JP2012507961A - 複数のアップリンク搬送波を使用するアップリンク送信の処理 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、本明細書で完全に説明されたかのように参照によって組み込まれる、2008年10月31日に出願された米国特許仮出願第61/109,978号、2008年12月30日に出願された米国特許仮出願第61/141,638号、2009年3月12日に出願された米国特許仮出願第61/159,659号、2009年4月10日に出願された米国特許仮出願第61/168,451号、2009年6月18日に出願された米国特許仮出願第61/218,208号、2009年8月7日に出願された米国特許仮出願第61/232,351号、2009年8月21日に出願された米国特許仮出願第61/235,995号、2009年10月2日に出願された米国特許仮出願第61/248,289号、および2009年10月12日に出願された米国特許仮出願第61/250,804号の利益を主張する。
then TPCはアップリンク搬送波1用
Else TPCはアップリンク搬送波2用
Pgranted,z=SG×PDPCCH,z+PDPCCH,z+PE-DPCCH,z+PHS-DPCCH,z 式(1)
Pgranted,z=SG×PDPCCH,z+Pnon-SG+PDPCCH,z+PE-DPCCH,z+PHS-DPCCH,z 式(2)
If min(Pmax/2,Pgranted,x,Pgranted,y)=Pmax/2:
Pmax,x=Pmax/2、Pmax,y=Pmax/2;
Else if min(Pmax/2,Pgranted,x,Pgranted,y)=Pgranted,x:
Pmax,x=Pgranted,x、Pmax,y=Pmax−Pgranted,x;
Else(すなわち、min(Pmax/2,Pgranted,x,Pgranted,y)=Pgranted,y):
Pmax,y=Pgranted,y、Pmax,x=Pmax−Pgranted,y
If min(Pmax/2,Pgranted_x,Pgranted_y)=Pmax/2:
Pmax_x=Pmax/2、Pmax_y=Pmax/2;
Else if min(Pmax/2,Pgranted_x,Pgranted_y)=Pgranted_x:
Pmax_x=Pgranted_x、Pmax_y=min(Pgranted_y,Pmax−Pgranted_x);
Else (すなわち、min(Pmax/2,Pgranted_x,Pgranted_y)=Pgranted_y):
Pmax_y=Pgranted_y、Pmax_x=min(Pgranted_x,Pmax−Pgranted_y)
Pmax x=min(Pmax x,Pgranted x)
If min(Pgranted_x,Pgranted_y)=Pgranted_x(すなわち、Pgrant_x<Pgrant_y)
Pmax_x=min(Pgranted_x,Pmax/2)、Pmax_y=Pmax−Pgranted_x
else
Pmax_y=min(Pgranted_y,Pmax/2)、Pmax_x=Pmax−Pgranted_y
If min(Pgranted_x,Pgranted_y)=Pgranted_x、すなわちPgrant_x<Pgrant_y
Pmax_x=min(Pgranted_x,Pmax/2)、Pmax_y=min(Pgranted_y,Pmax−Pgranted_x)
else
Pmax_y=min(Pgranted_y,Pmax/2)、Pmax_x=min(Pgranted_x,Pmax−Pgranted_y)
If 2×Plowest<=Pmax
Then θ=Pmax/(2×Plowest)
Pmax,x=θ×Pgranted,x、Pmax,y=θ×Pgranted,y
Else
If Pgranted,x<Pgranted,y
Pmax,x=Pgranted,x(すなわち、SGinput,x=SGx)、Pmax,y=Pmax−Pgranted,x
Else
Pmax,x=Pmax−Pgranted,y、Pmax,y=Pgranted,y
それ以外の場合、電力またはグラントはスケーリングされない。
If Pmax>Pgranted,x+Pgranted,y
何もせず、同じSGを維持する
Else
if min(Pgranted,x,Pgranted,y)=Pgranted,x、すなわちPgranted,x<Pgranted,y
Then Pmax,x=Pgranted,x、すなわちSGmax,x=SGx、Pmax,y=Pmax−Pgranted,x
Else (すなわち、min(Pmax/2,Pgranted,x,Pgranted,y)=Pgranted,y)
Then Pmax,y=Pgranted,y、すなわちSGmax,y=SGy、Pmax,x=Pmax−Pgranted,y
Else if Pgranted,x=Pgranted,y
PE-DPDCH,z=SGzPDPCCH,z 式(3)
Pmin,z=PDPCCH,z+PE-DPCCH,z+PHS-DPCCH,z 式(4)
Premaining=Pmax−(Pmax,x+Pmax,y)と設定する。
Then Pmax,x=Betaed_min,x×PDPCCH,x+Pmax,xと設定する
Else
Premainingを任意選択的に搬送波yに割り当てることができる
Pmax,y=Pmax,y+Premaining
Premaining=Pmax−(Pmax,x+Pmax,y)と設定する。
Then Pmax,y=Betaed_min,y×PDPCCH,y+Pmax,yと設定する
Else
Premainingを任意選択的に搬送波xに割り当てることができる
Pmax,x=Pmax,x+Premaining
PRx=PRy=(Pmax−PCx−PCy)/(PDPCCH,x+PDPCCH,y)
If PRx>SGx Then
PRx=SGxと設定する
PRy=(Pmax−PCx−PCy−PRx×PDPCCH,x)/PDPCCH,yと設定する
If PRy>SGy Then
PRy=SGyと設定する
PRx=min(SGx,((Pmax−PCx−PCy−PRx×PDPCCH,x)/PDPCCH,x))と設定する
Pmax,z=PRz×PDPCCH,z+PCz
PRx=PRy=(Pmax−PCx−PCy)/(PDPCCH,x+PDPCCH,y)
If PRx<PRmin,x then
搬送波xに割り当てられた電力を搬送波yに割り当てる
PRy=(Pmax−PCx−PCy)/PDPCCH,y
PRx=0
If PRy<PRmin,y then
搬送波yに割り当てられた電力を搬送波xに割り当てる
PRx=(Pmax−PCx−PCy)/PDPCCH,x
PRy=0
PE-DPDCH,z=SGz×PDPCCH,z 式(5)
Pz=PDPCCH,z+PHS-DPCCH,z+PE-DPCCH,z+PE-DPDCH,z 式(6)
(許容されるならば)非スケジュールド電力が搬送波zについて考慮される任意選択的な
Pz=PDPCCH,z+PHS-DPCCH,z+PE-DPCCH,z+PE-DPDCH,z+Pnon-SG,z 式(7)
PE-DPDCHusedmax,y=PDATA,max−PE-DPDCHused,x=PDATA,max−PE-DPDCHmod,x=PE-DPDCHmod,y 式(8)
である。これは、不均衡および割り当てが、両方のグラントがスケーリングされたかのようであることを意味する。搬送波xに対して十分なデータが存在しない(すなわち、SGinput,xが完全には使用されないか、またはPE-DPDCHused,x<PE-DPDCHmod,xである)場合、第2の搬送波によって、PE-DPDCHmod,x−PE-DPDCHused,xが使用される。これは、PE-DPDCHusedmax,y=PDATA,max−PE-DPDCHused,x<PDATA,max−PE-DPDCHmod,x<PE-DPDCHmod,y)であり、したがって、PE-DPDCHmod,y<PE-DPDCHusedmax,y<PE-DPDCH,yであることを保証する。
ρz=Wz/(Wx+Wy) 式(9)
ここで、Wz=SGz/(PDPCCH,z)z=x,yであり、SGzおよびPDPCCH,zは、それぞれ搬送波zにおけるサービンググラントおよびDPCCH電力である。
Pnon-SG=利得係数×DPCCH電力(プライマリ搬送波DPCCH電力) 式(10)
と等価とすることができ、ここで、利得係数は、例えば、3GPP TS25.214の、E−DPDCH電力外挿公式、または代替として、E−DPDCH電力補間公式を使用して、非スケジュールド送信について計算されるE−DPDCH利得係数である。利得係数計算は、利用可能な非スケジュールドデータが存在する優先度が最も高いMAC−dフロー、もしくは代替として、任意の種類の利用可能なデータが存在する優先度が最も高いMAC−dフローのHARQオフセット、または代替として、事前設定されたHARQオフセットを潜在的に使用することができる。
Premaining=Pmax−Pnon-SG 式(11)
ここで、初期Pmaxは、潜在的に電力バックオフを考慮した、WTRUによって許容される最大電力である。その後、WTRUは、スケジュールドグラントおよびデータについて本明細書で説明された実施形態のいずれかに従って、両方の搬送波の間でどのように電力を共有および分割するかを決定するために、新しい残余の電力を使用することができる。例えば、上で説明されたようなθを決定するために、WTRUは、Pmaxの代わりに、または以下の解法、すなわち、
PE-DPCCH,z=PE-DPDCH,0,zおよびPE-DPCCH,z=PE-DPCCH,0,z
(1)RPz=PMAX/PDPCCH,target,z
(2)RPz=(PMAX−PE-DPCCH,z−PHS-DPCCH−PDPCCH,target,z)/PDPCCH,target,z、または
(3)RPz=NRPM(正規化残余電力余裕)
MSAPx=MIN(SGx,RPx)
MSAPy=MIN(SGy,RPy)
ここで、MSAPxは、アンカー搬送波(または第1の搬送波)についてのMSAPであり、MSAPyは、補助搬送波(または第2の搬送波)についてのMSAPであり、RPxは、アンカー搬送波(または第1の搬送波)のRPであり、RPyは、補助搬送波(または第2の搬送波)のRPである。
NRPMj,1=(PMaxj,1−PDPCCH,target1−PDPCCH,target2−PDPDCH−PHS-DPCCH1−PE-DPCCH,j,1)/PDPCCH,target1 式(15)
NRPMj,2=(PMaxj,2−PDPCCH,target2−PDPCCH,target1−PDPDCH−PHS-DPCCH2−PE-DPCCH,j,2)/PDPCCH,target2 式(16)
NRPMj,x=Pmax,x/PDPCCH,target x 式(17)
NRPMj,y=Pmax,y/PDPCCH,target y 式(18)
NRPMj,1=(PMaxj,1−PDPCCH,target1−PHS-DPCCH1−PE-DPCCH,j,1)/PDPCCH,target1 式(19)
NRPMj,2=(PMaxj,2−PDPCCH,target2−PE-DPCCH,j,2)/PDPCCH,target2 式(20)
PMaxj,x,dB=Pmax,x,dB−MPRE-TFCj 式(21)
NRPMj,x=(PMaxj,x−PDPCCH,target x−PDPCCH,target y−PDPDCH,x,y−PHS-DPCCH,x,y−PE-DPCCH,j,x)/PDPCCH,target x 式(22)
NRPMj,y=(PMaxj,y−PDPCCH,target x−PDPCCH,target y−PHS-DPCCH,z−PE-DPCCH,x−PE-DPDCH,x−PE-DPCCH,j,y)/PDPCCH,target y 式(23)
NRPMj,x=(PMaxj,x−PDPCCH,target x−PDPCCH,target y−PDPDCH,x,y−PHS-DPCCH,x.y−PE-DPCCH,j,x−PE-DPCCH,0,y−PE-DPDCH,0,y)/PDPCCH,target x 式(24)
ここで、PE-DPCCH,0,yおよびPE-DPDCH,0,yは、SIがトリガされ、他方の搬送波上で送信されなければならない場合に考慮され、それらは、E−TFCI=0(すなわち、SIを送信するためのE−TFC)を送信するのに必要とされるE−DPDCHおよびE−DPCCH電力に対応する。
Pz=PE-DPDCH,z=SGz×PDPCCH,z 式(26)
である。
NRPM,x=ρx(PDATA,max)/PDPCCH,x 式(27)
NRPM,y=ρy(PDATA,max)/PDPCCH,y 式(28)
ここで、ρz(z=xまたはy)は、いくつかの電力割り当て規則に基づいて、搬送波zに割り当てられる残余電力の割合である。実施形態のこの例にわたって、ρz(PDATA,max)は、電力割り当て方式/実施形態のいずれかを使用して、E−DCH送信のために搬送波zに割り当てられる電力を表す。これは、公式の別の例においては、Pmax,zまたはPE-DPDCHmod,zまたは(PE-DPDCHmod,z+Pnon-SG)に対応することもできる。
SGinput,x=(ρxPDATA,max−Pnon-SG)/PDPCCH,x 式(31)
ここで、電力割り当ては、仮想サービンググラントが非負であることを保証することが仮定される。セカンダリ搬送波についてのE−TFC選択は、従来の手法を使用して実行される。
NRPM,x=(ρxPDATA,max+Pnon-SG)/PDPCCH,x 式(33)
NRPM,y=ρyPDATA,max/PDPCCH,y 式(34)
ここで、ρzは、非スケジュールド送信が行われ得ることを任意選択的に考慮して、いくつかの電力割り当て規則に基づいて、スケジュールド送信のための搬送波zに割り当てられる残余電力の割合である。その後、WTRUは、各搬送波について別々に、これら2つのNRPMに基づいて、E−TFC制約を実行する。搬送波xの場合、搬送波xについてのサポートされるE−TFCIが非スケジュールド送信も搬送できることを保証するために、非スケジュールド送信の電力が、第1の搬送波における残余電力に追加される。実施の例において、ρxPDATA,maxが、スケジュールドおよび非スケジュールドの両方についての、搬送波xまたはプライマリ搬送波に割り当てられた電力を含む場合、Pnon-SGを公式に追加する必要はないことが理解されよう。
SGinput,x=(ρxPDATA,max)/PDPCCH,x 式(35)
SGinput,x=ΦSGx 式(36)
SGinput,y=ΦSGy 式(37)
ここで、Φは、
Φ=(PDATA,max)/(Px+Py) 式(38)
によって与えられる。
NRPM,x=PDATA,max/PDPCCH,x 式(39)
NRPM,y=PDATA,max/PDPCCH,y 式(40)
に等しく、またはρzが1に等しい場合、式(26)もしくは式(27)に等しい。PDATA,maxが、式(31)に従って、Pnon-SGを考慮する場合、
NRPM,x=(PDATA,max+Pnon-SG)/PDPCCH,x 式(41)
NRPM,y=PDATA,max/PDPCCH,y 式(42)
である。
最大WTRU送信機電力(dBm単位)=MIN{最大許容UL TX電力(dBm単位),PMAX,dBm−PBACKOFF,j,z} 式(43)
ここで、最大許容UL TX電力は、UTRANによって設定され、PMAX,dBmは、WTRU電力クラスによって定められるWTRU公称最大送信電力(dBm単位)であり、PBACKOFF,j,zは、E−TFCjおよび搬送波z=xまたはz=yに対して適用される電力バックオフの量(dB単位)である。
(1)ここでのヘッドルームは平均ヘッドルーム(例えばUPH)もしくは瞬間ヘッドルームにし得るとして、WTRUの共有される利用可能なヘッドルームが閾値を下回ること、
(2)NRPMが閾値を下回ること、
(3)WTRUの共有される利用可能なヘッドルームが閾値を下回り、一方のもしくは最初に選択される搬送波のグラントが閾値を上回ること、
(4)最初に選択される搬送波におけるグラントが共有される利用可能なヘッドルームもしくはNRPMよりも大きいこと、または
(5)グラントの和が閾値よりも大きく、一方の搬送波におけるグラントが閾値を上回ること
の1つまたは組合せが真である場合に、適用することができる。
(1)すべてのE−TFCIが、E−TFCIboost以上であること、
(2)すべてのE−TFCIが、16QAMを使用するようにWTRUをトリガしたE−TFCI以上であること。この値は、最初にWTRUによって計算および決定できる、
(3)ブロッキングのために使用するE−TFCIを、ネットワークによって設定できること、または
(4)WTRUが、一定のビット数(例えば1000ビット)を上回るすべてのE−TFCIをブロックすること
の1つまたは組合せを使用して、どのE−TFCIがブロックされるかを決定することができる。
NRPMj=(PMaxj−Pimbalance,j−PDPCCH,target−PDPDCH−PHS-DPCCH−PE-DPCCH,j)/PDPCCH,target 式(45)
ここで、PMaxjは、与えられた搬送波についての残余最大電力を表すことが仮定される。PMaxjは、妥当な場合は、他方の搬送波上で送信されるチャネルの寄与を含むことができる。パラメータPimbalance,jは、ネットワークによって設定することができ、またはWTRUによって計算することができる。
Ptot,z,j=PDPCCH,target z+PHS-DPCCH+PE-DPCCH,z,j+PE-DPDCH,z,j 式(46)
PHS-DPCCHは、搬送波zが、アンカー搬送波またはHS−DPCCHが送信される搬送波に対応する場合に考慮される。
Then Pimbalance,j,z=|Ptot,z,j−PDPCCH,target k|−PThresh;
else
Pimbalance,j,z=0
kは、k≠zの搬送波インデックスである(例えば、zが搬送波xである場合、kは搬送波yを表し、その逆も成り立つ)。
NRPMj,x=(PMaxj,x−PDPCCH,target x−PDPCCH,target y−PDPDCH,x,y−PHS-DPCCH,x,y−PE-DPCCH,j,x−Pimbalancex,j,x)/PDPCCH,target_x 式(47)
NRPMj,y=(PMaxj,y−PDPCCH,target x−PDPCCH,target y−PDPDCH,x,y−PHS-DPCCH,x,y−PE-DPCCH,x−PE-DPDCH,x−PE-DPCCH,j,y−Pimbalance,j,y)/PDPCCH,target y 式(48)
ここで、Pimbalance,j,yは、z=yおよびk=xとして、上で説明されたのと同様に計算することができ、PE-DPDCH,z,jは、搬送波zについて決定されたE−TFCIjのための推定E−DPDCH送信電力である。
式(49)において、搬送波xにおいてDPDCHが許容されない場合、またはDPDCHが送信のためにスケジュールされない場合、PDPDCH,xは考慮しなくてよい。
NRPMj,x=(PMaxj,x−PDPCCH,target x−PDPDCH,y−PDPCCH,target y−PHS-DPCCH,x−PE-DPCCH,j,x)/PDPCCH,target x 式(50)
NRPMj,y=(PMaxj,y−PDPCCH,target x−PDPDCHx/y−PHS-DPCCHx/y−PE-DPCCH,j,x−PE-DPDCH,x−PDPCCH,target y−PHS-DPCCHjy−PE-DPCCH,j,y−Pbackoff)/PDPCCH,target y 式(51)
NRPMj,x=(PMaxj,x−PDPCCH,target x−PDPDCH,x−PHS-DPCCH,x−PE-DPCCH,j,x−PDPDCH,y−PHS-DPCCH,y−Pbackoff)/PDPCCH,target x 式(52)
NRPMj,y=(PMaxj,y−PDPCCH,target x−PDPDCH,x/y−PHS-DPCCH,x/y−PE-DPCCH,j,x−PE-DPDCH,j,x−PDPCCH,target y−PHS-DPCCH,y−PE-DPDCH,j,y−Pbackoff)/PDPCCH,target y 式(53)
実施形態16に記載の方法。
Claims (28)
- 複数のアップリンク搬送波を使用するアップリンク送信のためにWTRU(ワイヤレス送受信ユニット)において実施される方法であって、
あるTTI(送信時間間隔)で送信される優先度が最も高いMAC−d(個別チャネル媒体アクセス制御)フローを選択するステップと、
複数のアップリンク搬送波の中からアップリンク搬送波を選択するため、およびサポートされる最大ペイロード、残余のスケジュールドグラントペイロード、または残余の非スケジュールドグラントペイロードのうちの少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの新しいE−DCH送信のためのE−TFCを選択するために、アップリンク搬送波選択、およびE−TFC(E−DCH(拡張個別チャネル)トランスポートフォーマットコンビネーション)選択を実行するステップと、
前記選択されたE−TFCに基づいて、前記選択されたアップリンク搬送波を介したE−DCH送信のために、MAC(媒体アクセス制御)PDU(プロトコルデータユニット)を生成するステップと
を含むことを特徴とする方法。 - 前記E−TFC選択は、複数の新しいE−DCH送信のために、一度に1つの搬送波に対して順番に実行されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記優先度が最も高いMAC−dフローは、アップリンク搬送波毎に順番に決定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUが電力制限されるかどうかを決定するステップと、
前記WTRUが電力制限されるならば、前記アップリンク搬送波の間で電力割り当てを実行するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - SG(サービンググラント)に基づいてすべてのアップリンク搬送波上でスケジュールド送信を送信するのに必要とされる電力、および非スケジュールド送信のために必要とされる電力が、前記WTRUの最大許容送信電力を超過するならば、前記WTRUは、前記WTRUが電力制限されると決定することを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 前記WTRUは、前記アップリンク搬送波の間で、サービンググラントに従って比例的に、利用可能な電力を割り当てることを特徴とする請求項4に記載の方法。
- スケジュールドグラントを処理する前に、非スケジュールド送信のための電力が事前に割り当てられることを特徴とする請求項6に記載の方法。
- 非スケジュールド送信のために必要とされる前記電力は、前記TTI中に利用可能なデータを有して送信することが許可された非スケジュールドMAC−dフロー、前記許可された非スケジュールドMAC−dフローのための非スケジュールドグラントまでを送信するのに必要とされる電力、または設定された非スケジュールドグラントと前記非スケジュールドMAC−dフロー内の利用可能なデータとの小さい方のうちの少なくとも1つに基づいて決定されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
- 前記WTRUは、搬送波がプライマリ搬送波であるか、それともセカンダリ搬送波であるか、電力ヘッドルーム、サービンググラント、搬送波が非スケジュールド送信を有するかどうかのうちの少なくとも1つに基づいて、どのアップリンク搬送波を最初に選択するかを決定することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- すべてのアップリンク搬送波についてのDPCCH(個別物理制御チャネル)電力のために必要とされる電力、E−TFC選択が実行されているアップリンク搬送波についてのE−DPCCH(E−DCH個別物理制御チャネル)のために必要とされる電力、再送のためのE−DPDCH(E−DCH個別物理データチャネル)およびE−DPCCHのために必要とされる電力を減算することによって、E−DCH再送のための搬送波選択およびE−TFC選択を実行するステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 複数の新しいE−DCH送信のための前記E−TFC選択は、複数のアップリンク搬送波に対して並列に実行されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- E−TFC制約のための正規化残余電力余裕が、E−DCHおよびDPCCH(個別物理制御チャネル)送信のために各アップリンク搬送波に割り当てられる電力、各搬送波についてのスケジュールドE−DCH送信のために各搬送波に割り当てられる電力と、各搬送波についての非スケジュールド送信およびDPCCH送信のための電力とを加えた電力、またはE−DCH送信のためにすべての搬送波上で共有される電力のうちの少なくとも1つに基づいて計算されることを特徴とする請求項11に記載の方法。
- 前記正規化残余電力余裕は、係数をDPCCH電力に乗じることによって計算されることを特徴とする請求項12に記載の方法。
- 前記残余のスケジュールドグラントペイロードは、実際のグラントまたは仮想のグラントに基づいて決定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 複数のアップリンク搬送波を使用するアップリンク送信のためのWTRU(ワイヤレス送受信ユニット)であって、
複数のアップリンク搬送波を介して送信するように構成された送信機と、
少なくとも1つのダウンリンク搬送波を介して受信するように構成された受信機と、
あるTTI(送信時間間隔)で送信される優先度が最も高いMAC−d(個別チャネル媒体アクセス制御)フローを選択し、複数のアップリンク搬送波の中からアップリンク搬送波を選択するため、およびサポートされる最大ペイロード、残余のスケジュールドグラントペイロード、または残余の非スケジュールドグラントペイロードのうちの少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの新しいE−DCH送信のためのE−TFCを選択するために、アップリンク搬送波選択、およびE−TFC(E−DCH(拡張個別チャネル)トランスポートフォーマットコンビネーション)選択を実行し、前記選択されたE−TFCに基づいて、前記選択されたアップリンク搬送波を介したE−DCH送信のために、MAC PDUを生成するように構成されたプロセッサと
を備えることを特徴とするWTRU。 - 前記プロセッサは、複数の新しいE−DCH送信のために、E−TFC選択を一度に1つの搬送波に対して順番に実行するように構成されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、優先度が最も高いMAC−dフローをアップリンク搬送波毎に順番に決定するように構成されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、前記WTRUが電力制限されるかどうかを決定し、前記WTRUが電力制限されるならば、前記アップリンク搬送波の間で電力割り当てを実行するように構成されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、SG(サービンググラント)に基づいてすべてのアップリンク搬送波上でスケジュールド送信を送信するのに必要とされる電力、および非スケジュールド送信のために必要とされる電力が、前記WTRUの最大許容送信電力を超過するならば、前記WTRUが電力制限されると決定するように構成されることを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、前記アップリンク搬送波の間で、サービンググラントに従って比例的に、利用可能な電力を割り当てるように構成されることを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、スケジュールドグラントを処理する前に、非スケジュールド送信のための電力を事前に割り当てるように構成されることを特徴とする請求項20に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、非スケジュールド送信のために必要とされる前記電力を、前記TTIで利用可能なデータを有して送信することが許可された非スケジュールドMAC−dフロー、最大で前記許可された非スケジュールドMAC−dフローのための非スケジュールドグラントまでを送信するのに必要とされる電力、または設定された非スケジュールドグラントと前記非スケジュールドMAC−dフロー内の利用可能なデータとの小さい方のうちの少なくとも1つに基づいて決定するように構成されることを特徴とする請求項20に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、搬送波がプライマリ搬送波であるか、それともセカンダリ搬送波であるか、電力ヘッドルーム、サービンググラント、搬送波が非スケジュールド送信を有するかどうかのうちの少なくとも1つに基づいて、どのアップリンク搬送波を最初に選択するかを決定するように構成されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、すべてのアップリンク搬送波についてのDPCCH(個別物理制御チャネル)電力のために必要とされる電力、E−TFC選択が実行されているアップリンク搬送波についてのE−DPCCH(E−DCH個別物理制御チャネル)のために必要とされる電力、再送のためのE−DPDCH(E−DCH個別物理データチャネル)およびE−DPCCHのために必要とされる電力を減算した後で、E−DCH再送のための搬送波選択およびE−TFC選択を実行するように構成されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、複数の新しいE−DCH送信のための前記E−TFC選択を、複数のアップリンク搬送波に対して並列に実行するように構成されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、E−TFC制約のための正規化残余電力余裕を、E−DCHおよびDPCCH(個別物理制御チャネル)送信のために各アップリンク搬送波に割り当てられる電力、各搬送波についてのスケジュールドE−DCH送信のために各搬送波に割り当てられる電力と、各搬送波についての非スケジュールド送信およびDPCCH送信のための電力とを加えた電力、またはE−DCH送信のためにすべての搬送波上で共有される電力のうちの少なくとも1つに基づいて計算するように構成されることを特徴とする請求項25に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、前記正規化残余電力余裕を、係数をDPCCH電力に乗じることによって計算するように構成されることを特徴とする請求項26に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、前記残余のスケジュールドグラントペイロードを、実際のグラントまたは仮想のグラントに基づいて決定するように構成されることを特徴とする請求項15に記載のWTRU。
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