JP2013225935A - Cell_fach状態およびアイドルモードで拡張専用チャネル・トランスポートフォーマットコンビネーションを選択するための方法および装置 - Google Patents

Cell_fach状態およびアイドルモードで拡張専用チャネル・トランスポートフォーマットコンビネーションを選択するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】Cell_FACH状態およびアイドルモードで拡張専用チャネル(E−DCH)トランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)を選択するための方法および装置を開示する。
【解決手段】無線送信/受信ユニット(WTRU)は、ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを送信して、そのRACHプリアンブルに応答するE−DCHリソースのインデックスを受信する。WTRUは、最大WTRU送信電力、電力オフセット値、および最後に首尾よく送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて、電力ヘッドルームを推定できる。WTRUは、推定された電力ヘッドルームに基づいてE−TFCを制限して、サポートされたE−TFCのセットに基づいてE−TFC選択する。WTRUは、選択されたE−TFCに基づいてプロトコルデータユニット(PDU)を作り出して送信する。
【選択図】図2

Description

本出願は、無線通信に関する。
高速パケットアクセス(high speed packet access:HSPA)システムに適用できる3GPP(third generation partnership project)リリース8の作業項目の部分として、無線送信/受信ユニット(wireless transmit/receive unit:WTRU)がCELL_FACH状態またはアイドルモードで拡張専用チャネル(E−DCH)上で送信可能であることが最近提案されている。WTRUは、CELL_FACHまたはアイドルモードで拡張ランダムアクセスチャネル(enhanced random access channel:E−RACH)アクセスまたはE−DCHと呼ばれるCELL_DCH状態に遷移せずに、E−DCHリソースを選ぶ(tap)ことが可能である。
E−RACHアクセスは、ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブル送信フェーズとE−DCH送信フェーズとの組み合わせである。図1はE−RACHアクセス手順を示す。RACHプリアンブル送信フェーズは、E−RACHに使用するためにノードBが指定したまたは報知したR99 RACH署名のサブセットを使用する。ノードBによるプリアンブルの受信は、捕捉表示チャネル(acquisition indication channel:AICH)で肯定応答され、そのチャネルはまた、使用する共有E−DCHリソースのインデックスをWTRUに割り当てる。共有E−DCHリソースは、CELL_FACH状態またはアイドルモードでE−RACHアクセスに使用するためにノードBによってあらかじめ指定される。すべての共有E−DCHリソースに対して、初期セットアップまたはセル内のWTRUに報知する時に、パラメータがノードBによってWTRUに提供される。各E−DCHリソースは、E−RACHアクセスに対する肯定応答部分としてまたは他のシグナリング機構を用いて送信されるインデックスと関連付けられる。ひとたびWTRUがインデックス値を受信すると、割り当てられた共有E−DCHリソースに関連するすべての構成パラメータが認識されて、WTRUは、起こり得る同期期間の後に送信を開始できる。
E−DCH(リリース6以上)において、WTRUは、情報ビット数を選択して、あらかじめ定義されたルールのセットに基づいて送信時間間隔(transmission time interval:TTI)ごとに送信する。概念的に、この手順は多くのステップを含む。最初に、WTRUは、それがデータ送信用に使用することができる電力量を判定する。そのため、WTRUは、最大送信電力と専用物理制御チャネル(dedicated physical control channel:DPCCH)電力との比率として定義されるWTRUの電力ヘッドルームを測定する。最大送信電力は、そのWTRUにおいて周知のパラメータである。それは、WTRUのカテゴリによって判定されるか、またはネットワークによって信号が送られる。従って、WTRUがDPCCH電力を推定する度に、WTRUは、電力ヘッドルーム推定を計算することができる。この状況において、電力ヘッドルーム推定とDPCCH電力推定とは、直接関係する。DPCCH電力がネットワークからの電力制御コマンドに応答するすべての無線スロットの変動に従うので、WTRUは、1TTI期間にDPCCHスロットに関する電力推定をフィルタする(即ち、2マイクロ秒TTIに3無線スロット、10マイクロ秒TTIに15無線スロット)。第2のステップにおいて、WTRUは、この電力ヘッドルームを使用して、送信に使用することができるトランスポートフォーマットのセットを判定する。それはまた、サポートされたE−DCHトランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)のセットとも呼ばれる。サポートされたE−TFCのセット内にあるE−TFCは、サポートされた状態であると言える。このステップを、E−TFC制限(restriction)と呼ぶことができる。最後に、WTRUは、サービンググラント、非スケジュールグラント、参照E−TFC、ハイブリッド自動再送要求(hybrid automatic repeat request:HARQ)プロファイル、多重化リスト等に基づいて(最大限サポートされたE−TFCまでの)各MAC−dフローから来るTTIに何ビットが送信されるかを判定する。このステップは、3GPP仕様においてE−TFC選択と呼ばれる。
WTRUがCELL_FACH状態またはアイドルモードでE−DCH送信を開始する時、WTRUは、電力ヘッドルームを認識できない、またはE−DCH専用物理データチャネル(E−DPDCH)送信の開始に間に合うようにE−TFC選択機能とプロトコルデータユニット(PDU)生成手順とを実施するのに十分正確な電力ヘッドルームを推定することができない。従って、その時点の前に、WTRUにE−TFC選択機能とPDU生成手順とを行うことができるようにする電力ヘッドルーム推定の方法を提供するのが望ましいであろう。UE送信電力ヘッドルーム(UPH)測定を報告するための推定方法を、その測定が十分信頼できると見なされる前の、UPHを含むスケジューリング情報(SI)が送信される時に提供するのがさらに望ましい。
Cell_FACH状態およびアイドルモードでE−TFCを選択するための方法および装置を開示する。WTRUは、RACHプリアンブルを送信して、RACHプリアンブルに応答するE−DCHリソースのインデックスを受信する。WTRUは、最大WTRU送信電力、電力オフセット値、および最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて電力ヘッドルームを推定できる。WTRUは、推定された電力ヘッドルームに基づいてE−TFCを制限して、サポートされたE−TFCのセットに基づいてE−TFCを選択する。WTRUは、次に、選択されたE−TFCに基づいてプロトコルデータユニット(PDU)を作り出して送信する。
あるいは、WTRUは、ダウンリンク測定、アップリンク雑音、および干渉レベルに基づいて電力ヘッドルームを推定できる。ダウンリンク測定を、共通パイロットチャネル(common pilot channel:CPICH)の受信信号コード電力(received signal code power:RSCP)測定とすることができる。あるいは、WTRUは、デフォルトサービンググラント内の最小E−TFCセットからE−TFCを選択できる。あるいは、WTRUは、すべてのE−TFCが無線条件とは無関係に第1のNのE−DCH送信に使用できると推測するE−TFCを選択できる。
添付図面と共に例として与えられた以下の説明から詳細な理解を得ることができる。
E−RACHアクセス手順を示す図である。 第2の実施形態に係る、電力ヘッドルームを推定する、並びにCell_FACH状態およびアイドルモードでE−TFCを選択する例示的なプロセスのフロー図である。 一実施形態に係る、例示的なWTRUのブロック図である。
本明細書で言及される場合、用語「WTRU」は、ユーザ機器(UE)、移動局、固定式または移動式加入者ユニット、ページャー、携帯電話、個人用携帯情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境において動作できる他の種類のユーザデバイスを含むが、これに限らない。また、用語「基地局」は、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または無線環境において動作できる他の種類のインタフェースデバイスを含むが、これに限らない。それと共に、E−TFC制限とE−TFC選択とを、以下E−TFC選択機能と呼ぶ。
本明細書で開示される実施形態は、WTRUにおいて初期のWTRU電力ヘッドルーム情報がない場合の電力ヘッドルーム推定とE−TFCの選択とに関する。当該実施形態は、3GPP HSPA無線通信システムおよびその他の無線通信システムに適用できる。
第1の実施形態に従って、WTRUは、ダウンリンク測定およびアップリンク干渉レベルに基づいて電力ヘッドルームの推定を判定するように構成される。アップリンク干渉レベル情報はノードBから信号が送られる、またはWTRUによって推測することができる。WTRUは、以下のようにWTRU電力ヘッドルームの推定を判定できる。
Power_Headroom=Max_WTRU_Tx_Power+CPICH_RSCP-Uplink_Noise_plus_Interference+K
式(1)
Max_WTRU_Tx_Powerは、WTRUの最大送信電力であり、CPICH_RSCPは、アクセスされるセルの共通パイロットチャネル(CPICH)の受信信号コード電力(RSCP)であり、Uplink_Noise_plus_Interferenceは、基地局アンテナの熱雑音と干渉との和であり、Kは、あらかじめ決められた定数で、その値は異なる状況でもあまり変化しない因子(例えば、求められるDPCCHの信号対干渉比率(signal-to-interference:SIR)、マージン等)に依存する。式(1)のすべての変数はdBで表される。CPICH_RSCPをレイヤ3でフィルタされて、高速フェージングに起因する変動を減少させることができる。レイヤ3は、第1の物理層と第2の媒体アクセス制御(MAC)層の上の階層の処理層である。Uplink_Noise_plus_Interference値は、ノードBにおける最大雑音上昇の控えめな推定に基づいてあらかじめ決めることができる、またはシステム情報を介してノードBによって信号を送ることができる。
ひとたびWTRUが電力ヘッドルームの推定を判定すると、WTRUは、その電力ヘッドルーム推定に基づいて、および任意にはシステム情報を介して信号が送られたデフォルトグラントに基づいてE−TFC選択機能(E−TFC制限とE−TFC選択とを含む)を実行できる。選択されたE−TFCは、PDU生成および送信に使用される。任意には、第1のE−DCH送信は、この手法をE−TFC選択に使用して、後に続く送信は、通常の電力ヘッドルーム推定をE−TFC選択機能に使用できる。
WTRUは、E−DCH初期送信か、または以下の継続時間のいずれか1つもしくはその組み合わせに対する第1の実施形態に従って電力ヘッドルームを推定できる。
(1)第1のNのE−DCH送信。
(2)第1のMの送信時間間隔(transmission time interval:TTI)またはその他のあらかじめ決められた時間単位(例えば、無線スロット、フレーム等)。
(3)第1のKのDPCCHスロット、またはノードBに送られるおよび/またはノードBから受信される送信電力制御(transmit power control:TPC)コマンド。
(4)第1の実電力ヘッドルーム判定(即ち、ヘッドルームが実DPCCH電力測定から計算される)、およびこの電力ヘッドルーム測定に基づくE−TFC選択機能が完了するまで。ひとたびこのようなE−TFCが選択されると、WTRUは、通常のE−TFC選択機能を再開できる。
第2の実施形態に従って、WTRUは、RACHプリアンブルに使用される送信電力に基づいてWTRU電力ヘッドルームを推定するように構成されて、推定された電力ヘッドルームを使用してE−TFC選択機能を行うように構成される。図2は、第2の実施形態に従って電力ヘッドルームを推定する、およびCell_FACH状態およびアイドルモードでE−TFCを選択する例示的なプロセス200のフロー図である。WTRUは、ネットワークから電力オフセット値を受信できる(ステップ202)。電力オフセット値をあらかじめ決めることができる。WTRUは、電力ランプアップを実行する間にRACHプリアンブルを送信する(ステップ204)。WTRUは、WTRU最大送信電力、電力オフセット値、および最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて電力ヘッドルームを推定する(ステップ206)。
電力ヘッドルームを以下のように計算できる。
Power_Headroom=Max_WTRU_Tx_Power−Preamble_Tx_Power−Offset 式(2)
Preamble_Tx_Powerは、最後に首尾よく送信されたRACHプリアンブルの送信電力であり、Offsetは、あらかじめ決められたまたはシステム情報を介して信号を送ることができる電力オフセットである。式(2)のすべての変数はdBで表される。
ひとたびWTRUが電力ヘッドルームの推定を判定すると、WTRUは、その電力ヘッドルーム推定に基づいて、および任意にはシステム情報を介して信号が送られたデフォルトグラントに基づいてE−TFC選択機能(E−TFC制限とE−TFC選択)を実行できる(ステップ208)。選択されたE−TFCは、次にPDU生成および送信に使用される。任意には、第1のE−DCH送信は、この手法をE−TFC選択に使用して、後に続く送信は、通常の電力ヘッドルーム推定をE−TFC選択機能に使用できる。
WTRUがAICH上で肯定応答(ACK)を受信する時、E−DCHリソースが割り付けられて、WTRUは、E−TFC選択機能に対応するRACHプリアンブルの送信電力に基づいて推定された電力ヘッドルームを使用する。選択されたE−TFCは、E−DCH初期送信のPDU生成に使用される。
あるいは、WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に電力ヘッドルーム推定を実施できる。WTRUは、電力ヘッドルームの最終値を使用してE−TFC選択機能を実施して、E−DCH初期送信のためにPDUを生成する。
あるいは、WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に電力ヘッドルーム推定とE−TFC制限とを実施できる。WTRUは、サポートされたE−TFCの最終セットを使用して、E−TFC選択とE−DCH送信のPDU生成とを実施する。
あるいは、WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に電力ヘッドルーム推定とE−TFC機能(E−TFC制限とE−TFC選択とを含む)とを実施できる。WTRUは、選択されたE−TFCを使用して、E−DCH送信のPDUを生成する。
あるいは、WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に電力ヘッドルーム推定とE−TFC機能(E−TFC制限とE−TFC選択とを含む)とPDU生成とを実施できる。WTRUは、E−DCH送信のために生成された最終PDUを使用する。
WTRUは、E−DCH初期送信か、または以下の継続時間のいずれか1つもしくはその組み合わせに対する第2の実施形態に従って電力ヘッドルームを推定できる。
(1)第1のNのE−DCH送信。
(2)第1のMのTTIまたはその他のあらかじめ決められた時間単位(例えば、無線スロット、フレーム等)。
(3)第1のKのDPCCHスロット、またはノードBに送られるおよび/またはノードBから受信されるTPCコマンド。
(4)第1の実電力ヘッドルーム判定(即ち、ヘッドルームが実DPCCH電力測定から計算される)、およびこの電力ヘッドルーム測定に基づくE−TFC選択機能が完了するまで。ひとたびこのようなE−TFCが選択されると、WTRUは、通常のE−TFC選択機能を再開できる。
WTRUは、実電力ヘッドルームが低信頼であると見なされる間に(例えば、CELL_FACHでの第1のまたは最初の2、3のE−DCH送信、またはあらかじめ決められた継続時間)スケジューリング情報(SI)がトリガされた場合、第1または第2の実施形態に従って推定された電力ヘッドルームを使用してUE電力ヘッドルーム(UE power headroom:UPH)を報告する。
第3の実施形態に従って、WTRUは、最小E−TFCセットからE−TFCを選択するように構成される。最小E−TFCセットは、あらかじめ組み込まれるまたはネットワークによって信号が送られる。WTRUは、E−DCH初期送信か、または電力ヘッドルームとは無関係に以下の継続時間のいずれか1つもしくはその組み合わせに対する最小E−TFCセットからE−TFCを選択する。
(1)第1のNのE−DCH送信。
(2)第1のMのTTIまたはその他のあらかじめ決められた時間単位(例えば、無線スロット、フレーム等)。
(3)第1のKのDPCCHスロット、またはノードBに送られるおよび/またはノードBから受信されるTPCコマンド。
(4)第1の実電力ヘッドルーム判定(即ち、ヘッドルームが実DPCCH電力測定から計算される)、およびこの電力ヘッドルーム測定に基づくE−TFC選択機能が完了するまで。ひとたびこのようなE−TFCが選択されると、WTRUは、通常のE−TFC選択機能を再開できる。
最小E−TFCセットをあらかじめ決めるまたはシステム情報を介して信号を送ることができる。WTRUは、最小E−TFCセットから最小値を選ぶことができる。あるいは、WTRUは、上述の実施形態に従って推定された電力ヘッドルームに基づいておよび/またはWTRUが送信に使用できるデータ量に基づいてより高位のE−TFC値を選ぶことができる。最小E−TFCセットから選択された値は、システム情報ブロック(SIB)で提供されたデフォルトグラントよりも高位のグラントに対応できない。
WTRUがE−DCHリソースと関連付けられたE−AGCH(E-DCH absolute grant channel)を介してノードBから新しい絶対グラントを受信するまで、またはWTRUがその現在のサービンググラントの増大を示すE−RGCH(E-DCH relative grant channel)を介して相対グラントを受信するまで最小E−TFCセットを適用できる。あるいは、衝突が解決されるまで最小E−TFCを適用できる。共通制御チャネル(common control channel:CCCH)送信に対して最小E−TFCをその送信継続時間に適用できる。
第4の実施形態において、WTRUは、電力ヘッドルームが、実無線条件とは無関係に初期のE−TFC選択(またはNの第1のE−TFC選択またはNの第1のTTI)に用いる計算にE−TFCを制限しないと推測するように構成される。言い換えれば、WTRUは、初期またはNの第1のE−TFC選択に用いるE−TFCの計算において、デフォルトグラントの制限内のすべてのE−TFCがサポートされた状態である(即ち、E−TFC制限自体がない)と推測する。WTRUは、電力ヘッドルームの実判定が使用できるとすぐに通常の動作を継続する(即ち、E−TFC制限が実施される結果、起こり得るすべてのE−TFCがサポートされた状態であるとは限らない)。
WTRUは、E−DCH初期送信か、または以下の継続時間のいずれか1つもしくはその組み合わせに対する第4の実施形態に従ってE−TFCを選択できる。
(1)第1のNのE−DCH送信。
(2)第1のMのTTIまたはその他のあらかじめ決められた時間単位(例えば、無線スロット、フレーム等)。
(3)第1のKのDPCCHスロット、またはノードBに送られるおよび/またはノードBから受信されるTPCコマンド。
(4)第1の実電力ヘッドルーム判定(即ち、ヘッドルームが実DPCCH電力測定から計算される)、およびこの電力ヘッドルーム測定に基づくE−TFC選択機能が完了するまで。ひとたびこのようなE−TFCが選択されると、WTRUは、通常のE−TFC選択機能を再開できる。
図3は、一実施形態に従った例示的なWTRU300のブロック図である。WTRU300は、送信/受信ユニット302、コントローラ304、および測定ユニット306を含む。送信/受信ユニット302は、RACHプリアンブルを送信して、RACHプリアンブルに応答するE−DCHリソースのインデックスを受信して、選択されたE−TFCを使用してE−DCH送信を作り出すように構成される。コントローラ304は、上記に開示した実施形態のいずれか1つに従ってE−TFCを選択するように構成される。コントローラ304は、WTRU最大送信電力、測定ユニット306によって作り出されたダウンリンク測定値、アップリンク雑音および干渉レベルに基づいて計算された推定電力ヘッドルームに基づいてE−TFCを選択できる。あるいは、コントローラ304は、WTRU最大送信電力、電力オフセット値、および最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて計算された推定電力ヘッドルームに基づいてE−TFCを選択できる。あるいは、コントローラ304は、デフォルトサービンググラント内の最小E−TFCセットからE−TFCを選択できる。あるいは、コントローラ304は、すべてのE−TFCが、デフォルトグラント内の無線条件とは無関係に第1のNのE−DCH送信に使用できると推測してE−TFCを選択できる。
[実施形態]
1、Cell_FACH状態およびアイドルモードで電力ヘッドルームを推定するための方法。
2、WTRUが電力オフセット値を受信することを備えることを特徴とする実施形態1に記載の方法。
3、前記WTRUがRACHプリアンブルを送信することを備えることを特徴とする実施形態2に記載の方法。
4、前記WTRUが、WTRU最大送信電力、前記電力オフセット値、および最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて電力ヘッドルームを推定することを備えることを特徴とする実施形態3に記載の方法。
5、前記電力ヘッドルームは、前記WTRU最大送信電力から前記電力オフセットと前記最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力とを引くことによって推定されることを特徴とする実施形態4に記載の方法。
6、前記WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定することを特徴とする実施形態4および5のいずれかにおける方法。
7、前記WTRUは、前記推定された電力ヘッドルームを含むスケジューリング情報をネットワークに送ることを備えることを特徴とする実施形態4乃至6のいずれかにおける方法。
8、前記WTRUは、前記RACHプリアンブルに応答するE−DCHリソースのインデックスを受信することをさらに備えることを特徴とする実施形態4乃至7のいずれかにおける方法。
9、前記WTRUは、前記推定された電力ヘッドルームに基づいてE−TFC制限を行ってサポートされたE−TFCのセットを判定することを備えることを特徴とする実施形態8に記載の方法。
10、前記WTRUが、前記サポートされたE−TFCのセットからE−TFCを選択することを備えることを特徴とする実施形態9に記載の方法。
11、前記WTRUは、前記選択されたE−TFCに基づいてプロトコルデータユニット(PDU)を作り出すことを備えることを特徴とする実施形態10に記載の方法。
12、前記WTRUが前記PDUを送信することを備えることを特徴とする実施形態11に記載の方法。
13、前記WTRUは、前記インデックスの受信の後に続いてあらかじめ決められた継続時間に前記電力ヘッドルームを推定することを特徴とする実施形態8乃至12のいずれかにおける方法。
14、前記WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定し、E−TFC制限を行うことを特徴とする実施形態9乃至13のいずれかにおける方法。
15、前記WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定し、E−TFC制限を行い、E−TFCを選択することを特徴とする実施形態10乃至14のいずれかにおける方法。
16、前記WTRUは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定し、E−TFC制限を行い、E−TFCを選択し、PDUを作り出すことを特徴とする実施形態11乃至15のいずれかにおける方法。
17、前記WTRUは、RACHプリアンブル送信の後に続いて第1のE−DCH送信に対する前記推定された電力ヘッドルームに基づいて、前記E−TFC制限を行うことを特徴とする実施形態9乃至16のいずれかにおける方法。
18、Cell_FACH状態およびアイドルモードで電力ヘッドルームを推定するためのWTRU。
19、RACHプリアンブルを送信して、前記RACHプリアンブルに応答するE−DCHリソースのインデックスを受信して、および選択されたE−TFCを使用してE−DCH送信を送信するように構成される送信/受信ユニットを備えることを特徴とする実施形態18に記載のWTRU。
20、WTRU最大送信電力、電力オフセット値、および最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて電力ヘッドルームを推定するように構成されるコントローラを備えることを特徴とする実施形態19に記載のWTRU。
21、前記コントローラは、前記WTRU最大送信電力から前記電力オフセットと前記最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力とを引くことによって前記電力ヘッドルームを推定するように構成されることを特徴とする実施形態20に記載のWTRU。
22、前記コントローラは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定するように構成されることを特徴とする実施形態20および21のいずれかにおけるWTRU。
23、前記コントローラは、前記推定された電力ヘッドルームを含むスケジューリング情報をネットワークに送るように構成されることを特徴とする実施形態20乃至22のいずれかにおけるWTRU。
24、前記コントローラは、前記推定された電力ヘッドルームに基づいてE−TFC制限を行ってサポートされたE−TFCのセットを判定して、前記サポートされたE−TFCのセットからE−TFCを選択して、および前記選択されたE−TFCに基づいてPDUを作り出すように構成されることを特徴とする実施形態20乃至23のいずれかにおけるWTRU。
25、前記コントローラは、前記インデックスの受信の後に続いてあらかじめ決められた継続時間に前記電力ヘッドルームを推定するように構成されることを特徴とする実施形態23および24のいずれかにおけるWTRU。
26、前記コントローラは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定して、およびE−TFC制限を行うように構成されることを特徴とする実施形態23乃至25のいずれかにおけるWTRU。
27、前記コントローラは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定して、E−TFC制限を行って、およびE−TFCを選択するように構成されることを特徴とする実施形態23乃至26のいずれかにおけるWTRU。
28、前記コントローラは、電力ランプアップ中にRACHプリアンブルが送信される度に前記電力ヘッドルームを推定して、E−TFC制限を行って、E−TFCを選択して、およびPDUを作り出すように構成されることを特徴とする実施形態23乃至27のいずれかにおけるWTRU。
29、前記コントローラは、RACHプリアンブル送信の後に続いて第1のE−DCH送信に対する前記推定された電力ヘッドルームに基づいて、前記E−TFC制限を行うように構成されることを特徴とする実施形態23乃至28のいずれかにおけるWTRU。
特徴および要素を特定の組み合わせにおいて上述しているが、各特徴または要素を、他の特徴および要素を用いずに単独で、または他の特徴および要素の有無にかかわらずさまざまな組み合わせにおいて用いることができる。本明細書で与えられた方法またはフローチャートを、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た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実装できる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、ROM、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リムーバブルディスクなどの磁気媒体、CD−ROMディスクなどの光磁気媒体、ならびにデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含む。
適切なプロセッサは、例を挙げると、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、標準プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連動する1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、FPGA回路、他の種類の集積回路(IC)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を用いて、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(UE)、端末機、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、または任意のホストコンピュータに用いるために無線周波数トランシーバを実装できる。WTRUを、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオフォン、スピーカフォン、振動デバイス、スピーカ、マイクロフォン、テレビトランシーバ、ハンズ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)無線ユニット、液晶画面(LCD)表示装置、有機発光ダイオード(OLED)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/または任意の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)またはウルトラワイドバンド(UWB)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実装されるモジュールとともに用いることができる。

Claims (20)

  1. Cell_FACH状態およびアイドルモードにおける拡張専用チャネル(E−DCH)送信のためのE−DCHトランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)制限を行う方法であって、前記方法は、
    無線送信/受信ユニット(WTRU)がランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを送信するステップと、
    前記WTRUが前記RACHプリアンブルに応答してE−DCHリソースのインデックスを受信するステップと、
    前記WTRUが、少なくともWTRU最大送信電力、電力オフセット値、および最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて、少なくとも初期のE−TFC制限についての電力ヘッドルームを推定するステップと、
    前記WTRUが、前記推定された電力ヘッドルームに基づいて、前記E−TFC制限を行い、サポートされたE−TFCのセットを判定するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記WTRUは、前記インデックスの受信に続いてあらかじめ決められた継続時間に前記電力ヘッドルームを推定することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記WTRUは、前記E−TFC制限の根拠を、第1の専用物理制御チャネル(DPCCH)スロットの変数または第1の送信時間間隔(TTI)の変数の継続時間についての前記推定された電力ヘッドルームに置くことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記継続時間の後、前記E−TFC制限は、DPCCH電力測定に基づいて計算されることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記WTRUは、前記電力オフセット値をシステム情報を介して受信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記WTRUが前記サポートされたE−TFCのセットからE−TFCを選択するステップと、
    前記WTRUが前記選択されたE−TFCに基づいてプロトコルデータユニット(PDU)を生成するステップと、
    前記WTRUが前記PDUを送信するステップと
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記WTRUが前記推定された電力ヘッドルームを含むスケジューリング情報をネットワーク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1に記載の方法。
  8. RACHプリアンブルが電力ランプアップ中に送信される度に、前記WTRUが、前記電力ヘッドルームを推定し、およびE−TFC制限を行うことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. RACHプリアンブルが電力ランプアップ中に送信される度に、前記WTRUは、前記電力ヘッドルームを推定し、E−TFC制限を行い、E−TFCを選択し、およびPDUを生成することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記WTRUは、RACHプリアンブル送信の後に続いて、第1のE−DCH送信に対する前記推定された電力ヘッドルームに基づいて、前記E−TFC制限を行うことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. Cell_FACH状態およびアイドルモードにおける拡張専用チャネル(E−DCH)送信のためのE−DCHトランスポートフォーマットコンビネーション(E−TFC)制限を行う無線送信/受信ユニット(WTRU)であって、
    ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを送信し、前記RACHプリアンブルに応答してE−DCHリソースのインデックスを受信するように構成される送信/受信ユニットと、
    WTRU最大送信電力、電力オフセット値、および最後に送信されたRACHプリアンブル送信電力に基づいて、少なくとも初期のE−TFC制限についての電力ヘッドルームを推定し、および前記推定された電力ヘッドルームに基づいて、前記E−TFC制限を行い、サポートされたE−TFCのセットを判定するように構成されるコントローラと
    を備えることを特徴とするWTRU。
  12. 前記コントローラは、前記インデックスの受信に続いてあらかじめ決められた継続時間に前記電力ヘッドルームを推定するように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
  13. 前記コントローラは、前記E−TFC制限の根拠を、第1の専用物理制御チャネル(DPCCH)スロットの変数または第1の送信時間間隔(TTI)の変数の継続時間についての前記推定された電力ヘッドルームに置くように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
  14. 前記継続時間の後、前記コントローラは、前記E−TFC制限をDPCCH電力測定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13に記載のWTRU。
  15. 前記送信/受信ユニットは、前記電力オフセット値をシステム情報を介して受信するように構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
  16. 前記コントローラは、前記サポートされたE−TFCのセットからE−TFCを選択し、前記選択されたE−TFCに基づいてプロトコルデータユニット(PDU)を生成し、および前記PDUを送信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。
  17. 前記送信/受信ユニットは、前記推定された電力ヘッドルームを含むスケジューリング情報をネットワークに送信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。
  18. RACHプリアンブルが電力ランプアップ中に送信される度に、前記コントローラは、前記電力ヘッドルームを推定し、およびE−TFC制限を行う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。
  19. RACHプリアンブルが電力ランプアップ中に送信される度に、前記コントローラは、前記電力ヘッドルームを推定し、E−TFC制限を行い、E−TFCを選択し、およびPDUを生成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。
  20. 前記コントローラは、RACHプリアンブル送信の後に続いて、第1のE−DCH送信に対する前記推定された電力ヘッドルームに基づいて、前記E−TFC制限を行う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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