JP2007520153A - 移動通信システムにおける拡張された上りリンク専用チャンネルを介したスケジューリング情報を送信する方法 - Google Patents

移動通信システムにおける拡張された上りリンク専用チャンネルを介したスケジューリング情報を送信する方法 Download PDF

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Abstract

拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する非同期符号分割多元接続(CDMA)通信システムにおいて、端末(UE)が基地局制御スケジューリングを要求するためのスケジューリング情報を基地局(Node B)へ送信する装置及び方法を提供する。UEは、上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態及び電力状態を示すスケジューリング情報のみを含む媒体アクセス制御階層の制御プロトコルデータユニット(MAC−e制御PDU)を生成し、スケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUの送信を示す送信フォーマットとともに、E−DCHを介してMAC−e制御PDUを送信する。基地局は、スケジューリング情報をE−DCHを介して受信して、スケジューリング情報に従って上りリンクデータの送信をスケジューリングする。

Description

本発明は、非同期広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access;以下、“WCDMA”と称する。)通信システムに関し、特に、上りリンクパケットデータサービスを要求するためのスケジューリング情報を送信する方法に関する。
ヨーロッパ型移動通信システムである移動体通信用グローバルシステム(Global System for Mobile Communications;GSM)及び一般パケットラジオサービス(General Packet Radio Services;GPRS)に基づき、広帯域(Wideband)符号分割多元接続(Code Division Multiple Access;以下、CDMAと称する)を使用する第3世代移動通信システムであるユニバーサル移動体通信サービス(Universal Mobile Telecommunication Service;UMTS)システムは、移動電話又はコンピュータユーザが世界中のどこにいるかに関係なく、パケットに基づくテキスト、ディジタル化された音声又はビデオ、及びマルチメディアデータを2Mbps以上の高速で送信することができる一貫したサービスを提供する。UMTSは、インターネットプロトコル(Internet Protocol;IP)のようなパケットプロトコルを使用する“パケット交換方式の接続”と呼ばれる仮想接続の概念を使用し、ネットワーク内の他のどの端末でも常に接続することができる。
特に、UMTSシステムは、使用者端末機(User Equipment;UE)から基地局(Base Station;BS又はNode B)への逆方向、すなわち、上りリンク(Uplink:UL)通信において、パケット送信の性能を向上させるために、拡張された上りリンク専用チャンネル(Enhanced Uplink Dedicated Channel;以下、EUDCH又はE−DCHと称する)を使用する。E−DCHは、さらに安定した高速のデータ送信を支援するために、適応変調符号化(Adaptive Modulation and Coding;AMC)、複合自動再送信要求(Hybrid Automatic Retransmission Request;HARQ)、及び基地局制御スケジューリング(Node B controlled Scheduling)のような技術を支援する。
基地局は、複数のUEからの上りリンクデータの送信を効率的にスケジューリングするためには、UEのバッファ状態及び電力状態に関するスケジューリング情報を受信しなければならない。スケジューリング情報に従って、基地局は、基地局から遠く離れたUE、チャンネル状況が良くないUE、又は、優先順位が低いデータのサービスを提供するUEに低いデータ送信率を割り当て、基地局に近くにあるUE、チャンネル状況が良いUE、又は、優先順位が高いデータのサービスを提供するUEに高いデータ送信率を割り当てることによって、システム全体の性能を高める。
上記のように、UEから基地局制御スケジューリングに必要なスケジューリング情報を送信する技術のうちの1つとして、物理階層シグナリングが提案された。物理階層シグナリングとは、専用物理制御チャンネル(Dedicated Physical Control;以下、DPCCHと称する。)又は高速専用物理制御チャンネル(High Speed DPCCH;以下、HS−DPCCHと称する。)のような物理チャンネルを介したシグナリングを意味する。UEの上位階層ではない物理階層は、必要な制御情報を生成して基地局へ送信し、基地局の物理階層は、UEの制御情報を復調する。
物理階層シグナリングのためには、新たなコードチャンネル及び新たな物理階層フォーマットが決定されなければならない。しかしながら、新たなコードチャンネルを追加することは、平均対最大電力比(Peak to Average Ratio;PAR)が増加する恐れが大きくなり、新たな物理階層フォーマットを追加することは、UEの送信器又は基地局の受信器の複雑性が増加される。
また、基地局制御スケジューリングの効率を高めるためには、UEは、バッファ状態及び/又は電力状態に関する詳細な情報をフィードバックするか、又は、サービスタイプに従って相互に異なるバッファ状態を報告することができる。このような場合、可変的なデータサイズが必要とされ、限定されたスロットフォーマットを有する物理階層シグナリングでスケジューリング情報の送信を効率的に支援することが困難である、という問題点があった。
上記背景に鑑みて、本発明の目的は、E−DCHを介した上りリンクパケット送信を制御するためのスケジューリング情報を信頼性よく送信する拡張された逆方向専用送信チャンネルを使用する方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、基地局とUEとの間のE−DCHを介してスケジューリング情報を送受信する方法を提供することにある。
本発明のさらなる目的は、E−DCHを介してスケジューリング情報のみを含むプロトコルデータユニット(PDU)の送信を示す指示子を送信する方法を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明の第1の見地によると、拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、UEが基地局スケジューリングを要求するためのスケジューリング情報を送信する方法は、上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報を含む媒体アクセス制御階層の制御プロトコルデータユニット(MAC−e制御PDU)を生成するステップと、上記スケジューリング情報を含む上記MAC−e制御PDUを上りリンクパケットデータを含むMAC−eデータPDUを送信する第2の拡張された上りリンク専用チャンネルとは異なる第1の拡張された上りリンク専用チャンネルを介して送信するステップとを具備することを特徴とする。
本発明の第2の見地によると、拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、UEが基地局スケジューリングを要求するためのスケジューリング情報を送信する方法は、上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報を生成するステップと、上記スケジューリング情報を1つの送信時間区間(TTI)の間に拡張された上りリンク専用チャンネル(E−DCH)を介して送信するステップと、上記スケジューリング情報の送信を示す識別子を上記E−DCHとは異なる制御チャンネルを介して送信するステップとを具備することを特徴とする。
本発明の第3の見地によると、拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、基地局スケジューリングを要求するスケジューリング情報を受信する方法は、拡張された上りリンク専用チャンネル(E−DCH)を介して媒体アクセス制御階層のプロトコルデータユニット(MAC−ePDU)を受信し、上記E−DCHとは異なる制御チャンネルを介して上記MAC−ePDUの送信フォーマット(TF)情報を受信するステップと、上記送信フォーマット情報に従って、上記MAC−ePDUが上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報であるか否かを判断するステップと、上記スケジューリング情報に従って、拡張された上記上りリンク専用チャンネルの送信率を示すスケジューリング情報を割り当てるステップとを具備することを特徴とする。
本発明によると、UEは、可変的なサイズのスケジューリング情報をHARQを支援するE−DCHを介して送信することができる。これによって、付加的なコードチャンネルが不必要なので、PAPR問題を引き起こさず、UEの複雑性も増加させず、スケジューリング情報の送信が可能である。また、再送信方式が適用されるので、スケジューリング情報送信の信頼度を高めることができる、という長所がある。
以下、本発明の好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。そして、後述する用語は、本発明での機能を考慮して定義された用語であり、これは、使用者及び運用者の意図又は慣例に従って変わっても良い。従って、その用語は、本発明の全体の内容に基づいて定義されなければならない。
後述するような本発明は、W−CDMA通信システムで使用される拡張された上りリンク専用チャンネル(以下、E−DCHと称する)は、HARQ、AMC、及び基地局制御スケジューリングなどを支援することを特徴とする。
図1は、無線リンク上のE−DCHを介したデータ送信を示す基本概念図である。
図1を参照すると、参照符号100は、E−DCHを支援する基地局(NodeB)を示し、参照符号101から104は、E−DCHを送信する端末(UE)を示す。UE101乃至104の各々は、E−DCH111から114を介して基地局100へデータを送信する。
基地局100は、E−DCHを使用するUE101,102,103,104のチャンネル状況をモニタリングして、UE101,102,103,104の各々のデータ送信をスケジュールリングする。上記スケジュールリングは、システム全体の性能を向上させるために、基地局100の測定雑音増加(Noise Rise)値が目標雑音増加値を超えないようにしつつ、基地局100から遠く離れたUE(例えば、UE103又は104)には、低いデータ送信率を割り当て、基地局100に近く位置したUE(例えば、UE101又は102)には、高いデータ送信率を割り当てる方式にて遂行される。
図2は、E−DCHを介した送受信手順を示すメッセージフロー図である。
図2を参照すると、ステップ202で、基地局及びUEは、E−DCHを設定する。ステップ202は、専用送信チャンネル(dedicated transport channel)を介したメッセージの送信過程を含む。E−DCHの設定が完了されると、ステップ204で、UEは、基地局にスケジューリング情報を通知する。上記スケジューリング情報は、逆方向チャンネル情報を示すUEの送信電力情報、UEが送信することができる余分の電力情報、UEのバッファに記憶されている送信されるべきデータ量を含むことができる。
ステップ206で、通信中である複数のUEからスケジューリング情報を受信した基地局は、各UEのデータ送信をスケジューリングするために上記複数のUEのスケジューリング情報をモニタリングする。具体的に、ステップ208で、基地局は、UEに上りリンクパケット送信を許容することに決定し、UEにスケジューリング割当て(Scheduling Assignment)情報を送信する。上記スケジューリング割当て情報は、許容されたデータ送信率及び送信が許容されたタイミングなどを含む。
ステップ210で、UEは、上記スケジューリング割当て情報に基づいて上りリンクを介して送信されるE−DCHの送信形式(Transport format;TF)を決定し、ステップ212で、基地局へ上記TF情報を送信し、ステップ214で、E−DCHを介して上りリンク(UL)パケットデータを基地局へ送信する。
ステップ216で、基地局は、上記TF情報を用いて上記パケットデータにエラーがあるか否かを判断する。ステップ218で、基地局は、上記判断の結果、上記パケットデータにエラーがある場合、NACK(Non-Acknowledge)信号をUEへ送信する。一方、上記パケットデータにエラーがない場合には、基地局は、ACK(Acknowledge)信号をUEへ送信する。NACK信号を受信すると、UEは、同一の情報パケットデータを再送信し、ACK信号を受信すると、以前のパケットデータの送信が完了されたため、UEは、新たなデータをE−DCHを介して送信する。ACK信号又はNACK信号のうちのいずれか1つでも受信しない場合、UEは、基地局へMISS情報を送信する。
UEとUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)との間の無線インターフェースは、Uuインターフェースと称される。Uuインターフェースは、UEとUTRANとの間の制御信号を交換するために使用される制御プレーン(Control Plane;C−Plane)と実際のデータを送信するために使用されるユーザプレーン(User Plane;U−Plane)とに区分される。
ここで、上記TF情報は、E−DCHを復調するのに必要な情報を示す送信形式資源指示子(Transport Format Resource Indicator;以下、TFRIと称する)を含む。このとき、ステップ214で、UEは、基地局が割り当てたデータ送信率及びチャンネル状態を考慮してMCSレベルを選択し、上記MCSレベルを使用して上記上りリンクパケットデータを送信する。
制御プレーンは、RRC(Radio Resource Control)階層、RLC(Radio Link Control)階層、MAC(Media Access Control)階層、及び物理(Physical;以下、PHYと称する)階層を含み、ユーザプレーンは、PDCP(Packet Data Control Protocol)階層、BMC(Broadcast/Multicast Control)階層、RLC階層、MAC階層、及びPHY階層を含む。上記階層のうちのPHY階層は、各基地局又はセルに位置し、MAC階層からRRC階層までは、RNC(Radio Network Controller)に位置する。
PHY階層は、無線送信(Radio Transfer)技術を用いた情報伝達サービスを提供する階層であり、OSI(Open Systems Interconnection)モデルの第1の階層に該当する。PHY階層は、送信チャンネル(Transport Channels)を介してMAC階層に接続される。上記送信チャンネルとPHYチャンネルとの間のマッピング関係は、特定のデータがPHY階層で処理される方式によって定義される。上記送信チャンネルの送信形式は、送信フォーマット(Transport Format;TF)と呼ばれ、複数の送信チャンネルがマッピングされるPHYチャンネルの送信形式は、可能な複数の送信フォーマット組合せ(Transport Format Combinations;TFCs)のうちの1つを指示する送信フォーマット組合せ指示子(TFC Indicator;TFCI)で示される。
MAC階層及びRLC階層は、論理チャンネルを介して接続されている。MAC階層は、論理チャンネルを介してRLC階層が伝達したデータを適切な送信チャンネルを介してPHY階層へ送信し、PHY階層が送信チャンネルを介して伝達したデータを適切な論理チャンネルを介してRLC階層へ送信する機能を遂行する。また、MAC階層は、論理チャンネル又は送信チャンネルを介して伝達されたデータに付加情報を挿入するか、又は、挿入された上記付加情報を解析した後適切な動作を遂行し、ランダムアクセス動作を制御する。このようなMAC階層において、ユーザプレーンに関連した部分は、MAC−d個体と称され、制御プレーンに関連した部分は、MAC−c個体と称される。
RLC階層は、論理チャンネルの設定及び解除を担当する。RLC階層は、3つの動作モード、すなわち、AM(Acknowledge Mode)、UM(Unacknowledge Mode)、及びTM(Transparent Mode)のうちの1つで動作することができる。RLC階層は、動作モードごとに相互に異なる機能を提供する。一般的に、RLC階層は、上位階層から受信されたサービスデータユニット(Service Data Unit;以下、SDUと称する)を適切な大きさを有するユニットに分割し、分割された上記ユニットを組み立ててARQによってエラーを訂正する機能を遂行する。
PDCP階層は、ユーザプレーンでRLC階層の上位に位置し、IPパケット形態で送信されたデータのヘッダーを圧縮して復元する機能と、UEの移動性によって特定のUEにサービスを提供するRNCが変更される状況下でデータを損失なく送信する機能と、を遂行する。
PHY階層を上位階層に接続する送信チャンネルの構成は、TFによって決定され、これは、畳込みチャンネル符号化(convolutional channel encoding)、インターリービング(Interleaving)、及びサービス固有送信率整合(service-specific rate matching)を含む過程を定義する。
UEにおいて、MAC−e個体は、スケジューリング情報を含むMAC−e制御PDU(Packet Data Unit)を生成して、E−DCHを介して送信する。基地局のMAC−e個体は、スケジューラーで使用するためのスケジューリング情報を読み出す。ここで、MAC−e制御PDUは、E−DCHに関連したパケットデータが含まれないスケジューリング情報のみを含む。
E−DCHがHARQ技術を支援するので、UEは、上記スケジューリング情報を含む MAC−e制御PDUの送信にエラーが発生して、NACK信号を受信した場合、又はACK信号の受信に失敗した場合に、上記スケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUを再送信する。再送信された上記スケジューリング情報は、再送信時点でさらに測定された値を有する。
本発明は、E−DCHを介してMAC−e制御PDUを送信するための4つの実施形態を開示する。第1及び第2の実施形態は、パケットデータを送信するE−DCHとは異なるE−DCHを介してMAC−e制御PDUを送信するものであり、第3及び第4の実施形態は、パケットデータを送信するE−DCHを介してMAC−e制御PDUを送信するものである。
第1の実施形態
PHY階層の送信周期であるTTI(Transmission Time Interval)の間に、従来のE−DCHを介して上りリンクデータを送信する同時に、他のE−DCHを介してスケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUを送信する。
UEのMAC−e個体は、送信バッファに記憶されたデータ量を基地局にスケジューリング情報として報告し、基地局は、上記スケジューリング情報に基づいて最大のデータレートをUEに割り当てる。UEは、割り当てられた上記最大のデータレート以内、又は、データレートがUEに割り当てられない場合の最小のデータレートでパケットデータを送信し、この後にも、UEは、あらかじめ定められた規則に従ってスケジューリング情報を送信する。
図3は、本発明の第1実施形態によるE−DCH送信動作を示す。上記E−DCH送信動作は、第2のE−DCH(E−DCH#2)を介してパケットデータを送信するための手順301と、第1のE−DCH(E−DCH#1)を介してスケジューリング情報を送信するための手順310とを含む。
図3を参照すると、E−DCH#2送信手順301において、RLC階層を制御するRLC個体から発生された送信データは、MAC−d生成ステップ302でMAC−dPDUに変換され、E−DCH#2を介した送信のために、MAC−e生成ステップ303でMAC−ePDUに変換される。上記MAC−ePDUは、ステップ304で、符号化、レートマッチング、及びHARQ動作を通してE−DCH符号化チェーンで処理される。
パケットデータ送信のためのUEの動作について、まず、特定のサービスのために送信されるパケットデータが発生すると、RLC生成ステップ300で、上記パケットデータを含むMAC−dSDUが生成される。MAC−d生成ステップ302で、MAC−dSDUをMAC−dPDUに変換する。MAC−e生成ステップ303で、MAC−dPDUをサービスの種類に対応する優先順位に従ってバッファリングした後、基地局から割り当てられた最大のデータレート以内のTFS(Transport Format Set)から選択されたTFに従ってMAC−ePDUに変換する。
スケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUは、E−DCH#1を介して送信される。従って、E−DCH#1送信手順310は、MAC−d生成ステップを含まず、MAC−e生成ステップ308でスケジューリング情報からMAC−e制御PDUを生成する。MAC−e制御PDUは、ステップ309で、符号化、レートマッチング、及びHARQ動作を通して、E−DCHチャンネル符号化チェーンで処理される。
送信チャンネル多重化(Tr CH multiplexing)ステップ305では、E−DCH送信手順301及び310によって提供されていた符号化されたデータを多重化し、多重化された上記データは、ステップ306でインターリービングされ、ステップ307で、拡張された専用物理データチャンネル(enhanced Dedicated Physical Data Channel;E−DPDCH)にマッピングされた後に送信される。
上述したようなチャンネル構造において、1つのTTIの間、パケットデータ及びスケジューリング情報を同時に送信可能であるようにTFS及びTFCの一例は、下記表1の通りである。
Figure 2007520153
以上のように、TFSは、可能なTFのセットを示し、TFCは、送信チャンネルに割り当てられるTFの組合せ(combination)を示す。E−TFCは、1から6までのE−TFCIの値によって指示される。TF0は、該当E−DCHの送信データが存在しないことを意味する。従って、E−TFCI4は、E−DCH#1のみが送信されることを意味し、E−TFCI5及びE−TFCI6は、E−DCH#1及びE−DCH#2がすべて送信されることを意味する。
図4は、本発明の第1の実施形態によるUEの動作を示すフローチャートである。
図4を参照すると、ステップ401で、UEは、基地局へ送信されるパケットデータを記憶するためのバッファ状態をモニタリングし、ステップ402で、上記バッファのペイロードがあらかじめ定められた一定のレベル以上になるか否かを判断する。上記ペイロードサイズが一定のレベル以上である場合、ステップ404で、UEは、スケジューリング情報を送信するために、バッファ状態情報及び電力状態情報を使用して、MAC−e制御PDUを生成する。このとき、上記バッファ状態情報は、上記バッファに一定のレベル以上のデータが記憶されている場合、又は、周期的に、上記スケジューリング情報に反映される。
MAC−e制御PDUの構成の一例を図5に示す。図5を参照すると、上記MAC−e制御PDUは、バッファ状態を示すキュー識別子マップ501と、バッファペイロード502及び503と、電力状態情報504とから構成される。複数のバッファペイロード502及び503は、相互に異なる優先順位を有する複数のサービス別バッファペイロードサイズを各々示す。
図4へ戻って、ステップ405で、UEは、上記MAC−e制御PDUを送信するためにTFCを選択する。現在送信されるパケットデータが存在する場合、UEは、表1を参照して、1つのTTIの間、2つのE−DCHを介したデータ送信を可能にするE−TFCを選択する。表1において、5番目又は6番目のE−TFCIのうちのいずれか1つがこれに該当する。送信されるパケットデータが存在しない場合には、4番目のE−TFCI(E−TFCI4)が選択される。
ステップ406で、UEは、選択された上記E−TFCに従って、上記MAC−e制御PDUをE−DCH#1を介して送信し、パケットデータを含むMAC−ePDUをE−DCH#2を介して送信する。同時に、選択された上記E−TFCを示すE−TFCIがE−DPCCH(Dedicated Physical Control Channel for E-DCH)を介して基地局へ送信される。この後、ステップ407で、UEは、上記MAC−e制御PDUに対するACK/NACK信号の受信を待機する。UEがNACK信号を受信するか、又は、ACK信号を受信することができない場合、MAC−e制御PDUを再送信するためにステップ404へ復帰する。ここで、ステップ404へ復帰する理由は、スケジューリング情報が時間に従って変化することができるので、初期送信されたMAC−e制御PDUをそのままさらに送信せず、再送信されるかどうかが決定された時点で、バッファ状態及び/又は電力状態に関する情報をさらに測定することができるようにするためである。しかしながら、実現を容易にするために、初期送信されたMAC−e制御PDUを何の変化なしに、再送信することができることも、勿論である。
一方、上記ACK/NACK信号が一般に高い信頼性を有するように送信されるので、UEは、ステップ407を省略するか、又は、パケットデータに対して受信されたACK/NACK信号に基いて、MAC−e制御PDU送信の信頼度を判断することによって、MAC−e制御PDUを再送信するかどうかを決定する。
基地局は、UEが送信したE−DCH信号を受信するために、まず、E−TFCIを検出する。検出された上記E−TFCIの値がE−TFCI4,E−TFCI5,E−TFCI6のうちのいずれか1つである場合、基地局は、UEがスケジューリング情報を送信したものと判断し、スケジューリング情報の送信のために使用されるE−DCH#1を復調した後、MAC−e制御PDUのスケジューリング情報を獲得して、他のUEから受信されたスケジューリング情報と共にUEの上りリンクデータの送信をスケジューリングするために使用する。UEで2つのE−DCHに対してACK/NACKチャンネルが各々設定される場合、基地局は、上記MAC−e制御PDUのエラーをチェックした結果に基づいて、UEに該当するACK/NACK信号をACK/NACKチャンネルを介して送信する。
図6は、本発明の第1の実施形態によるUEの送信装置の構成を示すブロック図である。
図6を参照すると、TFC選択器604は、E−DCH#1及びE−DCH#2の送信に使用されるためのTFC、例えば、TFCI5=(TF1,TF1)又はTFCI6=(TF1,TF2)を選択し、選択された上記TFCをMAC−e制御器601及びMAC−e生成器603へ提供する。
MAC−e制御器601は、上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態及び/又は電力状態をモニタリングして、上記バッファ状態及び/又は上記電力状態を示すスケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUを生成する。上記MAC−e制御PDUは、E−DCH#1を介した送信のために、符号化器605によって符号化され、HARQバッファを含むレートマッチング器609によってレートマッチングされる。MAC−e生成器603は、パケットデータを含むMAC−dPDUをMAC−eデータPDUに変換し、MAC−eデータPDUは、符号化器606によって符号化され、HARQバッファを含むレートマッチング器608によってレートマッチングされる。
送信チャンネルマルチプレクサー(Tr CH MUX)616は、レートマッチングされた上記MAC−e制御PDU及び上記MAC−eデータPDUを多重化する。多重化された上記データは、変調器613で変調され、E−DCHに割り当てられた拡散符号Cで拡散器612により拡散された後、チャンネル合計器614へ提供される。
一方、E−DPCCH生成器602は、HARQ情報に従って、選択された上記TFCを示すTFCIを含むE−DPCCHフレームを生成する。上記E−DPCCHフレームは、符号化器607によって符号化され、変調器610によって変調された後、E−DPCCHに割り当てられた拡散符号Cecで拡散器611によって拡散された後、チャンネル合計器614へ提供される。
チャンネル合計器614は、E−DCH、E−DPCCH、及び他のチャンネルの拡散されたデータを合計し、スクランブラー(Scrambler)615は、スクランブリングコードSdpch,nをもって合計された上記データをスクランブリングする。スクランブラー615によってスクランブリングされた物理チャンネルデータは、RF(Radio Frequency)モジュール617でRF信号に乗せられてアンテナ618を介して基地局へ送信される。
図7は、本発明の第1の実施形態による基地局の受信装置を示すブロック図である。ここに示す復調構成は、多重化されたDCHの復調と類似している。
図7を参照すると、RF処理部719は、上記基地局のセル領域内に位置する複数のUEから受信される信号をアンテナを介して基底帯域信号に変換する。デスクランブラー718は、UEに割り当てられたスクランブリングコードSdpch,nをもって上記基底帯域信号をデスクランブリングする。また、逆拡散器717は、DPCH信号からE−DCH信号を検出するために、デスクランブリングされた上記DPCH信号をE−DCHに割り当てられた拡散符号Cで逆拡散する。E−DCH信号は、復調器716によって復調された後、逆多重化器(DEMUX)711によって逆多重化される。
一方、逆拡散器722は、DPCH信号からE−DPCCH信号を検出するために、E−DPCCHに割り当てられた拡散符号Cecをもってデスクランブリングされた上記DPCH信号を逆拡散する。復調器721は、E−DPCCH信号を復調し、E−DCH制御器714は、復調された上記データからE−DCHを復調するための制御情報、すなわち、TF情報を検出する。
逆多重化器(DEMUX)711は、復調器716によって復調された信号を複数のE−DCH、又は、DCH信号に逆多重化し、E−DCH#1信号及びE−DCH#2信号を各々の結合バッファを有するレートデマッチング器713及び710へ提供する。E−DCH#2信号は、レートデマッチング器710及び復号器709を経てMAC−e検出器706へ送信される。同様に、E−DCH#1信号は、レートデマッチング器713及び復号器712を経てMAC−e検出器703へ提供される。MAC−e検出器706及び703は、各々のMAC−eデータPDU及びMAC−e制御PDUを検出する。
E−DCH#2のMAC−eデータPDUは、上位階層に伝達されることができるように、MAC階層と上位階層との間のデータの送受信に使用されたリオーダーリングバッファ701へ提供され、E−DCH#1のMAC−e制御PDUは、スケジューリングに必要な情報を有しているので、MAC−e制御器702へ提供される。MAC−e制御器702は、MAC−e制御PDUからバッファ状態の情報及び/又は電力状態の情報を読み出す。基地局スケジューラー705は、UE及び他のUEからのスケジューリング情報に基づいて、個々のUEに上りリンクデータレートを割り当てる。図示していないが、割り当てられた上記データレートを示すスケジューリング割当て情報は、下りリンクを介してUEへ送信される。
第2の実施形態
相互に異なるE−DCHを介してMAC−eデータPDU及びMAC−e制御PDUを送信しながら、1つのTTIの間には、1種類のE−DCHのみを送信する。これは、MAC−e制御PDU及びMAC−eデータPDUを同時に送信する本発明の第1の実施形態とは異なって、各UEへ複数のACK/NACK信号を送信することによって発生する基地局の送信電力の浪費及びHARQ複雑性を除去することができる。
UEは、相互に異なる属性を有するPDUを送信するためには、相互に異なるE−DCHを使用する。しかしながら、同時に送信せず、1つのTTIの間には1つのPDUのみを送信する。本実施形態は、図3に示したチャンネル構成を採用するが、1つのTTIの間に複数のE−DCHが多重化されないように、TFCを設定する。
1つのTTIの間に、1つのE−DCHを送信するためのE−TFCの一例は、下記表2の通りである。
Figure 2007520153
ここで、E−TFCI1は、何のE−DCHも送信されないことを意味し、E−TFCI2及び3は、E−DCH#2のみが送信されることを意味し、E−DCH 4は、E−DCH#1のみが送信されることを意味する。
UEは、TTIごとにE−DCH#2を介して送信されるパケットデータが存在するかどうかを判断して、存在しないか、又は存在しても、該当優先順位が所定のしきい以下の低い優先順位を有する場合に、UEは、スケジューリング情報を送信することに決定する。また、UEは、スケジューリング情報に対しても、所定の優先順位を割り当て、現在送信されるパケットデータの優先順位がスケジューリング情報の優先順位よりも低いと、スケジューリング情報を送信することに決定する。スケジューリング情報の送信のために指定されたTTIの間、UEは、MAC−e制御PDUの送信に使用可能なTFC、表2においては、TFC4 = (TF1,TF0)を選択する。
本発明の第2の実施形態に従って、基地局は、複数の下りリンクコードチャンネル又は多くの送信電力を割り当てず、UEが送信したE−DCHに対してACK/NACK信号を正常に送信する。従って、MAC−e制御PDUの送信信頼度を高め、UEと基地局との間でHARQ動作も簡素化する。
第3の実施形態
1つのTTIの間に1つのE−DCHを送信し、MAC−e制御PDUは、E−DCHを復調するのに使用された送信フォーマット(Transfer Format;TF)によって通知される。すなわち、UEは、スケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUの送信を示す識別子を送信する。好ましくは、上記識別子は、あらかじめ定められたTFである。
必要であれば、UEは、1つのE−DCHを介してスケジューリング情報を含むMAC−e制御PDU又はパケットデータを含むMAC−eデータPDUを送信する。MAC−e制御PDUを送信する場合、UEは、上記MAC−e制御PDUを示す識別子を別途の制御チャンネルを介して送信する。
上記識別子が受信されたMAC−ePDUがスケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUであることを示すと、基地局は、MAC−e制御器へMAC−ePDUを送信する。上記識別子が受信されたMAC−ePDUがスケジューリング情報を含むMAC−eデータPDUであることを示すと、基地局は、上位階層へ送信されることができるように、リオーダーリングバッファに上記MAC−ePDUを記憶させる。MAC−e制御器は、上記MAC−e制御PDUからバッファ状態及び/又は電力状態に関する情報を読み出して、上記情報を基地局スケジューラーへ送信する。
図8は、本発明の第3の実施形態によるE−DCH送信動作を示す図である。
図8を参照すると、RLC生成ステップ800では、上記パケットデータを含むMAC−dSDUを生成する。MAC−d生成ステップ802では、上記MAC−dSDUをMAC−dPDUに変換する。MAC−e生成ステップ804では、スケジューリング情報をE−DCHを介して送信することができるように、MAC−eデータPDUは、上記MAC−dPDUから生成されるか、又はMAC−e制御PDUは、スケジューリング情報から生成される。ステップ805で、上記MAC−ePDUは、物理階層を通して送信が可能であるように符号化し、レートマッチングし、HARQ動作に従って制御するE−DCH符号化チェーンで処理される。送信チャンネル多重化ステップ806では、E−DCH符号化チェーンを通して出力された符号化されたデータを他のチャンネルの符号化されたデータと多重化し、多重化された上記データは、ステップ807でインターリービングされ、ステップ808で、物理チャンネルにマッピングされた後、該当物理チャンネルを介して送信される。
従って、MAC−e制御PDU及びMAC−eデータPDUは、同一のE−DCHを介して送信される。上記のように構成されたチャンネル構成は、1つのTTIの間には、1つのE−DCHを介して上記パケットデータ及び上記スケジューリング情報のうちの1つを送信することができるようにする。このような送信方式を支援するためのE−TFSの一例は、次の通りである。
E−TFS = (TF0),(TF1),(TF2),(TF3),(TF4)
ここで、1つのTTIの間、E−DCHを介して送信される送信ブロックの個数は、1つである仮定する。
スケジューリング情報が送信される場合、UEは、上記のような可能なTFのうち、UEが送信するMAC−ePDUがスケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUであることを示すためにあらかじめ定められたTF(例えば、TF1)を設定する。すなわち、基地局は、TF1によって受信された上記MAC−ePDUがスケジューリング情報を含むことを判断する。
E−DCHを介して送信されるバッファに記憶されたパケットデータがあらかじめ定められたしきい値以上になるか、又は、UEの電力状態を報告する必要がある場合、UEは、スケジューリング情報を送信するためのTF値を選択する。送信されるべきパケットデータが存在しないか、又は、送信されるべきパケットデータの優先順位がMAC−e制御PDUのそれより低い場合、UEは、あらかじめ定められたTF、例えば、TF1を選択する。すると、UEは、MAC−e制御PDUを生成して、パケットデータと同様に、符号化してレートマッチングして、MAC−e制御PDUを基地局へ送信する。同時に、UEは、制御チャンネルを介して基地局へTF1を通知する。
TF1に該当するE−DCHを介したデータ(MAC−ePDU)を受信すると、基地局は、上記データがMAC−e制御PDUであると判断し、デコーディングした後に、MAC−ePDUをスケジューリング情報として使用する。このとき、基地局は、上記MAC−e制御PDUに対しても、MAC−eデータPDUである場合と同様に、UEへACK/NACKチャンネルを介してACK/NACK信号を送信する。MAC−e制御PDUは、MAC−eデータPDUが送信されないときのみ送信されるので、基地局は、1つのACK/NACK信号のみを送信する。
図9は、本発明の第3の実施形態によるUEの送信装置の構成を示すブロック図である。
図9を参照すると、TFC選択器904は、E−DCHを介してパケットデータを送信するか、又は、スケジューリング情報を送信するかに従って、適切なTFを選択して、選択された上記TFをMAC−e制御器901及びMAC−e生成器905へ提供する。
MAC−e制御器901は、上記TFがスケジューリング情報の送信を示す場合、E−DCHデータの送信に関連したバッファ状態及び/又は電力状態をモニタリングして、上記バッファ状態及び/又は上記電力状態を示すスケジューリング情報をMAC−e生成器905へ提供する。すなわち、MAC−e制御器901は、選択されたTFがあらかじめ定められた値、例えば、TF1である場合に、上記スケジューリング情報を生成する。
MAC−e生成器905は、上記スケジューリング情報を受信して、スケジューリング情報を含むMAC−ePDUを生成する。上記スケジューリング情報が存在しない場合には、MAC−e生成器905は、E−DCHを介して送信されるパケットデータを含むMAC−dPDUを受信して、パケットデータを含むMAC−eデータPDUを生成する。上記MAC−ePDUは、E−DCHを介して送信されることができるように、符号化器906によって符号化され、HARQバッファを有するレートマッチング器907によってレートマッチングされる。レートマッチングされた上記データは、変調器908で変調され、拡散器909でE−DCHに割り当てられた拡散符号Cで拡散された後、チャンネル合計器914へ提供される。
一方、E−DPCCH生成器910は、HARQ情報に従って、選択された上記TF、すなわち、TFIを含むE−DPCCHフレームを生成する。上記E−DPCCHフレームは、符号化器911によって符号化され、変調器912で変調された後、拡散器913によってE−DPCCHに割り当てられた拡散符号Cecで拡散される。拡散器913の出力は、他のチャンネルの拡散されたデータと共にチャンネル合計器914へ提供される。
チャンネル合計器914は、E−DCH、E−DPCCH、及び他のチャンネルの拡散されたデータを合計する。スクランブラー915は、スクランブリングコードSdpch,nをもって合計された上記データとスクランブリングする。スクランブラー915によってスクランブリングされた物理チャンネルデータは、RF(Radio Frequency)処理部916によってRF信号に乗せられてアンテナ917を介して基地局へ送信される。
図10は、本発明の第3の実施形態による基地局の受信装置を示すブロック図である。
図10を参照すると、RF処理部1011は、上記基地局のセル領域に位置する複数のUEから受信された信号をアンテナ1010を介して基底帯域信号へ変換する。デスクランブラー1012は、UEに割り当てられたスクランブリングコードSdpch,nをもって上記基底帯域信号をデスクランブリングする。また、逆拡散器1013は、デスクランブリングされた上記DPCH信号からE−DCH信号を検出するために、デスクランブリングされた上記DPCH信号をE−DCHに割り当てられた拡散符号Cで逆拡散する。上記E−DCH信号は、復調器1014によって復調された後、逆多重化器(DEMUX)1015によって逆多重化される。
一方、逆拡散器1016は、デスクランブリングされた上記DPCH信号からE−DPCCH信号を検出するために、デスクランブリングされた上記DPCH信号をE−DPCCHに割り当てられた拡散符号Cecで逆拡散する。復調器1017は、上記E−DPCCH信号を復調し、E−DCH制御器1001は、E−DCHを復調するための制御情報、すなわち、復調された上記データからTF情報を検出する。
逆多重化器1015は、上記TF情報に従って、復調器1014によって復調された信号を逆多重化し、逆多重化によって得られたE−DCH信号を結合バッファを有するレートデマッチング器1002へ提供する。上記E−DCH信号は、レートデマッチング器1002及び復号器1003を通してMAC−e検出器1004へ提供される。
MAC−e検出器1004は、E−DCH制御器1001から受信されていたTF情報に従って、復号された上記データがMAC−eデータPDUであるか、又は、MAC−e制御PDUであるかを判断することができる。例えば、上記TF情報がTF1であると、MAC−e検出器1004は、復号された上記データがMAC−e制御PDUであると判断し、上記TF情報が何か他のTFを示すと、MAC−e検出器1004は、復号された上記データがMAC−eデータPDUであると判断する。上記MAC−eデータPDUは、上位階層へ送信されるようにリオーダーリングバッファ1006へ提供され、上記MAC−ePDUは、スケジューリングに必要な情報を含んでいるので、MAC−e制御器1007へ提供される。
MAC−e制御器1007は、上記MAC−e制御PDUからスケジューリング情報であるバッファ状態情報及び/又は電力状態情報を読み出す。基地局スケジューラー1009は、UE及び他のUEからのスケジューリング情報に基づいて、個々のUEに上りリンクデータレートを割り当てる。図示していないが、割り当てられた上記データレートを示すスケジューリング割当て情報は、下りリンクを介してUEへ送信される。
第4の実施形態
1つのE−DCHを介してMAC−eデータPDU又はMAC−e制御PDUを送信する。MAC−e制御PDUを送信すると、E−DCHのTFを示すE−TFCIをあらかじめ定められた値に設定し、これによって、MAC−e制御PDUが送信されることを示す。第4の実施形態は、第3の実施形態と同様に、1つのE−DCHのみを使用する。しかしながら、複数のE−DCHを使用しつつ、1つのTTIの間に1つのE−DCHを送信し、E−TFCIの代わりに、送信ブロックのサイズをシグナリングする環境でも適用されることができる。
本発明の第3及び第4の実施形態は、図8に示した手順によって実現され、UEの送信装置の構成及び基地局の受信装置の構成も図9及び図10に示したものと同様である。しかしながら、第3及び第4の実施形態は、1つのE−DCHを介してMAC−e制御PDUの送信を基地局へ通知するにおいて、第3の実施形態で可能なTFSのうちの1つのTFをMAC−e制御PDUに割り当てるものとは異なって、第4の実施形態では、TFSとは無関係にあらかじめ定められたE−TFCIがMAC−e制御PDUの送信を示す識別子として使用される。
(E−TFCI)
(0 0 0 0 0)= TF0
(0 0 0 0 1)= TF1
...

(1 1 1 1 0)= TF31
(1 1 1 1 1)= MAC−e制御PDU識別子
上記のように、5ビットの可能なE−TFCIの値のうち、(00000)から(11110)までは、パケットデータに割り当てられ、(11111)は、スケジューリング情報に割り当てられる。
図11は、本発明の第4の実施形態によるUEの送信動作を示すフローチャートである。
図11を参照すると、ステップ1101で、UEは、基地局へ送信されるパケットデータを記憶するためのバッファの状態をモニタリングし、ステップ1102で、上記バッファのペイロードをあらかじめ定められたしきい値と比較する。上記ペイロードサイズがしきい値を超過すると、ステップ1103で、UEは、スケジューリング情報を送信するために、バッファ状態の情報及び電力状態の情報を使用してMAC−e制御PDUを生成する。ここでは、あらかじめ定められたしきい値以上のデータが上記バッファに記憶されると、スケジューリング情報を送信する場合を示すが、他の場合には、スケジューリング情報を周期的に、あるいは、あらかじめ定められた他のイベントの生成の時に送信されることができる。
ステップ1104で、UEは、上記MAC−e制御PDUを送信するためにあらかじめ定められたTFCを選択する。このとき、現在のTTIの間に送信されるパケットデータが存在しないか、又は、パケットデータが存在しても、スケジューリング情報よりも低い優先順位を有すると、UEは、MAC−e制御PDUを送信するためのあらかじめ定められたTFC、例えば、TFCI=(11111)を選択する。ステップ1105で、UEは、E−TFCIを(11111)に設定し、ステップ1106で、上記MAC−e制御PDUを送信する。同時に、UEは、E−TFCI値をE−DPCCHを介して送信する。
ステップ1107で、UEは、上記MAC−e制御PDUに対するACK/NACK信号の受信を待機する。UEがNACK信号を受信するか、又はACK信号を受信することができない場合に、ステップ1103へ戻ってMAC−e制御PDUを再送信する。ここで、ステップ1103へ復帰する理由は、最初のMAC−e制御PDUを再送信せず、再送信されるかどうかが決定された時点で、バッファ状態及び/又は電力状態に関する情報を示すMAC−e制御PDUをさらに生成するためである。
基地局は、E−DCHを復調するために、まず、E−DPCCH信号からE−TFCIを検出する。上記E−TFCIが(11111)であると、基地局は、E−DCHを介して受信されたデータがスケジューリング情報を含むMAC−e制御PDUであると認識して、上記MAC−e制御PDUをMAC−e制御器へ提供する。すると、基地局は、MAC−e制御PDUに対するACK/NACK信号をACK/NACKチャンネルを介してUEへ送信することができる。
本発明の第4の実施形態において、MAC−e制御PDUの送受信のための符号化率及びレートマッチングパラメータは、MAC−eデータPDUの送受信のための符号化率とレートマッチングパラメ−タと同一になることができる。
以上、本発明の詳細について具体的な実施形態に基づき説明してきたが、本発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及び該記載と同等なものにより定められるべきである。
従来の無線リンクでE−DCHを介したデータ送信を示す概念図である。 従来のE−DCHサービス手順のためのメッセージフローを示す図である。 本発明の第1の実施形態によるE−DCH送信を示す図である。 本発明の第1の実施形態によるUEの動作を示すフローチャートである。 E−DCHを介して送信されるバッファ状態情報を含む制御パケットデータの構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態によるUEの送信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態による基地局の受信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態によるE−DCH送信動作を示す図である。 本発明の第3の実施形態によるUEの送信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態による基地局の受信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態によるUEの動作を示すフローチャートである。
符号の説明
501 バッファ状態を示すキュー識別子マップ
502 バッファペイロード
503 バッファペイロード
504 電力状態情報
601 MAC−e制御器
602 E−DPCCH生成器
603 MAC−e生成器
604 TFC選択器
605 符号化器
606 符号化器
607 符号化器
608 レートマッチング器
609 レートマッチング器
610 変調器
611 拡散器
612 拡散器
613 変調器
614 チャンネル合計器
615 スクランブラー
616 送信チャンネルマルチプレクサー(Tr CH MUX)
617 RF(Radio Frequency)モジュール
618 アンテナ

Claims (23)

  1. 拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、端末(UE)が基地局スケジューリングを要求するためのスケジューリング情報を送信する方法であって、
    上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報を含む媒体アクセス制御階層の制御プロトコルデータユニット(MAC−e制御PDU)を生成するステップと、
    前記スケジューリング情報を含む前記MAC−e制御PDUを上りリンクパケットデータを含むMAC−eデータPDUを送信する第2の拡張された上りリンク専用チャンネルとは異なる第1の拡張された上りリンク専用チャンネルを介して送信するステップと
    を具備することを特徴とする方法。
  2. 前記第1の拡張された上りリンク専用チャンネルを介して前記MAC−e制御PDUを送信するステップは、
    1つの送信時間区間(TTI)の間に、前記パケットデータ及び前記スケジューリング情報の同時送信が可能な送信フォーマット組合せ(TFC)を選択するステップと、
    前記送信フォーマット組合せに従って、前記パケットデータ及び前記スケジューリング情報を同時に送信するステップと
    を具備することを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記第1の拡張された上りリンク専用チャンネルを介して前記MAC−e制御PDUを送信するステップは、
    1つの送信時間区間(TTI)の間に、前記パケットデータ及び前記スケジューリング情報の同時送信が可能な送信フォーマット組合せ(TFC)を選択するステップと、
    前記送信フォーマット組合せに従って、前記パケットデータ及び前記スケジューリング情報のうちのいずれか1つを送信するステップと
    を具備することを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記第1の拡張された上りリンク専用チャンネルを介して前記MAC−e制御PDUを送信するステップは、
    前記パケットデータ及び前記スケジューリング情報の優先順位を判断するステップと、
    前記パケットデータが存在しないか、又は、前記スケジューリング情報よりも低い優先順位を有するパケットデータが存在する場合、前記スケジューリング情報を送信することに決定するステップと
    さらに具備することを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、端末(UE)が基地局スケジューリングを要求するためのスケジューリング情報を送信する方法であって、
    上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報を生成するステップと、
    前記スケジューリング情報を1つの送信時間区間(TTI)の間に拡張された上りリンク専用チャンネル(E−DCH)を介して送信するステップと、
    前記スケジューリング情報の送信を示す識別子を前記E−DCHとは異なる制御チャンネルを介して送信するステップと
    を具備することを特徴とする方法。
  6. 前記識別子は、
    前記スケジューリング情報の送信のためにあらかじめ定められた送信フォーマット(TF)組合せを示す送信フォーマット組合せ識別子であることを特徴とする請求項5記載の方法。
  7. 前記識別子は、
    前記スケジューリング情報の送信のためにあらかじめ定められた送信フォーマット組合せ(TFC)を示す送信フォーマット組合せ識別子(TFCI)であることを特徴とする請求項5記載の方法。
  8. 前記スケジューリング情報は、前記上りリンクパケットデータに使用された符号化率及びレートマッチングパラメータを使用して送信されることを特徴とする請求項7記載の方法。
  9. 前記スケジューリング情報は、
    前記バッファ状態、又は前記電力状態を示す媒体アクセス制御階層の制御プロトコルデータユニット(MAC−e制御PDU)であることを特徴とする請求項5記載の方法。
  10. 前記上りリンクパケットデータは、
    送信される上りリンクデータを含む媒体アクセス制御階層のデータプロトコルデータユニット(MAC−e制御PDU)であることを特徴とする請求項5記載の方法。
  11. 拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、基地局スケジューリングを要求するスケジューリング情報を受信する方法であって、
    拡張された上りリンク専用チャンネル(E−DCH)を介して媒体アクセス制御階層のプロトコルデータユニット(MAC−ePDU)を受信し、前記E−DCHとは異なる制御チャンネルを介して前記MAC−ePDUの送信フォーマット(TF)情報を受信するステップと、
    前記送信フォーマット情報に従って、前記MAC−ePDUが上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報であるか否かを判断するステップと、
    前記スケジューリング情報に従って、拡張された前記上りリンク専用チャンネルの送信率を示すスケジューリング情報を割り当てるステップと
    を具備することを特徴とする方法。
  12. 前記送信フォーマット情報は、
    前記スケジューリング情報の送信のためにあらかじめ定められた送信フォーマットを示す送信フォーマット識別子であることを特徴とする請求項11記載の方法。
  13. 前記送信フォーマット情報は、
    前記スケジューリング情報を送信するためにあらかじめ定められた送信フォーマット組合せ(TFC)を示す送信フォーマット組合せ識別子(TFCI)であることを特徴とする請求項11記載の方法。
  14. 拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、端末(UE)が基地局スケジューリングを要求するためのスケジューリング情報を送信する装置であって、
    上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報を生成する制御器と、
    前記スケジューリング情報を上りリンクパケットデータが送信されない送信時間区間(TTI)の間に、拡張された上りリンク専用チャンネル(E−DCH)を介して送信する第1の送信器と、
    前記スケジューリング情報の送信を示す識別子を前記E−DCHとは異なる制御チャンネルを介して送信する第2の送信器と
    を具備することを特徴とする装置。
  15. 前記識別子は、
    前記スケジューリング情報の送信のためにあらかじめ定められた送信フォーマット(TF)を示す送信フォーマット識別子(TFI)であることを特徴とする請求項14記載の装置。
  16. 前記識別子は、
    前記スケジューリング情報の送信のためにあらかじめ定められた送信フォーマット組合せ(TFC)を示す送信フォーマット組合せ識別子(TFCI)であることを特徴とする請求項14記載の装置。
  17. 前記第1の送信器は、前記スケジューリング情報を前記上りリンクパケットデータと同一の符号化率及びレートマッチングパラメータを用いて送信することを特徴とする請求項16記載の装置。
  18. 前記スケジューリング情報は、
    前記バッファ状態及び前記電力状態を示す媒体アクセス制御階層の制御プロトコルデータユニット(MAC−e制御PDU)であることを特徴とする請求項14記載の装置。
  19. 前記上りリンクパケットデータは、
    送信される上りリンクデータを含む媒体アクセス制御階層のデータプロトコルデータユニット(MAC−e制御PDU)であることを特徴とする請求項14記載の装置。
  20. 拡張された上りリンクパケットデータサービスを支援する移動通信システムにおいて、基地局スケジューリングを要求するスケジューリング情報を受信する装置であって、
    拡張された上りリンク専用チャンネル(E−DCH)を介して媒体アクセス制御階層のプロトコルデータユニット(MAC−ePDU)を受信する第1の受信器と、
    前記MAC−ePDUの送信フォーマットに関する情報を受信する第2の受信器と、
    前記送信フォーマット情報に従って、前記MAC−ePDUが上りリンクデータの送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報であるかどうかを判断する制御器と、
    前記MAC−ePDUが前記スケジューリング情報であると、前記スケジューリング情報に従って、拡張された前記上りリンク専用チャンネルを介して上りリンクデータの送信をスケジューリングするスケジューラーと
    を具備することを特徴とする装置。
  21. 前記送信フォーマット情報は、
    前記スケジューリング情報の送信のためにあらかじめ定められた送信フォーマット(TF)を示す送信フォーマット識別子であることを特徴とする請求項20記載の装置。
  22. 前記送信フォーマット情報は、
    前記スケジューリング情報の送信のためにあらかじめ定められた送信フォーマット組合せ(TFC)を示す送信フォーマット組合せ識別子(TFCI)であることを特徴とする請求項20記載の装置。
  23. 移動通信システムにおけるデータ送信方法であって、
    媒体アクセス制御(MAC)階層で、データ送信に関連したバッファ状態、又は電力状態を示すスケジューリング情報を含むMACプロトコルデータユニット(PDU)を生成するステップと、
    前記スケジューリング情報を第1の物理チャンネルを介して送信するステップと、
    前記MAC PDUの送信フォーマット(TF)情報を第2の物理チャンネルを介して送信するステップと
    を具備することを特徴とする方法。
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