッセージを送信する前記手段は、前記電力ヘッドルーム情報とバッファサイズ情報とを含む前記第1のメッセージを送信する手段を備え、前記少なくとも1つのパラメータは前記バッファサイズ情報に更に基づいて判定される、請求項14記載の装置。
  16. 前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とを結合する手段と、
    前記結合された電力ヘッドルーム情報及びバッファサイズ情報に基づいて前記第3のメッセージのメッセージサイズを選択する手段と
    を更に備え、前記選択されたメッセージサイズが前記第1のメッセージ中で送信される、請求項15記載の装置。
  17. 前記少なくとも1つのパラメータはリソース許可を含み、また、前記第3のメッセージを送信する前記手段は、前記リソース許可によって示されるアップリンクリソースを用いて前記第3のメッセージを送信する手段を備える、請求項14記載の装置。
  18. 機械によって実行されたときに、前記機械に
    ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのために電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを送信し、
    前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、
    前記少なくとも1つのパラメータに基づいて第3のメッセージを送信する
    ことを含む動作を行なわせる命令を備える、機械読み取り可能な媒体。
  19. システムアクセスのためにユーザ機器(UE)によって送信される電力ヘッドルーム情報を含む第1のメッセージを受信し、前記電力ヘッドルーム情報に基づいて少なくとも1つのパラメータを判定し、前記少なくとも1つのパラメータを含む第2のメッセージを受信し、且つ、前記少なくとも1つのパラメータに基づいて前記UEによって送信される第3のメッセージを受信するように構成された、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るメモリと
    を備える、無線通信用の装置。
  20. 前記第1のメッセージはバッファサイズ情報を更に含み、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記バッファサイズ情報に更に基づいて前記少なくとも1つのパラメータを判定するように構成される、請求項19記載の装置。
  21. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記電力ヘッドルーム情報と前記バッファサイズ情報とに基づいて前記UEのためのリソース許可を判定するように構成される、請求項20記載の装置。
  22. ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのためのランダムアクセス手順を行ない、且つ、前記ランダムアクセス手順の期間に無線環境報告書を含むメッセージを送信するように構成された、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、無線通信用の装置。
  23. 前記無線環境報告書は、複数のセル、複数の周波数、及び複数システムのうちの少なくとも1つについてのパイロット測定を含む、請求項22記載の装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサは、ランダムアクセスプリアンブルを送信し、ランダムアクセス応答を受信し、且つ、前記ランダムアクセス応答の受信に応答して前記無線環境報告書を含む前記メッセージを送信するように構成される、請求項22記載の装置。
  25. 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の基地局から第2の基地局へのハンドオーバのための前記ランダムアクセス手順を行なうように構成される、請求項22記載の装置。
  26. システムアクセスのためにユーザ機器(UE)によって送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信し、ランダムアクセス応答を前記UEへ送信し、且つ、前記UEからの無線環境報告書を含むメッセージを受信するように構成された、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るメモリと
    を備える、無線通信用の装置。
  27. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線環境報告書に基づいて前記UEのための周波数又はセルを判定するように構成される、請求項26記載の装置。
  28. ユーザ機器(UE)によるシステムアクセスのために第1のメッセージを送信し、電力制御情報を含む第2のメッセージを受信し、且つ、前記電力制御情報に基づいて判定される送信電力を用いて第3のメッセージを送信するように構成された、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るメモリと
    を備える、無線通信用の装置。
  29. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中で電力ヘッドルーム情報を送信するように構成され、前記電力制御情報は前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される、請求項28記載の装置。
  30. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージの送信電力と前記電力制御情報とに基づいて前記第3のメッセージの送信電力を判定するように構成される、請求項28記載の装置。
  31. 前記電力制御情報は、送信電力の増加若しくは減少の量を示し、又は送信電力を所定の量だけ増加させるか減少させるかどうかを示す、請求項28記載の装置。
  32. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中でチャネル品質指標(CQI)を送信し、且つ、変調及び符号化スキーム(MCS)を用いて、又は、前記CQIに基づいて判定される送信電力を用いて、送信される前記第2のメッセージを受信するように構成される、請求項28記載の装置。
  33. ユーザ設備(UE)によるシステムアクセスのために第1のメッセージを送信し、
    電力制御情報を含む第2のメッセージを受信し、
    前記電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いて第3のメッセージを送信することを含む、無線通信のための方法。
  34. 前記第1のメッセージを前記送信することは、前記第1のメッセージ中で電力ヘッドルーム情報を送信することを含み、前記電力制御情報は前記電力ヘッドルーム情報に基づいて判定される、請求項33記載の方法。
  35. 前記第1のメッセージの送信電力と前記電力制御情報とに基づいて前記第3のメッセージの送信電力判定する
    ことを更に含む、請求項33記載の方法。
  36. システムアクセスのためにユーザ機器(UE)によって送信される第1のメッセージを受信し、電力制御情報を含む第2のメッセージを前記UEへ送信し、且つ、前記電力制御情報に基づいて判定された送信電力を用いて前記UEによって送信される第3のメッセージを受信するように構成された、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るメモリと
    を備える、無線通信用の装置。
  37. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中で電力ヘッドルーム情報を受信し、前記第1のメッセージの受信された信号品質を判定し、且つ、前記電力ヘッドルーム情報と前記受信された信号品質とに基づいて前記電力制御情報を判定するように構成される、請求項36記載の装置。
  38. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージ中でチャネル品質指標(CQI)を受信し、且つ、前記CQIに基づいて前記第2のメッセージの送信電力又は変調及び符号化スキーム(MCS)を判定するように構成される、請求項36記載の装置。
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