JP2013506353A - 論理チャネルとmacストリームとのマッピング方法及びシステム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明は、論理チャネルと媒体アクセス制御(MAC)ストリームとのマッピング方法を開示した。無線ネットワーク制御装置(RNC)が、シグナリングを介して、共通制御チャネル(CCCH)と強化された専用チャネル(E−DCH )MACストリームとの対応関係をユーザ端末(UE)に通知するステップと、UEが、シグナリングを受信し、CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得するステップとを含む。本発明は、論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムを更に開示した。本発明の方法及びシステムによれば、ノードB(NodeB)とUEは、すべてCCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を正確に取得でき、NodeBが正確にデコードできることを保証し、シグナリングとデータとの受信成功率を向上させる。
【選択図】図1
【選択図】図1
Description
本発明は、移動通信における遅延処理技術に関し、特に、論理チャネルと媒体アクセス制御(MAC)ストリームとのマッピング方法及びシステムに関する。
移動ユーザ端末(UE:User Equipment)の2種類の基本的な動作モードは、アイドル(IDLE)モードと接続モードである。IDLEモードとは、UEがタスク状態にあり、サービスなし状態であり、接続モードとは、UEと無線ネットワーク制御装置(RNC:Radio Network Controller)との間に無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続確立が完了された際の状態であり、この時、UEが既に1つのセルに常駐している。接続モードにおいて、UEは、Cell_DCH、Cell_FACH、Cell_PCH、URA_PCHという4種類の状態を有する。Cell_DCH状態とは、UEが専用チャネルを利用して通信プロセスを行う状態であり、Cell_FACH状態とは、UEが少量のデータ伝送を完了し、専用チャンネルを割り当てる必要がなくて、共通の下りアクセスチャネル(FACH:Forward Access Channel)/ランダムアクセスチャネル(RACH:Random Access Channel)でメッセージを伝送する状態であり、Cell_PCH状態とは、UEがデータ伝送をしないが、下り方向でページングインジケータチャネル(PICH:Pagine Indicator Channel)におけるページングインジケータメッセージを監視する状態であり、URA_PCH状態とは、UEが、不連続受信にあり、ユニバーサル陸上無線アクセスネットワーク登録エリア(URA:UTRAN Registration Area)内にPICHメッセージを監視する状態である。
移動通信システムの発展に伴って、ユーザの業務サービス品質の向上は、既に事業者の最も重要な目標となり、業務サービス品質がサービス性能に影響を与えるとともに、業務に対するユーザの満足度を決定する。ユーザサービス品質を向上させるための重要な方面の一つは、接続確立とチャネル割当との場合の時間遅延であり、例えば、アップリンクとダウンリンクとのシグナリング遅延である。CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH状態におけるダウンリンクシグナリングの遅延問題に対して、第3世代の移動体通信システムの標準化プロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)標準では、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSPA:High Speed Downlink Pcaket Access)を導入することで解決させるが、アップリンクシグナリングの遅延問題に対して、3GPP標準では、CELL FACH状態とアイドル(IDLE)モードで強化された専用チャネル(E−DCH:Enhanced Dedicated Channel)を利用することを導入することで解決させる。
アップリンクシグナリングの遅延を低減させるために、以下のいくつかの側面を考慮する必要がある。
1、IDLEモード、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH状態でのユーザ面及び制御面の待ち時間を低減させる。
2、CELL_FACH状態のピークレートを増加させる。
3、IDLEモード、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH、CELL_DCH状態の間の遷移遅延を低減させる。
1、IDLEモード、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH状態でのユーザ面及び制御面の待ち時間を低減させる。
2、CELL_FACH状態のピークレートを増加させる。
3、IDLEモード、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH、CELL_DCH状態の間の遷移遅延を低減させる。
上記目的を達成するために、IDLEモードとCELL_FACH状態で高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA、HSPA、High Speed Uplink Packet Access)モードを導入してよい。このようなモードは、アップリンク強化CELL_FACH技術とも称される。アップリンク強化CELL_FACH技術の原理は、下記のようなことである。ランダムアクセスの送信がまだパケットランダムアクセスチャネル(PRACH:Packet Random Access Channel)のランダムアクセスプロセスを採用するが、チャネルタイプが変化していた、即ち、IDLEモードとCEll_FACH状態でE−DCHを利用できること、共通制御チャネル(DCCH:Common Control Channel)/専用制御チャネル(DCCH:Dedicated Control Channel)/専用通信チャネル(DTCH:Dedicated Traffic Channel)がすべてE−DCHにマッピングされて送信可能である。
現在、3GPPプロトコルにおけるUuインターフェースは、IDLEモードとCELL_FACH状態で利用されるE−DCH媒体アクセス制御(MAC:Media Access Control)ストリームを定義しており、当該E−DCH MACストリームに含まれる情報は、E−DCH MACストリームの電力オフセット、最大再送回数、及び、異なるMACストリームの間のプロトコルデータユニット(PDU:Protocol Data Unit)が1つのMAC−iPDUに多重化される可能であるかどうかである。
UEがE−DCHでデータを送信する場合、まず、論理チャネルをどのMACストリームにマッピングするかを確定必要し、次に、当該データを送信するためのE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示を更に確定する必要がある。異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示とは、どれらのMACストリームのPDUが1つの送信時間間隔(TTI:Transmit Time Interval)内で1つのMAC−iPDUに多重化される可能であるかを指示する。
しかしながら、現在のプロトコルにおいて、ネットワーク側が異なる論理チャネルがどのE−DCH MACストリームにマッピングされるかをUEにどのように通知することが規定されないため、DCCH/DTCHに対して、無線ベアラ(RB:Radio Bearer)マッピング情報(RB mapping info)において通知してよいが、CCCHがE−DCHにマッピングされる場合に対して、UEが、どのE−DCH MACストリームを使用するかを選択できなく、そして、どのハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat request)profileの使用を一意に選択できなく、これによって、UEとノードB(NodeB)によって使用されるHARQ profile情報が不一致となってしまい、最終的にデコードエラーを引き起こしてしまう。HARQ profileとは、HARQ電力オフセットと最大再送回数とを含むプロトコルプロファイルであり、既存のHARQ profileとE−DCH MACストリーム識別子とが1対1対応する。
これに鑑みて、本発明の主な目的は、NodeBとUEがすべてCCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を正確に取得できるために、論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法及びシステムを提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明に係る技術的なスキームは、下記のように実現される。
本発明に係る論理チャネルと媒体アクセス制御(MAC)ストリームとのマッピング方法は、無線ネットワーク制御装置(RNC)がシグナリングを介して、共通制御チャネル(CCCH)と強化された専用チャネルE−DCH MACストリームとの対応関係を端末(UE)に通知するステップと、
前記UEが、前記シグナリングを受信し、且つ前記CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得するステップとを含む。
前記UEが、前記シグナリングを受信し、且つ前記CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得するステップとを含む。
当該方法は、前記シグナリングにはCCCHに対応するE−DCH MACストリームの識別子が含まれ、前記UEが前記識別子に応じて、
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップを更に含む。
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップを更に含む。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisである。
本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法は、
RNCがシグナリングを介してCCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つをUEに通知するステップと、
UEが、前記シグナリングから、CCCHによって利用するE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップとを含む。
RNCがシグナリングを介してCCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つをUEに通知するステップと、
UEが、前記シグナリングから、CCCHによって利用するE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップとを含む。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisである。
本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法は、
RNCとUEが、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定するステップと、
前記UEが、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、前記識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップとを含む。
RNCとUEが、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定するステップと、
前記UEが、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、前記識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップとを含む。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisである。
本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムは、
シグナリングを介して、CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を前記UEに通知することに用いられるRNCと、
前記シグナリングを受信し、且つ前記CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得することに用いられるUEとを含む。
シグナリングを介して、CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を前記UEに通知することに用いられるRNCと、
前記シグナリングを受信し、且つ前記CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得することに用いられるUEとを含む。
前記RNCは、CCCHに対応するE−DCH MACストリーム識別子をシグナリングに含み、前記UEは、前記識別子に応じて、
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得する。
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得する。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisである。
本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムは、
シグナリングを介して、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つをUEに通知することに用いられるRNCと、
前記シグナリングから、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得することに用いられるUEとを含む。
シグナリングを介して、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つをUEに通知することに用いられるRNCと、
前記シグナリングから、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得することに用いられるUEとを含む。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisである。
本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムは、
前記UEと、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定することに用いられるRNCと、
前記RNCと、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定し、且つ前記識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、前記シグナリングに対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得することに用いられるUEとを含む。
前記UEと、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定することに用いられるRNCと、
前記RNCと、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定し、且つ前記識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、前記シグナリングに対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得することに用いられるUEとを含む。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisである。
本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法及びシステムにおいて、RNCは、シグナリングの方式を介して、CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係をUEに通知し、又はCCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの電力オフセット及び/又はE−DCH MACストリームの最大再送回数をUEに直接に通知する。これによって、NodeBとUEがすべてCCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を正確に取得しやすい、NodeBが正確にデコードできることを保証して、シグナリングとデータとの受信成功率を向上させる。
以下、図面と具体的な実施形態を参照して、本発明の技術的スキームを更に詳細に説明する。
本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法は、図1に示すように、主に下記のステップを含む。
ステップ101では、RNCは、CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係をシグナリングを介してUEに通知する。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisのようなシステムブロードキャストメッセージであってよい。本発明に係るCCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係とは、シグナリングにおいて、CCCHに対応するE−DCH MACストリーム識別子を示す。
ステップ102では、UEは、シグナリングを受信し、そしてシグナリングにおけるCCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得する。
E−DCH MACストリーム識別子とHARQ profile(E−DCH MACストリームの電力オフセット、最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示の少なくとも1つを含む)との対応関係もシステムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisでUEに通知されるため、UEは、シグナリングにおけるE−DCH MACストリーム識別子に応じて、対応するHARQ profileから、
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得可能である。
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得可能である。
本発明に係るもう1つの、論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法は、図2に示すように、主に下記のステップを含む。
ステップ201では、RNCは、シグナリングを介して、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つをUEに通知する。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisのようなシステムブロードキャストメッセージであってよい。
ステップ202では、UEは、シグナリングから、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得する。
本発明に係るもう1つの、論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法は、主に下記のようなステップを含む。
ステップ301では、RNCとUEは、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定する。
実際の応用において、RNCとUEは、CCCHが利用するために、E−DCH MACストリーム識別子0〜7のいずれかの1つを予め設定してよい。
ステップ302では、UEは、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、当該識別子に対応するHARQ profileでの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得する。
前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisのようなシステムブロードキャストメッセージであってよい。
E−DCH MACストリーム識別子とHARQ profile(E−DCH MACストリームの電力オフセット、最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示の少なくとも1つを含む)との対応関係もシステムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisでUEに通知されるため、UEは、予め設定された、CCCHに利用されるE−DCH MACストリーム識別子に応じて、対応するHARQ profileから、
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得可能である。
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得可能である。
前記論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法を実現するために、本発明に係る論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムは、RNCとUEとを含む。RNCは、シグナリングを介して、CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係をUEに通知することに用いられ、それに対応して、UEは、前記シグナリングを受信し、そしてシグナリングでのCCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得することに用いられる。RNCは、CCCHに対応するE−DCH MACストリーム識別子をシグナリングに含んでよい、UEは、当該識別子に応じて、識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得する。
また、RNCは、シグナリングを介して、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの上記パラメータ(識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット及び/又はE−DCH MACストリームの最大再送回数及び/又は異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示)を直接にUEに通知してもよく、それに対応して、UEは、シグナリングから、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの関連パラメータを取得することに用いられる。
RNCとUEは、さらに、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定してよい、それから、UEは、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、当該識別子に対応するHARQ HARQ profileでの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得する。
上記のように、本発明によれば、NodeBとUEがすべてCCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を正確に取得でき、NodeBが正確にデコードできることを保証し、シグナリングとデータとの受信成功率を向上させる。
上記は、本発明の好ましい実施形態だけであるが、本発明の保護範囲を限定することに用いられるものではない。
Claims (14)
- 論理チャネルと媒体アクセス制御(MAC)ストリームとのマッピング方法であって、当該方法は、
無線ネットワーク制御装置(RNC)が、シグナリングを介して、共通制御チャネル(CCCH)と強化された専用チャネルE−DCH MACストリームとの対応関係をユーザ端末(UE)に通知するステップと、
前記UEが、前記シグナリングを受信し、前記CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得するステップとを含むことを特徴とする論理チャネルと媒体アクセス制御(MAC)ストリームとのマッピング方法。 - 当該方法は、
前記シグナリングにはCCCHに対応するE−DCH MACストリームの識別子が含まれ、前記UEが、前記識別子に応じて、
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップを更に含むことを特徴とする
請求項1に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法。 - 前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisであることを特徴とする
請求項1又は2に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法。 - 論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法であって、当該方法は、
RNCが、シグナリングを介して、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つをUEに通知するステップと、
UEが、前記シグナリングから、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップとを含むことを特徴とする論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法。 - 前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisであることを特徴とする
請求項4に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法。 - 論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法であって、
RNCとUEが、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定するステップと、
前記UEが、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、前記識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得するステップとを含むことを特徴とする論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法。 - 前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisであることを特徴とする
請求項6に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピング方法。 - 論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムであって、
シグナリングを介して、CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を前記UEに通知することに用いられるRNCと、
前記シグナリングを受信し、且つ前記CCCHとE−DCH MACストリームとの対応関係を取得することに用いられるUEとを含む論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステム。 - 前記RNCは、CCCHに対応するE−DCH MACストリーム識別子をシグナリングに含み、前記UEは、前記識別子に応じて、
識別子に対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット 、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得することを特徴とする
請求項8に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステム。 - 前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisであることを特徴とする
請求項8又は9に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステム。 - 論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムであって、
シグナリングを介して、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つをUEに通知することに用いられるRNCと、
前記シグナリングから、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリームの、E−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得することに用いられるUEとを含む論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステム。 - 前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisであることを特徴とする
請求項11に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステム。 - 論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステムであって、
前記UEと、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定することに用いられるRNCと、
前記RNCと、CCCHによって利用されるE−DCH MACストリーム識別子を予め設定し、且つ前記識別子に応じて、RNCから送信されたシグナリングから、前記シグナリングに対応するE−DCH MACストリームの電力オフセット、E−DCH MACストリームの最大再送回数、及び異なるE−DCH MACストリームの間の多重化指示というパラメータの少なくとも1つを取得することに用いられるUEとを含む論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステム。 - 前記シグナリングは、システムブロードキャストメッセージ5及び/又はシステムブロードキャストメッセージ5bisであることを特徴とする
請求項13に記載の論理チャネルとMACストリームとのマッピングシステム。
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