JP2007536809A - 拡張アップリンクをサポートするmacレイヤアーキテクチャ - Google Patents

拡張アップリンクをサポートするmacレイヤアーキテクチャ Download PDF

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Abstract

拡張アップリンク(EU)をサポートする媒体アクセス制御(MAC)レイヤのアーキテクチャおよび機能。EUのMACエンティティ(すなわち、MAC−eエンティティ)(120、220、320)は無線送受信ユニット(WTRU)(100)、ノードB(200)、および無線ネットワーク制御装置(RNC)(300)にそれぞれ組み込まれる。WTRUのMAC−eエンティティ(120)は、ハイブリッドオートマティックリピートリクエスト(H−ARQ)の伝送と再伝送、優先処理、MAC−e多重化、およびトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)選択を処理する。ノードBのMAC−eエンティティ(220)は、H−ARQの伝送と再伝送、E−DCH(102)スケジューリング、およびMAC−e非多重化を処理する。RNCのMAC−eエンティティ(320)は、インシーケンス配信を提供し、異なるノードBからのデータの結合を処理する。

Description

本発明は、無線送受信ユニット(WTRU)およびノードBを含む無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、無線通信システムの拡張アップリンク(EU)をサポートする媒体アクセス制御(MAC)レイヤアーキテクチャおよび機能に関する。
アップリンク(UL)のカバレッジ、スループット、および伝送待ち時間を改善するための方法は、3GPP(Third Generation Partnership Project)のリリース6において研究されている。これらの方法を首尾よく実装するために、ULの物理リソースのスケジューリングおよび割り当ては、無線ネットワーク制御装置(RNC)からノードBへ移され、RNCがノードBの全体的制御を維持するとしても、ノードBは、RNCよりも短期ベースで効率的にUL無線リソースを決定し、管理することが可能である。
1つまたは複数の独立したUL伝送は、WTRUと一般的な移動通信システム(UMTS)の地上波無線アクセスネットワーク(UTRAN)との間の拡張された専用チャネル(E−DCH)で共通の時間間隔内で処理される。この一例は、MACレイヤのハイブリッドオートマティックリピートリクエスト(hybrid-automatic repeat request)(H−ARQ)や単純なMACレイヤのARQ動作であり、それぞれの別個の伝送は、異なる伝送番号がUTRANによって首尾よく受信されることを必要とする場合がある。
本発明は、EUをサポートする改善されたMACレイヤアーキテクチャおよび機能に関する。MAC−eエンティティと呼ばれるEUについての新たなMACエンティティは、定義され、WTRU、ノードB、およびRNCに組み込まれる。WTRUのMAC−eは、H−ARQの伝送と再伝送、優先処理、MAC−e多重化、およびトランスポートフォーマットコンビネーション(transport format combination)(TFC)選択を処理する。ノードBのMAC−eエンティティは、H−ARQの伝送と再伝送、拡張された専用チャネル(E−DCH)のスケジューリング、およびMAC−e逆多重化を処理する。RNCのMAC−eエンティティは、インシーケンス配信(in-sequence delivery)を提供し、かつ異なるノードBからのデータの結合を処理する。
WTRUのMAC−eは、EUレート要求/割り当てエンティティ、優先処理エンティティ、TFC選択エンティティ、およびH−ARQエンティティを備える。EUレート要求/割り当てエンティティは、E−DCHを介してデータを伝送し、かつノードBから受信されるレート付与(rate grant)を処理するノードBにレート要求(rate request)を送信する。優先処理エンティティは、伝送されるデータのプライオリティに従ってデータの割り当て、およびH−ARQ処理を管理する。TFC選択エンティティは、データのTFCを選択する。H−ARQエンティティは、ノードBからの伝送フィードバックに従ってデータを再伝送する。ノードBのMAC−eは、スケジューラ、デマルチプレクサ、およびH−ARQエンティティを備える。
以下、「WTRU」という用語は、ユーザ機器、移動局、固定式または移動式の加入者装置、ページャ、または無線環境において動作可能な他の種類のデバイスに限定されないが含む。以下で参照する場合、「ノードB」という用語は、基地局、サイトコントローラ、アクセスポイント、または無線環境においてインターフェースで接続する他の種類のデバイスに限定されないが含む。
本発明の特徴は、集積回路(IC)に組み込むことが可能であり、または相互接続する複数のコンポーネントを備える回路に構成されることが可能である。
図1は、本発明に係る無線通信システム10のブロック図である。システム10は、WTRU100、ノードB200、およびRNC300を備える。RNC300は、ノードBおよびWTRU100についてのEUパラメータ、例えば、初期伝送電力レベル、許可されたEU伝送電力の最大値、またはノードBごとの利用可能なチャネルリソースを構成することによって全体的なEU動作を制御する。WTRU100とノードB200との間で、E−DCH102は、EU伝送をサポートするために確立される。
E−DCH伝送のために、WTRU100は、レート要求をULのEU信号チャネル104を介してノードB200に送信する。それに応じて、ノードB200は、レート付与をダウンリンク(DL)のEU信号チャネル106を介してWTRU100に送信する。EUの無線リソースがWTRU100に割り当てられた後、WTRU100は、E−DCHデータをE−DCH102を介して伝送する。E−DCH伝送に応答して、ノードBは、H−ARQ動作についての確認応答メッセージ(ACK)または非確認応答メッセージ(NACK)をDLのEU信号チャネル106を介して送信する。ノードB200は、E−DCHデータ伝送に応答してレート付与でWTRU100に応答することも可能である。
図2は、本発明に係るE−DCH102のプロトコルアーキテクチャのブロック図である。MAC−eと呼ばれるEUについての新たなMACエンティティは、WTRU100、ノードB200、およびRNC300において生成され、E−DCHの伝送および受信に関するすべての機能を処理する。MAC−eエンティティ120は、MAC−dエンティティ130と物理レイヤ(PHY)エンティティ110との間でWTRU100に組み込まれる。WTRU100のMAC−e120は、H−ARQの伝送と再伝送、優先処理、MAC−e多重化、およびTFC選択を処理する。MAC−eエンティティ220は、H−ARQ伝送と再伝送、E−DCHスケジューリング、およびMAC−e非多重化を処理するノードB200に組み込まれる。MAC−eエンティティ320は、RNC300に組み込まれ、インシーケンス配信を提供し、異なるノードBからのデータの結合を処理する。
図3は、本発明に係るWTRU100におけるMAC−e120のアーキテクチャのブロック図である。WTRUのMAC−e120は、EUレート要求/割り当てエンティティ122、優先処理エンティティ124、TFC選択エンティティ126、およびH−ARQエンティティ128を備える。注目すべきは、図3は本発明の好ましい実施形態の一例として提供され、図3に示されるエンティティは共通のMAC機能エンティティに組み込まれることが可能であり、その機能はおおよそ機能エンティティによって実装されることが可能である、ということである。
EUレート要求/割り当てエンティティ122は、WTRU100がE−DCH102を介して伝送されるE−DCHデータ待ち時間を有する場合、ノードB200から無線リソースを要求することに関与する。EUレート要求は、各データフローについてトラフィック量インジケータ、要求されるデータ転送速度、TFCインデックス、およびトラフィック量測定値(TVM)量の1つである場合がある。レート要求は、物理レイヤ信号またはMACレイヤ信号を介してノードB200に送信されることが可能である。レート要求は、無線リンク制御(RLC)のデータのTVMに基づいて生成される。TVMは、E−DCH伝送のデータのトラフィック量を含むことが可能であり、動作中のH−ARQ処理とともに再伝送待ちデータを選択的にさらに含むことが可能である。
WTRU100がノードB200からレート付与(すなわち、レート、および/またはタイムスケジューリング)を受信する場合、(WTRUは1つより多いノードBからレート付与を受信することが可能であり)、EUレート要求/割り当てエンティティ122は、リソースがデータの伝送のために利用可能であることを優先処理エンティティ124に通知する。受信されたレート付与は、E−DCHトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)のサブセット、および/または開始時間、および継続期間(任意)を決定する。
レート要求を送信することによって、WTRU100は、ノードB200にTFCS内の一連の許可されたULのTFCを変更することを求め、ノードB200は、レート付与を送信することによってTFCS内の許可されたULのTFCを変更することができる。WTRU100は、スケジューリング情報アップデートをノードB200に送信し、バッファ占有率(occupancy)、および/または利用可能な伝送電力情報を提供することが可能であり、ノードB200のスケジューリングエンティティ222は、適切なTFCSインジケータおよび伝送時間間隔を決定することが可能である。継続制御による高速レートスケジューリングのため、ノードB200は、システムが容認し、レート制御モードのWTRUが追加的な干渉を引き合わせることを防ぐことができる利用可能な干渉を表すパラメータを送信することができる。このことを達成することができる1つのやり方は、ノードB200が、WTRU100がレート付与のEU伝送のために使用可能な許可された伝送電力を信号で伝えることである。
優先処理エンティティ124は、データのプライオリティに従ってデータフローの割り当ておよびH−ARQ処理を管理する。関連したDLのEU信号からの伝送フィードバックに基づいて、新たな伝送または再伝送は決定される。さらに、それぞれのMACプロトコルデータユニット(PDU)についての待ち行列識別子(ID)および伝送シーケンス番号(TSN)は決定される。TSNは、E−DCH内の各プライオリティクラスに対してユニークであり、それぞれの新しいデータブロックについてインクリメントされる。任意で、優先処理エンティティ124は、より低いプライオリティのデータの再伝送を阻止する(preempt)ことが可能である。より高いプライオリティのデータの新たな伝送は、優先処理をサポートするためにいつでもより低いプライオリティのデータの未決定の(pending)再伝送の代わりに開始することが可能である。
TFC選択エンティティ126は、レート付与において信号で伝えられた情報に従ってE−DCH102上で伝送されるデータについてのTFCを選択し、複数のMAC−dフローを1つのMAC−eのPDUに多重化する。レート付与は、絶対付与(absolute grant)または相対付与(relative grant)である場合がある。絶対付与は、WTRUが使用可能なULリソースの最大量の絶対的な限界を提供する。相対付与は、以前に使用した値に比べてリソースの限界を増大させ、または減少させる。
TFC選択は、最大の許可された伝送電力、およびノードB200からのレート付与によって許可された対応するTFCSサブセットの影響を受けやすい。TFC選択は、論理チャネルのプライオリティに基づくものであり、TFC選択はより高いプライオリティのデータの伝送を最大化する。RNCによって構成される1つのMAC−eのPDUにおけるMAC−dフローの許可された結合は、TFCを選択する際にまた考慮される。
H−ARQエンティティ128は、H−ARQプロトコルに必要とされるすべてのタスクを処理する。H−ARQエンティティ128は、MAC−eペイロードを格納すること、および送信失敗の場合にはMAC−eペイロードを再伝送することに関与する。H−ARQエンティティ128は、H−ARQプロトコルの複数のインスタンス(H−ARQ処理)をサポートすることができる。WTRU100で構成されるEUについての1つより多いH−ARQ処理が存在する場合がある。
本発明に従って、同時に起こるH−ARQは、実装されることが好ましい。従って、H−ARQの動作は、同時に起こるDLのACKとNACK、およびULにおいて同時に起こる再伝送に基づくものである。
図4は、本発明に係るノードB200のMAC−e220のアーキテクチャのブロック図である。ノードBのMAC−e220は、スケジューラ222、デマルチプレクサ224、およびH−ARQエンティティ226を備える。ノードBにおいて、1つのMAC−eエンティティ220は、各WTRUについて提供されることが好ましく、1つのスケジューラは各セルに提供されることが好ましい。スケジューラ222は、WTRU間のE−DCHセルリソースを管理する。
スケジューラ222は、WTRUとH−ARQ処理との間のE−DCHリソースを管理する。WTRU100からのレート要求に基づいて、スケジューラ222はレート付与を生成し、DLのEU信号チャネル106を介してレート付与をWTRU100に送信する。レート付与は、WTRU100が選択することが可能な一連のTFCを決定し、WTRUがE−DCH伝送のために使用することを許可される最大リソースを指し示す情報を提供する。スケジューラ222は、対応するEU信号チャネルでのレート要求の受信およびレート付与の伝送を制御する。また、別個の制御エンティティ(図示せず)は、レート要求の受信およびレート付与の伝送のために、ノードBのMAC−e220において提供されることが可能であり、スケジューラ222は、ノードBのMAC−e220から提供されることが可能である。
デマルチプレクサ224は、MAC−eのPDUをMAC−dのPDUに逆多重化する。MAC−dのフローからMAC−eのPDUへの多重化は、WTRU100においてサポートされる。複数のMAC−dのフローは、1つのWTRUに構成することが可能であり、同じMAC−eのPDUにおいて多重化されることが可能である。1つのMAC−eのPDUにおいて多重化されることが可能なMAC−dのフローの結合は、RNC300によって構成される。多重化されたMAC−eのPDUは、デマルチプレクサ224によってMAC−dのフローに非多重化される。ノードBの非多重化は、MAC−dやRLCのPDUの並べ換えをもたらす可能性があり、MAC−eのPDUの並べ換えは、RNC300によって実行される可能性がある。
並べ換えは、H−ARQ処理番号が知られているノードBのMAC−eにおいて、またはRNCのMAC−eにおいて実行される場合がある。図2に戻って参照すると、RNCのMAC−e320は、受信された伝送シーケンス番号(TSN)に従って、受信されたMAC−eのPDUを並べ換える並べ換えエンティティを含む。連続的なTSNを有するMAC−eのPDUは分解機能(disassembly function)に運ばれ、欠落した(missing)より低いTSNを有するPDUは分解機能に運ばれない。分解機能は、MAC−eヘッダをより高いレイヤに送信する前にMAC−eヘッダを取り除く。RNC300は、異なるプライオリティのクラスでPDUを並べ換える複数の並べ換え待ち行列を含む。
並べ換えがRNCのMAC−eにおいて実行される場合には、ノードB200は、首尾よくデコードされたデータを有するH−ARQ処理番号をRNC300に渡す。H−ARQ処理は、RNCに渡されたノードBでの受信時間によって黙示的に知られることも可能である。H−ARQ処理番号は、WTRU100におけるH−ARQ処理割り当てスキームの知識とともにシステムフレーム番号(SFN)またはコネクションフレーム番号(CFN)から黙示的に得られる可能性がある。
H−ARQエンティティ226は、E−DCH伝送の運搬状況を指し示すACKおよびNACKを生成する。1つのH−ARQエンティティは、複数のストップのインスタンスをサポートすることが可能であり、H−ARQプロトコルを待つことが可能である。
図5は、本発明に係るWTRU100とノードB200との間の信号伝達処理に加えてWTRU100およびノードB200のMAC−eアーキテクチャのブロック図である。WTRUのMAC−e120は、ステップ502でE−DCH102を介して伝送されるデータをWTRUのRLCレイヤ140から受信する場合、EUレート要求エンティティ122は、レート要求をノードB200に送信する(ステップ504)。ノードB200は、レート付与で応答する(ステップ506)。レート付与を受信すると、EUレート要求エンティティ122は、無線リソースがデータ伝送に利用可能であることを優先処理ユニット124に通知する(ステップ508)。優先処理ユニット124は、データを多重化し、データのプライオリティに従ってH−ARQ処理を割り当て、そのデータについてのTFCはTFC選択エンティティ126によって選択される(ステップ510、512)。データは、E−DCH102を介して割り当てられたH−ARQ処理で伝送される(ステップ514)。ノードB200は、DLのEU信号チャネル106を介してフィードバック信号を送信する(ステップ516)。フィードバックがNACKである場合、データは自動的に再伝送されることが可能であり(ステップ518)、または別のレート付与が受信された後に再伝送されることが可能である(ステップ520)。
本発明の特徴および要素が特定の組み合わせにおいて好ましい実施形態で説明されたけれども、それぞれの特徴または要素は好ましい実施形態の他の特徴および要素なしに単独で、または本発明の他の特徴および要素とともに、またはそれらをなしで様々な組み合わせで用いることが可能である。
本発明は好ましい実施形態に関して説明されてきたが、特許請求の範囲において要点がまとめられているように本発明の範囲内である他の変形は当業者に明らかであろう。
本発明に係る無線通信システムのブロック図である。 本発明に係るWTRUのプロトコルアーキテクチャのブロック図である。 本発明に係るWTRUにおけるMAC−eアーキテクチャのブロック図である。 本発明に係るノードBにおけるMAC−eアーキテクチャのブロック図である。 本発明に係るWTRUとノードBとの間の信号処理に加えて、WTRUとノードBのMAC−eアーキテクチャのブロック図である。

Claims (51)

  1. ノードBと通信する無線送受信ユニット(WTRU)における拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ(MAC−e)であって、
    拡張された専用チャネル(E−DCH)を介してデータを伝送するためにレート要求をノードBに送信し、前記レート要求に応答して前記ノードBから受信されたレート付与を処理するレート要求/割り当てエンティティと、
    伝送されるデータのプライオリティに従って、データの割り当てとハイブリッドオートマティックリピートリクエスト(H−ARQ)処理を管理する優先処理エンティティと、
    前記データのトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)を選択するトランスポートフォーマットコンビネーション選択エンティティと、
    前記ノードBからの伝送フィードバックに従って、前記データを再伝送するH−ARQエンティティと
    を備えたことを特徴とするMAC−e。
  2. 前記レート要求は、各データのトラフィック量インジケータ、要求されるデータ転送速度、TFCインデックス、およびトラフィック量測定値量の1つを送信することによって実行されることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  3. 前記レート要求は、物理レイヤ信号を介して伝送されることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  4. 前記レート要求は、MACレイヤ信号を介して伝送されることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  5. 前記レート要求は、無線リンク制御(RLC)のデータのトラフィック量を考慮することによって決定されることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  6. 前記レート要求は、前記H−ARQ処理において再伝送待ちデータをさらに考慮することによって決定されることを特徴とする請求項5に記載のMAC−e。
  7. 前記レート付与は、E−DCH伝送のE−DCHトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)のサブセットおよび開始時間の少なくとも1つを通知することを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  8. 前記レート付与は、前記E−DCH伝送の継続時間をさらに含むことを特徴とする請求項7に記載のMAC−e。
  9. 前記TFCは、前記レート付与によって許可された、最大の許可された伝送電力および対応するトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)のサブセットの少なくとも1つに従って選択されることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  10. 前記優先処理エンティティは、前記レート要求/割り当てエンティティからの通知を受信した後にデータフローの割り当てを開始することを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  11. より低いプライオリティのデータの再伝送は、より高いプライオリティのデータの新しい伝送に阻止されることが可能であることにより、より高いプライオリティのデータの新しい伝送は、より低いプライオリティのデータの再伝送の代わりにいつでも開始されることが可能なことを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  12. 首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、さらなるレート要求なく自律的に開始されることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  13. 首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、自律的に再伝送されないことにより、別のレート要求が前記データの再伝送のために伝送されることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  14. 前記レート要求/割り当てエンティティは、バッファ占有および利用可能な伝送電力情報の少なくとも1つに関する情報をノードBに送信することを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  15. 前記H−ARQエンティティは同時に起こるH−ARQを実装することにより、フィードバック伝送および再伝送が前記WTRUおよび前記ノードBにおいて同時に起こることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  16. 前記レート付与は、絶対付与であり、前記WTRUが使用可能なULリソースの最大量の絶対的な限界を提供することを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  17. 前記レート付与は、相対付与であり、以前に使用された値と比べてリソースの限界を増大させ、または減少させることを特徴とする請求項1に記載のMAC−e。
  18. 無線送受信ユニット(WTRU)と通信するノードBにおける拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ(MAC−e)であって、
    セルのWTRUとWTRUのハイブリッドオートマティックリピートリクエスト(H−ARQ)エンティティとの間の拡張された専用チャネル(E−DCH)リソースを管理し、WTRUからレート要求を受信し、前記レート要求に応答してレート付与をWTRUに送信するスケジューラと、
    MAC−eプロトコルデータユニット(PDU)を逆多重化するデマルチプレクサと、
    前記WTRUからのE−DCH伝送に応答して伝送フィードバックを生成し、送信するH−ARQ処理と
    を備えたことを特徴とするMAC−e。
  19. 前記デマルチプレクサは、専用チャネルのMAC(MAC−d)のPDUの並べ換えをもたらすことを特徴とする請求項18に記載のMAC−e。
  20. 前記デマルチプレクサは、無線リンク制御(RLC)のPDUの並べ換えをもたらすことを特徴とする請求項18に記載のMAC−e。
  21. 前記スケジューラは、優先処理を含まないことを特徴とする請求項18に記載のMAC−e。
  22. 1つのMAC−eは、前記ノードBの各WTRUに提供されることを特徴とする請求項18に記載のMAC−e。
  23. 1つのスケジューラは、前記ノードBによってカバーされる各セルに提供され、前記スケジューラは、前記セルのWTRUのE−DCHリソースを管理することを特徴とする請求項22に記載のMAC−e。
  24. 別個の制御装置は、前記スケジューラによって実行される前記レート要求を受信し、かつレート付与を送信する機能を実行するために提供されることを特徴とする請求項23に記載のMAC−e。
  25. 無線送受信ユニット(WTRU)と通信するノードBにおける拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ(MAC−e)であって、
    WTRUからのレート要求を受信し、セルのWTRU間の拡張された専用チャネル(E−DCH)リソースを管理するスケジューラによって生成されるレート付与を送信する制御装置と、
    MAC−eプロトコルデータユニット(PDU)を逆多重化するデマルチプレクサと、
    前記WTRUからのE−DCH伝送に応答して伝送フィードバックを生成し、送信するH−ARQ処理と
    を備えたことを特徴とするMAC−e。
  26. 無線ネットワーク制御装置(RNC)における拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ(MAC−e)であって、
    伝送シーケンス番号(TSN)をそれぞれ有するプロトコルデータユニット(PDU)を受信する手段と、
    それぞれのTSNに従って前記PDUを並べ換える並べ換えエンティティと
    を備えたことを特徴とするMAC−e。
  27. 異なるプライオリティクラスでPDUを並べ換える複数の並べ換え待ち行列をさらに備えたことを特徴とする請求項26に記載のMAC−eエンティティ。
  28. ノードBと通信する無線送受信ユニット(WTRU)における拡張アップリンク伝送の媒体アクセス制御エンティティ(MAC−e)においてデータを処理する方法であって、
    拡張された専用チャネル(E−DCH)を介して伝送データを受信することと、
    前記データの伝送のためにレート要求をノードBに伝送することと、
    レート付与を受信することと、
    プライオリティに従って前記データについてのハイブリッドオートマティックリピートリクエスト(H−ARQ)を割り当てることと、
    前記データを伝送するトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)を選択することと、
    前記割り当てられたH−ARQ処理を介して前記データを伝送することと
    を備えることを特徴とする方法。
  29. 前記レート要求は、各データのトラフィック量インジケータ、要求されるデータ転送速度、TFCインデックス、およびトラフィック量測定値量の1つを送信することによって実行されることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  30. 前記レート要求は、物理レイヤ信号またはMACレイヤ信号を介して伝送されることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  31. 前記レート要求は、RLCデータトラフィック量を考慮することによって決定されることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  32. 前記レート要求は、前記H−ARQ処理における再伝送待ちデータをさらに考慮することによって決定されることを特徴とする請求項31に記載の方法。
  33. 前記レート付与は、E−DCHトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)のサブセット、および/またはE−DCH伝送の開始時間を通知することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  34. 前記レート付与は、前記E−DCH伝送の継続時間をさらに含むことを特徴とする請求項33に記載の方法。
  35. 前記TFCは、チャネル割り当てによって許可された最大の許可された伝送電力および対応するトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)のサブセットの少なくとも1つに従って選択されることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  36. 前記優先処理エンティティは、レート要求/割り当てエンティティから通知を受信した後にデータフローの割り当てを開始することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  37. より低いプライオリティのデータの再伝送は、より高いプライオリティのデータの新しい伝送によって阻止されることが可能であり、より高いプライオリティのデータの新しい伝送は、より低いプライオリティのデータの再伝送の代わりにいつでも開始されることが可能なことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  38. 首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、さらなるレート要求なく自律的に開始されることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  39. 首尾よく運ばれない前記データの再伝送は、自律的に再伝送されず、別のレート要求が前記データの再伝送のために伝送されることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  40. 前記WTRUは、バッファ占有および利用可能な伝送電力情報の少なくとも1つに関する情報を前記ノードBに送信することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  41. フィードバック伝送および再伝送は、前記WTRUおよび前記ノードBにおいて同時に起こることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  42. 前記レート付与は、絶対付与であり、前記WTRUが使用可能なULリソースの最大量の絶対的な限界を提供することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  43. 前記レート付与は、相対付与であり、以前に使用された値と比べてリソースの限界を増大させ、または減少させることを特徴とする請求項28に記載の方法。
  44. ノードBの拡張アップリンクの媒体アクセス制御エンティティ(MAC−e)においてデータを処理する方法であって、
    無線送受信ユニット(WTRU)からレート要求を受信することと、
    前記WTRUからの拡張された専用チャネル(E−DCH)伝送をスケジューリングすることと、
    レート付与を前記WTRUに送信することと、
    前記WTRUからE−DCH伝送を受信することと、
    前記E−DCH伝送についてのハイブリッドオートマティックリピートリクエスト(H−ARQ)フィードバックを前記WTRUに提供することと
    を備えることを特徴とする方法。
  45. MAC−eプロトコルデータユニット(PDU)を複数の専用チャネルのMAC(MAC−d)フローに逆多重化することをさらに備えることを特徴とする請求項44に記載の方法。
  46. 前記スケジューリングすることは、優先処理を含まないことを特徴とする請求項44に記載の方法。
  47. 前記ノードBは、正確にデコードされたデータを並べ換えのためにRNCに送信することを特徴とする請求項44に記載の方法。
  48. 前記ノードBは、前記デコードされたデータについてのH−ARQ処理番号を前記RNCに送信することを特徴とする請求項47に記載の方法。
  49. 前記RNCは、システムフレーム番号またはコネクションフレーム番号から前記デコードされたデータについてのH−ARQ処理番号を得ることを特徴とする請求項47に記載の方法。
  50. 1つのMAC−eは、前記ノードBの各WTRUに提供されることを特徴とする請求項44に記載の方法。
  51. 1つのスケジューラは、前記ノードBの各セルに提供され、各スケジューラは、対応するセルのWTRUのE−DCHリソースを管理することを特徴とする請求項44に記載の方法。
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