JP2012217219A - Rachにおける高速送信のための方法および装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】アップリンクRACHにおけるE−DCHの効率的な使用のための一連の機構を有すること。
【解決手段】
WTRU(無線送信受信ユニット)において信号伝達するための方法および装置。この方法は、WTRUが最大再送回数の値を受信し、最大再送回数の値によって限定される複数のHARQ(ハイブリッド自動再送要求)プロセスでデータを再送することを含む。WTRUは、ブロードキャストチャネルでセル固有の、固定の、または絶対的な許可を受信するように構成されている。
【選択図】図4

Description

本出願は、無線通信に関する。
多くのセルラー通信システムにおいて、無線リソースへのアクセスは、無線ネットワークによって制御される。無線送受信ユニット(WTRU)は、ネットワークに送信すべきデータを有するとき、そのデータペイロードを送信する前に、無線リソースアクセスを取得する。例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)ネットワークにおいてこれを達成するために、WTRUは、ランダムアクセスチャネル(RACH)にアクセスしなければならない。RACHへのアクセスは、競争的(contentious)であり、衝突、すなわち2つのWTRUがリソースに同時にアクセスしている場合の可能性を低減するための機構がある。
ランダムアクセスの手順は、電力の起動、次いでチャネル取得情報およびメッセージ送信を含むプリアンブルのフェーズ(preamble phase)を含む。競争的なRACHの性質から、WTRUが長時間共有無線リソースを保持することを回避するために、また電力制御がないことから、RACHで比較的短いメッセージペイロードが送信され、それによってデータレートが比較的低くなる。したがって、RACHは、一般に、短い制御メッセージの送信に使用される。一般に、より大きいデータレートを要求するWTRUは、ネットワークによって、専用リソースを使用するように制御されることになる。
RACHによって提供されるデータレートは、主として音声通信に対応するだけのネットワークで通常使用される短い制御メッセージの送信には十分であるが、インターネットブラウジング、電子メールなど、非リアルタイムのデータサービスに関連するデータメッセージの送信には非効率である。これらのデータサービスでは、トラフィックは、本来、バースト的であり、送信と送信の間に、長い非アクティブ期間が存在する場合がある。キープアライブメッセージの頻繁な送信を必要とする一部のアプリケーションの場合、これにより、例えば、専用リソースを非効率に使用することとなる。したがって、代わりに、ネットワークが共有リソースをデータ送信に使用することが有利となる場合がある。しかし、既存のRACHによって提供されるデータレートは低く問題となる。
図1は、従来技術による共有拡張専用チャネル(E−DCH)100によるRACHアクセスを示す図である。以下「E−RACH」と呼ぶE−DCH100によるRACHアクセスには、RACHプリアンブルフェーズ102、初期リソース割り当て104、衝突検出と分解106、E−RACHメッセージ部分108、およびリソースの解放110、または他の状態への遷移が含まれる。
WTRUは、複数の状態で動作することができる。WTRUがCELL_DCH状態である間のE−DCHの形は、CELL_FACH状態での使用には最適でない場合がある。CELL_FACHの状態において、E−DCHには、主に3つの問題点がある。第1に、共有環境における肯定/否定応答(ACK/NACK)信号伝達によるハイブリッド自動再送要求(hybrid automatic repeat request)(HARQ)プロセスは、特に、媒体アクセス制御(MAC)プロトコルデータユニット(PDU)を1つだけ送信する必要があるとき、非効率的である。MAC PDUには、MAC−ePDU、MAC−iPDU、または物理層に渡される他の任意のタイプのMACレベルのPDUが含まれる。第2に、非常に多くのダウンリンク(DL)制御チャネルがありすぎることである。さらに、拡張−専用物理制御チャネル(E−DPCCH)のオーバーヘッドが高すぎる。
E−RACHメッセージ部分の間に、一定の時間間隔で再送が行われる。例えば、再送は、10msの送信時間間隔(TTI)を使用するシステムでは3TTI、また2msのTTIを使用するシステムでは7TTIだけ間をおいてなされる。HARQプロセスがすべて使用されるわけではない場合、E−RACHは、高負荷であり、非効率である。さらに、送信していない期間でさえ、電力制御ループは維持されなければならない。
HARQ再送は、HARQプロセスのすべてが使用されるわけではない共有無線リンクの状況では非効率となる可能性がある。例えば、WTRUは、単一のMAC−ePDUを送信するために、共有E−RACHにアクセスすることができる。MAC−ePDUは、十分小さい場合、例えば、HARQプロセス1など、単一のHARQプロセスで送信される。E−DCHの場合を考える、NodeBが、対応するHARQインジケータチャネル(E−HICH)においてNACKで応答する場合、次のHARQプロセス1で再送が行われる。これは、2msのTTIを使用したシステムでは14ms後、10msのTTIを使用したシステムでは30ms後に行われることとなる。したがって、単一のMAC−ePDUが送信されるたびに、2msのTTIの場合、HARQプロセスの7/8が未使用であり、10msのTTIの場合、HARQプロセスの3/4が未使用となる。WTRUが転送すべきデータを比較的大量に有してない限り、共有リソースをこのように使用することは結果的に無駄なものとなる。
したがって、アップリンクRACHにおけるE−DCHの効率的な使用のための一連の機構を有することが望ましい。
無線送信受信ユニットにおいて信号伝達するための方法および装置が開示される。この方法は、WTRUが最大再送回数の値を受信し、複数のHARQプロセスでデータを再送することを含むことができる。HARQプロセスは、最大再送回数の値によって制限することができる。
単一のWTRUから送信された複数のPDUを時間多重化することができる。さらに、複数のWTRUからの送信を時間多重化することもできる。
WTRUは、ブロードキャストチャネルでセル固有の許可を受信することができる。この許可は、固定または絶対的とすることができる。WTRUは、非サービスセルを監視することもできる。
添付の図面と共に例として示される以下の説明から、より詳しい理解を得ることができよう。
従来技術によるE−DCHによるRACHアクセスを示す図である。 複数の無線送受信ユニット(WTRU)および基地局を含む無線通信システム例を示す図である。 図2のWTRUおよび基地局を示す機能ブロック図である。 一実施形態によるMAC−ePDUの送信を示す図である。 代替実施形態によるMAC−ePDUの送信を示す図である。 一実施形態による10msTTIのHARQ時間多重化を示す図である。 一実施形態による2msTTIのHARQ時間多重化を示す図である。 代替実施形態による2msTTIのHARQ時間多重化を示す図である。
以下で参照される場合、「WTRU(無線送受信ユニット)」という用語には、それだけには限定されないが、UE(ユーザ機器)、移動局、固定式または携帯式の加入者ユニット、ページャ、セルラー電話、PDA(個人用デジタル補助装置)、コンピュータ、または無線環境で動作することができる他の任意のタイプのユーザ装置が含まれる。以下で参照される場合、「基地局」という用語には、それだけに限定されないが、Node−B、サイトコントローラ、AP(アクセスポイント)、または無線環境で動作することができる他の任意のタイプのインターフェイス装置が含まれる。以下で参照するとき、「MAC−ePDU」という用語には、それだけには限定されないが、MAC−ePDU、MAC−iPDU、または物理層に渡される他の任意のタイプのMACレベルのPDCが含まれる。
E−RACH(evolved random access channel)は、E−DCH(evolved dedicated channel)によって提供される機能のサブセットを使用することができる。図2は、複数のWTRU210および1つの基地局220を備える無線通信システム200を示す。図2に示されるように、WTRU210は、基地局220と通信する。図2には3つのWTRU210および1つの基地局220を示すが、無線および有線の装置の任意の組合せが無線通信システム200に含まれることに留意されたい。各WTRU210は、E−RACHを介して局220と通信することができる。
図3は、図2の無線通信システム200のWTRU210および基地局220の機能ブロック図300である。図2に示すように、WTRU210は、基地局220と通信する。いずれも、E−RACH(拡張ランダムアクセスチャネル)を介して通信するように構成されている。
通常のWTRUで考えることができる構成要素に加えて、WTRU210は、プロセッサ315、受信機316、送信機317、およびアンテナ318を備える。プロセッサ315は、WTRU210がE−RACHを介して通信するのに必要なすべての処理を実行するように構成されている。受信機316は、NodeBから信号を受信するように構成されており、送信機317は、E−RACHを介して信号を送信するように構成されている。受信機316および送信機317は、プロセッサ315と通信する。アンテナ318は、無線データの送受信を容易にするために、受信機316および送信機317の両方と通信する。
通常の基地局で考えられる構成要素に加えて、基地局220は、プロセッサ325、受信機326、送信機327、およびアンテナ328を備える。受信機326は、E−RACHを介して信号を受信するように構成されており、送信機327は、WTRUに信号を送信するように構成されている。受信機326および送信機327は、プロセッサ325と通信する。アンテナ328は、無線データの送受信を容易にするために、受信機326および送信機327の両方と通信する。
HARQ再送および関連する信号伝達は、E−RACHで効率的に実施することができる。HARQ再送の回数は、ネットワークによって、最大再送の値、すなわちMAX_RTXに固定することができ、この場合、MAX_RTXは整数値である。値は、ブロードキャストチャネルで信号伝達するか、構成時、無線リソース制御(RRC)メッセージングによってWTRUに信号伝達するか、または予め定義しておくことができる。
各MAC−ePDUによる結果得られたトランスポートブロックは、連続してMAX_RTX回送信される。任意選択で、ACK/NACKは、MAC−ePDUの送信の成功を示すために、MAX_RTX送信の最後に、ネットワークによって、対応するE−HIGHで送信することができる。
複数(N個)のMAC−ePDUは、時間ダイバシティを使用するために、時間多重化する場合がある。図4は、一実施形態によるMAC−ePDU400の送信を示す。第1の送信404で、WTRUは、多重化されたMAC−ePDU(402、406)を送信することができる。第1の送信404は、第1のTTI408で送信されたMAC−ePDU_1(402)、およびN番目のTTI410で送信されたMAC−ePDU_N406を含むことができる。WTRUは、いくつのPDUが送信されるべきかを知っていなければならない。MAC−ePDU_1(402)は、TTI_1 408からTTI_N410まで各TTIで送信され、MAX_RTX回再送される。(MAX_RTX)−1の送信412は、TTI_Nx(MAX_RTX−1)+1(414)で再送されたMAC−ePDU_1(402)、およびTTI_NxMAX_RTX416で再送されたPDU_N406を含む。Node−Bは、TTI_Nx(MAC_RTX−1)+1(414)の後の第1の対応するACK/NACK420、およびTTI_Nx(MAX_RTX)416の後のN番目の対応するACK/NACK422を送信する。
この手法は、E−RACHメッセージ部分を開始する前に、送信すべきMAC−ePDUの数をWTRUが既知のとき使用することができる。送信すべきMAC−ePDUの数は、E−DPCCHにおいてフィールドを追加し、または置き換えることによって、地上無線アクセスネットワーク(UMTS UTRN)に対して明示的に示すことができる。
あるいは、NodeBは、MAC−eヘッダーおよび他の情報からやみくもに情報を復号することができる。
MAC−ePDUは、連続的に送信することができる。図5は、代替実施形態によるMAC−ePDU500の送信を示す。MAC−ePDU_1 502は、TTI_1(504)からTTI_MAX_RTX506までで送信される。ACK/NACK508は、WTRU送信に応答して、TTI_MAX_RTX506の後にNode−Bから送信される。同様に、MAC−ePDU_N510は、TTI_(N−1)xMAX_RTX+1 512からTTI_NxMAC_RTX514で送信される。第2のACK/NACK516は、TTI_NxMAC_RTX514の後に送信される。この手法は、E−RACHメッセージ部分の送信を開始するときに送信すべきMAC−ePDUの数をWTRUが既知でないとき、使用することができる。
ACK/NACKは、NodeBがそれぞれのMAC−ePDUに属するすべてのHARQ再送を受信した後、ダウンリンクで送信することができる。これは、E−HICHのリソースを必要とする場合があり、または待ち時間全体を低減しながら、この目的で設計された、異なる、場合によっては共有のチャネルを使用することもできる。WTRUは、同じE−RACHメッセージ部分の送信、またはその後のRACHアクセスにおいて成功しなかったトランスポートブロックを再送するかどうかを決定することができる。
複数のMAC−ePDUが存在するときWTRUによって使用される送信手順は、予め構成する、上位層によって、例えばブロードキャストチャネルで、またはRRC構成メッセージを使用して信号伝達する、または例えば層1(L1)または層2(L2)のメッセージなど、位置更新メッセージを使用して信号伝達することができる。あるいは、送信手順は、MACヘッダーにおける送信シーケンスナンバー、または別の新しいまたは既存の情報フィールドから推論することができる。送信手順は、リアルタイムでWTRUによって決定することができる。
E−RACHを使用するとき、NodeBは、受信確認表示チャネル(Acquisition Indicator Channel)(AICH)でのプリアンブルフェーズおよび肯定応答によって、WTRUがデータの送信をいつ開始するかがわかる。したがって、再送の回数が固定されている場合でさえ、E−RACHで、増分冗長を使用することができる。冗長バージョンパラメータは、すべての再送について、NodeBによって構成することができる。この情報は、ブロードキャストチャネルで信号伝達する、構成時、RRCメッセージによって各WTRUに信号伝達する、または予め構成することができる。
E−DPCCHにおける冗長バージョンのために確保されたビットフィールドは完全に削除することができ、したがって、E−DPCCH電力オーバーヘッドの低減が可能になる。あるいは、そのビットフィールドを異なる機能に割り当てることができる。さらに、E−RACHフェーズを、チェイス合成法(chase combining)を使用するように構成することができる。冗長バージョン情報フィールドをE−DPCCHヘッダーから削除することもできる。
HARQプロセスは、同じスクランブルコードを共有するWTRU中で時間多重化することができ、これにより、符号の使用を向上させることができる。WTRUは、密な同期を有していない場合があるため、NodeBが同じチャネルで同時に1つのWTRUのみから信号を確実に受信するようにするために指定されたガードインターバルがある可能性がある。ガードインターバルは、1つのTTIとすることができる。伝搬遅延がガードインターバルよりかなり小さいため、オープンループ同期が効率的なので、WTRUは、共通ダウンリンクチャネル基準(common downlink channel reference)に同期される。
WTRUを時間多重化することは、10msのTTIおよび2msのTTIで達成することができる。10msのTTIでは、単一のHARQプロセスで送信する2つのWTRUは、E−RACHチャネルを共有することができる。図6は、一実施形態による10msTTIのHARQ時間多重化600を示す。WTRU_1 602は、TTI_1 606でPDU_1 604を送信する。PDU_1 604は、TTI_5 608およびTTI_9 610で再送される。PDU_1 604は、4TTIごとにしか送信できない。
WTRU_2 612では、PDU_1 614は、TTI_3 616で送信される。これは、WTRU_1 602の送信とWTRU_2 604の送信との間に10msのガードTTI618を残している。PDU_1 614も、4TTIごとに再送される。WTRU_2 612からのPDU_1 614の第1の再送は、TTI_7 620である。
図7は、一実施形態による2msTTIのHARQ時間多重化700を示す。各WTRUは、8つのHARQプロセスの組につき3つまでのMAC−ePDUを送信することができる。図7に示されるように、WTRU_1 702は、TTI_1(706)でPDU_1(704)、TTI_2(710)でPDU_2(708)、およびTTI_3(714)でPDU_3(712)を送信する。TTI_4(716)は、2msのバッファTTIであり、その後、WTRU_2(720)は、TTI_5(724)でPDU_4(722)、TTI_6(728)でPDU_5(726)、およびTTI_7(732)でPDU_6(730)を送信する。TTI_8(734)は、第2の2msバッファTTIであり、その後、WTRU_1(702)は、TTI_9(736)でPDU_1(704)、TTI_10(738)でPDU_2(706)、およびTTI_11(740)でPDU_3(708)を再送する。
図8は、代替実施形態による2msTTIのHARQ時間多重化800を示す図である。WTRUごとに、8つのHARQプロセスの組につき2つのMAC−ePDUを送信することができる。2つのガード期間の間の単一のPDU送信では、4つまでのWTRUが同じE−RACHチャネルを共有することができる。図8に示すように、WTRU_1(802)は、TTI_1(806)でPDU_1(804)を送信する。TTI_2(808)は、2msのガードTTIである。WTRU_2(810)は、TTI_3(814)でPDU_3(812)を送信する。TTI_4(826)は、2msのガードTTIである。PDU_2(816)は、WTRU_1(802)によってTTI_5(818)で送信される。それぞれ2msのバッファTTIの後に、PDU_4(822)は、WTRU_2(810)によってTTI_7(824)で送信され、PDU_1(804)は、TTI_9(820)で再送される。
時間多重化情報およびサブHARQプロセスの割り当ては、信号伝達によってWTRUに示すことができる。時間多重化は、各セルに一意とすることができ、ブロードキャストするか、システム全体について予め定義するか、またはWTRUベースで決定し、E−RACHメッセージ部分の前に、L1 L2または層3(L3)メッセージングを使用して信号伝達することができる。サブHARQプロセスの割り当ては、例えば、アクセススロットタイミングに基づくことができる。
WTRUが使用することができる最大量のUL(アップリンク)無線リソースをWTRUに示すために、許可を使用することができる。許可は、TTI当たり1回の速さで送信することができる。絶対的許可は、WTRUが使用することができる最大量のUL(アップリンク)リソースの絶対的な制限を提供する。相対的許可では、その前のレベルと比較して、リソースの制限を強め、あるいは弱める。
E−RACHメッセージ部の前に、UL DPCCHはなく、したがって、最初の許可は、E−RACHで送信され、AICHで肯定応答された最後のプリアンブルシーケンスの電力に対する電力比として解釈することができる。DPCCH電力制御ループがいったん開始されると、または十分安定しているとみなされた後、許可の解釈を変更することができる。
最初の許可の値は、セル固有、またはE−PRACH固有とすることができる。CELL_FACH状態およびアイドルモードでのE−DCHを考慮して、用語「E−PRACH」は、共有E−DCHリソースを指す。いずれの場合も、ブロードキャストで信号伝達するか、WTRUの構成時、RRCメッセージを介して信号伝達するか、または予め定義することもできる。
固定の許可が使用される場合、E−RACHメッセージ部の間で送信される絶対的または相対的な許可がないことがある。WTRUは、E−RACHメッセージ部の送信の全継続時間の間、その最初の許可を保持する。これにより、ダウンリンク制御チャネルの数が節約されることとなる。例えば、絶対的許可チャネル(E−AGCH)および相対的許可チャネル(E−RGCH)は、必要ない場合がある。
AICHで絶対的許可が使用される場合、物理ランダムアクセスチャネル(E−PRACH)ごとの絶対的許可は、AICHの後の非アクティブ期間中に送信される。AICHは、単一のE−PRACHに専用であるため、絶対的許可は、目的のWTRUの識別を含む必要はない。許可は、比較的少ない数の情報ビットを含むように簡略化することができる。これにより、E−RGCHおよびE−AGCHの必要性を低減させることができ、またはそもそも不要とすることができる。
上述したように、固定数のHARQ送信を使用するとき、E−HICHは、必要ない場合がある。同様に、上述したように、許可機構に応じて、E−AGCHおよびE−RGCHを無くすことができ、それによって、制御チャネルの数および関連のオーバーヘッドがさらに低減する。
E−AGCHが除かれる場合、WTRU識別(例えば、E−RNTI)は、ダウンリンク制御信号伝達にはもはや必要なくなる。
WTRUは、CELL_FACH状態にあるとき、アクティブなセットを持たない場合がある。したがって、WTRUは、それが接続されるセルの制御チャネルのみを監視することができる。非サービス提供の相対的許可を可能にするために、WTRUは、CELL_DCH状態に移され、どのNodeBがそのアクティブなセットの一部であるかが伝えられる。
しかし、WTRUが監視することができるセルを制限する必要がない場合があり、したがって、非サービス提供の相対的な許可の使用が可能になる。WTRUは、いくつかの非サービス提供のE−RGCHを監視するように構成することができる。監視するための非サービス提供のE−RGCHの組は、セル固有とすることができる。E−RGCHスクランブルコードの組、チャネライゼーションコード、および署名は、ブロードキャストチャネルで信号伝達する、または構成時、RRCメッセージを介して信号伝達することができる。
CELL_FACHにおいてE−RACHによって必要なリソースの量および関連するオ―バーヘッドを低減するために、制御チャネルの数および使用を低減することができる。これにより、これらのチャネルに関連するリソース情報はもはや必要ない場合があるので、E−RACH構成での信号伝達の量を低減することができることとなる。
E−DCHリソースが共有される場合、E−RACH送信フェーズの継続時間を制限することができる。この制限により、NodeBは、ハッピービット機構を介してWTRUを満たすために、E−RGCHでの許可を適応させるのに必要な時間が十分ない場合がある。したがって、ハッピービットは、E−DPCCHで送信されない場合がある。
WTRUが新しい許可を必要とすることをハッピービットの値が示している場合、送信バッファ状況をNodeBに知らせるために、スケジューリング情報(SI)を、第1のE−RACH送信で送信することができる。
あるいは、SIは、ハッピービットが取った値にかかわらず、第1の送信で送信することができる。新しいデータが送信バッファに届いた場合、WTRUは、新しいSIをNodeBに送信し、E−AGCHで応答を待って、新しいデータを現在のE−RACHメッセージ部分の一部として送信することができるかどうかを決定するように構成することができる。新しい許可によって、データを現在のE−RACHメッセージ部分の一部として送信することができない場合、その送信を次の送信の機会まで遅らせてもよく、それは例えば、新しいE−RACHアクセスによるものでもよく、またはCELL_DCH状態への変更によるものでもよい。
あるいは、WTRUは、新しいSIを送信せず、送信を次の機会まで遅らせるように構成することができ、それは新しいE−RACHアクセスによるものでもよく、またはCELL_DCH状態への変更によるものでもよい。この構成は、セル固有とすることができ、ブロードキャストチャネルを介して、またはWTRU構成時にRRC信号伝達を使用してWTRUに送信する、または予め構成することができる。
さらに別の実施形態によれば、送信すべき情報が許容されたトランスポートブロックに収まらない場合、WTRUは、やむを得ず新しいE−RACH送信を開始することができる。これによって、任意のアップリンクスケジューリング情報、SIまたはハッピービットのいずれかの送信の必要を無くすことができる。
E−DPCCHの送信に関連付けられているオーバーヘッドを削除することができる。
E−DPCCHに関連付けられているビットの一部、例えば、ハッピービットおよび冗長バージョンビットは、E−DPCCHから削除することができる。E−TFCIビットをさらに削除することによって、E−DPCCHは、もはや送信する必要はなく、結果として電力のかなりの節約が可能である。
E−TFCI(転送フォーマット組合せインジケータ)ビットを削除するために、NodeBでブラインドトランスポートフォーマット組合せ検出(blind transport format combination detection)を実施することができる。操作を簡略化するために、可能なE−TFC(トランスポートフォーマットチャネル)を所与のサブセットに限定することができ、これは、ブロードキャストチャネルを介して、または無線リソース接続(RRC)メッセージングを使用して信号伝達することができる。
短い送信期間の間、DPCCHにおけるF−DPCHおよびアップリンクTPCコマンドは、必要ない場合があり、共に無くすことができる。WTRU送信電力は、RACHプリアンブル部分中に送信される最後の署名プリアンブルの電力に対して調整することができる。
実施形態
1.WTRU(無線送受信ユニット)における信号伝達の方法であって、最大再送回数の値を受信するステップと、複数のHARQ(ハイブリッド自動再送要求)プロセスでデータを再送するステップとを含み、HARQプロセスの数は、最大再送回数の値によって制限される方法。
2.データを時間多重化するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
3.データが最大再送回数送信された後、WTRUがACK/NACK(肯定応答/否定応答)信号を受信することをさらに含む請求項1または2に記載の方法。
4.データを連続的に送信することをさらに含む請求項1、2または3に記載の方法。
5.最大再送回数の値に等しいいくつかの送信時間間隔でデータを送信するステップと、ACK/NACK(肯定応答/否定応答)を受信するステップとをさらに含む請求項1〜4のうちのいずれか一項に記載の方法。
6.送信すべきMAC(媒体アクセス制御)PDU(プロトコルデータユニット)の数を表す値を受信し、E−DCH(拡張専用チャネル)のE−DPCCH(拡張ダウンリンク物理制御チャネル)内で送信すべきMAC−PDUの数を送信するステップをさらに含む請求項1〜5のうちのいずれか一項に記載の方法。
7.ブロードキャストチャネルで冗長バージョンの複数のパラメータを受信するステップをさらに含む請求項1〜6のうちのいずれか一項に記載の方法。
8.RRC(無線リソース制御)メッセージで冗長バージョンのパラメータを受信するステップをさらに含む請求項1〜7のうちのいずれか一項に記載の方法。
9.複数のWTRU(無線送受信ユニット)における信号伝達の方法であって、最大再送回数の値を受信するステップと、複数のHARQ(ハイブリッド自動再送要求)プロセスでデータを再送するステップとを含み、HARQプロセスの数は、最大再送回数の値によって制限され、複数のWTRUは時間多重化される方法。
10.WTRU(無線送受信ユニット)に許可を信号伝達する方法であって、WTRUがセル固有の許可を受信するステップを含む方法。
11.WTRUがブロードキャストチャネルで許可を受信するステップをさらに含む請求項10に記載の方法。
12.WTRUが構成ルーチンを開始するステップと、WTRUがRRC(無線リソース制御)メッセージで許可を受信するステップとをさらに含む請求項10または11に記載の方法。
13.WTRU(無線送受信ユニット)に許可を送信する方法であって、WTRUがセル固有の許可を受信するステップと、WTRUがブロードキャストチャネルを介してセル固有の許可を受信するステップとを含む方法。
14.許可は、固定の許可である請求項10に記載の方法。
15.AICH(受信確認表示チャネル)での肯定応答信号の後の非アクティブ期間中、WTRUが絶対的許可を受信するステップをさらに含む請求項10に記載の方法。
16.WTRUが非サービス提供の相対的許可チャネルを監視するステップをさらに含む請求項10に記載の方法。
17.WTRU(無線送受信ユニット)に許可を送信する方法であって、WTRUが共有E−DCH(拡張専用チャネル)リソースに固有の許可を受信するステップを含む方法。
18.WTRUがブロードキャストチャネルで許可を受信するステップをさらに含む請求項17に記載の方法。
19.許可は、セル固有である請求項17または18に記載の方法。
20.WTRUが構成ルーチンを開始し、RRC(無線リソース制御)メッセージで許可を受信するステップをさらに含む請求項17〜19のうちのいずれか一項に記載の方法。
21.最大再送回数の値を含む信号を受信するように構成された受信機と、最大再送回数の値を決定し、複数のHARQ(ハイブリッド自動再送要求)プロセスを構成し、HARQプロセスの数を最大再送回数値の値に限定するように構成されたプロセッサと、HARQプロセスでデータを送信するように構成された送信機とを含むWTRU(無線送受信ユニット)。
22.ブロードキャストチャネルを介してセル固有の許可を含む信号を受信するように構成された受信機と、セル固有の許可に基づいて、WTRUを構成するように構成されたプロセッサとを含むWTRU(無線送受信ユニット)。
23.許可は、固定の許可である請求項22に記載のWTRU。
24.受信機は、AICH(受信確認表示チャネル)でACK(肯定応答)信号の後の非アクティブ期間中に絶対的許可を受信するようにさらに構成されている請求項22または23に記載のWTRU。
25.プロセッサは、非サービス提供の相対的許可チャネルを監視するようにさらに構成されている請求項22〜24のうちのいずれか一項に記載のWTRU。
上記では特徴および要素が特定の組合せで記載されているが、各特徴または要素は、他の特徴および要素無しに単独で、または他の特徴および要素の有無にかかわらず様々な組合せで使用することができる。本明細書に提供された方法またはフロー図は、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するために、コンピュータ可読記憶媒体に組み込ま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には、ROM(読み取り専用メモリ)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵ハードディスクおよび取外式ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびCD−ROMディスクやDVD(デジタル多目的ディスク)などの光媒体などがある。
適したプロセッサには、一例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、DSP(デジタル信号プロセッサ)、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、ASIC(特定用途向け集積回路)、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)回路、他の任意のタイプのIC(集積回路)および/または状態機械などがある。
ソフトウェアと関連するプロセッサは、WTRU(無線送受信ユニット)、UE(ユーザ機器)、端末、基地局、RNC(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で使用するための無線周波数送受信装置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、スピーカフォン、振動装置、スピーカ、マイクロフォン、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、FM(周波数変調)無線ユニット、LCD(液晶ディスプレイ)表示装置、OLED(有機発光ダイオード)表示装置、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意のWLAN(無線ローカルエリアネットワーク)またはUWB(超広帯域)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアに実装されるモジュールと共に使用することができる。

Claims (12)

  1. 最初のサービス提供許可を無線送受信ユニット(WTRU)に指示する方法であって、
    前記WTRUが最初のサービス提供許可をブロードキャストチャンネル上で受信するステップであって、該最初のサービス提供許可がE−DCHリソースについてセル固有である、ステップを有することを特徴とする方法。
  2. 前記最初のサービス提供許可は固定の許可であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 絶対的許可または相対的許可は、E−RACHメッセージ部分の間は送信されないことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記WTRUが、前記E−RACHメッセージ部分の間、前記最初のサービス提供許可を保持することを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記WTRUが、絶対的許可を、受信確認表示チャネル(AICH)での肯定応答に続く非アクティブ期間中に受信するステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記WTRUが、相対的許可非提供チャンネルをモニタするステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 無線送受信ユニット(WTRU)であって、
    最初のサービス提供許可をブロードキャストチャンネル上で受信するように構成された受信機であって、該最初のサービス提供許可がE−DCHリソースについてセル固有である、受信機を備えたことを特徴とするWTRU。
  8. 前記最初のサービス提供許可は固定の許可であることを特徴とする請求項7に記載のWTRU。
  9. 絶対的許可または相対的許可は、E−RACHメッセージ部分の間は送信されないことを特徴とする請求項8に記載のWTRU。
  10. 前記E−RACHメッセージ部分の間、前記最初のサービス提供許可を保持することを特徴とする請求項9に記載のWTRU。
  11. 前記受信機が、絶対的許可を、受信確認表示チャネル(AICH)での肯定応答に続く非アクティブ期間中に受信するようにさらに構成されることを特徴とする請求項7に記載のWTRU。
  12. 相対的許可非提供チャンネルをモニタするように構成されたプロセッサをさらに備えることを特徴とする請求項7に記載のWTRU。
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Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8014359B2 (en) * 2006-10-27 2011-09-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for assigning radio resources and controlling transmission parameters on a random access channel
MY150961A (en) * 2007-09-28 2014-03-31 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for high-speed transmission on rach
CN101426253B (zh) * 2007-10-31 2013-08-07 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及系统
CN101426254B (zh) 2007-10-31 2010-12-08 华为技术有限公司 一种实现信息传输的方法、装置及系统
KR101435824B1 (ko) 2008-01-09 2014-09-23 엘지전자 주식회사 단말의 패킷 전송 방법
US8649281B2 (en) 2009-04-27 2014-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Control design for backhaul relay to support multiple HARQ processes
US8654661B2 (en) * 2009-05-04 2014-02-18 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for multicast and broadcast retransmission in wireless communication systems
DE102009030559B4 (de) * 2009-06-25 2012-11-22 Federal-Mogul Sealing Systems Gmbh Flachdichtung mit einer Vollsicke
US9178648B2 (en) * 2010-01-06 2015-11-03 Alcatel Lucent Method to improve voice over IP capacity for user equipment employing variable rate vocoders
US20110304437A1 (en) * 2010-06-09 2011-12-15 Plus Location Systems USA LLC Antenna and Sensor System for Sharply Defined Active Sensing Zones
CN102420683B (zh) * 2010-09-26 2015-10-21 中兴通讯股份有限公司 上行harq进程组合的确定方法及装置
US9438384B2 (en) * 2011-03-08 2016-09-06 Qualcomm Incorporated Providing multiple retransmission policies for a single data stream by mapping differentiated services code point (DSCP) bit fields to media access control protocol data unit (MPDU) bit fields
CN103609181B (zh) * 2011-04-01 2017-06-09 安华高科技通用Ip(新加坡)公司 E‑dch中的tti适配
CN103828460A (zh) * 2011-08-12 2014-05-28 阿尔卡特朗讯 在通用移动电信系统中共享上行链路资源
US9461788B2 (en) 2012-02-14 2016-10-04 Kyocera Corporation Mobile communication system, base station, and communication control method
US9860027B2 (en) 2013-05-21 2018-01-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for sharing resources using individual HARQ processes
US20160150522A1 (en) * 2014-11-21 2016-05-26 Qualcomm Incorporated Uplink resource management during radio link control (rlc) transmission window full state
JP2016122887A (ja) 2014-12-24 2016-07-07 富士通株式会社 無線基地局、無線デバイス、無線通信システム、及び、無線通信制御方法
KR20160080448A (ko) 2014-12-29 2016-07-08 이재훈 야생동물로부터 농작물을 지키기 위한 시스템

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003078534A (ja) * 2001-06-22 2003-03-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信方法
WO2006102949A1 (en) * 2005-04-01 2006-10-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Scheduling of mobile terminals in a mobile communication system
JP2007053747A (ja) * 2005-08-16 2007-03-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動体通信システムにおけるmacレイヤの再設定
WO2007027512A2 (en) * 2005-08-29 2007-03-08 Interdigital Technology Corporation Generating a serving grant based on a received relative grant
JP2007082192A (ja) * 2005-07-25 2007-03-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Harq処理制限およびアップリンクチャネルを介するスケジューリング対象外制御データの送信
JP2007104037A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Mitsubishi Electric Corp 移動端末及び移動体通信システム
US20070147326A1 (en) * 2005-12-15 2007-06-28 Interdigital Technology Corporation Qos-based multi-protocol uplink access
WO2007092771A1 (en) * 2006-02-02 2007-08-16 Qualcomm Incorporated An apparatus and method for hybrid automatic repeat request

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60231664D1 (de) 2001-06-22 2009-04-30 Panasonic Corp Verfahren zur Durchführung der Kommunikation unter mehreren Stationen
EP1503606B1 (en) * 2003-07-31 2008-03-26 Nokia Siemens Networks Gmbh & Co. Kg Common radio resource management method in a multi-rat cellular telephone network
KR100703382B1 (ko) 2003-11-15 2007-04-03 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법
KR100595645B1 (ko) 2004-01-09 2006-07-03 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 제어정보 전송방법
US8243633B2 (en) * 2004-03-16 2012-08-14 Nokia Corporation Enhanced uplink dedicated channel—application protocol over lub/lur
KR100735346B1 (ko) * 2004-05-04 2007-07-04 삼성전자주식회사 향상된 상향 링크 전용 채널에서 harq 동작을 고려한tti 변경 방법 및 장치
JP2006067099A (ja) 2004-08-25 2006-03-09 Fujitsu Ltd 伝送時間測定方法、伝送制御方法及び伝送時間測定機能を備えた移動通信システム
SE0402260D0 (sv) * 2004-09-15 2004-09-15 Ericsson Telefon Ab L M Method and arrangement in a telecommunication system
JPWO2006051827A1 (ja) 2004-11-09 2008-05-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動局、無線基地局及び無線回線制御局
JP4756314B2 (ja) * 2005-01-05 2011-08-24 日本電気株式会社 通信制御方法、無線通信システム、移動局、基地局並びに基地局制御装置。
ATE515165T1 (de) * 2005-04-01 2011-07-15 Panasonic Corp Happy-bit-einstellung in einem mobilkommunikationssystem
FI20055370A0 (fi) * 2005-06-30 2005-06-30 Nokia Corp Resurssien allokointimenetelmä, viestintäjärjestelmä, verkkoelementti, moduuli, tietokoneohjelmatuote ja tietokoneohjelman jakeluväline
JP4761888B2 (ja) * 2005-08-23 2011-08-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伝送速度制御方法、移動局及び無線回線制御局
EP3048849B1 (en) 2006-03-07 2017-06-21 Panasonic Corporation Overhead reduction of uplink control signaling in a mobile communication system
US8103284B2 (en) * 2006-03-24 2012-01-24 Alcatel Lucent Method for reporting uplink load measurements
US8363605B2 (en) * 2006-08-22 2013-01-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for monitoring grant channels in wireless communication
JP5379007B2 (ja) * 2006-10-02 2013-12-25 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) アクセス層(as)と非アクセス層(nas)のシグナリングの条件付並列実行
US8014359B2 (en) 2006-10-27 2011-09-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for assigning radio resources and controlling transmission parameters on a random access channel
CN101198011B (zh) * 2006-12-07 2010-09-29 中兴通讯股份有限公司 一种移动多媒体广播网络中传输条件接收信息的方法
US7940721B2 (en) * 2006-12-22 2011-05-10 Alcatel-Lucent Usa Inc. Power overload control method useful with enhanced dedicated channel traffic
CN101212782B (zh) * 2006-12-31 2014-03-19 中兴通讯股份有限公司 高速上行分组接入的调度方法和系统
US8755270B2 (en) * 2007-02-05 2014-06-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Congestion/load indication for high speed packet access
CN100512565C (zh) * 2007-03-14 2009-07-08 中兴通讯股份有限公司 一种提高无线通信上行分组调度的方法
TWI497933B (zh) * 2007-08-13 2015-08-21 Interdigital Tech Corp 與間歇流量關聯的無線資源開銷降低方法及裝置
MY150961A (en) * 2007-09-28 2014-03-31 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for high-speed transmission on rach

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003078534A (ja) * 2001-06-22 2003-03-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信方法
WO2006102949A1 (en) * 2005-04-01 2006-10-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Scheduling of mobile terminals in a mobile communication system
JP2007082192A (ja) * 2005-07-25 2007-03-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Harq処理制限およびアップリンクチャネルを介するスケジューリング対象外制御データの送信
JP2007053747A (ja) * 2005-08-16 2007-03-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 移動体通信システムにおけるmacレイヤの再設定
WO2007027512A2 (en) * 2005-08-29 2007-03-08 Interdigital Technology Corporation Generating a serving grant based on a received relative grant
JP2007104037A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Mitsubishi Electric Corp 移動端末及び移動体通信システム
US20070147326A1 (en) * 2005-12-15 2007-06-28 Interdigital Technology Corporation Qos-based multi-protocol uplink access
WO2007092771A1 (en) * 2006-02-02 2007-08-16 Qualcomm Incorporated An apparatus and method for hybrid automatic repeat request

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