JP2009525696A - 高速パケットアクセスエボリューションおよびロングタームエボリューションシステムにおけるサービス品質ベースのリソース決定および割り振り装置および手順 - Google Patents

高速パケットアクセスエボリューションおよびロングタームエボリューションシステムにおけるサービス品質ベースのリソース決定および割り振り装置および手順 Download PDF

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Abstract

物理(PHY)層、メディアアクセス制御(MAC)層、および高位層を含む処理層の階層で通信データを処理する無線送受信ユニット(WTRU)および方法が提供される。MAC層トランスポートフォーマット選択装置は、高位層から受信したデータ特性およびPHY層から受信した物理リソース情報に基づいて、並列データストリームへの高位層伝送データの割り当てを定義する。トランスポートフォーマット選択装置はまた、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成する。マルチプレクサコンポーネントは、データストリーム割り当ておよびトランスポートフォーマット選択装置によって生成されたそれぞれのトランスポートフォーマットパラメータに従って、伝送データをトランスポートブロックの並列データストリームに多重化し、それぞれの物理リソースパーティションを通じて伝送するために選択的に多重化された伝送データをPHY層に出力する。好ましくは、トランスポートフォーマット選択装置はまた、変調および符号化速度(MCR)、伝送時間間隔(TTI)あたりのサブフレーム数、TTIの継続時間、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータなどの、物理伝送属性も生成する。

Description

本発明は、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)およびロングタームエボリューション(LTE)システムのメディアアクセス制御(MAC)設計に関する。さらに詳細には、本発明は、共通の伝送時間間隔(TTI:transmission time interval)で伝送されるデータのサービス品質(QoS)要件に従って、物理リソースおよびトランスポートフォーマット属性を複数の並列データストリームに割り当てるための方法および装置に関する。
無線通信システムは、当技術分野においてよく知られている。通信規格は、無線システムのグローバルな接続をもたらすため、および、例えばスループット、待ち時間、カバレッジに関してパフォーマンスゴールを達成するために開発される。ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)と呼ばれる広く普及している1つの現在の規格は、第三世代(3G)無線システムの一部として開発されたものであり、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって管理されている。
図1に、現在の3GPP仕様に従う標準的なUMTSシステムアーキテクチャを示す。UMTSネットワークアーキテクチャは、Iuインターフェースを介してUMTSテレストリアル無線アクセスネットワーク(UTRAN:UMTS Terrestrial Radio Access Network)と相互接続されたコアネットワーク(CN)を含む。UTRANは、Uu無線インターフェースを介して、3GPP規格においてユーザ機器(UE)と呼ばれる無線送受信ユニット(WTRU)を通じて無線通信サービスをユーザに提供するように構成される。UMTS規格において一般に採用されるエアーインターフェースは、広帯域符号分割多元接続(WCDMA)である。UTRANは、3GPPによってノードB(Node B)と呼ばれる1つまたは複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)および基地局を備えるが、これらは集合的にUEとの無線通信のための地理的カバレッジを提供する。1つまたは複数のノードBはIubインターフェースを介して各RNCに接続され、UTRAN内のRNCはIurインターフェースを介して通信する。
3GPPシステムのUu無線インターフェースは、UEとノードBとの間のユーザデータの転送とシグナリングにトランスポートチャネル(TrCH)を使用する。3GPP通信において、TrCHデータは、相互排他的な物理リソースによって、または共用チャネルの場合は共用物理リソースによって、定義された1つまたは複数の物理チャネルによって伝達される。TrCHデータは、トランスポートブロックセット(TBS)として定義されるトランスポートブロック(TB)の順次的グループで転送される。各TBSは、複数の連続するシステム時間フレームにわたる場合もある所定の伝送時間間隔(TTI)で伝送される。例えば、3GPP UMTS リリース‘99(R99)仕様によれば、標準的なシステム時間フレームは10ミリ秒であり、TTIはそのような時間フレームの1、2、4、または8にわたるものと規定されている。リリース5仕様のUMTS規格部分の改良である、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)、およびリリース6仕様の一部である高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)によれば、TTIは通常2msであり、そのためシステム時間フレームのほんのわずかな部分でしかない。
TrCHを符号化複合TrCH(CCTrCH:Coded Composite TrCH)に、そして1つまたは複数の物理チャネルデータストリームに処理することは、例えば、3GPP TS25.222で時分割複信(TDD)通信に関して説明されている。TBSデータから開始して、巡回冗長検査(CRC)ビットが付加され、トランスポートブロックの連結およびコードブロックのセグメンテーションが実行される。次いで、畳み込み符号化またはターボ符号化が実行されるが、いくつかの場合には符号化は指定されない。符号化後のステップは、無線フレーム等化、第1のインターリーブ、無線フレームのセグメンテーション、およびレートマッチングを含む。無線フレームのセグメンテーションは、指定されたTTIのフレーム数にわたりデータを分割する。レートマッチング機能は、ビット繰り返しまたはパンクチャリングにより動作し、各処理されたTrCHのビット数を定義し、その後多重化されてCCTrCHデータストリームを形成する。
標準的な3GPPシステムにおいて、UEとノードBとの間の通信は、単一のCCTrCHデータストリームを使用して行われるが、ノードBは、それぞれの他のCCTrCHデータストリームを使用して他のUEと同時並行的に通信することができる。
CCTrCHデータストリームの処理は、ビットスクランブリング、物理チャネルセグメンテーション、第2のインターリービング、および1つまたは複数の物理チャネルへのマッピングを含む。物理チャネルの数は、物理チャネルセグメンテーションに対応する。UEからノードBへのアップリンク伝送の場合、CCTrCHの伝送ための最大物理チャネル数は、現在2と指定されている。ノードBからUEへのダウンリンク伝送の場合、CCTrCHの伝送のための最大物理チャネル数は、現在16と指定されている。次いで、各物理チャネルデータストリームは、チャネル化コードで拡散され、割り当てられた周波数で電波伝送を介して変調される。
TrCHデータの受信/復号化において、処理は原則的に、受信局によって逆に行われる。したがって、UEおよびノードBによるTrCHの物理的な受信には、TBSデータを再構築するためのTrCH処理パラメータの知識が必要となる。TrCHごとに、あらかじめ定められた数のトランスポートフォーマット(TF)を含むトランスポートフォーマットセット(TFS)が指定される。各TFは、TBおよびTBSサイズを含む様々な動的パラメータ、およびTTI、符号化タイプ、符号化レート、レートマッチングパラメータ、CRC長さを含む様々な半静的パラメータを指定する。特定のフレームに対するCCTrCHのTrCHについてのTFSの事前定義された集合は、トランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)として示される。各UEについて、単一のTFCがTTIごとに選択されて、UEあたりTTIごとに1つのTFCが処理されるようになっている。
受信局の処理は、CCTrCHのトランスポートフォーマットコンビネーションインジケータ(TFCI)の伝送により容易になる。特定のCCTrCHの各TrCHについて、送信局は、TTIに有効となるTrCHのTFSの特定のTFを決定し、トランスポートフォーマットインジケータ(TFI)によってそのTFを識別する。CCTrCHのすべてのTrCHのTFIは、TFCIに結合される。例えば、TrCH1およびTrCH2という2つのTrCHが多重化されてCCTrCH1を形成し、TrCH1がTF10およびTF11という2つの可能なTFをそのTFSに有し、TrCH2がTF20、TF21、TF22、TF23という4つの可能なTFをそのTFSに有する場合、CCTrCH1の有効なTFCIは(0,0)、(0,1)、(1,2)、(1,3)を含むことができるが、すべての組合せを含むとは限らない。CCTrCH1のTFCIとしての(0,0)の受信は、受信したCCTrCH1のTTIについてTrCH1がTF10でフォーマットされ、TrCH2がTF20でフォーマットされたことを受信局に知らせる。CCTrCH1のTFCIとしての(1,2)の受信は、受信したCCTrCH1のTTIについてTrCH1がTF11でフォーマットされ、TrCH2がTF22でフォーマットされたことを受信局に知らせる。
それぞれHSDPAおよびHSUPAに関連するUMTS仕様リリース5および6において、高速再伝送は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid−automatic repeat request)に従って達成される。TTIあたり1つのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスしか使用されないことが現在指定されている。
高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)とユニバーサルテレストリアル無線アクセス(UTRA)およびUTRANロングタームエボリューション(LTE)は、UMTSシステムにおける高いデータ転送レート、低い待ち時間の、パケット最適化されたシステム能力およびカバレッジの達成に向けた3GPP主導による現在の取り組みの一環である。この関連で、HSPA+およびLTEは共に、既存の3GPP無線インターフェースと無線ネットワークアーキテクチャに大幅な変更を加えて設計されている。例えば、LTEにおいて、現在UMTSに使用されている符号分割多元接続(CDMA)チャネルアクセスを、それぞれダウンリンクおよびアップリンク伝送のエアーインターフェース技術として直交周波数分割多元接続(OFDMA)および周波数分割多元接続(FDMA)に置き換えることが提案された。HSPA+によって提案されるエアーインターフェース技術は、符号分割多元接続(CDMA)に基づいているが、チャネル品質に関して優れた独立チャネル化コードを含むことができるさらに効率的な物理(PHY)層アーキテクチャを備える。LTEおよびHSPA+はいずれも、多入力多出力(MIMO)通信物理層のサポートに合わせて設計されている。そのような新しいシステムにおいて、複数データストリームは、UEとノードBとの間の通信に使用することができる。
発明者は、既存の3GPPメディアアクセス制御(MAC)層の手順が、提案されるシステムの新しいPHY層アーキテクチャおよび特徴に対処するようには設計されていないことを認識した。現在のUMTS規格におけるTFCの選択は、LTEの副搬送波の時間および周波数の配分と数、HSPA+のチャネル化コードと、MIMOの場合の異なるアンテナビームを含む(ただし、これらに限定されない)、LTEおよびHSPA+によってもたらされる新しいトランスポートフォーマット(TF)属性のいくつかを考慮に入れていない。
現在のUMTS規格で定義されているMAC手順によれば、共通の伝送時間間隔(TTI)境界において開始する物理チャネル上の伝送に必要な属性を決定するために1つのトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)選択プロセスしか要求されないように、トランスポートブロックに多重化されたデータは、一度に単一のデータストリームにマップされる。したがって、エラー訂正のためのデータ再伝送を制御する1つのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスのみが、所定のUE−ノードB間の通信に割り振られる。前述のHSPA+およびUMTSの提案されるPHY層の変更によれば、所定のUE−ノードB間通信について、複数の物理リソースグループがデータの伝送に同時に使用可能となり、その結果、複数のデータストリームが通信のために伝送される可能性がもたらされる。
発明者は、共通のTTI境界から開始して、複数のデータストリームが各々共通または異なるサービス品質(QoS)要件を有し、変調および符号化など特殊な伝送属性、および様々なハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスを必要とすることを認識した。一例として、多入力多出力(MIMO)通信の場合、独立したデータストリームは、空間的な相異があるので、同時に伝送することができる。しかし、それぞれ空間的に異なるデータストリームには、異なるチャネル特性があるので、その望ましいQoS要件を満たすために独自の伝送属性およびHARQプロセスが必要となる。現在、複数のデータストリームに同時に属性を割り当てるため、および並列データストリームに同等または同等ではないQoSを効果的に提供するためのMACの方法または手順はない。
発明者は、HSPA+およびLTEシステムの新しいPHY層属性および特徴を活用するチャネル品質測定およびQoS要件に従って並行して複数のトランスポートフォーマットを選択するための方法を開発した。
本発明は、物理層構造および属性、動的リソース割り振り、MIMOとなる伝送方式、および複数のQoS要件を含む高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)およびロングタームエボリューション(LTE)システムによって提案される変更に対処するためのメディアアクセス制御(MAC)層におけるトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)選択の方法および装置を提供する。複数のTFC選択手順を同時に実行して、物理チャネル特性に従ってデータのサービス品質(QoS)要件を満たす並列データストリームに伝送属性を割り当てるための方法が提供される。本発明は、並列TFC選択機能を介して正規化または区別化されたQoSにより共通の伝送時間間隔(TTI)境界での複数のデータストリームの伝送をサポートする。前述のようなHSPA+およびLTEシステムの新しい機能に対処する高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)プロトコルで定義されている、以前の3GPP TFC選択手順に大幅な変更がもたらされる。本発明は、様々な動的ハイブリッド自動再送要求(HARQ)がデータストリームに適用可能である場合にHARQプロセス割り当てを容易にもたらす。
好ましい実施形態について、受信機および送信機を含む無線送受信ユニット(WTRU)と、物理(PHY)層、メディアアクセス制御(MAC)層、および高位層を含む処理層の階層において通信データを処理する方法とが提供される。MAC層トランスポートフォーマット選択装置は、高位層から受信したデータ特性とPHY層から受信した物理リソース情報に基づいて、並列データストリームへの高位層伝送データの割り当てを定義する。トランスポートフォーマット選択装置はまた、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成する。マルチプレクサコンポーネントは、データストリーム割り当てと、トランスポートフォーマット選択装置によって生成されたそれぞれのトランスポートフォーマットパラメータに従って、伝送データをトランスポートブロックの並列データストリームに多重化し、無線信号を伝送する1つまたは複数のアンテナを介してそれぞれの物理リソースパーティションを通じて伝送するために選択的に多重化された伝送データをPHY層に出力する。好ましくは、トランスポートフォーマット選択装置はまた、変調および符号化速度(MCR)、伝送時間間隔(TTI)あたりのサブフレーム数、TTIの継続時間、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータなどの、物理伝送属性も生成する。
その他の目的および利点は、本発明の現在の好ましい実施形態の以下の説明を基にすれば当業者には容易に明らかとなろう。
本発明のさらに詳細な理解は、例示により示され、添付の図面と併せて理解される、以下の説明から得ることができる。
本発明は、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)および高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムを含む無線通信システムに適用可能であるが、これらに限定されることはない。本発明は、アップリンク(UL)およびダウンリンク(DL)通信のいずれにも使用することができるので、ユーザ機器(UE)とも呼ばれる無線送受信ユニット(WTRU)、または基地局とも呼ばれるノードBにおいて使用することができる。
一般に、無線送信/受信ユニット(WTRU)は、ユーザ機器、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャ、携帯電話、個人情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境において動作することのできる他の任意の種類の装置を含むが、これらに限定されることはない。基地局は、一般に複数のWTRUにネットワークサービスを提供するために設計されたWTRUの一種であり、ノードB、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他の任意の種類のインターフェース接続装置を含むが、これらに限定されることはない。
改訂されたMACプロトコルは、HSPA+のチャネル化コード、LTEの周波数および時間領域における副搬送波の数および配分、HSPA+およびLTEの多入力多出力(MIMO)方式における異なるアンテナビーム、およびHSPA+およびLTEのMIMO方式におけるアンテナのサブセットを含む(ただし、これらに限定されることはない)高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)およびロングタームエボリューション(LTE)システムによってもたらされる新しい属性およびリソースを考慮に入れるために提供される。MIMOを採用するHSPA+およびLTEシステムの場合、本発明は、例えば、様々な変調および符号化方式など、複数の並列データストリームの各々に対して、様々なリンク適応パラメータを提供する。複数の並列データストリームは、好ましくは伝送されるデータのサービス品質(QoS)要件およびチャネルのチャネル品質に基づいて、様々な空間チャネルの様々な物理リソースグループに割り当てられる。具体的に、方法は、同一のQoSが望ましい場合に並列データストリームにわたりQoSを正規化し、例えばデータストリームが異なるQoS要件を持つ異なる無線ベアラから送出される場合に、並列データストリームの異なるQoS要件を実現するために提供される。
図2は、本発明による、LTEまたはHSPA+システムで動作するように構成されたWTRUのメディアアクセス(MAC)層処理コンポーネント200において各TTIの複数のトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)選択に関連付けられている送信機および/または受信機に備えられる選択されたコンポーネントの好ましい実施形態を示す。TFC選択は、各伝送時間間隔(TTI)に先立ってアクティブなデータストリームごとに発生し、データがどのように伝送されるかを決定することを伴うプロセスである。
メディアアクセス(MAC)層処理コンポーネント200は、高位層によって提供される所定のUE−ノードB通信リンクの無線リンク制御プロトコル(RLC)を介して1つまたは複数の無線ベアラ204〜204からデータを受信するように構成される。RLC層、無線リソース制御(RRC)層、およびレイヤ3を含む高位層は、MAC層コンポーネント200の上位にある高位層コンポーネント203によって表される。無線ベアラ204〜204のデータは、好ましくは、現在のTTIのTFC選択が生じた後まで、例えばRLC層の上位の、MAC層の上の層でバッファ219にバッファされ、その時点においてデータはデータマルチプレクサコンポーネント220によって、以下で説明されるように、指定されたトランスポートブロックに多重化されている。
MAC層処理コンポーネント200はまた、サービス品質(QoS)要件および各無線ベアラのその他のデータ特性202〜202を受信するように構成される。高位層(つまり、レイヤ3またはそれ以上)によって提供されるQoS要件は、ハイブリッド自動再送要求(H−ARQ)再伝送の数、ブロックエラーレート、優先順位、許容されるデータ組合せ、および/または電力オフセットを含むことができるが、これらに限定されることはない。その他のデータ特性は、無線ベアラのデータのチャネルごとのバッファ特性などの項目を含むことができる。
物理層コンポーネント201によって表される物理(PHY)層から、MAC層処理コンポーネント200は、TTIごとに変えることができるチャネル品質測定および動的スケジューリングパラメータなどの使用可能な物理リソースの各グループのチャネル特性206〜206を受信する。トランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)選択装置208は、MAC層処理コンポーネント200の一部として提供される。TFC選択装置208は、高位層から伝達された情報202〜202と207、およびPHY層から伝達された情報206〜206に基づいて、無線ベアラデータ204〜204および使用可能な物理リソースパーティションを割り当てるように構成される。
TFC選択の目的でPHY層から各TTIでMAC層に伝えられた使用可能な物理リソースのチャネル特性は、例えば、チャネル品質のチャネル品質インジケータ(CQI)の形態をとることができる。サブチャネルは、LTEにおいて副搬送波、およびHSPAにおいてチャネル化コードとして供給することができる。本発明は、許容されるトランスポートブロック(TB)またはTBセットサイズ、サブフレームの数、変調速度、符号化速度、(LTEの場合)副搬送波の時間および周波数配分、サブチャネルの数(つまり、副搬送波またはチャネル化コード)、許容される最大伝送電力、MIMOにおけるアンテナビーム、MIMOにおけるアンテナのサブセット、TTI継続時間、およびH−ARQパラメータを含む、各TTIごとに変えることができる、LTEおよびHSPA+によって導入される新しい動的トランスポートフォーマット(TF)パラメータを考慮に入れるが、これらに限定されることはない。これらの動的TFパラメータは、PHY層データ206〜206によって供給される対応する制限に基づいて各TTIに先立ってTFC選択装置208において決定されることが好ましい。
一部のTFパラメータは、変更するために複数のTTIを要し、そのためTTIごとではなく、複数のTTIの後にしか動的に更新されないので、半静的であると見なされる。半静的TFパラメータの例は、チャネル符号化の種類、および巡回冗長検査(CRC)のサイズを含む。好ましくは、半静的パラメータは、例えば、無線リソース制御(RRC)層などの、高位層からのトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)選択装置208へのシグナリング情報207に従って決定される。
TFC選択装置208は、無線ベアラデータ210〜204と、無線ベアラデータ204〜204をそれぞれのデータストリーム209〜209に割り当ててそれぞれのHARQプロセス230〜230を識別する対応する並列TFC選択機能210〜210への使用可能な物理リソースパーティションとを、それぞれのデータストリームにそれぞれのHARQプロセス240〜240を適用するPHY層に割り当てるように構成される。データストリーム209〜209は、1つまたは複数の論理チャネルからのデータで構成することができ、各々単一の無線ベアラまたは複数の無線ベアラから導き出すことができる。単一の無線ベアラのデータは、分割することができ、TFC選択装置208によって決定される様々なデータストリームに割り当てることができる。例えば、1つの無線ベアラだけがデータを伝達している場合、その無線ベアラのデータは、特にUL伝送の場合、使用可能な物理リソースパーティションのすべてを効率的に使用するためにストリームに分割されることが好ましい。
通常、使用可能な物理リソースパーティションは、PHY層206〜206から受信した情報で定義される。アップリンク(UL)伝送の場合、TFC選択装置は、RRC層シグナリング207から物理リソースパーティションおよび各パーティションの各物理リソースの伝送パラメータを指示する明示的なパーティション命令を受信することができる。同様に、RRC層207からのシグナリングは、データフローまたは無線ベアラに固有のパーティションを指示することができる。許容される範囲内で、PHY層の情報206〜206は、物理パーティションの物理リソースのグループ化にオプションの選択肢を含めることができる。そのような場合、TFC選択装置208はさらに、PHY層206〜206および/またはRRC層207から通知された許容可能なパーティション化基準からパーティションを選択する。
TFC選択装置208は、データストリーム209〜209を定義する際に、無線ベアラ204〜204のチャネルデータのデータQoS要件を、使用可能な物理リソースパーティションの物理チャネル品質と照合することが好ましい。TFC選択装置208は、無線ベアラ204〜204のチャネルデータがそれぞれの割り当てられたデータストリーム209〜209へと適切に仕向けられるように、割り当てデータ214を介してマルチプレクサコンポーネント220へのデータストリーム209〜209の無線ベアラ204〜204の割り当てをもたらす。データストリーム209〜209はそれぞれ、従来技術の単一CCTrCHまたは単一TrCHデータストリームと多少類似しているが、独立した処理/伝送トラックをたどるUEとノードB間の通信のために選択された無線ベアラのデータの分割を表している。
TFC選択機能210〜210は、トランスポートフォーマット(TF)またはTFセットを生成し、対応する物理リソースパーティションのチャネル品質パラメータに基づいて、並列データストリーム209〜209の望ましいQoSを供給する。それぞれの選択された物理リソースパーティションのTF選択は、信号230〜230によって表されるようにPHY層に供給される。TFC選択機能210〜210はまた、サブフレームの数、変調速度、符号化速度、(LTEの)副搬送波の時間および周波数配分、サブチャネルの数(つまり、副搬送波またはチャネル化コード)、許容される最大伝送電力、MIMOにおけるアンテナビーム、MIMOにおけるアンテナのサブセット、TTI継続時間、およびH−ARQパラメータなどの、物理リソースパーティションの物理リソースに使用可能なパラメータの選択を行うことが好ましい。これらの選択は、ほとんどの場合、PHY層によって制限されることになる。しかし、使用可能なHARQリソースの合計量は、MACコンポーネント200に通知されて、TFC選択機能210〜210が、信号230〜230を介してデータストリーム209〜209のHARQプロセスをPHY層に割り当てられるようにすることができる。HARQパーティションの割り当ては、特に、変調および符号化方式(MCS)の値とTBサイズなど、その他の関連するパラメータの値に影響を受ける。TFC選択機能210〜210は、それぞれのデータストリーム209〜209のHARQパーティション割り当てを決定するとき、物理リソースパーティションの各々の物理層パラメータの値、好ましくはMCSおよびTBサイズを考慮に入れる。PHY層がHARQリソースパーティション化を指示するような制限がさらにある場合、MACコンポーネント200は、データストリーム209〜209に割り当てられるHARQプロセスを選択しない。
各データストリーム209〜209のTBサイズを含むTFの選択は、215〜215を介してデータマルチプレクサコンポーネント220に供給される。データマルチプレクサコンポーネント220は、この情報を使用して、それぞれの高位層データストリーム209〜209を、TFC選択装置208によって決定された、それぞれ割り当てられた物理リソースパーティションに指定されたトランスポートブロック(TB)またはTBセット250〜250に連結およびセグメント化する。TB250〜250は、共通の伝送時間間隔(TTI)境界で開始する物理チャネルを通じての伝送のためにPHY層に供給されることが好ましい。好ましくは、PHY層は、無線信号を介してTBを伝送するための1つまたは複数のアンテナを含む。
好ましくは、信号230〜230およびTB250〜250は、MAC層処理コンポーネント200で調整され、組み合わされて、各TTI境界に先立ってPHY層に一緒に通知することができる。
1つの実施形態において、TFC選択機能210〜210は、トランスポートフォーマット(TF)を生成して、2つ以上のデータストリーム209〜209に提供される予想QoSを正規化する。この実施形態は、共通のTTIで伝送されるべき共通のQoS要件を持つ無線ベアラまたは無線ベアラのセットからデータが送出される場合に望ましい。
もう1つの実施形態において、TFC選択機能210〜210は、トランスポートフォーマット(TF)を生成して、2つ以上のデータストリーム209〜209に供給される予想QoSを区別する。この代替実施形態は、それぞれのデータストリームのデータを提供する2つ以上の無線ベアラセットが異なるQoS要件を有する場合、または、例えば音声ストリームなどの単一の無線ベアラが優先順位を含む異なるQoSを持つデータを含む場合に望ましい。
図3に示されるように、本発明による、MAC層に関して各TTI境界に先立って開始される基本処理ステップ300の例は、バッファ分析305、物理リソースパーティション化およびデータフロー割り当て310、伝送属性決定315、およびデータ多重化320を含む。前述のように、本発明は、様々なHARQがデータストリーム209〜209に適用可能である場合、MACコンポーネントによるHARQプロセス割り当てを容易にもたらす。
ステップ305において、データ、対応するサービス品質(QoS)要件、および場合によってはデータの物理リソースパーティション要件を含むその他の特徴は、例えば無線リソース制御(RRC)層および無線リンク制御(RLC)層などの高位層から受信される。チャネル品質インジケータ(CQI)および動的スケジューリング情報などのパラメータは、データが伝送される伝送時間間隔(TTI)に先立って、物理(PHY)層から受信されることが好ましい。ハイレベルデータ情報は、PHY層パーティション情報と比較して分析され、使用可能な高位層データのQoS要件と、関連するCQIレベルおよび動的スケジューリング情報を持つ使用可能な物理リソースパーティションを決定する。ステップ310において、使用可能な物理リソースパーティションと、例えばQoS要件をCQIおよび動的スケジューリング情報と照合することにより、高位層チャネルデータから生じた並列データストリームの割り当てがある。ステップ315において、各データストリームに関連付けられているトランスポートフォーマット(TF)またはTFセット、および割り当てられた物理リソースパーティションが生成されて、チャネル品質パラメータと対応する物理リソースパーティションの動的スケジューリング情報に基づいて並列データストリームの望ましいQoSを供給する。このステップに関連して、PHY層によって許容される物理リソースのパラメータが決定される。例えば、HARQリソースの割り当てが、好ましく行われる。ステップ320において、高位層データは、データストリーム割り当てに従って、現在のTTI境界でアクティブ化している各データストリームの関連するTFに従うトランスポートブロック(TB)またはTBセットに多重化され(例えば、連結およびセグメント化され)、好ましくは共通の伝送時間間隔(TTI)境界で開始する物理チャネルを通じて伝送するためにPHY層に供給される。さらに、これ以降、各ステップの概略的な説明を行う。
(バッファ分析)
データ転送レート、ブロックエラーレート、伝送電力オフセット、優先順位、および/または待ち時間の要件などの、無線ベアラデータ204〜204のQoS要件202〜202は、TFC選択装置208によって評価される。一般に、QoS要件は、TFC選択機能が現在のTTIのデータ多重化ステップに許容されているデータ組合せを決定することができるように、高位層によって供給される。複数の論理チャネルまたは高位層データフローがデータ204〜204内にある場合、QoSはさらに、各論理チャネルのバッファ占有情報、各論理チャネルの優先順位または最高優先順位データフローの指示、各データフローのパケットサイズ、およびデータフローの許容される組合せを含むことができる。QoS要件202〜202に従って、TFC選択装置208は、伝送優先順位によりソートされた、伝送のための使用可能なデータを持つデータチャネル204〜204の許容されるデータ多重化組合せを決定することが好ましい。各々許容される多重化組合せに対する使用可能なデータの量、対応するHARQ再伝送の数、電力オフセット、および/または各データ多重化組合せに関連するその他のQoS関連パラメータもまた、決定されることが好ましい。
(物理リソースパーティション化およびデータフロー割り当て)
チャネル品質測定および動的スケジューリング情報206〜206と共に物理層によって供給される、使用可能な物理リソースは、高位層データのQoSおよびパーティション化要件と、チャネル品質インジケータ(CQI)レポート、動的スケジューリング情報、および使用可能なHARQリソースを含む(ただし、これらに限定されることはない)物理(PHY)層によって供給されるチャネルパラメータとに基づいてサブチャネルパーティションに区分されることが好ましい。使用可能なサブチャネルパーティションは、データストリームに属している多重化データ組合せを個別に伝送するためにそのデータストリームを割り当てられるように決定される。
好ましい実施形態によれば、CQIレポートは、物理層においてパイロットチャネルに基づいて測定された使用可能なサブチャネル(時間および周波数領域の副搬送波または符号領域のチャネル化コード)ごとに生成される。ダウンリンク(DL)通信において、すべての使用可能なサブチャネルが必ずしも各TTIのデータ伝送に使用されるわけではない。許容伝送パフォーマンスの望ましい上限を示すしきい値は、しきい値よりも高い対応するCQI値を持つサブチャネルのみが伝送に使用されるように定義される。したがって、適格なサブチャネルのみが、割り当てられたパーティションに含められるように、TFC選択機能210〜210によって選択される。これは、ノードBにおいてCQIベースのスケジューリングによって達成されることが好ましい。
UL通信の場合、ノードBスケジューラは、使用可能なサブチャネル、アンテナビーム、最大許容アップリンク(UL)電力、および変調および符号化方式(MCS)制限、および/または割り振られたサブチャネルの各々のチャネル品質インジケータ(CQI)を含む(ただし、これらに限定されることはない)、割り振られた物理(PHY)リソースに関する情報をユーザ機器(UE)に供給することができる。そのような情報は、UL伝送に使用可能な物理チャネルごとに供給されることが好ましい。PHYリソース割り振りは、その後のスケジューリング認可に対して、変化しても、あるいは不変のままであってもよい。これは、その後のスケジューリング認可の相対的な相異を識別することにより決定することができる。UEは、しきい値に基づいて使用可能なサブチャネルのサブセットセットを選択的に選ぶために十分な物理リソースを供給されない場合もある。この場合、TFC選択装置208は、CQIには関わりなくすべての使用可能なサブチャネルを使用することができることが好ましい。しきい値よりも大きいCQIを提示するULチャネルは、スケジューリング認可において識別することができる。しかし、複数のTTIにわたり認可が有効である場合、個別に認可されたサブチャネルのCQIは、時間の経過に伴って変化することがある。TFC選択機能270〜210は、以下で説明する伝送属性決定ステップに従って、特定の物理リソースパーティションに割り当てられた各サブチャネルまたはサブチャネルのセットの変調および符号化セット(MCS)、TBサイズ、伝送電力、および/またはHARQ再伝送を調整することが好ましい。TFC選択機能210〜210は、物理リソースパーティションにマップされたデータフロー209〜209のQoS要件によりよく適応するCQIレベルを提示する特定の物理リソースパーティションに割り当てられたサブチャネルまたはサブチャネルのセット間のデータを分離することが好ましい。
高位層204〜204から生じた並列データストリームは、それぞれの使用可能な物理リソースパーティションに関連してTFC選択機能210〜210に割り当てられる。データストリームの割り当ては、例えば優先順位など、高位層204〜204の中の様々なチャネルの共通のQoS属性に従って生成されることが好ましい。TFC選択機能210〜210は、データフローの各セットおよび関連する物理リソースパーティションについて可能な限り、CQIレベルおよび動的スケジューリング情報をQoS要件と照合することによって、データストリームを使用可能な物理リソースパーティションに割り当てることが好ましい。
並列データストリームは、共通または異なるQoS要件を持つ1つまたは複数の無線ベアラから生じることがある。したがって、2つ以上のデータストリーム209〜209は、適合するQoS要件を有することができる。一例として、Voice over Internet Protocol(VoIP)および適合しないQoSを必要とするインターネットブラウズデータは、異なるデータストリーム209〜209またはデータストリームのセットに割り当てることができ、別個の物理リソースパーティションにマップして異なる優先順位および遅延要件と一致させることができる。
(伝送属性の決定)
TFC選択機能210〜210は、並行して動作して、対応するデータストリーム209〜209のQoS要件を良好に満たすように、各物理リソースパーティションに適用されるべきTFおよび物理伝送属性を決定することが好ましい。この決定は、各サブチャネルパーティションのCQIおよび動的スケジューリング情報と、対応するデータストリーム209〜209のQoS要件に基づくことが好ましい。物理属性は、各データフローのQoSを満たすように調整されるか、または場合によっては特定のサブチャネルのCQIに従って調整される変調および符号化レート、TTIあたりのサブフレーム数、伝送電力、およびHARQ再伝送を含む。HARQプロセスは、以下でさらに詳細に説明するように、物理リソースパーティションに動的に割り当てられることが好ましい。
複数の物理リソースパーティションは、共通のQoS要件を持つデータストリームに関連付けることができる。この場合、CQIが個々の物理リソースパーティションごとに異なる場合、変調および符号化セット(MCS)、TBサイズ、TTI長さ、伝送電力、およびHARQパラメータを含むトランスポートフォーマットパラメータは、サブチャネルパーティションにわたりQoSを正規化するように調整される。つまり、データストリーム209〜209の任意のサブセットであってもよい対応するデータストリームにわたりQoSを正規化するように、異なるパラメータを物理リソースごとに割り当てることができる。一部のTF属性は、例えば、MCSおよび伝送電力が共に予想ブロックエラーレートに影響を与えるような場合など、同じQoS属性に影響を及ぼす場合には、相互に関して調整することができる。
符号化、変調、およびTTI長さが物理リソースパーティションに関連付けられてしまうと、トランスポートブロックTB(または、同様に、TBセット)が割り当てられる。特に、サブチャネルパーティションごとに各TBに多重化されうるデータビットの数は、その他のTBパラメータに基づいて決定されることが好ましい。様々な物理リソースパーティションおよびHARQプロセスに関連付けられている一意に定義されたサイズを持つ複数のTBがあってもよい。動的HARQリソースパーティション化が許容される場合は、サブチャネルセット伝送能力の合計が、使用可能なHARQリソースの合計を超えないことがある。動的HARQリソースパーティション化が許容されない場合は、選択されたTFが、関連する各HARQプロセスの使用可能なリソースを超えないことがある。
TB250〜250は、物理チャネルを介して伝送するために、関連するTF属性230〜230と共に、物理層に供給される。
(HARQ割り当て)
好ましい実施形態に従って、HARQリソースは、複数のHARQプロセスが各TTIに先立って割り当てられるように、物理リソースパーティションとそれらの関連するTB(または、同様に、TBセット)にわたり動的に配分される。静的HARQプロセスリソースが適用される場合、物理リソースパーティションは物理リソースパーティションに関連付けられているHARQリソースと一致するように制限されるので、これは、従来技術によって提案されている静的に構成されるHARQプロセスリソースよりも好ましい。
合計HARQリソースが、各物理リソースパーティションに多重化されたデータ間で必要に応じて動的に分割されるので、HARQリソースの動的配分により、物理リソースのパーティション化中に柔軟性を大幅に向上させることができる。したがって、物理リソースのパーティション化は、関連するHARQプロセスの静的リソースによって制限されることはない。加えて、1つの高位層無線ベアラのデータが、異なるチャネル品質を提示する複数の物理リソースパーティションにわたり配分される場合、望ましいQoSに適応するために物理リソースパーティションに関連付けられている各TBのサイズおよびMCSを選択する際の柔軟性が大幅に向上する。
1つまたは複数のサブチャネルセットに関連付けられている各TBは、使用可能なHARQプロセスに割り当てられる。動的HARQリソースパーティション化が許容される場合、TBサイズおよびTBに割り当てられるMCSは、ソフトメモリ要件を決定するために使用されることが好ましく、次いでこの要件は受信機および送信機に対して必要なHARQリソースを確認するために使用される。例えば、トランスポートフォーマットコンビネーションインジケータ(TFCI)またはトランスポートフォーマットおよびリソースインジケータ(TFRI)と、受信機における選択されたMCSの知識は通常、受信機がTTIベースでHARQメモリリソースを動的に予約するのに十分である。同期動作において、再伝送が知られている。同期動作において、HARQプロセスIDは、再伝送を指示するために使用される。リソース要件は初期伝送から変化することはないので、再伝送が行われる場合、HARQリソースが再伝送に合わせて動的に調整されないことが好ましい。
HARQプロセス240〜240は、各TBおよびその関連する物理リソースパーティションに割り当てられる。MCS、サブフレーム、TTI、副搬送波またはチャネル化コード、アンテナ(MIMO)、アンテナ電力、および最大伝送数を含む(ただし、これらに限定されることはない)情報230〜230は、伝送のためにHARQプロセスに渡される。次いで、HARQプロセス240〜240は、正常な送達確認を受信するか、またはその伝送最大数を超えると、その可用性を指示する。
(データ多重化)
データマルチプレクサ220は、データフロー割り当て情報214と、TFC選択機能210〜220によって供給されるTF属性215〜215に従って、高位層データ204を多重化する。各データフローのデータブロックは、先に決定された関連するTBサイズに多重化される。データフロー209〜209が仕向けられる物理リソースパーティションの知識は、多重化には必要とされない。TBサイズと、データフロー209〜209への論理チャネル204〜204のマッピングのみが必要である。データストリーム209〜209に割り当てられたTBへの論理チャネル204〜204の多重化は、論理チャネル204〜204の優先順位に従って行われることが好ましい。
使用可能なデータがTBサイズよりも少ない場合、または多重化ブロックサイズが正確に適合しない場合、TBはそれに応じてパッドすることができる。しかし、TFC選択プロセス210〜210は、ほとんどの場合、パディングの必要をなくすことが好ましい。伝送のための使用可能なデータがTBサイズを超え、1つ以上のTBが関連するデータフローのセットに対して決定される場合、関連するデータフローからのブロックは、TB全体にわたり配分される。各TB内で、MACヘッダ情報は、データフローがTB内でどのように多重化されたかを指定する。この情報は、共通のTB内で様々なフローからのデータがどのように多重化されたか、およびフローからのデータがどのようにTBにわたり配分されたかを一意に識別する。
(実施形態)
実施形態1。物理(PHY)層、メディアアクセス制御(MAC)層、および高位層を含む処理層の階層で構成される無線送受信ユニット(WTRU)のための通信データを処理する方法。
実施形態2。高位層からの伝送のためのデータおよび対応する伝送データ特性をMAC層により受信することをさらに備える実施形態1に記載の方法。
実施形態3。PHY層から物理リソース情報をMAC層により受信することをさらに備える実施形態2に記載の方法。
実施形態4。高位層からの受信データ特性およびPHY層からの物理リソース情報に基づいて、並列データストリームへの伝送データの割り当てを定義することをさらに備える実施形態3に記載の方法。
実施形態5。高位層からの受信データ特性およびPHY層からの物理リソース情報に基づいて、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成することをさらに備える実施形態4に記載の方法。
実施形態6。データストリーム割り当ておよびそれぞれのトランスポートフォーマットパラメータに従って、伝送データをトランスポートブロックの並列データストリームに多重化して、それぞれの物理リソースパーティションを通じて伝送するために前記並列データストリームの前記トランスポートブロックを介して伝送データを選択的にPHY層に供給することをさらに備える実施形態5に記載の方法。
実施形態7。伝送データは、事前定義された時間フレームフォーマット内の伝送時間間隔(TTI)で伝送される実施形態6に記載の方法。
実施形態8。方法は、各伝送時間間隔(TTI)に先立って伝送データに対して実行される実施形態7に記載の方法。
実施形態9。伝送データを並列データストリームに多重化することは、共通の伝送時間間隔(TTI)境界で開始するそれぞれのデータストリームの多重化されたデータを伝送するためである実施形態8に記載の方法。
実施形態10。伝送データ特性は、QoS要件を含み、並列データストリームへの割り当てを定義することおよび各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成することは、QoS要件に基づく実施形態5から9のいずれかに記載の方法。
実施形態11。トランスポートフォーマットパラメータを生成することは、共通のQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを正規化する実施形態10に記載の方法。
実施形態12。トランスポートフォーマットパラメータを生成することは、異なるQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを区別する実施形態10に記載の方法。
実施形態13。伝送データは、複数の論理チャネルを含み、並列データストリームへの割り当てを定義することは、各論理チャネルのデータを並列データストリームの1つに選択的に配分する実施形態4から12のいずれかに記載の方法。
実施形態14。伝送データは、単一の論理チャネルを含み、並列データストリームへの割り当てを定義することは、単一の論理チャネルのデータを並列データストリームの間で選択的に配分する実施形態4から12のいずれかに記載の方法。
実施形態15。伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、物理リソース情報は、物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含み、並列データストリームへの割り当てを定義することおよび各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成することは、QoS要件およびCQIに基づく実施形態4から14のいずれかに記載の方法。
実施形態16。並列データストリームへの割り当てを定義することは、ロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットで伝送データを送信するために行われる実施形態4から15のいずれかに記載の方法。
実施形態17。並列データストリームへの割り当てを定義することは、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットで伝送データを送信するために行われる実施形態4から15のいずれかに記載の方法。
実施形態18。並列データストリームへの割り当てを定義することは、様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットで伝送データを送信するために行われる実施形態4から17のいずれかに記載の方法。
実施形態19。並列データストリームへの割り当てを定義することは、関連するチャネル品質特性を持つ複数のサブチャネルセットで伝送データを送信するために行われる実施形態4から18のいずれかに記載の方法。
実施形態20。PHY層から物理リソース情報を受信することは、1つまたは複数のチャネル品質インジケータ(CQI)によって供給されるチャネル品質特性を含む実施形態19に記載の方法。
実施形態21。高位層からの受信データ特性および/またはPHY層からの物理リソース情報に基づいて、各データストリームの物理伝送属性を生成することをさらに備える実施形態6から20のいずれかに記載の方法。
実施形態22。それぞれの物理リソースパーティション上の前記並列データストリームにおける伝送データの送信の制御に使用するため、生成された物理伝送属性をPHY層に伝達することをさらに備える実施形態21に記載の方法。
実施形態23。トランスポートフォーマットパラメータを生成することおよび物理伝送属性を生成することは、変調および符号化レート、トランスポートブロックサイズ、伝送時間間隔(TTI)長さ、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを生成することを含む実施形態21から22のいずれかに記載の方法。
実施形態24。物理伝送属性を生成することは、各データストリームに関連づけられている生成されたトランスポートフォーマットパラメータおよび共通の伝送時間間隔(TTI)の対応するトランスポートブロックに従ってデータストリームの各々のハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス割り当てを生成することを含む実施形態21から23のいずれかに記載の方法。
実施形態25。物理伝送属性を生成することは、変調および符号化レート、伝送時間間隔(TTI)あたりのサブフレーム数、TTIの継続時間、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータの属性のうちの少なくとも1つを含む実施形態21から24のいずれかに記載の方法。
実施形態26。物理伝送属性を生成することは、高位層および/またはPHY層から受信した合計HARQリソースの情報に基づいて、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを生成することを含む実施形態21から25のいずれかに記載の方法。
実施形態27。伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、物理リソース情報は、物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含み、並列データストリームへの割り当てを定義することは、QoS要件およびCQIに基づく実施形態21から26のいずれかに記載の方法。
実施形態28。各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成することは、QoS要件およびCQIに基づく実施形態27に記載の方法。
実施形態29。物理伝送属性を生成することは、QoS要件およびCQIに基づく実施形態28に記載の方法。
実施形態30。使用可能なリソースをパーティション化することおよび物理伝送属性を生成することに基づいて物理(PHY)層により伝送データを送信することをさらに備える実施形態21から29のいずれかに記載の方法。
実施形態31。物理(PHY)層は、伝送データを送信するために使用可能なリソースをロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化する実施形態30に記載の方法。
実施形態32。物理(PHY)層は、伝送データを送信するために使用可能なリソースを高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化する実施形態30に記載の方法。
実施形態33。物理(PHY)層は、伝送データを送信するために使用可能なリソースを様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットにパーティション化する実施形態30から32のいずれかに記載の方法。
実施形態34。物理(PHY)層、メディアアクセス制御(MAC)層、および高位層を含む処理層の階層で構成される無線送受信ユニット(WTRU)。
実施形態35。伝送のためのデータと、高位層からの対応する伝送データ特性とを受信するように構成されたMAC層コンポーネントをさらに備える実施形態34に記載のWTRU。
実施形態36。MAC層コンポーネントは、PHY層から物理リソース情報を受信するように構成される実施形態35に記載のWTRU。
実施形態37。MAC層コンポーネントは、高位層からの受信データ特性およびPHY層からの物理リソース情報に基づいて、並列データストリームへの伝送データの割り当てを定義するように構成されたトランスポートフォーマット選択装置を含む実施形態36に記載のWTRU。
実施形態38。トランスポートフォーマット選択装置は、高位層からの受信データ特性およびPHY層からの物理リソース情報に基づいて、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成される実施形態37に記載のWTRU。
実施形態39。MAC層コンポーネントは、データストリーム割り当ておよびトランスポートフォーマット選択装置によって生成されたそれぞれのトランスポートフォーマットパラメータに従って、伝送データをトランスポートブロックの並列データストリームに多重化し、それぞれの物理リソースパーティションを通じて伝送するために選択的に多重化された伝送データをPHY層に出力するように構成されたマルチプレクサコンポーネントを含む実施形態38に記載のWTRU。
実施形態40。ユーザ機器(UE)として構成された実施形態34から39のいずれかに記載のWTRU。
実施形態41。基地局として構成された実施形態34から39のいずれかに記載のWTRU。
実施形態42。伝送データは、事前定義された時間フレームフォーマット内の伝送時間間隔(TTI)で伝送され、MAC層コンポーネントは、その中で伝送するために各伝送時間間隔(TTI)に先立って伝送データを処理するように構成される実施形態39から41のいずれかに記載のWTRU。
実施形態43。伝送データは、事前定義された時間フレームフォーマット内の伝送時間間隔(TTI)で伝送され、MAC層コンポーネントは、共通の伝送時間間隔(TTI)境界で開始するそれぞれのデータストリームの多重化されたデータを伝送するために伝送データを並列データストリームに多重化するように構成される実施形態42に記載のWTRU。
実施形態44。伝送データ特性は、QoS要件を含み、トランスポートフォーマット選択装置は、伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義して、QoS要件に基づいて各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成される実施形態39から43のいずれかに記載のWTRU
実施形態45。トランスポートフォーマット選択装置は、共通のQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを正規化するトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成される実施形態44に記載のWTRU。
実施形態46。トランスポートフォーマット選択装置は、異なるQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを区別するトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成される実施形態45に記載のWTRU。
実施形態47。伝送データは、複数の論理チャネルを含み、トランスポートフォーマット選択装置は、各論理チャネルのデータを並列データストリームの1つに選択的に配分する伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成される実施形態39から46のいずれかに記載のWTRU。
実施形態48。伝送データは、単一の論理チャネルを含み、トランスポートフォーマット選択装置は、単一の論理チャネルのデータを並列データストリームの間で選択的に配分する伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成される実施形態39から46のいずれかに記載のWTRU。
実施形態49。伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、物理リソース情報は、物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含み、トランスポートフォーマット選択装置は、伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義して、QoS要件およびCQIに基づいて各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成される実施形態39から48のいずれかに記載のWTRU。
実施形態50。トランスポートフォーマット選択装置は、ロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成される実施形態39から49のいずれかに記載のWTRU。
実施形態51。トランスポートフォーマット選択装置は、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成される実施形態39から49のいずれかに記載のWTRU。
実施形態52。トランスポートフォーマット選択装置は、様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成される実施形態39から51のいずれかに記載のWTRU。
実施形態53。トランスポートフォーマット選択装置は、関連するチャネル品質特性を持つ複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成される実施形態39から52のいずれかに記載のWTRU。
実施形態54。PHY層からの物理リソース情報は、1つまたは複数のチャネル品質インジケータ(CQI)によって供給されるチャネル品質特性を含む実施形態53に記載のWTRU。
実施形態55。トランスポートフォーマット選択装置は、高位層からの受信データ特性および/またはPHY層からの物理リソース情報に基づいて各データストリームの物理伝送属性を生成して、それぞれの物理リソースパーティション上の前記並列データストリームにおける伝送データの送信の制御に使用するため、生成された物理伝送属性をPHY層に出力するように構成される実施形態39から54のいずれかに記載のWTRU。
実施形態56。トランスポートフォーマット選択装置は、変調および符号化レート、トランスポートブロックサイズ、伝送時間間隔(TTI)長さ、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを含むトランスポートフォーマットパラメータおよび物理伝送属性を生成するように構成される実施形態55に記載のWTRU。
実施形態57。トランスポートフォーマット選択装置は、各データストリームに関連付けられている生成されたトランスポートフォーマットパラメータに従って各データストリームのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス割り当てを含む物理伝送属性を生成するように構成される実施形態55から56のいずれかに記載のWTRU。
実施形態58。トランスポートフォーマット選択装置は、変調および符号化レート、伝送時間間隔(TTI)あたりのサブフレーム数、TTIの継続時間、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータの属性うちの少なくとも1つを含む物理伝送属性を生成するように構成される実施形態55から57のいずれかに記載のWTRU。
実施形態59。トランスポートフォーマット選択装置は、高位層および/またはPHY層から受信した合計HARQリソースの情報に基づいて、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを含む物理伝送属性を生成するように構成される実施形態55から58のいずれかに記載のWTRU。
実施形態60。伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、物理リソース情報は、物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含む実施形態55から59のいずれかに記載のWTRU。
実施形態61。トランスポートフォーマット選択装置は、QoS要件およびCQIに基づいて伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成される実施形態60に記載のWTRU。
実施形態62。トランスポートフォーマット選択装置は、QoS要件およびCQIに基づいて各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成される実施形態61に記載のWTRU。
実施形態63。トランスポートフォーマット選択装置は、QoS要件およびCQIに基づいて物理伝送属性を生成するように構成される実施形態62に記載のWTRU。
実施形態64。使用可能なリソースをパーティション化して、トランスポートフォーマット選択装置によって出力された物理伝送属性に基づいて多重化された伝送データを送信するように構成された物理(PHY)層コンポーネントをさらに備える実施形態55から63のいずれかに記載のWTRU。
実施形態65。物理(PHY)層コンポーネントは、伝送データを送信するために使用可能なリソースをロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化するように構成される実施形態64に記載のWTRU。
実施形態66。物理(PHY)層コンポーネントは、伝送データを送信するために使用可能なリソースを高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化するように構成される実施形態64に記載のWTRU。
実施形態67。物理(PHY)層コンポーネントは、伝送データを送信するために使用可能なリソースを様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットにパーティション化するように構成される実施形態64から66のいずれかに記載のWTRU。
本発明の特徴は、集積回路(IC)に組み入れるか、または多数の相互接続コンポーネントからなる回路に構成することができる。
本発明の特徴および要素は特定の組合せで好ましい実施形態において説明されるが、各々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を使用せずに単独で使用するか、または本発明のその他の特徴および要素との様々な組合せ、あるいはそれらを使用せずに使用することができる。本発明において提供される方法または流れ図は、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行されるためにコンピュータ可読記憶媒体で明白に具現されるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、磁気光学媒体、CD−ROMディスクなどの光媒体、およびデジタル多用途ディスク(DVD)を含む。
適切なプロセッサは、例として、汎用および特殊用途プロセッサ、標準的なプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特殊用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の集積回路、および/またはステートマシンを含む。
ソフトウェアと関連するプロセッサは、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ、または任意のホストコンピュータにおいて使用する無線周波数送受信機を実施するために使用することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、振動装置、スピーカー、マイクロフォン、テレビ送受信機、ハンドフリーヘッドセット、キーボード、ブルートゥースモジュール、周波数変調(FM)無線装置、液晶ディスプレイ(LCD)表示装置、有機発光ダイオード(OLED:organic light−emitting diode)表示装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、テレビゲームプレイヤーモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)モジュールなどのハードウェアおよび/またはソフトウェアにおいて実施するモジュールと共に使用することができる。
標準的なUMTSネットワークのシステムアーキテクチャの概要を示す図である。 本発明による、提案されるLTEおよびHSPA+システムの物理層の特徴をサポートするためのメディアアクセス(MAC)層内の各TTIの並列トランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)選択機能の適用を示す図である。 本発明による、複数のTFC選択機能を適用して、チャネル品質測定およびサービス品質要件に基づいて使用可能な物理リソースにデータを割り当てる各TTIのMAC手順を示す流れ図である。

Claims (48)

  1. 物理(PHY)層、メディアアクセス制御(MAC)層、および高位層を含む処理層の階層で構成される無線送受信ユニット(WTRU)のための通信データを処理する方法であって、
    高位層からの伝送のデータおよび対応する伝送データ特性と、
    前記PHY層からの物理リソース情報と
    を前記MAC層により受信することと、
    前記高位層からの前記受信データ特性および前記PHY層からの前記物理リソース情報に基づいて、並列データストリームへの前記伝送データの割り当てを定義することと、
    前記高位層からの前記受信データ特性および前記PHY層からの前記物理リソース情報に基づいて、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成することと、
    前記データストリーム割り当ておよび前記それぞれのトランスポートフォーマットパラメータに従って、前記伝送データをトランスポートブロックの前記並列データストリームに多重化して、それぞれの物理リソースパーティションを通じて伝送するために前記並列データストリームの前記トランスポートブロックを介して前記伝送データを選択的に前記PHY層に供給することと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 伝送データは、事前定義された時間フレームフォーマット内の伝送時間間隔(TTI)で伝送され、前記方法は、各伝送時間間隔(TTI)に先立って伝送データに対して実行されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 伝送データは、事前定義された時間フレームフォーマット内の伝送時間間隔(TTI)で伝送され、前記伝送データを前記並列データストリームに多重化することは、共通の伝送時間間隔(TTI)境界で開始するそれぞれのデータストリームの前記多重化されたデータを伝送するためのものであることを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  4. 前記伝送データ特性は、QoS要件を含み、並列データストリームへの割り当てを定義することおよび各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成することは、前記QoS要件に基づくことを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  5. トランスポートフォーマットパラメータを生成することは、共通のQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを正規化することを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. トランスポートフォーマットパラメータを生成することは、異なるQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを区別することを特徴とする請求項4に記載の方法。
  7. 前記伝送データは、複数の論理チャネルを含み、並列データストリームへの割り当てを定義することは、各論理チャネルのデータを前記並列データストリームの1つに選択的に配分することを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  8. 前記伝送データは、単一の論理チャネルを含み、並列データストリームへの割り当てを定義することは、前記単一の論理チャネルのデータを前記並列データストリームの間で選択的に配分することを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の方法。
  9. 前記伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、前記物理リソース情報は、前記物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含み、並列データストリームへの割り当てを定義することおよび各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成することは、前記QoS要件およびCQIに基づくことを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  10. 並列データストリームへの割り当てを定義することは、ロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットで前記伝送データを送信するために行われることを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  11. 並列データストリームへの割り当てを定義することは、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットで伝送データを送信するために行われることを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載の方法。
  12. 並列データストリームへの割り当てを定義することは、様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットで前記伝送データを送信するために行われることを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  13. 並列データストリームへの割り当てを定義することは、関連するチャネル品質特性を持つ複数のサブチャネルセットで前記伝送データを送信するために行われ、前記PHY層から物理リソース情報を受信することは、1つまたは複数のチャネル品質インジケータ(CQI)によって供給されるチャネル品質特性を含むことを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  14. 前記高位層からの前記受信データ特性および/または前記PHY層からの前記物理リソース情報に基づいて、各データストリームの物理伝送属性を生成することと、
    前記それぞれの物理リソースパーティション上の前記並列データストリームにおける前記伝送データの前記送信の制御に使用するため、前記生成された物理伝送属性を前記PHY層に伝達することと
    をさらに備えることを特徴とする前記請求項のいずれかに記載の方法。
  15. トランスポートフォーマットパラメータを生成することおよび物理伝送属性を生成することは、変調および符号化速度、トランスポートブロックサイズ、伝送時間間隔(TTI)長さ、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを生成することを含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 物理伝送属性を生成することは、各データストリームに関連づけられている前記生成されたトランスポートフォーマットパラメータおよび共通の伝送時間間隔(TTI)の対応するトランスポートブロックに従って、前記各データストリームのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス割り当てを生成することを備えることを特徴とする請求項14および15のいずれかに記載の方法。
  17. 物理伝送属性を生成することは、変調および符号化レート、伝送時間間隔(TTI)あたりのサブフレーム数、TTIの継続時間、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータの属性うちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項14から16のいずれかに記載の方法。
  18. 物理伝送属性を生成することは、前記高位層および/または前記PHY層から受信した合計HARQリソースの情報に基づいて、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを生成することを含むことを特徴とする請求項14から17のいずれかに記載の方法。
  19. 前記伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、前記物理リソース情報は、前記物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含み、並列データストリームへの割り当てを定義すること、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成すること、および物理伝送属性を生成することは、前記QoS要件および前記CQIに基づくことを特徴とする請求項14から18のいずれかに記載の方法。
  20. 使用可能なリソースをパーティション化することと、物理伝送属性を生成することに基づいて前記物理(PHY)層により前記伝送データを送信することとをさらに備えることを特徴とする請求項14から19のいずれかに記載の方法。
  21. 前記物理(PHY)層は、伝前記送データを送信するために使用可能なリソースをロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化することを特徴とする請求項20に記載の方法。
  22. 前記物理(PHY)層は、前記伝送データを送信するために使用可能なリソースを高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化することを特徴とする請求項20に記載の方法。
  23. 前記物理(PHY)層は、前記伝送データを送信するために使用可能なリソースを様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットにパーティション化することを特徴とする請求項20から22のいずれかに記載の方法。
  24. 物理(PHY)層、メディアアクセス制御(MAC)層、および高位層を含む処理層の階層で構成される無線送受信ユニット(WTRU)であって、メディアアクセス制御(MAC)層および高位層は、
    高位層からの伝送のデータおよび対応する伝送データ特性と、
    前記PHY層からの物理リソース情報と
    を受信するように構成されたMAC層コンポーネントを備え、
    前記MAC層コンポーネントは、前記高位層からの前記受信データ特性および前記PHY層からの前記物理リソース情報に基づいて、並列データストリームへの前記伝送データの割り当てを定義するように構成されたトランスポートフォーマット選択装置を含み、
    前記トランスポートフォーマット選択装置は、前記高位層からの前記受信データ特性および前記PHY層からの前記物理リソース情報に基づいて、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成され、
    前記MAC層コンポーネントは、前記データストリーム割り当ておよび前記トランスポートフォーマット選択装置によって生成された前記それぞれのトランスポートフォーマットパラメータに従って、前記伝送データをトランスポートブロックの前記並列データストリームに多重化し、それぞれの物理リソースパーティションを通じて伝送するために前記選択的に多重化された伝送データを前記PHY層に出力するように構成されたマルチプレクサコンポーネントを含むことを特徴とする無線送受信ユニット。
  25. ユーザ機器(UE)として構成されることを特徴とする請求項24に記載のWTRU。
  26. 基地局として構成されることを特徴とする請求項24に記載のWTRU。
  27. 伝送データは、事前定義された時間フレームフォーマット内の伝送時間間隔(TTI)で伝送され、前記MAC層コンポーネントはその中で伝送するために各伝送時間間隔(TTI)に先立って伝送データを処理するように構成されることを特徴とする請求項24から26のいずれかに記載のWTRU。
  28. 伝送データは、事前定義された時間フレームフォーマット内の伝送時間間隔(TTI)で伝送され、前記MAC層コンポーネントは、共通の伝送時間間隔(TTI)境界で開始するそれぞれのデータストリームの前記多重化されたデータを伝送するために前記伝送データを並列データストリームに多重化するように構成されることを特徴とする請求項24から27のいずれかに記載のWTRU。
  29. 前記伝送データ特性は、QoS要件を含み、前記トランスポートフォーマット選択装置は、伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義し、前記QoS要件に基づいて各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成されることを特徴とする請求項24から28のいずれかに記載のWTRU。
  30. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、共通のQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを正規化するトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成されることを特徴とする請求項29に記載のWTRU。
  31. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、異なるQoS要件を持つ伝送データを含む2つ以上のデータストリームによって達成される予想QoSを区別するトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成されることを特徴とする請求項29に記載のWTRU。
  32. 前記伝送データは、複数の論理チャネルを含み、前記トランスポートフォーマット選択装置は、各論理チャネルのデータを並列データストリームの1つに選択的に配分する伝送データの前記並列データストリームへの割り当てを定義するように構成されることを特徴とする請求項24から31のいずれかに記載のWTRU。
  33. 前記伝送データは、単一の論理チャネルを含み、前記トランスポートフォーマット選択装置は、前記単一の論理チャネルのデータを前記並列データストリームの間で選択的に配分する伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成されることを特徴とする請求項24から31のいずれかに記載のWTRU。
  34. 前記伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、前記物理リソース情報は、前記物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含み、前記トランスポートフォーマット選択装置は、伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義して、前記QoS要件およびCQIに基づいて各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成するように構成されることを特徴とする請求項24から33のいずれかに記載のWTRU。
  35. トランスポートフォーマット選択装置は、ロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成されることを特徴とする請求項24から34のいずれかに記載のWTRU。
  36. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成されることを特徴とする請求項24から34のいずれかに記載のWTRU。
  37. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成されることを特徴とする請求項24から36のいずれかに記載のWTRU。
  38. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、関連するチャネル品質特性を持つ複数のサブチャネルセットで送信するために伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義するように構成され、前記PHY層からの前記物理リソース情報は、1つまたは複数のチャネル品質インジケータ(CQI)によって供給されるチャネル品質特性を含むことを特徴とする請求項24から37のいずれかに記載の方法。
  39. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、前記高位層からの前記受信データ特性および/または前記PHY層からの前記物理リソース情報に基づいて各データストリームの物理伝送属性を生成して、前記それぞれの物理リソースパーティション上の前記並列データストリームにおける伝送データの送信の制御に使用するため、前記生成された物理伝送属性を前記PHY層に出力するように構成されることを特徴とする請求項24から38のいずれかに記載のWTRU。
  40. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、変調および符号化速度、トランスポートブロックサイズ、伝送時間間隔(TTI)長さ、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを含むトランスポートフォーマットパラメータおよび物理伝送属性を生成するように構成されることを特徴とする請求項39に記載のWTRU。
  41. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、各データストリームに関連付けられている生成されたトランスポートフォーマットパラメータに従って前記各データストリームのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス割り当てを含む物理伝送属性を生成するように構成されることを特徴とする請求項39および40のいずれかに記載のWTRU。
  42. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、変調および符号化速度、伝送時間間隔(TTI)あたりのサブフレーム数、TTIの継続時間、伝送電力、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータの属性うちの少なくとも1つを含む物理伝送属性を生成するように構成されることを特徴とする請求項39から41のいずれかに記載のWTRU。
  43. 前記トランスポートフォーマット選択装置は、前記高位層および/または前記PHY層から受信した合計HARQリソースの情報に基づいて、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)パラメータを含む物理伝送属性を生成するように構成されることを特徴とする請求項39から42のいずれかに記載のWTRU。
  44. 前記伝送データ特性は、複数の各論理チャネルのQoS要件を含み、前記物理リソース情報は、前記物理層からのチャネル品質インジケータ(CQI)を含み、前記トランスポートフォーマット選択装置は、伝送データの並列データストリームへの割り当てを定義し、各データストリームのトランスポートフォーマットパラメータを生成して、前記QoS要件およびCQIに基づいて物理伝送属性を生成するように構成されることを特徴とする請求項39から43のいずれかに記載のWTRU。
  45. 使用可能なリソースをパーティション化して、前記トランスポートフォーマット選択装置によって出力された物理伝送属性に基づいて前記多重化された伝送データを送信するように構成された物理(PHY)層コンポーネントをさらに備えることを特徴とする請求項39から44のいずれかに記載のWTRU。
  46. 前記物理(PHY)層コンポーネントは、前記伝送データを送信するために使用可能なリソースをロングタームエボリューション(LTE)システムの時間および周波数領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化するように構成されることを特徴とする請求項45に記載のWTRU。
  47. 前記物理(PHY)層コンポーネントは、前記伝送データを送信するために使用可能なリソースを高速パケットアクセスエボリューション(HSPA+)システムの符号領域において複数のサブチャネルセットにパーティション化するように構成されることを特徴とする請求項45に記載のWTRU。
  48. 前記物理(PHY)層コンポーネントは、前記伝送データを送信するために使用可能なリソースを様々な多入力多出力(MIMO)伝送ストリームの複数のサブチャネルセットにパーティション化するように構成されることを特徴とする請求項45から47のいずれかに記載のWTRU。
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