JP2008507236A - エンハンストアップリンクを多重化するための装置および方法 - Google Patents

エンハンストアップリンクを多重化するための装置および方法 Download PDF

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Abstract

エンハンストアップリンクを多重化するための装置および方法を開示する。MAC−e PDUに多重化することが許容されるMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の許容組合せのセットが、WTRUに対して定義される。WTRUのMAC−eエンティティは、各MAC−e PDUに対するMAC−dフローを多重化するために、許容組合せのセットの中から、1つの組合せを選択する。WTRUが送信電力の点で制限されている状態にある場合でも、送信から除外できない所定のMAC−dフローの組合せを定義することができる。MAC−e PDUに多重化することができる各論理チャネル、または対応するMAC−dフローからのデータ量を定義して、保証データレートを確実にすることができる。WTRUが、電力が制限された状態にある場合、電力が制限された状態にあるという指示が、EU送信により、ノードBに伝えられる。

Description

本発明は、一般に、無線通信システムに関する。より詳細には、本発明は、エンハンストアップリンクを多重化するための装置および方法に関する。
第3世代(3G)無線通信システムにおいては、無線送受信ユニット(WTRU:Wireless Transmit/Receive Unit)は、様々なサービス品質(QoS)要件を有する、同時に実行される複数のアプリケーションをサポートすることができる。無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層からの個々のデータフローに関連付けられたアプリケーションは、論理チャネルとして知られている。こうした論理チャネルは、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層内のトランスポートチャネル(TrCH:Transport CHannel)にマッピングされる。各TrCHは、特定のQoSに関連付けられている。類似するQoS要件を有する論理チャネルは、共用TrCHにマッピングされる。
いくつかのTrCHは、統合符号化トランスポートチャネル(CCTrCH:Coded Composite Transport CHannel)に多重化することができる。各TrCHは、特定の符号化レートと、CCTrCHにおけるレートマッチング属性(rate matching attribute)とを有しており、これにより、様々なレベルにおけるエラー防止が可能となる。CCTrCHの送信時間間隔(TTI:Transmit Time Interval)において許容されるTrCHの組合せは、トランスポートフォーマットの組合せのセット(TFCS:Transport Format Combination Set)により定義される。TFCSは、各CCTrCHのTTIにおいて許容されるTrCHの多重化組合せを定義している。
各TTIごとに、MACが、TFCS、または構成されたトランスポートフォーマットの組合せ(TFC:Transport Format Combination)のサブセットから、TFCを選択する。TFCは、各TrCHにマッピングされる論理チャネルの送信優先度(transmission priority)に基づいて選択される。TFCの選択ルールは、最も優先度が高いデータの送信を最大にすることに基づくものである。
TFCSは、所定のTrCHデータ組合せが許容され、その他の組合せが許容されないように構成される。このメカニズムを使用して、CCTrCHにおける各TrCHの最大データレートおよび最小データレートを保証する。
各TTIごとに、TFCS内のTFCをチェックして、WTRUの利用可能な送信電力が、TFCをサポートできるか否かを判定する。サポートできないTFCは、過剰電力の状態にあると考えられ、短期間の間、送信することができない。送信電力要件が、この期間の間満たされない場合、このTFCは、送信から除外される。「最小セット」内の所定のTFCは、その除外から外される。TFCSに関するこのようなトランスポートチャネル構成、TFCの選択ルール、および最小セットを使用して、個々のデータフローのQoSを維持する。
エンハンストアップリンク(EU:Enhanced Uplink)は、送信待ち時間を低減させて、アップリンクにおける無線リソース効率を増大させるために開発されてきた。WTRUには、1つのEU TrCHしか与えられない。1つのWTRUにつき、1つのEU TrCHしか割り当てられないので、様々な論理チャネルの優先度およびQoSに対する要件を識別しない、EU TrCHに関するトランスポートフォーマット(TF:Transport Format)のリストだけしか存在しない。TTI内でのみ送信の多重化が複数のTrCHに対して機能するよう適切に調整するための、構成されたCCTrCH TFCSおよびTFCの選択ルールが提供され、共通のQoS要件を有する論理チャネルが特定のTrCHにマッピングされる。1つのEU TrCHしか存在しないので、こうした多重化ルールと、個々のデータフローに対して提供されるQoSは、EUには利用できない。
個々のデータフローのQoS要件を適切に維持するために、エンハンストアップリンク媒体アクセス制御(MAC−e)プロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)にマッピングされる論理チャネル、または専用チャネル媒体アクセス制御(MAC−d)フローに関する、WTRUの新たな多重化ルールを定義する必要がある。
本発明は、エンハンストアップリンクを多重化するための装置および方法に関する。MAC−e PDUに多重化することが許容されるMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の組合せのセットが、各WTRUに対して定義される。WTRUのMAC−eエンティティは、各MAC−e PDUに対してMAC−dフローを多重化するために、許容組合せ(allowed combination)のセットの中から、1つの組合せを選択する。WTRUが送信電力の点で制限されている状態にある場合でも、送信から除外できない所定の論理チャネル、または対応するMAC−dフローの組合せを定義することができる。1つのMAC−e PDUに多重化することができる各論理チャネル、または対応するMAC−dフローからのデータ量を定義して、保証データレート(guaranteed data rate)を確実にすることができる。WTRUが、電力が制限された状態にあり、かつ、その状態によって、ノードBから受信されたEUチャネル割り当てにより許容されるペイロードよりも下回るまで、EU送信ペイロードが低減された場合、電力が制限された状態にあるという指示が、EU送信により、ノードBに伝えられる。
以下において、用語「WTRU」には、ユーザ端末、移動局、固定式もしくは移動式加入者ユニット、ページャ、または、無線環境において動作することができるその他の任意の種類のデバイスが含まれるが、これらに限定されるものではない。また、以下において、「ノードB」と呼ぶときは、この用語には、基地局、サイトコントローラ、アクセスポイント、または、無線環境におけるその他の任意の種類のインタフェーシングデバイスが含まれるが、これらに限定されるものではない。
図1は、本発明にしたがう、EUを多重化するためのWTRU100のブロック図である。WTRUは、RLC層102と、MAC−dエンティティ104と、MAC−eエンティティ106と、物理(PHY)エンティティ108とを備えている。RLC層102と、MAC−dエンティティ104と、PHYエンティティ108とは、現行の無線通信システムにおけるWTRUと同様の機能を実行する。図1に示した構成は、一例として提示するものであり、MAC−dエンティティおよびMAC−eエンティティにより実行される機能は、1つのエンティティに組み込むことができ、図1に示したエンティティの機能は、図1に示した機能エンティティの数と異なる数の機能エンティティを用いて実装できることに留意されたい。
RLC層102には、1つまたは複数のRLCエンティティが含まれる。各RLCエンティティは、専用制御チャネル(DCCH:Dedicated Control CHannel)や専用トラフィックチャネル(DTCH:Dedicated Traffic CHannel)などの所定の論理チャネルに関連付けられている。各MAC−dフローは、自身に関連付けられたQoS属性を有する。MAC−eエンティティ106には、多重化機能106aと、EU TFC選択機能106bとが含まれる。MAC−eエンティティは、エンハンストアップリンク専用チャネル(E−DCH:Enhanced uplink Dedicated CHannel)用の適切なTFを選択している間に、MAC−dフローをMAC−e PDUに多重化する。PHYエンティティ108は、無線送信のために、MAC−e PDUを処理する。
WTRU100は、1つのEU TrCHを介したEU送信をサポートするように構成される。本発明にしたがうと、1つのMAC−e PDUに多重化することが許容されるMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の許容組合せのセットが、各WTRU100に対して定義される。QoS要件を維持するために、どのようなデータをMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)から選択して、MAC−e PDUに多重化できるかを規定するMAC−e PDUの多重化ルールが定義される。このルールは、標準規格によって予め定められたものでもよいし、または、無線ネットワークコントローラ(RNC:Radio Network Controller)により、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)プロシージャを通じて、WTRU100にシグナリングされてもよい。RRCシグナリングされる組合せのセットは、論理チャネル、または対応するMAC−dフローを制御してそれら論理チャネル、または対応するMAC−dフローに特有のQoS要件を実現する能力を、RNCに提供する。
さらに、WTRUが送信電力の点で制限されている状態にある場合でも、すべてのMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)が除外されることを回避するために、送信から除外できない所定のMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の組合せを定義することができる。こうした組合せによる送信は、ノードBからEUチャネル割り当てを要求することなく、許容され得る。
一実施形態にしたがうと、送信時間間隔(TTI)当たりの、1つのMAC−e PDUに多重化することができる各MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)からのPDUの数を設定することができる。TTI当たりのPDUの数は、各チャネルに関するデータレートを表す。例えば、すべての許容組合せには、特定の論理チャネルからの1つまたは複数のPDUを含めることができる。これにより、この特定の論理チャネルが常に利用される(served)ということが保証される。
別の実施形態にしたがうと、組合せのセットは、MAC−e PDUに多重化することができる各MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の特定のデータレートを用いて定義することができる。組合せのセットはまた、組み合わせることができようができまいが、その他のMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の特定のデータレートを用いて定義することもできる。各MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)のデータレートは、その他のMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)のデータレートと明示的にマッチングさせることができる。所定の組合せでは、その他のチャネル(群)により、データを送信することはできない。また、組合せにより、各MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)に関する可能なレートが特定されるだけでもよく、その組合せにより、WTRUは、割り当てられた物理チャネルを超えないか、または送信電力の制限を超えないその他のチャネルから、任意の既知のレートを選択することができる。
許容組合せのセット内で、絶対的または相対的な優先度に関する多重化ルール(absolute or relative priority multiplexing rule)を定義して、MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)間の適切な優先順位付けを維持することができる。絶対的な優先順位付けスキームにしたがうと、優先度が低い論理チャネルまたはMAC−dフローが利用される前に、優先度が高い論理チャネルまたはMAC−dフローが常に利用される。選択された多重化組合せは、EU TrCHに関して定義されたTFのセット内で最も優先度が高いデータをサポートするものである。
代替として、RRCシグナリングプロシージャにより設定された論理チャネルまたはMAC−dフローは、絶対的な優先度よりも優先され得る。RRCシグナリングプロシージャは、MAC−e PDUに対する論理チャネルまたはMAC−dフローの許容組合せを設定することができる。さらに、コアネットワークにより、各論理チャネルまたはMAC−dフローから各MAC−e PDUに多重化することが許容されるMAC−d PDUの数またはデータサイズが規定され得る。
相対的な優先順位付けスキームにしたがうと、優先度が低い論理チャネルを適切に利用するために、重み付けメカニズムが規定される。重みは、各MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)に対して定義される。E−DCH上の利用可能な帯域幅が、定義された重みに応じて、各論理チャネルまたはMAC−dフローに割り当てられる。この手法により、データレートを、論理チャネル、または対応するMAC−dフロー全体にわたって割り当てることが可能となり、優先度が低いチャネルによる帯域幅の浪費が回避される。
RRCプロシージャにより、許容組合せのセットを明示的にシグナリングすることができる。RRC設定により、RNCは、WTRUの多重化選択を制御することができる。これは、無線アクセスベアラ(RAB:Radio Access Bearer)の要件に対して一意とすることができる。論理チャネルまたはMAC−dフローの特定の許容組合せは、各MAC−e PDUに多重化するために設定される。
WTRUは、各EU TTIで、MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の許容組合せの状態を継続的にモニタリングし、モニタリングした状態に応じて、送信のための適切な1つの組合せを選択する。特定の組合せに関する送信電力要件が、WTRUのE−DCH送信に対して許容される残存送信電力(remaining transmit power)を超えた場合、その組合せは、過剰電力の状態にあり、E−TFC選択から除外される。MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の組合せによる送信を検出して、除外する時間は、E−DCH TTIの複数回分とすることができる。同様のメカニズムを用いて、送信電力が差し支えない状態になった場合に、組合せを許容組合せのセットに戻す。
さらに、WTRUが送信電力の点で制限されている状態にある場合でも、すべてのMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)が除外されることを回避するために、送信から除外できない所定のMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の組合せを定義することができる。こうした組合せによる送信は、ノードBからEUチャネル割り当てを要求することなく、許容され得る。1つのEU TrCHしか存在しないので、複数のTrCHに対応するTFCのセットは定義されず、TFのリストだけが、1つのEU TrCHに対して定義される。したがって、その除外から外される最小セットのMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)を定義する必要がある。例えば、E−DCHにとって利用可能な残存電力が制限されている場合でも、何らかのMAC−dフローまたは論理チャネルから、少なくとも1つのMAC−d PDUを常に送信できるように、E−DCHの最小セットを定義することができる。
TTIごとにMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)をMAC−e PDUに多重化するルールには、各MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)に関する組合せを含めることができる。この組合せには、1つの論理チャネルまたはMAC−dフローについて可能な最小のペイロードが含まれ、EU TrCHにマッピングされるその他すべての論理チャネルまたはMAC−dフローについてのデータは含まれない。こうした組合せのセットは、最小セットとして定義することができる。これは、電力が制限された状態でノードBへのシグナリングを確実にするための、シグナリング無線ベアラ(signaling radio bearer)とすることができる。
現行の3GPP標準の下では、1つのTrCHを介して可能な最小のデータが送信されるが、CCTrCHにおけるその他のTrCHを介してはデータが送信されないように、TFCが、各TrCHごとに、構成される。こうしたTFCは、個々のチャネルが除外される可能性を回避して送信するために、常に許容される。複数の論理チャネルまたはMAC−dフローをサポートする1つのTrCHしか有さないEUの場合、1つの予約済みTFCだけでは不十分である。EU TrCHでは、多重化組合せに対する最小セットをサポートするために、複数のEU TFまたはTFCが必要となる。EU TFまたはTFCには、1つの論理チャネルまたはMAC−dフローについて可能な最小のペイロードの送信が許容される構成が含まれる。
WTRUが、電力が制限された状態にあり、かつ、その状態によって、ノードBから受信されたEUチャネル割り当てにより許容されるペイロードよりも下回るまで、EU送信ペイロードが低減された場合、電力が制限された状態にあるという指示が、EU送信により、ノードBに伝えられる。この指示は、(例えば、新たな情報エレメントなどの)シグナリングメッセージにより、明示的にシグナリングすることができる。WTRUは、WTRUの利用可能な送信電力のレベルを通知することができる。
ノードBは、WTRUが、電力が制限された状態にあるか否かを、黙示的に(implicitly)判定することができる。ノードBは、WTRUにシグナリングされたチャネル割り当てと、これに対応する、受信したWTRUからの送信とを比較することによって、WTRUが、電力が制限された状態にあることを検出することができる。チャネル割り当てが送信されるデータ量よりも超え、かつ、WTRUが低減したレートで送信を続けるかまたはWTRUが送信すべきより多くのデータを有していることを示した場合、ノードBは、WTRUが、電力が制限された状態にあることを黙示的に検出し、適切なアクションをとる。
図2は、本発明にしたがう、EUを多重化するためのプロセス200を示すフロー図である。WTRUは、1つのEU TrCHを介したEU送信をサポートするように構成される。1つのMAC−e PDUに多重化することが許容されるMAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の許容組合せのセットが、各WTRUに対して定義される(ステップ202)。送信データが、RLC層において、少なくとも1つのRLCエンティティにより処理され、少なくとも1つの論理チャネルを介して、MAC−dエンティティに転送される(ステップ204)。送信データが、MAC−dエンティティにおいて、1つまたは複数のMAC−dフローにマッピングされる(ステップ206)。各MAC−dフローは、特有のQoS属性に関連付けられている。MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の1つの組合せが、許容組合せのセットの中から選択される(ステップ208)。MAC−dフローからのデータが、選択された組合せにしたがって、MAC−e PDUに多重化される(ステップ210)。MAC−e PDUが、物理層処理のために、EU TrCHを介して、物理層に転送される(ステップ212)。
図3は、本発明にしたがう、WTRUのMAC−eエンティティ106の一例を示すブロック図である。このMAC−eエンティティ106には、制御信号とともに、機能ブロックが含まれる。図3は、3つの機能ブロックを示している。しかしながら、図3に示した構成は、一例として提示するものであり、本発明の教示から逸脱しない範囲で、その他の任意の構成を実装できることに留意されたい。機能ブロックは、結合されてもよいし、または、より多くの、もしくは、より少ない機能ブロックに分離されてもよい。機能ブロックの順番は、異なる順番となるように変更してもよい。機能は、同時に実行されてもよいし、または、順番に実行されてもよい。
論理チャネル、または対応するMAC−dフローからのデータが、MAC−eエンティティ106の第1の機能ブロック106に入力される。第1の機能ブロック106は、MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の許容組合せの中から、MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の組合せのサブセットを決定する。任意的に、第1の機能ブロック106は、RRC設定にしたがって、各MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)に関する可能なレートを決定することもできる。
第2の機能ブロック106は、MAC−dフロー(および/または、論理チャネル)の組合せのサブセットに関する利用可能な電力およびE−TFCを決定する。E−DCHに関する利用可能な電力は、設定可能なパラメータである。任意的に、第2の機能ブロック106は、送信から除外できない組合せの最小セットに基づいて、E−TFCを決定することもできる。
第3の機能ブロック106は、予め定められた基準にしたがって、MAC−dフローを多重化するMAC−e PDUを生成する。この基準として、例えば、最も優先度が高いデータの送信を最大にする、設定された論理チャネルまたはMAC−dフローの優先度が挙げられる。
本発明の特徴および要素を、好ましい実施形態における特定の組合せをもって、説明したが、各特徴または各要素は、好ましい実施形態のその他の特徴および要素なしで、単独で使用することもできるし、本発明のその他の特徴および要素の有無に関係なく、様々な組合せをもって、使用することもできる。
本発明にしたがう、EUを多重化するためのWTRUを示すブロック図である。 本発明にしたがう、EUを多重化するためのプロセスを示すフロー図である。 本発明にしたがう、制御信号とともに、機能ブロックが含まれるWTRUのMAC−eエンティティの一例を示すブロック図である。

Claims (60)

  1. 複数の専用チャネル媒体アクセス制御(MAC−d)フローを、1つのエンハンストアップリンク媒体アクセス制御(MAC−e)プロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)に多重化するための無線送受信ユニット(WTRU:Wireless Transmit/Receive Unit)であって、
    MAC−dフローの許容組合せ(allowed combination)のセットの中から、MAC−dフローの1つの組合せを選択し、前記選択したMAC−dフローの組合せにしたがって、MAC−dフローを1つのMAC−e PDUに多重化するMAC−eエンティティ
    を備えたことを特徴とするWTRU。
  2. 前記許容組合せのセットは、標準規格によって予め定められていることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  3. 前記許容組合せのセットは、無線ネットワークコントローラ(RNC:Radio Network Controller)により、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)プロシージャを通じて、設定されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  4. 各前記MAC−dフローの許容組合せは、サービス品質(QoS:Quality of Service)要件に関連付けられていることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  5. 論理チャネルの許容組合せのセットがさらに設定され、前記MAC−dフローは、選択した論理チャネルの1つの組合せにしたがって、1つのMAC−e PDUに多重化されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  6. 送信時間間隔(TTI:Transmit Time Interval)当たりの、1つのMAC−e PDUに多重化することができる各MAC−dフローからのPDUの数が設定されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  7. TTI当たりの前記PDUの数は、保証ビットレート(guaranteed bit rate)に対応することを特徴とする請求項6に記載のWTRU。
  8. 前記MAC−dフローの許容組合せのセットは、所定のMAC−dフローに対する少なくとも1つのPDUを含むことを特徴とする請求項6に記載のWTRU。
  9. 前記許容組合せのセットは、常に、1つのMAC−dフローについて可能な最小のペイロードを含み、その他すべてのMAC−dフローについてのデータを含まないことを特徴とする請求項6に記載のWTRU。
  10. 1つのMAC−dフローについて可能な最小のペイロードを含み、その他すべてのMAC−dフローについてのデータを含まない前記許容組合せのセットは、前記WTRUが、電力が制限された状態にある場合に、送信することが許容されることを特徴とする請求項9に記載のWTRU。
  11. 前記可能な最小のペイロードに関する組合せは、前記WTRUが、電力が制限された状態にある場合に、シグナリング無線ベアラを送信するためのものであることを特徴とする請求項10に記載のWTRU。
  12. 各組合せにおける、TTI当たりの、各MAC−dフローからの前記PDUの数は、RNCにより明示的に設定されることを特徴とする請求項6に記載のWTRU。
  13. 前記RNCによる前記設定は、MAC−d PDUのサイズであることを特徴とする請求項12に記載のWTRU。
  14. 前記MAC−e PDUに組み合わせることができる論理チャネルまたはMAC−dフローのデータレートが設定されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  15. 前記組合せは、保証ビットレートを提供するために使用されることを特徴とする請求項14に記載のWTRU。
  16. 前記組合せは、ノードBからチャネル割り当てを要求することなく、送信することが許容されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
  17. 各前記論理チャネルまたはMAC−dフローのデータレートは、互いにマッチングされることを特徴とする請求項14に記載のWTRU。
  18. 各前記MAC−dフローが優先度に関連付けられることによって、優先度が低いMAC−dフローが処理される前に、優先度が高いMAC−dフローが処理されることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  19. RNCによりRRCシグナリングを用いて指定されたMAC−dフローは、その他のMAC−dフローよりも優先されることを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
  20. 各組合せにおけるMAC−dフローからのPDUの数は、前記RNCによりRRCシグナリングを用いて明示的に設定されることを特徴とする請求項19に記載のWTRU。
  21. 前記RNCによる、RRCシグナリングを用いた前記設定は、各MAC−dフローからのMAC−d PDUのサイズであることを特徴とする請求項19に記載のWTRU。
  22. 優先度が低いチャネルを回避するために、重みメカニズムを各前記MAC−dフローに適用することを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
  23. 前記WTRUが、前記MAC−dフローの許容組合せの状態を継続的にモニタリングすることによって、前記MAC−eは、前記MAC−dフローの許容組合せの前記状態に応じて、1つの組合せを選択することを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  24. MAC−dフローの組合せに関する送信電力要件が、エンハンストアップリンクに関する残存電力を超えた場合、該組合せは、前記許容組合せのセットから除外されることを特徴とする請求項23に記載のWTRU。
  25. 除外されたMAC−dフローの組合せに関する送信電力要件が、エンハンストアップリンクに関する残存電力を下回った場合、該組合せは、前記許容組合せのセットに戻されることを特徴とする請求項24に記載のWTRU。
  26. 前記MAC−dフローの許容組合せの中から、最小セットを定義することによって、前記WTRUには、送信電力が制限されている場合でも、前記最小セットを送信する能力が常に提供されることを特徴とする請求項23に記載のWTRU。
  27. 前記最小セットは、各MAC−dフローについて、各前記MAC−dフローからの1つのPDUが含まれ、その他すべてのMAC−dフローについてのデータは含まれないような組合せのセットとして定義されることを特徴とする請求項26に記載のWTRU。
  28. 前記最小セットは、1つのMAC−dフローについて可能な最小のペイロードが提供され、その他すべてのMAC−dフローについてのデータは提供されないように定義されることを特徴とする請求項26に記載のWTRU。
  29. 前記WTRUが、電力が制限された状態にある場合に、電力が制限された状態にあるという指示をノードBに送信する手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  30. 前記指示は、シグナリングメッセージを用いて明示的に送信されることを特徴とする請求項29に記載のWTRU。
  31. 前記ノードBは、前記WTRUが、電力が制限された状態にあることを、前記WTRUの前記送信から黙示的に識別することを特徴とする請求項29に記載のWTRU。
  32. 1つのエンハンストアップリンク(EU:Enhanced Uplink)トランスポートチャネル(TrCH:Transport CHannel)を介したEU送信をサポートするように構成された無線送受信ユニット(WTRU:Wireless Transmit/Receive Unit)を含む無線通信システムにおいて、複数の専用チャネル媒体アクセス制御(MAC−d)フローを、1つのエンハンストアップリンク媒体アクセス制御(MAC−e)プロトコルデータユニット(PDU)に多重化するための方法であって、
    少なくとも1つの論理チャネルを介して、送信データを受信するステップと、
    前記送信データを、少なくとも1つのMAC−dフローに多重化するステップと、
    MAC−dフローの許容組合せのセットの中から、MAC−dフローの1つの組合せを選択するステップと、
    前記選択したMAC−dフローの組合せにしたがって、MAC−dフローを1つのMAC−e PDUに多重化するステップと、
    物理層処理のために、前記MAC−e PDUを、EU TrCHを介して、物理層に転送するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  33. 前記MAC−dフローの許容組合せのセットは、標準規格によって定められることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  34. 前記MAC−dフローの許容組合せのセットは、無線ネットワークコントローラ(RNC:Radio Network Controller)により、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)プロシージャを通じて、設定されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  35. 各前記MAC−dフローの許容組合せは、サービス品質(QoS:Quality of Service)要件に関連付けられていることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  36. 送信時間間隔(TTI:Transmit Time Interval)当たりの、1つのMAC−e PDUに多重化することができる所定のMAC−dフローからのPDUの数が設定されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  37. TTI当たりの前記PDUの数は、保証ビットレートに対応することを特徴とする請求項36に記載の方法。
  38. 前記MAC−dフローの許容組合せのセットは、MAC−dフローに対する少なくとも1つのPDUを含むことを特徴とする請求項36に記載の方法。
  39. 前記許容組合せのセットは、常に1つのMAC−dフローについて可能な最小のペイロードを含み、その他すべてのMAC−dフローについてのデータを含まないことを特徴とする請求項36に記載の方法。
  40. 1つのMAC−dフローについて可能な最小のペイロードを含み、その他すべてのMAC−dフローについてのデータを含まない前記許容組合せのセットは、前記WTRUが、電力が制限された状態にある場合に、送信することが許容されることを特徴とする請求項39に記載の方法。
  41. 各組合せにおける、所定のMAC−dフローからの前記MAC−d PDUの数は、RNCによりRRCシグナリングを用いて明示的に設定されることを特徴とする請求項36に記載の方法。
  42. 前記RNCによるRRCシグナリングを用いた前記設定は、MAC−d PDUのサイズであることを特徴とする請求項41に記載の方法。
  43. 1つのMAC−e PDUに組み合わせることができる所定のMAC−dフローのデータレートが設定されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  44. 前記組合せは、保証ビットレートを提供するために使用されることを特徴とする請求項43に記載の方法。
  45. 前記組合せは、ノードBからチャネル割り当てを要求することなく、送信することが許容されることを特徴とする請求項44に記載の方法。
  46. 各前記MAC−dフローのデータレートは、互いにマッチングされることを特徴とする請求項43に記載の方法。
  47. 各前記MAC−dフローが優先度に関連付けられることによって、優先度が低いMAC−dフローが処理される前に、優先度が高いMAC−dフローが処理されることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  48. RNCによりRRCシグナリングを用いて指定されたMAC−dフローは、その他のMAC−dフローよりも優先されることを特徴とする請求項47に記載の方法。
  49. 各組合せにおける各MAC−dフローからのMAC−e PDUの数は、前記RNCによりRRCシグナリングを用いて明示的に設定されることを特徴とする請求項48に記載の方法。
  50. 前記RNCによるRRCシグナリングを用いた前記設定は、各MAC−dフローからのMAC−d PDUのサイズであることを特徴とする請求項49に記載の方法。
  51. 優先度が低いチャネルを回避するために、重みメカニズムを各前記MAC−dフローに適用することを特徴とする請求項47に記載の方法。
  52. 前記WTRUが、前記MAC−dフローの許容組合せの状態を継続的にモニタリングすることによって、前記MAC−eは、前記MAC−dフローの許容組合せの前記状態に応じて、1つの組合せを選択することを特徴とする請求項32に記載の方法。
  53. MAC−dフローの組合せに関する送信電力要件が、EUに関する残存電力を超えた場合、該組合せは、前記許容組合せのセットから除外されることを特徴とする請求項52に記載の方法。
  54. 除外されたMAC−dフローの組合せに関する送信電力要件が、EUに関する残存電力を下回った場合、該組合せは、前記許容組合せのセットに戻されることを特徴とする請求項53に記載の方法。
  55. 前記MAC−dフローの許容組合せの中から、組合せの最小セットを定義することによって、前記WTRUには、送信電力が制限されている場合でも、前記組合せの最小セットを送信する能力が常に提供されることを特徴とする請求項54に記載の方法。
  56. 前記最小セットは、各MAC−dフローについて、各前記MAC−dフローからの1つのPDUが含まれ、その他すべてのMAC−dフローについてのデータは含まれないような組合せのセットとして定義されることを特徴とする請求項55に記載の方法。
  57. 前記最小セットは、1つのMAC−dフローについて可能な最小のペイロードが提供され、その他すべてのMAC−dフローについてのデータは提供されないように定義されることを特徴とする請求項55に記載の方法。
  58. 前記WTRUが、電力が制限された状態にある場合に、電力が制限された状態にあるという指示をノードBに送信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項32に記載の方法。
  59. 前記指示は、シグナリングメッセージを用いて明示的に送信されることを特徴とする請求項58に記載の方法。
  60. 前記ノードBは、前記WTRUが、電力が制限された状態にあることを、前記WTRUの前記送信から黙示的に識別することを特徴とする請求項58に記載の方法。
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