JP2007529938A - 強化アップリンク専用チャネル−Iub/Iurを介するアプリケーションプロトコル - Google Patents

強化アップリンク専用チャネル−Iub/Iurを介するアプリケーションプロトコル Download PDF

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Abstract

強化無線アップリンク(UL E−DCH)の構成設定を可能にするために,ネットワーク要素間のインタフェース(Iub/Iur)上で用いるパラメータを定義した。ネットワーク内のIub/Iurインタフェース上でUL E−DCHを提供するために,基本情報要素(IE)が定義されている。Iub/Iurを介する通信のための特定のパラメータを示した。UL E−DCHチャンネルを設定及び再構成できるように,RNCとNode Bとの間のIub/Iurインタフェースを介する通信のための特定のパラメータが示されている。特定のメッセージ又は情報要素に限定されず,指定されたプロトコルにおける任意の選択されたメッセージに適用できる柔軟性を有する。

Description

本発明は,強化された移動体通信アップリンク(ユーザ装置からネットワーク方向への無線リンク)に関し,より特定すれば,移動体通信ネットワーク内の強化を行うために,第3世代無線ネットワークコントローラ(RNC)と基地局(Node B)との間で必要とされるメッセージの内容に関する。
第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)は,DCH(専用チャネル)の性能を向上させるために,2002年10月にリリース6の研究課題”専用トランスポートチャネルのためのアップリンク強化”について合意した。この研究課題の根拠は,IP(インターネットプロトコル)に基づくサービスの利用がより重要になりつつあるので,アップリンクの遅延を減少させると共に,そのカバー範囲及びスループットを改善する要求が高まっていることにある。強化アップリンク専用チャネル(UL E−DCH)から恩恵を受けるアプリケーションとしては,ビデオクリップ,マルチメディア,電子メール,テレマティクス,ゲーム,ビデオストリーミング,などのようなサービスがある。この研究課題は,アップリンク専用トランスポートチャネルの性能を向上させるために,UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)地上無線接続(UTRA)に適用することができる強化法を調査するものである。
この研究は,一般的に言えばアップリンク性能を向上させるため,すなわちバックグラウンド,対話型及びストリーミングベースのトラヒックのアップリンク性能を向上させるためのUTRA FDD(周波数分割デュプレクス)の強化アップリンクに関連する次に掲げる話題を含む。
・適応型変調及び符号化体系
・ハイブリッドARQ(自動再送信要求)プロトコル
・Node B制御スケジューリング
・強化を提供する物理層又は高位層信号通知メカニズム
・高速DCH設定
・短縮されたフレームサイズ及び改善されたQoS(サービス品質)
このUL E−DCH(以下,単にE−DCHと呼ぶ)は,ダウンリンク(DL)における類似の強化のためのものであるHSDPA(高速ダウンリンクパケット接続)と対比することができる。
本発明の開示において,RNCとNode Bとの間,及びRNC相互間のインタフェース(Iub/Iur)を介した信号がパラメータも含めて,E−DCH上の無線インタフェースの強化を提供することが示される。
現在のところ3GPP仕様書又は技術報告には,E−DCHを提供するためにどのようなパラメータをIub/Iurアプリケーションプロトコルのどのメッセージに加えればよいかは記載されていない。本発明は,ネットワーク内のIub/Iur上でE−DCH機能を設定し,提供するために用いることが望ましい基本の情報要素(IE)を定義している。
このように本発明の目的は,E−DCHを設定し再構成することができるようにするために,RNCとNode Bとの間のIub/Iurインタフェースのための一般的な信号通知方法を提供することにある。もう一つの目的は,まだ定義されていないプロトコルにおける特定のメッセージに限定することなく,後に任意の選択されたメッセージにも適用可能であるように,最大の柔軟性を持たせてその信号通知方法を提供することである。
本発明の第1の態様によれば,ユーザ装置からネットワーク要素への無線アップリンクを構成設定するための方法であって,前記無線アップリンクに前記の構成設定をするために,前記ネットワーク要素と無線ネットワークコントローラとの間のインタフェース上の1以上のメッセージによってセル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を送信するステップと,前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号通知の後,前記ネットワーク要素において前記無線アップリンクを構成設定するステップと,ペイロードパケットを前記無線ネットワークコントローラへ送信するために前記ネットワーク要素において前記アップリンクを構成設定した後に,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ前記無線アップリンクを介して前記ペイロードパケットを送信するステップとを有する。
本発明の第1の態様に更によれば前記方法は,前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク上の前記ネットワーク要素において前記ペイロードパケットが正しく受信されたことを肯定応答するステップと,前記ユーザ装置からの前記の正しい受信に続いて,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ前記ペイロードパケットを送信するステップとを更に有する。
本発明の第1の態様に更によれば前記方法は,他のネットワーク要素と前記ユーザ装置との間のアップリンクを構成設定するために,前記無線ネットワークコントローラと他の無線ネットワークコントローラとの間のインタフェース上で,前記情報要素を前記の他のネットワーク要素へ中継するために送信するステップを更に有する。
本発明の第2の態様によれば,移動体通信システムが,ユーザ装置からネットワーク要素への無線アップリンクを構成設定するための信号インタフェースによって接続された前記ネットワーク要素及び無線ネットワークコントローラを備え,パラメータを含む情報要素を有するメッセージを搬送するための前記インタフェースは,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素が,前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号通知の後,前記ネットワーク要素において前記無線アップリンクに前記の構成設定をするために,前記ネットワーク要素と前記無線ネットワークコントローラとの間の前記インタフェース上で1以上のメッセージによって搬送され,かつ,ペイロードパケットが,該ペイロードパケットを前記無線ネットワークコントローラへ送信するために前記ネットワーク要素において前記アップリンクを構成設定した後に,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ前記無線アップリンクを介して送信されることを特徴とする。
本発明の第2の態様に更によれば前記システムは,前記ペイロードパケットの受信が,前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク上の前記ネットワーク要素によって肯定応答され,かつ,前記ペイロードパケットが前記ユーザ装置からの受信に引き続いて,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ送信されることを更に特徴とする。
本発明の第2の態様に更によれば前記システムは,前記情報要素が,前記無線ネットワークコントローラと他の無線ネットワークコントローラとの間のインタフェースを介して,他のネットワーク要素へ中継するために送信されることを更に特徴とする。
本発明の第3の態様によれば,計算機可読媒体内の少なくとも一時記憶のためのデータ構造が提供され,該データ構造は,ユーザ装置からネットワーク要素への無線アップリンクを構成設定するために,ネットワーク要素と無線ネットワークコントローラとの間のインタフェース上で1以上のメッセージによって転送される,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を含み,ここで前記の構成設定は,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ,そしてそこから前記無線ネットワークコントローラへペイロードパケットを送信できるようにするために,前記ネットワーク要素において実行される。
本発明の第3の態様に更によれば前記データ構造は,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素への前記ペイロードの送信に引き続いて,前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク上の前記ネットワーク要素による前記ペイロードパケットが正しく受信されたことの肯定応答と,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへの前記ペイロードパケットの送信とが行われることを特徴とする。
本発明の第4の態様によれば,ユーザ装置からネットワーク要素への無線アップリンクを構成設定するための無線ネットワークコントローラが,前記無線アップリンクに前記の構成設定をするために,前記ネットワーク要素と前記無線ネットワークコントローラとの間の第1のインタフェース上の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を伝送するための前記第1のインタフェースと,前記無線ネットワークコントローラと,第2のネットワーク要素に接続されている第2の無線ネットワークコントローラとの間の第2のインタフェース上の前記の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を伝送するための前記第2のインタフェースとを備え,そこで1以上のメッセージ内のセル特定情報,無線リンク特定情報又はその双方を有する情報要素は,前記第2のネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の第2の無線アップリンクと,前記第1のインタフェースを介して前記ネットワーク要素からペイロードパケットを受信するための第1の無線ネットワークコントローラと,前記ペイロードパケットが前記第2の無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記第2のネットワーク要素によって受信された後に,前記第2のネットワーク要素から前記ペイロードパケットを受信するための前記第2の無線ネットワークコントローラと,前記ペイロードパケットを前記第2の無線ネットワークコントローラから前記第1の無線ネットワークコントローラへ転送するために,前記ペイロードパケットが前記ユーザ装置から前記第2のネットワーク要素によって受信された後に,前記第2のネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ前記の受信したペイロードパケットを送信するための前記第2のネットワーク要素とを構成設定するためのものである。
本発明の第5の態様によれば,ユーザ装置から前記ネットワーク要素への無線アップリンク上のアップリンクチャネルを受信するためのネットワーク要素が,前記無線アップリンク上の前記アップリンクチャネルを構成設定するために,前記ネットワーク要素と無線ネットワークコントローラとの間の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を伝送するための非無線インタフェースと,前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の前記アップリンクチャネルのための前記構成設定に関連する信号を伝送するための無線インタフェースと,前記無線リンク上の前記アップリンクチャネルの前記構成設定が,前記ネットワーク要素によって実行された後,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へペイロードパケットを受信するための無線インタフェースとを備え,ここで前記非無線インタフェースは,前記ペイロードパケットが前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素によって受信された後に,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ前記ペイロードパケットを搬送するためのものである。
本発明の第6の態様によれば,ユーザ装置からネットワーク要素への強化アップリンク上でパケットを伝送するためのユーザ装置であって,該ユーザ装置と前記ネットワーク要素との間の無線インタフェースを介して信号を送信及び受信するためのアンテナに共に接続された送信機及び受信機を備える前記ユーザ装置は,該ユーザ装置がまた,ユーザ装置からネットワーク要素への無線アップリンクを構成設定するための前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号を処理するための制御部を含み,ここで情報要素は,前記無線アップリンクに前記構成設定をするために,前記ネットワーク要素と無線ネットワークコントローラとの間のインタフェース上の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有して送信され,ここで前記無線アップリンクは,前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号通知の後に,前記ネットワーク要素,前記ユーザ装置又はその双方において構成設定され,そしてここでペイロードパケットは,前記無線アップリンクが構成設定された後,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ送信され,次に前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ送信されることを特徴とする。
本発明の第7の態様によれば,計算機可読媒体内の少なくとも一時記憶のためのデータ構造であって,該データ構造は,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素への無線アップリンクを構成設定するために,ネットワーク要素とユーザ装置との間のインタフェース上で1以上のメッセージによって転送される,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素によって特徴付けられ,ここで前記の構成設定は,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ,そしてそこから前記無線ネットワークコントローラへペイロードパケットを送信できるようにするために,前記ネットワーク要素,前記ユーザ装置又はその双方において実行される。
本発明の第7の態様に更によれば前記データ構造は,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素への前記ペイロードパケットの送信に引き続いて,前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク上の前記ネットワーク要素によって前記ペイロードパケットが正しく受信されたことの肯定応答と,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへの前記ペイロードパケットの送信とが行われることを特徴とする。
本発明のこれら及び他の目的,特徴並びに利点は,以降に述べられる最良の実施形態の詳細な説明を考慮すれば,付属の図面において示されるとおり明確になるであろう。
E−DCHは,専用トランスポートチャネルのためのアップリンク強化を可能にするために現在3GPP標準化委員会に提案されている。UTRA FDDのための強化アップリンクに関連して,アップリンク性能は改善されたハイブリッドARQプロトコル及びNode B制御スケジューリングによって向上させることができる。物理層及び高位層の信号通知機構もまた,その強化を提供するために提供される。E−DCHは,ダウンリンクにおける類似の強化のためのものであるHSDPAと対比することができる。
図2は,アップリンク無線インタフェースを介してユーザ装置(UE)から基地局(Node B)へ送信され,またそこからNode Bに無線リンク以外の方法で接続されている無線ネットワークコントローラ(RNC)へ送信されるペイロードパケットを示している。RNCは無線リンク制御(RLC)肯定応答で応答し,それがペイロードパケットの受信が成功であった(ACK)か,失敗であった(NACK)かを指示する。”ペイロード”という用語は,設定,スケジューリング又は再送信制御信号のような構成情報とは異なる情報,すなわちUEのユーザが設定又は再構成の後にアプリケーション内で用いる,WEBページ,ビデオ,テキスト,などの情報を意味する。このように,ペイロード情報の交換に先だって,別個の構成設定,スケジューリング又は再送信制御信号通知手続が行われる。第3世代信号通知手続の例は,3GPP TR 25.931 v5.1.0(2002年6月)に詳細に示されている。
図3は,E−DCH概念に基づく提案を示す。この改善の一つの観点は,肯定応答機能をRNCからNode Bへ移すことによってアップリンクを強化する点にある。肯定応答機能は,通常RNCにおいて制御される既知の再送信制御機能であり,ここで説明は要しないであろう。ここで重要なことは,この機能を実行するために選択されたネットワークエンティティである。E−DCH概念では,この重要な機能の制御をよりUEに近いNode Bに担わせることによって遅延を減少させる。E−DCHの提案は,RNCとNode Bとの間,Node BとUEとの間及びRNC相互間で,上述の別個の信号通知手続によって交換すべきIE及びパラメータをまだ説明していない。
E−DCH概念の他の観点は,アップリンクスケジューリング/ローディングのための”高速”Node B構成制御である。換言すれば,RNCの代わりにNode Bがスケジューリング及び/又は輻輳の構成制御に当たる。これもまた遅延を減少させる。RNCは,E−DCHに関連するUEの能力,セル特定パラメータ及びUE特定パラメータについての情報をNode Bへ送信する。通知される構成能力は,例えば,HARQ(ハイブリッドARQ)プロセスの数,提供される変調方式,最大データレート,などを含む。セル特定パラメータは,E−DCHのための共有制御チャネル設定,ハードウェア及び電力リソース割当てなどを含む。UE特定パラメータは,Node BがUEに割り当てることをRNCが許可する最大データレート,そのUEに対する信号のために用いることができる電力オフセット及び信号再送信ファクタ,及びそのUEが用いることができる電力オフセット及び信号再送信ファクタ,などを含む。一般に,UEはNode Bのスケジューラを補助するためにNode Bへ信号を送信することができ,Node Bは,UEにそのデータレート又はその上限を知らせる信号を返送することができる。このようにして,UEはNode BへNode Bのスケジューラを補助する情報を通知することができるかも知れないし,できないかも知れない。例として,UEはNode Bにデータレートを要求することかも知れないし,それがどれだけのデータを有しているか,またどれだけの送信電力を用いることができるかについての情報を送信するだけかも知れない。Node BはUEにスケジューリングコマンドを通知することができるかも知れないし,できないかも知れない。例えば,Node BはUEに(最大の)データレートを通知することができる。この最大データレートはそれで,Node Bが新規の通知をするまでか,特定の期間中か,又は,例えばデータレートの利用法に関連するある特定の規則に従って変化するまで有効かも知れない。
図1は,本発明に従ってUE160のためにE−DCHを構成するための設定手続及びここでは”SRNC”(サービス提供RNC)130として示されているRNCと,いわゆる”Node B”132との間で交換される構成設定メッセージのような別個の構成信号通知手続におけるIE及びパラメータの交換を示す。Node B132は,第3世代基地局である。SRNC130とNode B132との間は,いわゆるIubインタフェース(非無線)である。本発明によれば,E−DCHのための構成設定メッセージは,例えば信号線133上でSRNC130からNode B132へ,及び信号線134上で反対方向にNode B132からSRNC130へ,Iubインタフェースを介して交換されるように定義される。
当業においては既知のとおり,UEが他のRNC100に接続されている他のNode B110の範囲内に移動すると,Iubインタフェース回線133,134を介して交換されたものと類似の信号の伝送を,SRNC130と,他のNode B110と接続されている”DRNC”(ドリフトRNC)と呼ばれる他のRNC100との間のいわゆるIurインタフェースを介して行う必要がある。SRNC130とDRNC100との間で,構成設定メッセージはSRNC130からDRNC100への回線150上で伝送され,反対方向の構成設定メッセージ信号はDRNC100からSRNC130への回線140上で伝送される。これらのメッセージは非無線インタフェースであるいわゆるIurインタフェースを介して提供される。メッセージは,DRNC100から他のNode B110への回線120上を伝送され,反対方向のメッセージはNode B110からDRNC100への回線122上を伝送される。これらのメッセージもまた,これもまた非無線インタフェースである他のIubインタフェースを介して提供される。指定の状況に対して,本発明のIE及びパラメータは,これらIur及びIubインタフェースのうち一つ又はすべてを介して搬送することができる。ここに示した例は,3GPP TS25.931を参照することによって明確にできるので徹底的なものではないことを理解されたい。他のNode B110は,無線ダウンリンク170及び無線アップリンク180を介してUE160と通信していることが示されている。類似して,Node B132は,無線ダウンリンク135及び無線アップリンク136を介してUE160と通信していることが示されている。
背景情報ではあるが,したがって第3世代システムにおいては,RNC130は特定のUEに関して,いわゆるIurインタフェースを介してDRNC又はSRNCである他のRNC100と通信しているものと理解される。図1のSRNC130は,UE160のために”サービスを提供する”RNCである。SRNC130は他のセル内の他のNode B(図示されていない)とも接続されている。現在UE160はSRNC130に接続されているNode Bのうち1つのセル内にあり,UE160は他のNode Bの近傍にあるのでNode B110と同様にそのNode Bとも無線通信を行う。現在UE160は,SRNC130がサービスを提供している。しかし,UE160がRNC100(”ドリフト”RNCと呼ばれる)と接続されているNode B110のセルに向かって移動すると,そのセルにハンドオーバされる。するとUEはRNC100からもサービスを提供され,それでRNC100がUEのためのSRNCとなるか,又はRNC130が”依然としてUEにサービスを提供し続け,すなわちSRNCとして機能し,RNC100が依然として”ドリフト”RNCとして留まる。第3世代システムにおいては,Iurインタフェースを確立することによってUEが同時に複数のNode Bと通信することができるようにして,第2世代システムにおける”ハードハンドオーバ”の状況を改善している。それによって再同期を必要としない”ソフトハンドオーバ”を可能にし,第2世代システムとは異なり,ユーザにハンドオーバが知覚されないようにしている。しかしながら,本発明の目的に対しては,ソフトハンドオーバプロセスの詳細は二次的である。ここで重要なことは,Iur/Iubインタフェースを介して送信されるメッセージ内に含まれるIEによって送信される,以下に開示するパラメータの性質である。
したがって,Node B110からの回線122上のメッセージ信号は,回線140上をSRNC130へ転送される。同様に,RNC100からの回線120上のメッセージ信号は,SRNC130からRNC100への回線150上の信号として始まり,そこから回線120上をNode B110へ転送される。
図4は,本発明を実施するために必要な要素を示すのに十分詳細なレベルで,図1又は図3のUEを示している。UE160は,Node B110からのダウンリンク170及びNode B132からのダウンリンク138に反応する受信機190を含む。UE160はまた,UE160からNode B110へのアップリンク180及びUE160からNode B132へのアップリンク136を提供する送信機192も含む。再送信制御部194は,送信機192への回線196上に信号を提供し,また受信機190からの回線198上の信号を受信する。図3及び図4双方を参照すると,受信機190はダウンリンク138,170のいずれか又は双方を介して肯定応答信号/否定応答信号を受信し,次に回線198を介して受信した信号を再送信制御部194へ提供する。次に再送信制御部は受信した肯定応答信号又は否定応答信号を評価し,再送信が必要かどうかを判定する。再送信が必要なときは,再送信制御部は,再送信信号が信号線196上を送信機192へ送られ,次に送信機がアップリンク136,180のどちらか又は双方を介して再送信信号を送信するように取り計らう。再送信制御部194は,送信制御部又は送信/再送信制御部と見ることもできる。換言すれば,パケットは再送信制御部194によって送信され,再送信され又はその双方がされる。
ここで開示される大部分の構成設定パラメータは,ある意味でNode BがどうやってUEのデータレートを制御するかにより深く関係するが,UEが自身のデータレートを制御したり,制御の役割を果たしたりすることも全く可能であることに気付くべきである。再送信制御部194は,ダウンリンクによって受信した制御情報に基づいて,送信/再送信だけでなく送信信号のデータレート調整及び送信信号のタイミング調整を行うことも可能である。
本発明は,既存又は新規のどのメッセージ信号をIE及びパラメータを伝送するために用いるかについて,必ずしも正確に規定することなく一般的な表現でさまざまなIE及びパラメータを開示する。開示されるIE及びパラメータを搬送するために用いることができる既存のメッセージはもちろん多数存在し,そのうちいくつかはこの後候補として言及されるが,他のメッセージも同様に用いることができ,そのうちいくつかはまだ定義されていないかもしれないことが予見される。より重要な,まだなされていない決定の一つに,どのネットワークエンティティ,ノード又は要素がパラメータの値を決定するかがある。
本発明に従う無線ネットワーク制御部は,以下更に詳細に説明する,Iubインタフェース回線133,134,又はIurインタフェース回線140,150又はその双方を介して交換されるIE及びパラメータを含むE−DCH構成設定信号インタフェースを有する。本発明に従うNode Bは,以下更に詳細に説明する,Iubインタフェース回線133,134,又は120,122を介して交換されるIE及びパラメータを含むE−DCH構成設定信号インタフェースを有する。本発明に従うシステムは,1以上のRNC及び少なくとも1つのNode Bを備え,そのそれぞれは上述のとおりの,以下詳細に説明されるIE及びパラメータを含むE−DCH構成設定信号インタフェースを有する。
どのネットワークノードがパラメータの値を決定するかに応じて,次の各ケースが考えられる。
1)RNCが値を決定してNode Bに通知する。Node Bはその決定に従う。以前はRNCの責任であった機能を今ではNode Bが引き受けることができるとはいっても,Node Bが完全に独立に動作するわけではない。RNCはNode Bに1組のパラメータを提供し,それに従ってNode Bはこれらの機能を実行する。RNCをマネージャと考え,Node Bをガイドラインに従って働く労働者と見ることができる。そして,UEについて,RNCはNode Bが働くように指令する。しかし,マネージャは常に正しく全体の管理を行なっている。
2)RNCが境界を与え,その範囲内でNode Bが選択する。Node Bは与えられた境界内で,現在の状況に従って値を決定することができる。RNCは最大データレート能力のようなUEの能力をNode Bに通知することができるが,同様にNode BのリソースをどのようにE−DCHに割り当てるか,UEのために用いることができる再送信ファクタ,電力オフセットなどはいくつか,UEのために現在RNCが許可している最大データレートはいくつか,などのようなパラメータについても通知すべきである。
3)Node BがRNCに値を提案し,RNCが値を確認するか決定する。(この場合,RNCはNode Bの提案を受諾しない自由を有する。)
4)Node Bが動的に値を決定し,RNCはそれを知る必要がない。
5)他の方法も確かに同様に考慮することができ,これらは例に過ぎない。
UEとネットワークとの双方が,あるパラメータについて同じ値を持つ必要があるかどうかについても考慮すべきである。この場合,SRNCはパラメータの値をRRC(無線リソース制御)メッセージを介してUEへ通知するためにパラメータの値を知る必要がある。ケース1)及びケース3)をこの場合のために用いることができる。
ケース2)はセル特定パラメータのための典型的な手続である。これは,RNCがE−DCHリソースプールを構成し,Node Bが無線インタフェースの状態に従って正確な値を決定する。
ケース3)は,Node Bがリソースの状況,無線インタフェースの状態,他のE−DCHパラメータ利用法を知っている場合に有効であるが,SRNCは全体のリソース状態を管理する必要がある。
E−DCHの第1層概念は依然として3GPPにおいて議論中であり,UTRAN信号方式は議論されていないので,本発明はすべての可能性を網羅する。本発明において提案されているパラメータは,上に掲げた手続のどれにおいても,他のネットワークノード(Node B又はRNC)へ配信することができ,与えられた手続を実行するために用いられるメッセージは既存のIub/Iurアプリケーションプロトコルに既に存在する(すなわち,既存の手続を再利用する)か,又は新規の手続を実行する(すなわち,E−DCHパラメータ配信のために新規の手続及びメッセージを定義する)。
本発明によれば,E−DCHのためのセル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を定義するIubインタフェース,Iurインタフェース又はその双方におけるパラメータが提供される。それらは次に掲げるパラメータを含むことができるが,それに限定されるものではない。(1)Prx_nrt_NodeB,(2)Prx_Target,(3)Node B TFCIしきい値,(4)UE TFCIしきい値,(5)ACK/NACK電力オフセット(PO),(6)ACK/NACK再送信ファクタ,(7)レート許可電力オフセット(PO),(8)レート許可再送信ファクタ,(9)UEしきい値Dtx,(10)UEしきい値Dtx遅延,(11)UE能力情報,(12)HARQメモリ区画,(13)Node Bスケジューリングのためのガイドライン情報,(14)QoS,(15)UE Ptx電力による遅延,及び(16)Node B制御下のTrCH。これらパラメータそれぞれの性質については,以下より詳細に説明する。
セル内でE−DCHを提供するために,セル内のE−DCHリソースを構成設定する新規の準静的IE(セル関連パラメータ)を,セル設定/セル再構成手続,共通トランスポートチャネル設定/共通トランスポートチャネル再構成手続,物理共通チャネル再構成手続,又は新たな手続に追加することができる。
Prx_nrt_NodeB
Prx_Target
これらのパラメータはNode Bのスケジューリング自由度を制限するため,CRNC(制御無線ネットワークコントローラ)によってNode Bに与えられる。各パラメータの意味は次のとおり。
E−DCHチャネルを設定,再構成するための無線リンク(RL)関連IEを以下に掲げる。SRNCからNode B132への回線130上を搬送されるパラメータは,無線リンク設定要求メッセージ,無線リンク再構成準備メッセージ,無線リンク再構成要求メッセージ,又はまだ定義されていないメッセージに追加することができる。
Node B132からSRNC130への回線134上を搬送されるパラメータは,無線リンク設定応答メッセージ,無線リンク再構成完了メッセージ,無線リンク再構成応答メッセージに追加されるか,若しくはまだ定義又は標準化されていない新規のメッセージにおいて搬送される。ケース3)のように,Node B132がパラメータの値を提案しなければならないときは,無線リンクパラメータ更新指示メッセージを再利用するか,又はSRNC130への回線134上を配信される新規のメッセージを定義することができる。SRNC130は,Node B132からの提案を受信した後,同期/非同期無線リンク再構成手続を再利用するか,又は新規の手続を定義することができる。設定及び再構成のための同一のパラメータは,SRNC130と他のNode B110との間で,DRNC100を介し,SRNC130とDRNC100との間のIurインタフェース140,150及びDRNC100と他のNode B110との間のIubインタフェース120,122を用いて交換することができる。
E−DCH情報
ペイロードCRC存在指示子
UL FPモード
ToAWS
ToAWE
DCH ID
ULトランスポート形式セット
DLトランスポート形式セット
割当て/保持優先度
フレーム処理優先度
QEセレクタ
1方向DCH指示子
Node B TFCIしきい値
UE TFCIしきい値
ACK PO
NACK PO
ACK再送信ファクタ
NACK再送信ファクタ
レート許可PO
レート許可再送信ファクタ
レート要求PO
レート要求再送信ファクタ
Node Bスケジューリングのためのガイドライン情報
QoSパラメータ(トラヒック処理優先度,GBR,廃棄タイマ,など)
UEしきい値Dtx
UEしきい値Dtx遅延
UE Ptx電力による遅延
Node B制御下のTrCH
UE能力情報
HARQ能力
NumOfChannel
MaxAttempt
RedundancyVer
E−DCH情報応答
DCH ID
結合ID
トランスポート層アドレス
HARQメモリ区画
修正すべきE−DCH情報:E−DCH情報に同じ
DCH FDD情報IEグループ及びDCH情報応答IEグループに定義されている各IEの意味は,3GPP仕様に定義されているとおりである。追加のIEについては,以下更に説明する。更に,IE構造は一例を示すに過ぎない。したがって,本発明の主たる思想と相反することなく変更することができる。
[セル特定パラメータ]
これらのIEはCELL SETUP REQUESTメッセージ及び/又はCELL RECONFIGURATION REQUESTメッセージ,若しくは共通トランスポートチャネル設定メッセージ及び/又は共通トランスポート再構成要求メッセージ,若しくは物理共有チャネル再構成要求メッセージ,若しくはCRNCからNode Bへの新規のメッセージに含むことができる。
Figure 2007529938
[Prx_nrt_NodeB]
”Prx_nrt_NodeB”IEは,E−DCHユーザに与えられる合計許容干渉を定義する。Node Bスケジューラは,UEにビットレートを許可するときにこれを考慮に入れなければならない。スケジューラは,この値を超えるE−DCHユーザの合計雑音レベル上昇を許してはならない。原理的には,これはE−DCHユーザに予約された負荷の一部である。
Figure 2007529938
スループットに基づくRRM(無線リソース管理)が用いられる場合は,Prx_nrt_NodeB以外のあるパラメータを許容ビットレートのように用いることができる。どのRRMアルゴリズムを用いるかは後で決定するのが望ましい。Prx_nrt_NodeBに加えてNode Bは,それがUEに割り当てるデータレートと,Prx_nrt_NodeBの消費との間のつながりに関する知識も必要とする。Node Bがどのようにしてこの情報を取得するかについては,後で決定する必要がある。
[Prx_Target]
”Prx_Target”IEは,Node Bスケジューリングを補助するためにセルの総アップリンク負荷の目標を定義する。このようにしてNode Bは,たとえセル内にそれほど多くのE−DCHユーザがいないときでも,セル内の能力を最適化することができる。
Figure 2007529938
[無線リンク特定パラメータ]
以下に無線リンク特定パラメータを説明する。SRNCからNode Bへ渡すパラメータは,無線リンク設定要求メッセージ,無線リンク再構成準備メッセージ又は無線リンク再構成要求メッセージに含むことができる。これ以外にE−DCHパラメータ配信のために新規のメッセージを定義することもできる。Node BからSRNCへ渡すパラメータは,無線リンク設定応答メッセージ,無線リンク再構成完了メッセージ又は無線リンク再構成応答メッセージに追加することができる。これ以外に,この目的のために新規なメッセージを定義することもできる。ネットワークとUEとの双方において同じ値を持たなければならないパラメータは,同じ値(例えば電力オフセット,再送信ファクタなど)を持たなければならず,またNode Bがパラメータを変更する意思をSRNCへ示すことができるように,無線リンクパラメータ更新指示メッセージ又は新規のメッセージに,どのNode BがSRNCより良いアイデアを有するかについての情報を含めることができる。
E−DCHユーザは基本的にDCHユーザでもあるので,基本パラメータ(すなわち,E−DCH特定ではない)は早期のリリースにおいて既に定義されている(例えばTFCI)。したがってこの項では,新規のE−DCHパラメータについてだけ説明する。
[Node B TFCIしきい値(SRNC→Node B)]
”Node B TFCIしきい値”IEは,Node BがUEに許可することを許されている最大データレートTFCを設定する。
Figure 2007529938
[UE TFCIしきい値(SRNC→Node B)]
” UE TFCIしきい値”IEは,UEが使用を許可されている最大データレートTFCを設定する。Node Bは,RNCからこの値を受信後,Node B TFCIしきい値の範囲内で独立にこのパラメータを調整し,それをUEに通知することができる。
Figure 2007529938
[ACK/NACK PO(SRNC→Node B)]
”ACK/NACK PO”IEは,HSDPAと類似の方法でSRNCによって指定される。このPOによって,Node BはハイブリッドARQ ACK/ハイブリッドARQ NACK情報送信電力をUEに設定することができる。ACKとNACKとは別々の電力オフセットで通知することができ,そのためACK POとNACK POとに専用のIEを有することに注意されたい。更に,これらのIEは,すべてのE−DCHユーザに適用できるセル特定パラメータ又は無線リンク特定,すなわち各UEに別々に定義されるパラメータであり得る。
Figure 2007529938
[ACK/NACK再送信ファクタ(SRNC→Node B)]
”ACK/NACK再送信ファクタ”IEは,HSDPAと類似の方法でSRNCによって指定される。このIEは,ハイブリッドARQ ACK/ハイブリッドARQ NACKが何回再送信されるかを定義する。HSDPAのためのACK/NACK再送信ファクタはHSDPA IEグループ内に定義されているため,再利用は想定されていない。
Figure 2007529938
[レート許可PO(SRNC→Node B)]
”レート許可PO”IEは,ACK/NACK POと類似の方法でSRNCによって指定される。このPOによって,Node Bはスケジューリングに関連するダウンリンク信号の電力を設定することができる。このIEは,すべてのE−DCHユーザに適用できるセル特定パラメータでも,無線リンク特定パラメータ,すなわち各UEに別々に定義されるパラメータでもよい。
Figure 2007529938
[レート許可再送信ファクタ(SRNC→Node B)]
” レート許可再送信ファクタ”IEは,SRNCによって指定される。このIEは,スケジューリングに関連するダウンリンク信号が何回再送信されるかを定義する。
Figure 2007529938
[レート要求PO(SRNC→Node B)]
” レート要求PO”IEは,ACK/NACK POと類似の方法でSRNCによって指定される。このPOによってNode Bは,UEがアップリンクに関連するスケジューリング信号に適用する電力オフセットを知る。このパラメータによって,Node Bの受信機がUEからアップリンクスケジューリング信号情報を取得することが容易になる。
Figure 2007529938
[レート要求再送信ファクタ(SRNC→Node B)]
” レート要求再送信ファクタ”IEは,SRNCによって指定される。Node Bは,UEからレート要求情報を受信するときこの値を用いる。このIEは,スケジューリングに関連するアップリンク信号が何回再送信されるかを定義する。
Figure 2007529938
[UEしきい値Dtx(SRNC→Node B)]
” UEしきい値Dtx”IEは,SRNCによって指定される。UEが,UEしきい値Dtx遅延によって設定された期間中非活性であったら,Node Bスケジューラは,UE TFCIしきい値をこの値まで下げる。
Figure 2007529938
[UEしきい値Dtx遅延(SRNC→Node B)]
” UEしきい値Dtx遅延”IEは,DTXモードに入った後,UEがUE TFCIしきい値をUEしきい値Dtxに設定するまでの非活性期間を定義する。すなわち,UEがこの遅延期間中非活性であった(E−DCH上に何のデータも送信しなかった)ときは,Node Bは,UEが送信すべきデータを有しないか,又はUEがデータを配信できないと見なし,それに応じて動作することができる。
Figure 2007529938
[UE Ptx電力による遅延(SRNC→Node B)]
” UE Ptx電力による遅延”IEは,UE Ptx電力制限によってUEが最大ビットレートを利用しない期間を定義する。この遅延期間中,UEが最大許容データレートを利用しなかったが,完全に非活性でもなかった(すなわち,遅延期間中E−DCHを介していくらかのデータは送信したが,最大許容データレートは使用しなかった)ときは,Node Bは,UEが電力制限によって高いデータレートで送信することができないか,又はUEが最大許容データレートよりも低いレートで送信できるデータを生成していると見なし,それに応じて動作することができる。提案する機能は,最大許容データレートを”UEしきい値Dtx”IEによって指示されたレベルまで低下させる。
Figure 2007529938
[Node B制御下のTrCH(SRNC→Node B)]
” Node B制御下のTrCH”IEは,どのトランスポートチャネルがNode Bスケジューリング制御の配下にあるかを指示する。これによってNode Bはこの情報をスケジューリングのために用いることができる。(一つの符号化複合トランスポートチャネル(CCTrCH)は,いくつかのトランスポートチャネルをそれに結合させることができ,TrCHのいくつかはNode Bを制御でき,いくつかはできないことがある。)
Figure 2007529938
[UE能力情報又はUEカテゴリ情報(SRNC→Node B)]
” UE能力情報”IEは,E−DCHのためのUE能力に関連する情報をNode Bに提供するか,又は代替としてUE能力をカテゴリに分け,UEカテゴリパラメータをNode Bに通知することができる。
Figure 2007529938
HARQプロセス数はこのIEグループの一例となり得る。したがって更にUE能力パラメータが定義される。
[HARQメモリ区画(Node B→SRNC)]
” HARQメモリ区画”IEは,HARQメモリ利用に関する情報を提供する。
Figure 2007529938
Figure 2007529938
このパラメータを用いる一つの可能な動作モードでは,Node Bがスケジューラの処理速度などに応じてARQプロセスがいくつ必要かを決定する。送信時間間隔(TTI)が10msのときは,ARQプロセス数は2msのHSDPA TTIの場合よりも少ないことが望ましい。(HSDPAの場合は8プロセスあり,ダウンリンク信号通知タイミングの影響も考慮に入れる必要がある。)
Node Bは,利用するプロセス数及びARQプロセス当たりのメモリ容量を,SRNCを介してUEに通知する。一つの可能な方法では,UEは,特定のTTI内でどれだけのデータをどの符号化で送信できるかについてTTI毎別々に判定する必要がないように,すべてのARQプロセスのためのメモリ区画さえも想定する。
Node Bスケジューリングにガイドラインを与えるために,更なる情報が必要とされる。例えば,UEがより高いデータレート又は無線リンク制御(RLC)バッファサイズ(又はRLCウィンドウサイズ)を要求するのを許可されるまでに予期しなければならない送信遅延をNode Bへ通知する必要がある。
[いくつかのQoSパラメータ(SRNC→Node B)]
Node Bスケジューリングを補助するために,データレートをスケジューリングする際にどのUEが優先権を有するかについての情報,例えば(トラヒッククラス,SPI,GBRパラメータ,廃棄タイマ,などのような)いくつかのQoSパラメータが必要である。
図1に戻り,RNC100,130を含むネットワーク要素,Node B110,132及びUE160のそれぞれが,典型的には特別な又は一般用の信号処理プロセッサを含む。中央処理ユニット(CPU)は永続メモリ及び一時情報記憶のためのメモリを含むメモリデバイスと共に提供される。入出力ポートが提供され,これらのさまざまなデバイスのすべてがデータ線,アドレス線及び制御信号線によって相互接続される。永続メモリは,上述のパラメータを搬送するIEと共に,上述のメッセージの形成を実行する選択された計算機プログラム言語に従ってコーディングされた命令を記憶するために用いることができる。したがって,特定のネットワーク要素又はデバイス内のさまざまなコンポーネントが,ここで開示されたインタフェースを実装する手段を構成することを理解されたい。
本発明は最良の実施形態に関して示され,説明されたが,本技術の当業者であれば,本発明の精神及び範囲を逸脱することなく,前述の形態及び詳細にさまざまな変更,省略及び削除が可能であることを理解されたい。
[略号]
CCTrCH 符号化複合トランスポートチャネル
CRNC 制御RNC (ネットワーク要素)
E−DCH 強化専用チャネル (トランスポートチャネル)
FDD 周波数分割デュプレクス (動作モード)
GBR 保証ビットレート (パラメータ)
HARQ ハイブリッド自動再送信要求 (機能)
HSDPA 高速ダウンリンクパケット接続 (概念)
IE 情報要素 (プロトコル)
RNC 無線ネットワークコントローラ (ネットワーク要素)
RG レート許可 (L1メッセージ)
RR レート要求 (L1メッセージ)
SPI スケジューリング優先度指示子 (パラメータ)
SRNC サービス提供RNC (ネットワーク要素)
TrCH トランスポートチャネル
UE ユーザ装置 (ユーザデバイス)
本発明に従って無線インタフェースのアップリンク強化を提供するための,Node B(又は基地局)と呼ばれる3GPPネットワーク要素とRNCとの間,並びにRNC相互間の信号インタフェース(Iub/Iur)を示す。 先行技術に基づく,第2世代システムの基地局と同等であるNode Bを介したUEからRNCへの無線アップリンク上のパケット送信,及びRNCからUEへの否定応答を受信した際のパケットの再送信を示す。 スケジューラ及び再送信制御をRNCからNode Bへ移転させることによってアップリンクを強化する強化アップリンク専用チャネル(E−DCH)概念に基づく提案であって,RNCとNode Bとの間,並びにRNC相互間で交換が必要なIE及びパラメータがこれまで説明されていなかった提案を示す。 本発明に従う,図1及び3のUEのようなUEを示す。

Claims (13)

  1. ユーザ装置(160)からネットワーク要素(132)への無線アップリンク(136)を構成設定するための方法であって,
    前記無線アップリンクに前記構成設定をするために,前記ネットワーク要素と無線ネットワークコントローラ(130)との間のインタフェース(133,134)上の1以上のメッセージによってセル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を送信するステップと,
    前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号通知の後,前記ネットワーク要素において前記無線アップリンクを構成設定するステップと,
    ペイロードパケットを前記無線ネットワークコントローラへ送信するために前記ネットワーク要素において前記アップリンクを構成設定した後に,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ前記無線アップリンクを介して前記ペイロードパケットを送信するステップとを有する方法。
  2. 前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク上の前記ネットワーク要素において前記ペイロードパケットが正しく受信されたことを肯定応答するステップと,
    前記ユーザ装置からの前記の正しい受信に続いて,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ前記ペイロードパケットを送信するステップとを更に有する請求項1に記載の方法。
  3. 他のネットワーク要素(110)と前記ユーザ装置との間のアップリンクを構成設定するために,前記無線ネットワークコントローラ(130)と他の無線ネットワークコントローラ(100)との間のインタフェース(140,150)上の前記情報要素を前記の他のネットワーク要素へ中継するために送信するステップを更に有する請求項1に記載の方法。
  4. 移動体通信システムであって,
    該移動体通信システムが,ユーザ装置(160)からネットワーク要素(132)への無線アップリンク(136)を構成設定するための信号インタフェース(133,134)によって接続された前記ネットワーク要素(132)及び無線ネットワークコントローラ(130)を備え,パラメータを含む情報要素を有するメッセージを搬送するための前記インタフェースは,
    セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素が,
    前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号通知の後,前記ネットワーク要素において前記無線アップリンクに前記の構成設定をするために,前記ネットワーク要素(132)と前記無線ネットワークコントローラ(130)との間で前記インタフェース(133,134)の1以上のメッセージによって搬送され,かつ,
    ペイロードパケットが,該ペイロードパケットを前記無線ネットワークコントローラへ送信するために前記ネットワーク要素において前記アップリンクを構成設定した後に,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ前記無線アップリンクを介して送信されることを特徴とするシステム。
  5. 前記ペイロードパケットの受信が,前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク(138)上の前記ネットワーク要素によって肯定応答され,かつ,前記ペイロードパケットが前記ユーザ装置からの受信に引き続いて,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ送信されることを更に特徴とする請求項4に記載のシステム。
  6. 前記情報要素が,前記無線ネットワークコントローラ(130)と他の無線ネットワークコントローラ(100)との間のインタフェース(140,150)を介して,他のネットワーク要素(110)へ中継するために送信されることを更に特徴とする請求項5に記載のシステム。
  7. 計算機可読媒体内の少なくとも一時記憶のためのデータ構造であって,該データ構造は,ユーザ装置(160)からネットワーク要素(132又は110)への無線アップリンクを構成設定するために,前記ネットワーク要素(132又は110)と無線ネットワークコントローラ(130又は100)との間のインタフェース(133,134又は120,122)上で1以上のメッセージによって転送される,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を含み,ここで前記の構成設定は,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ,そして該ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへペイロードパケットを送信できるようにするために,前記ネットワーク要素において実行されるデータ構造。
  8. 前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素への前記ペイロードパケットの送信に引き続いて,前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク上の前記ネットワーク要素によって前記ペイロードパケットが正しく受信されたことの肯定応答と,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへの前記ペイロードパケットの送信とが行われることを特徴とする請求項7に記載のデータ構造。
  9. ユーザ装置(160)からネットワーク要素(132)への無線アップリンク(136)を構成設定するための無線ネットワークコントローラ(130)であって,
    前記無線アップリンクに前記の構成設定をするために,前記ネットワーク要素(132)と前記無線ネットワークコントローラ(130)との間の第1のインタフェース(133,134)上の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を伝送するための前記第1のインタフェース(133,134)と,
    前記無線ネットワークコントローラ(130)と,第2のネットワーク要素(110)に接続(120,122)されている第2の無線ネットワークコントローラ(100)との間の第2のインタフェース(140,150)上の前記の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を伝送するための前記第2のインタフェース(140,150)とを備え,
    そこで1以上のメッセージ内のセル特定情報,無線リンク特定情報又はその双方を有する前記情報要素は,
    前記第2のネットワーク要素(110)と前記ユーザ装置(160)との間の第2の無線アップリンク(180)と,
    前記第1のインタフェース(133,134)を介して前記ネットワーク要素(132)からペイロードパケットを受信するための第1の無線ネットワークコントローラ(130)と,
    前記ペイロードパケットが前記第2の無線アップリンク(180)を介して前記ユーザ装置から前記第2のネットワーク要素(110)によって受信された後に,前記第2のネットワーク要素(110)から前記ペイロードパケットを受信するための前記第2の無線ネットワークコントローラ(100)と,
    前記ペイロードパケットを前記第2の無線ネットワークコントローラ(100)から前記第1の無線ネットワークコントローラ(130)へ転送するために,前記ペイロードパケットが前記ユーザ装置(160)から前記第2のネットワーク要素によって受信された後に,前記第2のネットワーク要素(110)から前記無線ネットワークコントローラ(130)へ前記の受信したペイロードパケットを送信するための前記第2のネットワーク要素(110)とを構成設定するためのものである無線ネットワークコントローラ。
  10. ユーザ装置(160)から前記ネットワーク要素への無線アップリンク(136又は180)上のアップリンクチャネルを受信するためのネットワーク要素(132又は110)であって,
    前記無線アップリンク上の前記アップリンクチャネルを構成設定するために,前記ネットワーク要素と無線ネットワークコントローラ(130又は100)との間の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を伝送するための非無線インタフェース(133,134又は120,122)と,
    前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の前記アップリンクチャネルのための前記構成設定に関連する信号を伝送するための無線インタフェースと,
    前記無線リンク上の前記アップリンクチャネルの前記構成設定が前記ネットワーク要素によって実行された後,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へペイロードパケットを受信するための無線インタフェースとを備え,
    ここで前記非無線インタフェース(133,134又は120,122)は,前記ペイロードパケットが前記ユーザ装置(160)から前記ネットワーク要素(132又は110)によって受信された後に,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラ(130又は100)へ前記ペイロードパケットを搬送するためのものであるネットワーク要素。
  11. ユーザ装置からネットワーク要素(132又は110)への強化アップリンク(136又は180)上でパケットを伝送するためのユーザ装置(160)であって,
    前記ユーザ装置は,該ユーザ装置と前記ネットワーク要素との間の無線インタフェースを介して信号を送信及び受信するためのアンテナに共に接続された送信機(192)及び受信機(190)を備え,
    ここで前記ユーザ装置はまた,ユーザ装置(160)からネットワーク要素(132)への無線アップリンク(136)を構成設定するための前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号を処理するための制御部(194)を含み,
    ここで情報要素は,前記無線アップリンクに前記構成設定をするために,前記ネットワーク要素と無線ネットワークコントローラ(130)との間のインタフェース(133,134)上の1以上のメッセージによって,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有して送信され,
    ここで前記無線アップリンクは,前記ネットワーク要素と前記ユーザ装置との間の信号通知の後に,前記ネットワーク要素,前記ユーザ装置又はその双方において構成設定され,
    そしてここでペイロードパケットは,前記無線アップリンクが構成設定された後,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ送信され,次に前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへ送信されるユーザ装置。
  12. 計算機可読媒体内の少なくとも一時記憶のためのデータ構造であって,該データ構造は,前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素(132又は110)への無線アップリンクを構成設定するために,ネットワーク要素(132又は110)とユーザ装置(160)との間のインタフェース(136,138又は170,180)上で1以上のメッセージによって転送される,セル特定パラメータ,無線リンク特定パラメータ又はその双方を有する情報要素を含み,ここで前記の構成設定は,前記無線アップリンクを介して前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素へ,そして該ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへペイロードパケットを送信できるようにするために,前記ネットワーク要素,前記ユーザ装置又はその双方において実行されるデータ構造。
  13. 前記ユーザ装置から前記ネットワーク要素への前記ペイロードパケットの送信に引き続いて,前記ネットワーク要素から前記ユーザ装置への無線ダウンリンク上の前記ネットワーク要素によって前記ペイロードパケットが正しく受信されたことの肯定応答と,前記ネットワーク要素から前記無線ネットワークコントローラへの前記ペイロードパケットの送信とが行われることを特徴とする請求項12に記載のデータ構造。
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