JP2014209791A - 複数のアップリンクキャリアおよび複数のダウンリンクキャリアを利用するための方法および装置 - Google Patents

複数のアップリンクキャリアおよび複数のダウンリンクキャリアを利用するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】複数のアップリンクキャリアおよびダウンリンクキャリアを利用するための技術を提供する。【解決手段】WTRU(無線受信ユニット)はプライマリアップリンクキャリアおよびプライマリダウンリンクキャリアを活性化し、ネットワークからの信号に基づいて、またはあらかじめ設定された状態の検出時に、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化する。WTRUはE−DCH送信の非活性化、バッファ状態、チャネル状態、または電力制約に基づいて、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化する。セカンダリアップリンクキャリアが活性化される場合、E−DCH送信の開始よりも所定の期間だけ前に、DPCCH送信を開始する。初期DPCCH送信電力はプライマリアップリンクキャリアにおけるDPCCH送信電力に基づいて設定するまたはネットワークによって伝達された値に設定する。【選択図】図5

Description

本出願は、無線通信に関する。
無線通信システムは、データネットワークへの連続的でより高速なアクセスを提供するという必要性を満たすために発展を続けている。これらの必要性を満たすため、無線通信システムは、データの送信のために複数のキャリアを使用することができる。データの送信のために複数のキャリアを使用する無線通信システムは、マルチキャリアシステムと呼ばれることがある。複数のキャリアの使用は、セル方式およびセル方式以外の両方の無線システムにおいて拡大している。
マルチキャリアシステムは、無線通信システムで利用可能な帯域幅を増加させることができる。例えば、デュアルキャリアシステムは、単一キャリアシステムと比較した場合、帯域幅を2倍にすることができ、トリキャリア(tri-carrier)システムは、単一キャリアシステムと比較した場合、帯域幅を3倍にすることができる。このような回線容量の利得に加えて、ダイバーシティの利得およびジョイントスケジューリング(joint scheduling)の利得も得ることができる。これによって、エンドユーザに対するQoS(サービス品質)の向上をもたらすことができる。さらに、複数のキャリアの使用は、MIMO(multiple-input multiple-output(多入力・多出力))と組み合わせて使用することもできる。
例えば、3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)システムとの関連では、DC−HSDPA(デュアルセル・高速ダウンリンクパケットアクセス)が、3GPP仕様書のリリース8に含まれる。DC−HSDPAを用いた場合、基地局(ノードBと呼ばれることもある)は、同時に2つのダウンリンクキャリアを介して、WTRU(wireless transmit/receive unit(無線送受信ユニット))へ伝送を行う。これは、WTRUが利用可能な帯域幅およびピークデータレートを2倍にすることができ、2つのキャリアを介した高速スケジューリングおよび高速チャネルフィードバックを用いて、ネットワーク効率を増加させる可能性も有している。
DC−HSDPAオペレーションの場合、各WTRUには、アンカーキャリア(プライマリキャリア)および補助キャリア(セカンダリキャリア)という2つのダウンリンクキャリアを割り当てることができる。アンカーキャリアは、HS−DSCH(high speed downlink shared channel)、E−DCH(enhanced dedicated channel)、およびDCH(dedicated channel)オペレーションのために使用される個別制御チャネルおよび共通制御チャネル(例えば、F−DPCH(fractional dedicated physical channel)、E−HICH(E-DCH HARQ indicator channel)、E−RGCH(E-DCH relative grant channel)、E−AGCH(E-DCH absolute grant channel)、CPICH(common pilot channel)、HS−SCCH(high speed shared control channel)、およびHS−PDSCH(high speed physical downlink shared channel)など)を搬送することができる。補助キャリアは、WTRUのためのCPICH、HS−SCCH、およびHS−PDSCHを搬送することができる。現行システムでは、アップリンク送信は、単一キャリアのままである。HS−DPCCH(high speed dedicated physical control channel)フィードバック情報は、アップリンクキャリア上でノードBに提供することができ、各ダウンリンクキャリアについての情報を含む。
図1は、DC−HSDPAオペレーションについてのMAC(メディアアクセス制御)レイヤの構造を示している。MAC−ehsエンティティは、HS−DSCHトランスポートチャネル当たり1つのHARQ(ハイブリッド自動再送要求)エンティティを含む。HARQ再送は、同じトランスポートチャネルを介して行われることがあり、したがって、各HS−DSCHトランスポートチャネルが物理チャネルリソースへの固定されたマッピングを有する場合、2以上のキャリアを使用することにより潜在的にもたらされる周波数ダイバーシティの利益を制限することがある。しかしながら、HS−DSCHと物理リソース(例えば、符号およびキャリア周波数)の間のマッピングは、ダイバーシティ利益を提供するために、動的に変更されうることが提案されている。
アップリンクにおけるデータレートおよび容量を増加させるために、マルチキャリアまたはマルチセルアップリンク送信を実施することができる。例えば、マルチセルアップリンク送信の使用は、WTRUのデータ処理および電力消費を改善することができる。しかし、複数のアップリンクキャリアが、非動作の期間中でさえも、アップリンク上で継続的に送信しているので、WTRUのバッテリ寿命が、著しく短くなることがある。加えて、セカンダリアップリンクキャリア上での連続的なDPCCH送信は、システム容量に悪影響を有することがある。
単一キャリアアップリンク送信のためには、CPC(continuous packet connectivity)オペレーションが実施され、それはCELL_DCH中にWTRUが電力消費を低減させる助けとなるが、マルチキャリアアップリンク通信用の電力制御のための方法および装置が望まれる。
複数のアップリンクキャリアおよび複数のダウンリンクキャリアを利用するための方法および装置が開示される。WTRUは、プライマリアップリンクキャリアおよびプライマリダウンリンクキャリアを活性化し、ネットワークからの命令に基づいて、またはあらかじめ設定された状態を検出した時に、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化する。命令は、HS−SCCH命令など、物理レイヤ信号とすることができる。
WTRUは、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化時に、セカンダリダウンリンクキャリアを非活性化することができ、またはこれの逆を行うことができる。WTRUは、セカンダリダウンリンクキャリアの活性化時に、セカンダリアップリンクキャリアを活性化することができる。WTRUは、プライマリアップリンクキャリア上でのDTX(不連続送信)活性化/非活性化時に、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化/活性化することができる。命令は、HS−SCCH命令またはE−AGCHメッセージを介して送信することができる。WTRUは、E−DCH送信の非活性化、バッファ状態、チャネル状態、電力制限、または他の類似のトリガに基づいて、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。
セカンダリアップリンクキャリアが活性化される場合、セカンダリアップリンクキャリア上でのE−DCH送信の開始よりも所定の期間だけ前に、DPCCH送信を開始することができる。セカンダリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH送信電力は、プライマリアップリンクキャリアにおけるDPCCH送信電力に基づいて設定することができ、またはネットワークによって伝達された値に設定することができる。セカンダリアップリンクキャリアの活性化時には、セカンダリアップリンクキャリア上での初期E−DCH送信のために、デフォルトのグラント(grant)値を使用することができる。
セカンダリアップリンクキャリアの活性化時には、プライマリアップリンクキャリアのために設定されたのと同じDTX状態を、セカンダリアップリンクキャリアのために使用することができる。プライマリアップリンクキャリアおよびセカンダリアップリンクキャリアについてのDTXパターンは、揃えること(align)ができ、または独立に構成することができる。
より詳細な理解は、添付の図面と併せて、例として与えられる以下の説明から得ることができる。
DC−HSDPAオペレーションのためのMACレイヤの構造を示す図である。 無線通信システムの一例を示す図である。 図2の無線通信システムのWTRUの一例およびノードBの一例の機能ブロック図である。 ある実施形態による、2つのアップリンクキャリアをUTRANへ送信するように構成されたWTRUの一例を示す図である。 別の実施形態による、2つのアップリンクキャリアをUTRANへ送信するように構成されたWTRUの一例を示す図である。 WTRUにおける動的キャリア調整を示すフロー図である。 HS−SCCH命令による、キャリア活性化/非活性化の様々な状態の間での変移の例を示す図である。 NBAPを使用する、セカンダリアップリンクキャリアの活性化/非活性化を通知するシグナリングを示す図である。 NBAPおよびRNSAPを使用する、セカンダリアップリンクキャリアの活性化/非活性化を通知するシグナリングを示す図である。 WTRUにおける自律的な動的キャリア調整のための方法を示すフロー図である。 セカンダリアップリンクキャリアの非活性化に関連する手順を説明するフロー図である。 セカンダリアップリンクキャリアの活性化に関連する手順を説明するフロー図である。
これ以降で言及される場合、「WTRU」という用語は、限定することなく、UE(ユーザ機器)、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、PDA(携帯情報端末)、コンピュータ、M2M(machine-to-machine)装置、センサ、または無線環境で動作可能な他の任意のタイプの装置を含む。これ以降で言及される場合、「ノードB」という用語は、限定することなく、基地局、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可能な他の任意のタイプのインタフェース装置を含む。
ネットワークは、少なくとも1つのダウンリンクキャリアおよび/または少なくとも1つのアップリンクキャリアを、それぞれアンカーダウンリンクキャリアおよびアンカーアップリンクキャリアとして割り当てることができる。マルチキャリアのオペレーションにおいて、WTRUは、2または3以上のキャリア(周波数とも呼ばれる)を用いて動作するように構成することができる。これらのキャリアの各々は、異なる特性、ならびにネットワークおよびWTRUとの異なる論理的関連性を有することができる。用いられる周波数は、グループ化することができ、アンカー(またはプライマリ)キャリア、および補助(またはセカンダリ)キャリアと呼ばれることがある。これ以降、「アンカーキャリア」と「プライマリキャリア」という用語、および「補助キャリア」と「セカンダリキャリア」という用語は、それぞれ交換して使用することができるものとする。3以上のキャリアが構成される場合、WTRUは、2以上のプライマリキャリアおよび/または2以上のセカンダリキャリアを含むことができる。本明細書で説明される実施形態は、これらの状況にも同様に適用可能であり、これらの状況に合わせて拡張することができる。例えば、アンカーキャリアは、ダウンリンク/アップリンク送信のための特定の制御情報のセットを搬送するためのキャリアとして定義することができる。アンカーキャリアとして割り当てられないキャリアはいずれも、補助キャリアとすることができる。あるいはまた、ネットワークは、アンカーキャリアを割り当てなくてもよく、いずれのダウンリンクキャリアまたはアップリンクキャリアにも、優先権、選択(preference)、またはデフォルト状態を与えなくてよい。マルチキャリアのオペレーションの場合、2以上の補助キャリアすなわちセカンダリキャリアが存在しうる。
図2は、無線通信システム100の一例を示している。無線通信システム100は、複数のWTRU110、ノードB120、CRNC(controlling radio network controller)130、SRNC(serving radio network controller)140、コアネットワーク150を含む。ノードB120およびCRNC130は、SRNC140とともに、一括して、UTRANと呼ばれることもある。
図2に示されるように、WTRU110は、ノードB120と通信する。ノードB120は、CRNC130およびSRNC140と通信する。WTRU110とノードB120の間の通信は、複数のダウンリンクキャリア(例えば、少なくとも1つのプライマリダウンリンクキャリアおよび少なくとも1つのセカンダリダウンリンクキャリア)、ならびに複数のアップリンクキャリア(例えば、少なくとも1つのプライマリアップリンクキャリアおよび少なくとも1つのセカンダリアップリンクキャリア)を介して実行することができる。図2には、3つのWTRU110、1つのノードB120、1つのCRNC130、および1つのSRNC140が示されているが、無線および有線装置の任意の組合せが無線通信システム100に含まれうることに留意されたい。
図3は、図2の無線通信システム100のWTRU110およびノードB120の機能ブロック図である。図3に示されるように、WTRU110は、ノードB120と通信し、どちらも、複数のアップリンクキャリアを用いてアップリンク送信を実行する方法を実施するように構成される。WTRU110は、プロセッサ115、受信機116、送信機117、メモリ118、アンテナ119、典型的なWTRUに見出しうる他のコンポーネント(図示せず)を含む。メモリ118は、オペレーティングシステム、アプリケーションなどを含む、ソフトウェアを格納するために提供される。プロセッサ115は、単独で、またはソフトウェアと連携して、複数のアップリンクキャリアを用いてアップリンク送信を実行する方法を実施するために提供される。受信機116および送信機117は、プロセッサ115と通信する。受信機116および/または送信機117は、同時に複数のキャリア上でそれぞれ受信および/または送信するように構成することができる。あるいはまた、WTRU110は、複数の受信機および/または複数の送信機を含むことができる。アンテナ119は、無線データの送信および受信を容易にするように、受信機116および送信機117の両方と通信する。
ノードB120は、プロセッサ125、受信機126、送信機127、アンテナ129、典型的な基地局に見出しうる他のコンポーネント(図示せず)を含む。プロセッサ125は、単独で、またはソフトウェアと連携して、複数のアップリンクキャリアを用いてアップリンク送信を実行する方法を実施するために提供される。受信機126および送信機127は、プロセッサ125と通信する。受信機126および/または送信機127は、同時に複数のキャリア上でそれぞれ受信および/または送信するように構成することができる。あるいはまた、ノードB120は、複数の受信機および/または複数の送信機を含むことができる。アンテナ129は、無線データの送信および受信を容易にするように、受信機126および送信機127の両方と通信する。
本明細書で説明される実施形態は、HSPA+に関連するチャネルを参照して説明されるが、実施形態は、LTEリリース8以降およびLTE Advancedなど、他の任意のマルチキャリアシステム(およびそこで使用されるチャネル)、ならびに他の任意のタイプの無線通信システムおよびそこで使用されるチャネルにも適用可能であることに留意されたい。本明細書で説明される実施形態は、任意の順序または任意の組合せでも適用可能としうることにも留意されたい。
セカンダリアップリンクキャリアの活性化および非活性化、ならびにセカンダリアップリンクキャリア上でのDTXの活性化および非活性化についての実施形態が、これ以降で開示される。これ以降で説明される実施形態は、個別に、または他の実施形態と組み合わせて使用することができる。以下で開示される実施形態は、2つのアップリンクキャリア(1つのプライマリキャリアおよび1つのセカンダリキャリア)に関して説明されるが、実施形態は、任意の数のアップリンクキャリアに拡張できることを理解されたい。セカンダリアップリンクキャリアは、セカンダリサービングE−DCHセルと呼ばれることもある。セカンダリダウンリンクキャリアは、セカンダリHS−DSCHサービングセルと呼ばれることもある。
図4は、ある実施形態による、複数のアップリンクキャリアをUTRANへ送信するように構成されたWTRUの一例を示している。WTRU110は、アンカーアップリンクキャリア上で、データチャネル(例えば、E−DPDCH(E−DCH dedicated physical data channel))、ならびにパイロットチャネルおよび他の制御チャネル(例えば、DPCCH、E−DPCCH(E-DCH dedicated physical control channel)、および/またはHS−DPCCH(HS−DSCH dedicated physical control channel))を送信することができる。WTRU110は、補助アップリンクキャリア上で、データチャネル(例えば、E−DPDCH)およびパイロットチャネルを送信することができる。
アンカーアップリンクキャリアは、UTRANへ送信されるアップリンク制御シグナリングのすべてまたはほとんどを搬送することができる。制御シグナリングの例は、限定することなく、(1)CQI(channel quality information)、PCI(precoding control indication)、ACK/NACK HARQ情報を含む、(HS−DPDCHなどの)ダウンリンクチャネルのためのフィードバック、(2)アップリンクパイロットシンボル、FBI(feedback information)、およびTPC(transmission power control)コマンドを含む、アップリンク無線リンク制御情報(例えば、アップリンクDPCCH)、または(3)HARQ処理のために使用されるRSN(retransmission sequence number)、送信されるトランスポートブロックのサイズを示すE−TFCI(E−DCH transport format combination index)情報、およびハッピービット(happy bit)を含む、E−DCH制御情報(例えば、E−DPCCH)、を含むことができる。データチャネル(例えば、E−DPDCH)は、図4に示されるように、アンカーアップリンクキャリア上でユーザトラフィックを搬送することができる。
あるいはまた、図5に示されるように、セカンダリアップリンクキャリアも、セカンダリアップリンクキャリアの送信に関連しうるE−DCH制御情報を搬送することができる。アンカーアップリンクキャリア上で送信されるE−DCH制御情報は、アンカーアップリンクキャリア上でのデータ送信に関係することができる。E−DCH制御情報を送信するため、セカンダリアップリンクキャリア上では、(単一キャリアのオペレーションと同様の方法で)データチャネルおよびパイロットチャネルに加えて、別個のE−DPCCHを送信することができる。
図6は、WTRU110における動的なキャリア調整を示すフロー図である。WTRU110は、通信ネットワークにおけるトラフィック制御のため、またはネットワークで定まる、あるいは予め定められた理由のため、WTRU110におけるデータ処理の負荷を低減させるように、この動的キャリア調整を電力制御手順の一部として実行するように構成することができる。図6に示されるように、WTRU110は、セカンダリキャリアを活性化または非活性化するようにWTRU110に指示する信号を受信する。別の代替形態では、信号は、送信電力調整またはDTXパターン調整またはDTXサイクル調整など、セカンダリキャリアの動作特性を調整するようにWTRU110に指示することができる。信号は、明示的に伝達することができ、または暗示的に伝達することができる。信号を受信すると、WTRU110は、どのキャリアを活性化、非活性化、または変更するかを決定する。WTRU110は、その後、適切なセカンダリの活性化、非活性化、または変更手順を実行する。これは、キャリア上において進行中の送信またはスケジューリングされた送信を考慮することを含むことができる。セカンダリキャリアを活性化、非活性化、または変更すると、その後、WTRU110は、DTXパターンを調整するように構成することができる。説明された実施形態は、セカンダリキャリアの制御に対処するが、説明された方法は、アンカーキャリアにも同様に適用できることを理解されたい。
ある実施形態によれば、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するようにWTRU110へ通知する明示的な信号をネットワークから受信するように構成することができる。明示的なシグナリングは、限定することなく、レイヤ1シグナリング(例えば、HS−SCCH命令、E−AGCH信号)、レイヤ2シグナリング(例えば、MAC−ehs PDU(プロトコルデータユニット)内のメッセージ、E−RNTI、またはMACヘッダ)、またはレイヤ3シグナリング(例えば、RRCメッセージ)を含むことができる。シグナリングに基づいて、WTRU110は、そのセカンダリキャリアを活性化または非活性化することができる。セカンダリアップリンクキャリアの動的制御を実行することによって、WTRU110は、しばしば送信電力の節電をできる。
ある実施形態では、ネットワークは、従来のレイヤ1信号(例えば、HS−SCCH命令)または新しいレイヤ1信号を介して、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するようにWTRU110へ明示的に伝達することができる。例えば、HS−SCCH命令は、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するように定義することができる。HS−SCCH命令は、プライマリおよび/またはセカンダリサービングHS−DSCHセルを介して送信することができる。レイヤ1信号(例えば、HS−SCCH命令)を受信すると、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリア上での送信を活性化または非活性化する。HS−SCCH命令の受信は、妥当な場合は、セカンダリアップリンクキャリアに関連するE−HICH、E−RGCH、E−AGCHなどのダウンリンク制御シグナリングの監視をWTRU110に停止させる暗示的な指示として機能することもできる。HS−SCCH命令は、セカンダリダウンリンクキャリアの監視をWTRU110が停止するように任意選択的に指示することもできる。
HS−SCCH命令信号は、命令タイプビットxodt,1、xodt,2、xodt,3と、命令ビットxord,1、xord,2、xord,3とを含むことができる。例えば、命令タイプビットxodt,1、xodt,2、xodt,3=「001」である場合、xord,1、xord,2、xord,3に対するマッピングは、以下のように定義することができる。
ord,1、xord,2、xord,3は、
予備(1ビット):xord,1=xres,1
セカンダリサービングE−DCHセル活性化(1ビット):xord,2=xE‐DCH_secondary,1
セカンダリサービングHS−DSCHセル活性化(1ビット):xord,3=xsecondary,1
から構成することができる。
E‐DCH_secondary,1=「0」である場合、HS−SCCH命令は、セカンダリサービングE−DCHセル非活性化命令とすることができ、
E‐DCH_secondary,1=「1」である場合、HS−SCCH命令は、セカンダリサービングE−DCHセル活性化命令とすることができる。
secondary,1=「0」である場合、HS−SCCH命令は、セカンダリサービングHS−DSCHセル非活性化命令とすることができる。
secondary,1=「1」である場合、HS−SCCH命令は、セカンダリサービングHS−DSCHセル活性化命令とすることができる。
図7は、HS−SCCH命令による、キャリア活性化/非活性化の様々な状態の間での変移の例を示している。HS−SCCH命令「000」は、セカンダリサービングE−DCHセルおよびセカンダリHS−DSCHセルの両方が非活性化される状態への状態変移を引き起こす。HS−SCCH命令「001」は、セカンダリサービングE−DCHセルが非活性化され、セカンダリHS−DSCHセルが活性化される状態への状態変移を引き起こす。HS−SCCH命令「011」は、セカンダリサービングE−DCHセルおよびセカンダリHS−DSCHセルの両方が活性化される状態への状態変移を引き起こす。
セカンダリサービングE−DCHセルが活性化され、セカンダリHS−DSCHセルが非活性化される状態も定義することができ(図7には図示せず)、その状態への変移に対しては、HS−SCCH命令「010」を使用することができる。
あるいはまた、この目的のために、新しい命令タイプを定義することができる。この代替手法は、2以上のアップリンクキャリアに拡張可能とすることができる。例えば、命令タイプビットxodt,1、xodt,2、xodt,3=「010」である場合、xord,1、xord,2、xord,3に対するマッピングは、以下のように定義することができる。
ord,1、xord,2、xord,3は、
予備(2ビット):xord,1、xord,2=xres,1、xres,2
セカンダリサービングE−DCHセル活性化(1ビット):xord,3=xE‐DCH_secondary,1
から構成することができる。
E‐DCH_secondary,1=「0」である場合、HS−SCCH命令は、セカンダリサービングE−DCHセル非活性化命令とすることができ、
E‐DCH_secondary,1=「1」である場合、HS−SCCH命令は、セカンダリサービングE−DCHセル活性化命令とすることができる。
別の実施形態では、WTRU110によって受信された命令は、いずれかのセカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するための明示的なシグナリングとして使用することができる。例えば、セカンダリダウンリンクキャリアを活性化または非活性化するために使用されるHS−SCCH命令は、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するために使用することができる。セカンダリダウンリンクキャリアを非活性化するために使用されるHS−SCCH命令は、セカンダリアップリンクキャリアも非活性化するようにWTRU110に暗示的に命令することができる。したがって、セカンダリダウンリンクキャリアがネットワークによって非活性化された場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアも非活性化することができる。しかしながら、セカンダリダウンリンクキャリアを活性化するためのHS−SCCH命令は、セカンダリアップリンクキャリアを同様には暗示的に活性化しないかもしれない。あるいはまた、WTRU110は、セカンダリダウンリンクキャリアの活性化とともに、セカンダリアップリンクキャリアを活性化するように構成することもできる。
別の実施形態では、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを暗示的に非活性化できる、プライマリアップリンクキャリアのためのDTX活性化命令を受信することができる。DTX非活性化は、セカンダリアップリンクキャリアを再活性化することができる。あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアを再活性化するために、明示的な活性化命令を使用することもできる。
別の実施形態によれば、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化または活性化するようにWTRU110に明示的に通知するために、E−AGCHを使用することができる。例えば、ノードB120は、「INACTIVE」に設定された絶対グラント値(absolute grant value)を「すべてのHARQ処理」に設定された絶対グラントスコープ(absolute grant scope)とともに伝達するために、または代替として、ゼロに設定された絶対グラント値を伝達するために、セカンダリアップリンクキャリアに関連するE−AGCH(または代替として、プライマリキャリアに関連するE−AGCH)を使用することができる。あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化または活性化を伝達するために、特定の絶対グラント値、または絶対グラント値と絶対グラントスコープの組合せを予約しておくことができる。この絶対グラントメッセージを受信すると、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化する。
あるいはまた、絶対グラントメッセージに、追加のフィールドを追加することもできる。例えば、このフィールドは、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するようにWTRU110に指示するための1ビットを含むことができる。このビットが設定された場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。これは、プライマリアップリンクキャリアまたはセカンダリアップリンクキャリアのためのスケジューリングを制御するために使用されるいかなるE−AGCHにおいても伝達することができる。任意選択的に、セカンダリアップリンクキャリアが非活性化されているときの、プライマリアップリンクキャリアのためのE−AGCHにおけるこのビットの未設定は、セカンダリアップリンクキャリアを活性化するようにWTRU110に指示することができる。別の実施形態では、絶対グラントに複数のビットを追加することができ、各ビットは、1つまたは複数の補助キャリアに対応する。あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアを活性化するために、本明細書で説明される他の方法を使用することもできる。
あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化または活性化を指示するために、絶対グラント値フィールドの特別な値を使用することもできる。
あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアの活性化または非活性化を指示するために、絶対グラントスコープビットを再解釈することもできる。
あるいはまた、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化または活性化するために、レイヤ2メッセージを使用することもできる。レイヤ2メッセージは、MAC−ehs PDU(プロトコルデータユニット)内に含めることができる。例えば、このメッセージの存在を示すために、任意選択的に4つの予備ビットが続く、LCH−ID(logical channel identity)フィールドの特別な値を使用することができ、4つの予備ビットのうちの2つは、セカンダリアップリンクキャリアの活性化または非活性化を指示するために、予約しておくことができる。
あるいはまた、別個のE−RNTIを、WTRUに割り当てて、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化または活性化をE−AGCHを介して指示するために使用することができる。セカンダリアップリンクキャリアが活性化または非活性化される場合、特別のE−RNTIを用いて、E−AGCHをマスキングすることができる。特別のE−RNTIを伴ったこのE−AGCHを検出すると、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化する。非活性化命令を伝達する場合、このE−AGCH送信における絶対グラント値は、例えば、「ゼロ」または「非活性」に設定することができる。セカンダリアップリンクキャリアを再び使用可能にする場合、このE−AGCH送信における絶対グラント値は、セカンダリアップリンクキャリアが活性化されるときの初期E−DCH送信のために使用するようにネットワークがWTRU110に割り当てた値に設定することができる。
レイヤ1またはレイヤ2シグナリングを使用する、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化または活性化するための指示は、サービング(serving)ノードB120から出すことができる。WTRU110のアクティブセット内の他のノードB(複数)も、WTRUからのセカンダリアップリンクチャネルを監視していることができるので、他のノードB(複数)は、WTRU110がセカンダリアップリンクキャリア(複数可)を非活性化または活性化するという通知から利益を得ることができる。非活性化または活性化の通知は、ネットワークからの非活性化もしくは活性化命令に対する肯定応答、またはWTRUが開始したもしくはWTRUが支援する非活性化もしくは活性化の通知とすることができる。ある実施形態によれば、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアが非活性化または活性化されたという通知をアップリンクにおいて送信することができる。
通知は、以下の方法のいずれかで実現することができる。E−TFCI(E−DCH transport format combination index)の特別な値または予約された値を、E−DPCCHを介してアップリンクにおいて送信することができる。WTRU110は、対応するアップリンクキャリア上で送信するデータが存在しない(すなわち、E−DPDCHが送信されない)ときに、特別なE−TFCIを送信することができる。
あるいはまた、この通知を伝達するために、セカンダリアップリンクキャリアにおけるE−DPCCHのハッピービットを使用することができる。ハッピービットは、制御チャネル(例えば、E−DPCCH)におけるレート要求およびSI(スケジューリング情報)に関係するフラグとして実施することができる。ハッピービットは、帯域内で(例えば、E−DCH上で)送信することができる。ハッピービットは、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化または活性化を通知するために、再使用および再解釈することができる。例えば、ハッピネス(happiness)の通知はアンカーキャリアまたは代替として別のセカンダリキャリアを介して送信できるので、セカンダリアップリンクキャリアのチャネル(例えば、E−DPCCH)において送信されるハッピービットは、ハッピネスの状態を通知する代わりに、セカンダリキャリアを非活性化できることを他のノードBに通知することができる。3つ以上のキャリアを用いるマルチキャリアシステムでは、1つまたは複数のハッピービットを使用することができる。
あるいはまた、WTRU110がセカンダリアップリンクキャリアを非活性化したこと、または非活性化しようとしていることを通知するために、SI(スケジューリング情報)の特別な値を使用することができる。例えば、セカンダリアップリンクキャリアの暗示的な非活性化を報告するために、ゼロに設定されたTEBS(total E-DCH buffer status)の値を使用することができる。あるいはまた、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの暗示的な非活性化を通知するために、ゼロに設定された電力空き高(power headroom)を使用することができる。SIフィールド内に2つの電力空き高フィールドが存在する場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアについてのゼロの電力空き高を報告することができる。あるいはまた、あらかじめ設定されたしきい値よりも低くなりうるTEBS値も、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を伝達することができる。あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化または活性化を通知するために、HLID(highest logical channel identity)またはHLBS(highest priority logical channel buffer status)の特別に予約された値を使用することができる。
あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を通知するために、LCH−IDフィールドの特別な値、例えば、4つの予備ビットのうちの1つまたは2つの値を使用する、MAC−iヘッダにおけるレイヤ2シグナリングを使用することができる。
あるいはまた、サービングノードB120は、セカンダリアップリンクキャリアが非活性化されたこと、または通知の送信からある数のTTI(送信時間間隔)の後に非活性化されうることを、アクティブセット内のすべてのセルに伝達することができる。例えば、セカンダリアップリンクキャリアが非活性化または活性化されたことを通知するためのシグナリング手順は、図8および図9に示されるような、NBAP(Node-B application part)(Iub)プロトコルおよびRNSAP(radio network subsystem application part)(Iur)プロトコルを使用して、実現することができる。
図8は、NBAPを使用する、セカンダリアップリンクキャリアの活性化/非活性化を通知するシグナリングを示している。図8では、サービングノードBが、特定のWTRUのためのセカンダリアップリンクキャリアが活性化または非活性化されたことを通知する活性化/非活性化の状態報告(status report)を、NBAP(Iub)を介して、RNCに送信し、RNCは、状態報告を、NBAPを介して、アクティブセット内の非サービングノードBに転送する。図9は、NBAPおよびRNSAPを使用する、セカンダリアップリンクキャリアの活性化/非活性化を通知するシグナリングを示している。図9では、2つのRNS(無線ネットワークサブシステム)が関与する。サービングノードBは、特定のWTRUのためのセカンダリアップリンクキャリアが活性化または非活性化されたことを通知する活性化/非活性化の状態報告を、NBAP(Iub)を介して、サービングノードBを制御するRNCに送信する。その後、RNCは、状態報告を、NBAPを介して、そのRNCによって制御されるアクティブセット内の非サービングノードB(複数)に転送する。RNCは、状態報告を、RNSAP(例えば、Iurインタフェース)を介して、異なるRNCによって制御されるアクティブセット内の他の非サービングノードBにも転送する。
あるいはまた、活性化時刻を、すべての非サービングノードBに、および任意選択的にWTRU110にも同様に、通知することができる。例えば、非活性化または活性化命令がWTRU110に送信されると、サービングノードB120は、それを他の非サービングノードBに通知することができる。受信した命令に従ってWTRU110が始動するまでの時間は、すべての近隣ノードBがIubを介して通知を受信したことを確実にするのに十分な長さを有することができる。一定のIubおよび/またはIurの待ち時間の要件を仮定してもよい。あるいはまた、サービングノードB120は、最初に非サービングノードBに通知することができ、その後、命令または他のレイヤ1/レイヤ2シグナリングをWTRU110に送信することができる。
あるいはまた、セカンダリDPCCHがいくつかの予備ビットを含む場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を通知するために、セカンダリDPCCHの予備ビットの1つを使用することができる。これは、E−DCHアクティブセットの一部(すなわち、DCHアクティブセット)ではないセルであっても、この通知を受信しうることを確実にすることができる。
あるいはまた、SIが両方のアップリンクキャリア上で送信される場合、およびセカンダリアップリンクキャリアにおけるSIが予備ビットを含む場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの活性化を伝達するために、これらの予備ビットを使用することができる。
セカンダリアップリンクキャリアに属するチャネルにおける未使用予備ビットまたは未使用フィールドの使用に伴う問題は、セカンダリアップリンクキャリアの再活性化を通知するために、これらのビットまたはフィールドを使用できないことである。したがって、そのような場合には、セカンダリアップリンクキャリアの活性化は、すべてのノードBがアンカーキャリア上で通知を受信しうることを確実にする、上で説明された他の方法を使用して、伝達することができる。
非活性化通知は、アップリンクキャリアのいずれか、すなわち、プライマリキャリアまたはセカンダリキャリア上で、WTRU110によって送ることができる。あるいはまた、非活性化通知は、プライマリアップリンクキャリア上で、または非活性化されているアップリンクキャリア(すなわち、セカンダリアップリンクキャリア)上で、送信することができる。
同様に、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリア上での送信を再活性化するようにサービングノードB120によって命令された場合に、セカンダリアップリンクキャリアの再活性化の通知を送信することができる。再活性化通知は、非活性化通知と同様の方法で送信することができる。再活性化通知は、プライマリキャリア上で送信することができる。あるいはまた、サービングノードBは、セカンダリアップリンクキャリアが活性化されたことを、アクティブセット内のすべてのセルに伝達することができる。例えば、セカンダリキャリアが非活性化されたことを通知するためのシグナリング手順は、上で説明されたようなNBAP(Iub)プロトコルおよびRNSAP(Iur)RANプロトコルを使用して、実現することができる。
非活性化/活性化通知が、E−DCHアクティブセット内のノードBに送信されると、WTRU110は、送達確認を待つことができる。現在のE−DCHオペレーションは、セルのいずれかからACKが受信されると直ちに、PDUの送信が成功したと見なすことをWTRU110に許している。E−DCHアクティブセット内のすべてのノードBが通知を受信したことを確実にするために、WTRU110は、各RLS(Radio Link Set)(すなわち、各ノードB)における少なくとも1つのセルからのACKの受信を待つことができる。WTRU110は、各RLSのセルの少なくとも1つからACKを受信した場合、HARQ送信が成功したと見なすことができ、それ以外の場合は、HARQ再送が駆動される。RLSの少なくとも1つからACKを受信せず、通知がHARQ再送の最大数を超えた場合、WTRU110は、通知の送信が不成功であったことを宣言し、通知の新しい送信を駆動することができる。例えば、活性化/非活性化を通知するためにSIが使用され、上で規定された基準によれば、WTRU110がこのSIをすべてのノードBに正常に送信することに失敗した場合、SIを再び駆動することができる。
あるいはまた、WTRU110は、あらかじめ設定された時間にわたって、通知を繰り返し送信するように構成することができる。例えば、WTRU110は、すべてのノードBが通知を受信することを確実にするために、決められた数の連続するTTIにわたって、通知を送信することができる。
図10は、WTRU110における自律的な動的キャリア調整のための方法を示すフロー図である。WTRU110は、ネットワークからの明示的な命令または信号無しに、セカンダリアップリンクキャリアを自律的または暗示的に活性化および非活性化するように構成することができる。トリガは、セカンダリキャリアが活性化、非活性化、または変更される必要があることを、WTRU110に知らせる(1010)。トリガは、例えば、非活性タイマ、バッファ状態、チャネル状態、バッテリ使用量、または位置ベースの状態に基づくことができる。WTRU110は、影響されるキャリアを決定する(1020)。例えば、デュアルキャリアの場合、WTRU110は、トリガがセカンダリキャリアにのみ影響することを自動的に知ることができる。その後、WTRU110は、決定されたセカンダリキャリアの活性化、非活性化、または変更のための手順を実行する(1030)。WTRU110は、キャリアが活性化または非活性化されたことをネットワークに通知する(1040)。その後、WTRUは、キャリアを調整し、新しいDTXパターンを決定する。あるいはまた、DTXパターンは、ネットワークによって伝達することができる。
WTRU110は、非活性タイマ、またはTTIに関して定義されうる非活性しきい値を有するように構成することができる。非活性しきい値は、WTRU110がいかなるE−DCH送信も有さなかった、連続するTTIの時間または数を定義する。E−DCH送信の非活性が非活性しきい値に達するかもしくは超えた場合、または非活性タイマが満了した場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化する。E−DCH送信の非活性とは、セカンダリアップリンクキャリア上でE−DCH送信がないこととすることができ、または代替として、いずれのアップリンクキャリア上でもE−DCH送信がないこととすることができる。
いつでも(すなわち、WTRU110が連続送信モードにある場合でも)、非活性タイマを開始することができ、または非活性しきい値を監視することができる。あるいはまた、WTRU110がWTRU_DTX_cycle_1にある場合に、または代替として、WTRU110がWTRU_DTX_cycle_2に移った後に、非活性タイマを監視してもよい。WTRU_DTX_cycle_2は、WTRU_DTX_cycle_1よりも長く、WTRU_DTX_cycle_2は、WTRU_DTX_cycle_1の間の設定された非活性期間の後で、駆動される。あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化は、プライマリアップリンクキャリアについて設定されたDTXタイミングに直接的に対応することができる(例えば、同じタイマが使用される)。この場合には、WTRU110は、プライマリアップリンクキャリア上でDTXが開始されたときに、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化する。あるいはまた、WTRU110は、DTXサイクル2がアンカーキャリア上で開始した(すなわち、DTXサイクル2を開始するための非活性タイマが満了した)ときに、セカンダリキャリアを非活性化することができる。
あるいはまた、WTRU110のバッファ状態は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化または活性化するための暗示的なトリガとして、機能することができる。WTRU110は、WTRU110が監視できる、所定のTEBSしきい値を有するように構成することができる。WTRU110のバッファ状態がTEBSしきい値と等しいか、または下回る場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。あるいはまた、トリガタイマと組み合わされたTEBSしきい値を使用することができる。例えば、トリガタイマの持続時間中に、TEBS値がTEBSしきい値と等しくなるか、または下回った場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。
加えて、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを活性化するために、活性化のTEBSしきい値を使用することができる。例えば、任意選択的に、あらかじめ設定された期間中に、TEBS値が活性化のTEBSしきい値を上回った場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを再活性化することができる。この活性化トリガは、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化するために使用された方法に関係なく、上で開示された実施形態のいずれにも適用可能とすることができる。
あるいはまた、WTRU110は、チャネル状態および/または電力制約に基づいて、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。例えば、WTRU110がセルエッジに向かって移動し、電力を制限されるようになると、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを自律的に非活性化することができる。これは、最大送信電力によって制限される場合は、より大きな帯域幅を利用しても、WTRU110にとって利得はわずかであるか、または利得がまったくないという事実によって正当化することができる。
任意選択的に、設定された期間にわたって、アップリンクキャリアの1つ、両方、いずれも、または組合せのアップリンク電力空き高が一定のしきい値を下回った場合に、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を駆動することができる。あるいはまた、プライマリダウンリンクキャリアからのCPICH(common pilot channel)の受信電力が一定のしきい値を下回った場合に、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を駆動することができる。いずれかのダウンリンクキャリアからのCPICHの受信電力を用いることもできる。あるいはまた、WTRU110が、キャリアの1つ、両方、またはいずれにおいても、サービングノードB120から、所定の数の連続する増加(すなわち、UP)電力制御コマンドを受信した場合に、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を駆動することもできる。あるいはまた、WTRU110が、アンカーキャリアにおける電力空き高を完全に利用するほどのデータおよびグラントを有する(すなわち、WTRU110がその最大送信電力によって制限される)場合に、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を駆動することもできる。あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアにおける電力空き高がアンカーアップリンクキャリアにおける電力空き高よりも小さい場合に、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を駆動することもできる。あるいはまた、WTRU110が、あらかじめ設定された期間にわたって、セカンダリアップリンクキャリアにおける電力制限が原因で、セカンダリアップリンクキャリア上でいかなるデータも送信できなかった場合に、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を駆動することもできる。上で説明されたしきい値は、RRC(無線リソース制御)レイヤなど、より上位のレイヤによってあらかじめ定義または設定できることに留意されたい。
セカンダリアップリンクキャリアを自律的に非活性化すると、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を伝達するために、ネットワークに通知を送信することができる。これは、以下の方法の1つまたは組合せを使用して、または追加として、上で説明された非活性化通知のための方法の1つまたは組合せを使用して、実行することができる。WTRU110がセカンダリアップリンクキャリアを非活性化したこと、または非活性化しようとしていることを通知するために、SIの特別な値を使用することができる。例えば、セカンダリアップリンクキャリアの暗示的な非活性化を報告するために、ゼロに設定されたTEBSの値を使用することができる。あるいはまた、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの暗示的な非活性化を通知するために、ゼロの電力空き高を使用することができる。SIフィールド内に2つの電力空き高フィールドが存在する場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアについてのゼロの電力空き高を通知することができる。あるいはまた、設定されたしきい値よりも低いTEBS値を、通知として使用することができる。
あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化を通知するために、LCH−IDフィールドの特別な値を使用し、および、例えば4つの予備ビットのうちの1つまたは2つの値を使用する、MAC−iヘッダにおけるレイヤ2シグナリングを使用することができる。あるいはまた、E−TFCIの特別な値または予約された値を、E−DPCCHにおいて送信することができる。WTRU110は、対応するアップリンクキャリア上で送信するデータが存在しない(すなわち、E−DPDCHが送信されない)ときに、特別なE−TFCIを送信することができる。
非活性化通知は、アップリンクキャリアのいずれか、すなわち、プライマリキャリアまたはセカンダリキャリア上で、WTRU110によって送ることができる。あるいはまた、非活性化通知は、プライマリキャリア上で、または非活性化されているキャリア(すなわち、セカンダリアップリンクキャリア)上で、送信することができる。
あるいはまた、WTRU110は、ネットワークに非活性化を通知せずに、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。
上で開示されたすべての実施形態について、WTRU110は、明示的な指示の受信または暗示的な基準のトリガの後、決められた数のスロットまたは決められた数のTTIの後に、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。活性化または非活性化のための時間は、ネットワークに肯定応答または通知を送信するための時間、および任意選択的に、Iubシグナリングを介してすべてのノードBに通知するための時間を考慮することができる。
WTRU110がネットワークに通知を送信する、暗示的なトリガの場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化する前に、所与のメッセージに対するACKが受信されるまで待つことができる。任意選択的に、WTRU110は、ACKを受信した後、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化する前に、決められた数のスロットまたは決められた数のTTIを待つことができる。非活性化は、上で説明されたように了解されうる。例えば、WTRU110は、各RLSの少なくとも1つのセルからのACKの受信を待つことができる。
アップリンクとダウンリンクのセカンダリキャリアは、協働で活性化および非活性化することができる。ある実施形態によれば、セカンダリダウンリンクキャリアを活性化するための任意のトリガ(例えば、HS−SCCH命令)によるセカンダリダウンリンクキャリアの活性化時に、セカンダリアップリンクキャリアを活性化することができる。セカンダリダウンリンクキャリアについてのHS−DPCCHフィードバックを提供することを目的とすることができるので、アップリンクにおいてデータを送信する必要がない場合でも、この活性化は起こすことができる。セカンダリダウンリンクキャリアの活性化から一定の数のサブフレームだけ後に、活性化は起こすことができる。
別の実施形態によれば、セカンダリダウンリンクキャリアを非活性化するための任意のトリガ(例えば、HS−SCCH命令)によるセカンダリダウンリンクキャリアの非活性化時に、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。セカンダリアップリンクキャリアの非活性化は、追加の条件として、セカンダリアップリンクキャリア上でアップリンク方向(すなわち、E−DCH)においてデータ送信が進行中でないこと、および/またはWTRU110のバッファが空であることを必要とすることができる。
別の実施形態によれば、セカンダリアップリンクキャリアを活性化するための先に定義された任意のトリガ(例えば、HS−SCCH命令)によるセカンダリアップリンクキャリアの活性化時に、セカンダリダウンリンクキャリアを活性化することができる。セカンダリアップリンクキャリアについてのダウンリンク制御チャネルを提供することを目的とすることができるので、ダウンリンクにおいてデータを送信する必要がない場合でも、この活性化は起こすことができる。セカンダリアップリンクキャリアの活性化から一定の数のサブフレームだけ後に、活性化は起こすことができる。
別の実施形態によれば、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化するための任意のトリガ(例えば、HS−SCCH命令)によるセカンダリアップリンクキャリアの非活性化時に、セカンダリダウンリンクキャリアを非活性化することができる。セカンダリダウンリンクキャリアの非活性化は、追加の条件として、セカンダリダウンリンクキャリア上でダウンリンク方向(すなわち、HS−DSCH)においてデータ送信が進行中でないことを必要とすることができる。
別の実施形態によれば、単一のトリガによって、アップリンクキャリアおよびダウンリンクキャリアの両方を活性化することも、非活性化することもできる。トリガは、両方のキャリアの活性化または非活性化を指示するHS−SCCH命令の受信とすることができる。これは、例えば、新しいHS−SCCH命令タイプを定義することによって達成することができる。あるいはまた、トリガは、両方のキャリアの活性化または非活性化を指示するE−AGCH信号の受信とすることができる。そのようなE−AGCH信号は、例えば、「INACTIVE」に対応するビットの組合せ、または「すべてのHARQ処理」に設定されたスコープビットを伴った「ゼログラント」に対応する組合せを含むことができる。アップリンクキャリアおよびダウンリンクキャリアの両方を活性化または非活性化することを意図した信号であることを示すために、異なるE−RNTI値を使用することができる。両方のキャリアの非活性化のためのトリガは、WTRU110のアップリンクバッファ状態が、所定の期間しきい値よりも低く(またはゼロ)、所定の期間セカンダリキャリア上でデータが受信されていないこととすることができる。両方のキャリアの活性化のためのトリガは、WTRU110のアップリンクバッファ状態が、所定の期間しきい値よりも高いか(またはゼロ)、または所定のしきい値よりも多量のデータが、所定の期間内にアンカーダウンリンクキャリア上で受信されたこととすることができる。
図11は、セカンダリアップリンクキャリアの非活性化に関連する手順を説明するフロー図である。方法は、すべてのセカンダリアップリンクキャリアに適用することができる。あるいはまた、各セカンダリアップリンクキャリアは、WTRU110によって決定される、またはネットワークによって伝達される、別個の手順を有することができる。信号またはトリガを受信すると、WTRU110は、どのアップリンクキャリアを非活性化するかを選択する(1110)。選択されたキャリア上での送信は終了される(1120)。送信は、所定の期間の後に、または非活性化信号より前にスケジュールされた送信の終了の後に、直ちに終了することができる(1120)。その後、WTRU110は、関連する制御チャネルの監視を停止する(1130)。WTRU110は、関連する制御チャネルの送信を停止することができる(1140)。WTRU110は、明示的なシグナリング、暗示的なシグナリングに基づいて、または自律的に決定されうる、選択されたダウンリンクキャリアをさらに非活性化することができる(1150)。セカンダリキャリアが非活性化されると、WTRU110は、DTXパターンを再構成することができる(1160)。
上で説明された実施形態のうちの1つ、または他の任意の方法を使用して、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化する場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクDPCCHの送信、またはセカンダリアップリンクキャリアのために使用される任意のアップリンク制御信号の送信を停止することができ、および/または妥当な場合は、セカンダリアップリンクキャリアに関連するE−HICH、E−RGCH、およびE−AGCHの監視を停止、およびそれらの受信を停止することができる。加えて、WTRU110は、補助キャリアに関連するHARQエンティティをフラッシュ(flush)することができる。WTRU110が、ダウンリンクのオペレーションのために、各アップリンクキャリア上でHS−DPCCHを送信するように構成される場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリア上でのHS−DPCCHの送信を停止することができる。DC−HSDPAが依然として活性化されている場合、WTRU110は、別個のHS−DPCCH符号を使用して、または代替として、3GPPリリース8のHS−DPCCH符号フォーマットを使用するキャリアごとに1つの符号を使用して、プライマリアップリンクキャリア上での、セカンダリダウンリンクキャリアのためのHS−DPCCHの送信を開始することができる。任意選択的に、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアが非活性化されたときに、セカンダリダウンリンクキャリアも同様に自律的に非活性化することができる。
加えて、非活性化がRRCシグナリングを介して生じた場合、以下の動作を起こすことができる。WTRU110は、補助キャリアにおけるE−DCHの送信手順および受信手順を停止することができ、補助キャリアに関連するHARQエンティティをフラッシュすることができ、補助キャリアに関連するHARQエンティティのHARQ処理を解放することができ、および/またはセカンダリキャリアに関連するE−RNTI値をクリアすることができる。
図12は、セカンダリアップリンクキャリアの活性化に関連する手順を説明するフロー図である。WTRU110は、活性化するアップリンクキャリア(複数可)を決定する(1210)。WTRU110は、関連する制御チャネルのための初期送信電力を決定する(1220)。WTRU110は、アップリンクデータチャネルのための初期アップリンク送信電力を決定する(1230)。その後、WTRU110は、DTXパターンを設定する(1240)。
セカンダリアップリンクキャリアが活性化または初期に構成される場合、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリア上でのE−DCH送信の開始よりも決められた数のスロットまたは決められた数のTTIだけ前に、DPCCH送信を開始することができる。決められた数のスロットまたはTTIは、より上位のレイヤによって設定することができる。これによって、WTRU110が、セカンダリアップリンクキャリアにおいて正しい電力制御ループを確立し、および正しい電力レベルで送信を開始することを可能にできる。加えて、WTRU110が、同期が確認される前にE−DCH送信を開始できるように、検証後(post-verification)期間を定義することができる。検証後期間の持続時間は、例えば、従来の同期手順A、AA、またはBにおいて使用される検証後期間よりも短くても、または長くてもよい。セカンダリアップリンクキャリアのために、高速活性化手順を定義することができる。そのような高速活性化は、以下で説明されるように、セカンダリDPCCHキャリアにおける送信電力を確立するときに、WTRU110が、プライマリDPCCHキャリアの送信電力からの情報を使用できるという事実に依存する。
セカンダリアップリンクキャリアの活性化時に初期DPCCH送信電力を設定するための実施形態が、これ以降で開示される。
セカンダリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH送信電力は、活性化時よりも所定の数(n)(n≧0)のスロットだけ前のプライマリアップリンクキャリアにおけるDPCCH送信電力と同じ値に設定することができる。
あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH送信電力は、活性化時よりも所定の数(n)(n≧0)のスロットだけ前のプライマリアップリンクキャリアにおけるDPCCH送信電力にオフセット(dB単位)をプラスまたはマイナスした値と同じ値に設定することができる。オフセットは、固定された所定の値とすることができる。あるいはまた、オフセットは、物理レイヤ、MACレイヤ、またはRRCレイヤにおいて、ネットワークによって伝達される値とすることができる。オフセットは、システム情報上でブロードキャストすることができる。ネットワークは、プライマリアップリンクキャリアと補助アップリンクキャリアの間の相対的なアップリンク干渉状態に(部分的に)基づいて、オフセット値を決定することができる。例えば、オフセットは、補助アップリンクキャリアにおける干渉レベルとプライマリアップリンクキャリアにおける干渉レベルの差を固定値に加えた値とすることができる。あるいはまた、オフセット値は、ネットワークによって伝達されたアップリンク干渉値に基づいて、WTRU110によって導出することができる。ネットワークは、対応するダウンリンクキャリアを介して、SIB7(システム情報ブロック7)上で、アップリンクキャリアの各々における干渉を伝達することができる。あるいはまた、ネットワークは、値の取得を早めるために、プライマリキャリア(または補助キャリア)を介して、システム情報ブロック上で、両方のアップリンクキャリアにおける干渉を伝達することもできる。ネットワークは、活性化コマンドとともに、またはWTRU110による暗示的な活性化に続いて、専用シグナリング(PHY、MAC、またはRRC)を使用して、両方のアップリンクキャリアにおける干渉を伝達することもできる。あるいはまた、オフセットは、最後に両方のアップリンクキャリアが活性化されたときに観測された、プライマリアップリンクキャリアと補助アップリンクキャリアのDPCCH電力レベルの差に基づいて、決定することができる。値は、一定の時間間隔にわたって平均することができる。あるいはまた、オフセットは、上記の方法のいずれか1つまたは他の任意の方法によって決定することができ、方法の選択は、補助アップリンクキャリアが最後に活性化されて以降に経過した時間量に依存することができる。WTRU110は、補助アップリンクキャリア(複数可)の非活性化時にタイマ(複数可)を起動し、タイマ(複数可)の満了時に、オフセットを決定するための対応する方法が選択される。
セカンダリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH送信電力は、活性化コマンドとともに、またはWTRU110による暗示的な活性化に続いて、PHY、MAC、またはRRCレイヤにおいてネットワークによって伝達された固定値に設定することができる。初期DPCCH電力は、システム情報上でブロードキャストすることができる。ネットワークは、プライマリアップリンクキャリアと補助アップリンクキャリアの間の相対的なアップリンク干渉状態に(部分的に)基づいて、初期DPCCH電力を決定することができる。
セカンダリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH送信電力は、プライマリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH電力のためにRRCシグナリングを介して伝達された値と同じ値に設定することができる。
ネットワーク側では、セカンダリアップリンクキャリアの活性化時の初期DPDCHまたはF−DPCH送信電力は、以下の1つまたは組合せに従って決定することができる。セカンダリダウンリンクキャリアにおける初期F−DPCH送信電力は、活性化時よりも所定の数(n)(n≧0)のスロットだけ前のプライマリダウンリンクキャリアにおけるF−DPCH送信電力と同じ値に設定することができる。
セカンダリダウンリンクキャリアにおける初期F−DPCH送信電力は、活性化時よりも所定の数(n)(n≧0)のスロットだけ前のプライマリダウンリンクキャリアにおけるF−DPCH送信電力値にオフセット(dB単位)をプラスした値と同じ値に設定することができる。オフセットは、固定された所定の値とすることができる。あるいはまた、オフセットは、セカンダリアップリンクキャリアの明示的または暗示的な活性化に続いて、プライマリアップリンクキャリア上で、PHY、MAC(例えば、変更されたスケジューリング情報)、またはRRC(例えば、測定レポート)において、WTRU110によって伝達された値とすることができる。両方のダウンリンクキャリアにおける、測定されたCPICH(共通パイロットチャネル)Ec/No、CPICH RSCP(received signal code power)、CQI(channel quality indicator)に基づいて、WTRU110はオフセット値を決定することができる。あるいはまた、オフセットは、WTRU110によって送信された測定レポートまたは他の情報に基づいて、ネットワークによって決定することができる。WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの暗示的な活性化時に、またはネットワークからの明示的な活性化コマンドの受信時に、測定レポートの送信を駆動することができる。WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの暗示的または明示的な活性化時に、プライマリアップリンクキャリアのHS−DPCCHを介した、両方のダウンリンクキャリア(活性化するアップリンクキャリアに対応するプライマリおよびセカンダリダウンリンクキャリア)のためのCQI情報の送信を駆動することができる。
セカンダリアップリンクキャリアが活性化される場合、WTRU110は、初期E−DCH送信のためのデフォルトのグラント値を使用することができ、デフォルトのグラント値は、セカンダリアップリンクキャリアが活性化されたときに使用するために、WTRU110に伝達された値である。デフォルトのグラント値は、セカンダリアップリンクキャリアの構成時に、RRCシグナリングを介して、WTRU110に伝達することができる。あるいはまた、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアの活性化時に、プライマリアップリンクキャリアにおいて使用されているのと同じサービンググラントを使用することができる。あるいはまた、WTRU110は、スケジューリング情報を駆動し、セカンダリアップリンクキャリアのための絶対グラントを待つことができる。この場合では、セカンダリアップリンクキャリアの活性化は、スケジューリング情報を送信するようにWTRU110を駆動することができる。
セカンダリアップリンクキャリアの活性化時に、WTRU110は、プライマリアップリンクキャリアと同じDTX状態を使用することができる。セカンダリアップリンクキャリアが活性化されるとき、WTRU110は、プライマリアップリンクキャリアにおけるものと同じDTXおよび/またはDRXパターンの使用を開始することができる。あるいはまた、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアにおいて連続モードで開始することができ、または代替として、WTRU_DTX_cycle_1もしくはWTRU_DTX_cycle_2で開始することができる。
デュアルアップリンクキャリアのオペレーションにおけるバッテリ節約および容量増加を最適化するために、DTX/DRXパターンを制御するための実施形態が、これ以降で開示される。単一キャリアWTRU110は、2つのDTXサイクル(WTRU_DTX_cycle_1およびWTRU_DTX_cycle_2)を有する物理レイヤDTXと、パラメータMAC_DTX_cycleによって制御されるMACレイヤDTXとの2つのレベルのDTXパターンを有する。
ある実施形態によれば、セカンダリアップリンクキャリアにおけるWTRU110のアップリンクDPCCH送信パターンおよびバーストは、プライマリアップリンクキャリアにおけるアップリンクDPCCH送信パターンおよびバーストと揃えることができる。例えば、ネットワークは、すべてのアップリンクキャリアに適用できる1組のDTX/DRXパラメータを伝達する。MAC_DTX_cycleは、すべてのアップリンクキャリアに適用可能とすることができ、E−TFC選択は、同時にすべてのアップリンクキャリアにおいて実行することができる。
WTRU110が、2つの物理レイヤDTXサイクル(WTRU_DTX_cycle_1およびWTRU_DTX_cycle_2)を有し、WTRU_DTX_cycle_1の間に、設定された非活性期間の後にWTRU_DTX_cycle_2は駆動されるという事実に起因して、揃えられたDTXパターンを処理するための方法は定義されうる。例えば、非活性期間は、両方のアップリンクキャリアに適用することができ、WTRU_DTX_cycle_2のための非活性しきい値の定義は、すべてのアップリンクキャリア上においてE−DCH送信が存在しない、連続するE−DCH TTIの数として定義することができる。非活性しきい値にわたって両方のアップリンクキャリア上においてE−DCH送信が存在しない場合、WTRU110は、アップリンクキャリアのいずれにおいても、WTRU_DTX_cycle_1からWTRU_DTX_cycle_2に直ちに移ることができる。あるいはまた、WTRU110は、各アップリンクキャリア上におけるE−DCH送信を個別に追跡することができ、アップリンクキャリアの一つが、非活性しきい値にわたってE−DCH送信を有さない場合、WTRU110は、両方のアップリンクキャリアをWTRU_DTX_cycle_2に移すことができる。あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアが、設定された期間にわたって非活性であった場合、セカンダリアップリンクキャリアは、WTRU_DTX_cycle_2に移ることができる。アップリンクDPCCHバーストパターンは、アップリンクキャリアにおいて同じとすることができる。
DTX/DRXの活性化は、ダウンリンクキャリアのいずれかにおけるHS−SCCH命令を介して伝達することができ、両方のアップリンクキャリアに適用可能とすることができる。これは、WTRU110が両方のアップリンクキャリアにおいて同じDTX/DRX状態を有する場合に適用可能である。あるいはまた、アップリンクキャリアにおけるDTX/DRX状態を独立に制御するために、HS−SCCH命令を使用することができる。例えば、ダウンリンクキャリアとアップリンクキャリアは対にされ、ダウンリンクキャリアに対する命令はいずれも、対応するアップリンクキャリアに適用可能とすることができる。
別の実施形態によれば、WTRU110は、パターンがずれる(すなわち、各アップリンクキャリア上でのDPCCH送信が同時に起こらない)ように、両方のアップリンクキャリアにおいて同一の期間を有するDTXパターンを、異なるオフセットとともに使用することができる。この構成は、WTRU110がキャリアごとにE−DCH開始時間制約(すなわち、MAC DTX)を適用する、別の実施形態と組み合わせることができる。これは、WTRU110が、所与のアップリンクキャリアのためのすべてのサブフレームにおいてE−DCH送信(またはE−TFC選択)を実行するわけではないことを意味する。E−DCH送信が許可されるサブフレームの組(すなわち、パターン)は、アップリンクキャリアの間で異なる(例えば、ずれる)ことができる。WTRU110は、両方のキャリア上でE−DCH送信が同時に発生することを最小限にするまたは排除するために、対応するキャリアごとのDTXパターンと一致するキャリアごとのE−DCH開始時間制約パターンを使用することができる。
別の実施形態によれば、WTRU110は、プライマリアップリンクキャリアおよびセカンダリアップリンクキャリアに対して独立のDTXサイクルを使用することができる。例えば、物理レイヤDTXサイクル(WTRU_DTX_cycle_1およびWTRU_DTX_cycle_2)は、両方のアップリンクキャリアについて異なる値を有することができる。この実施形態の目的では、WTRU_P_DTX_cycle_xおよびWTRU_S_DTX_cycle_xは、それぞれプライマリアップリンクキャリアおよびセカンダリアップリンクキャリアに適用可能なDTXサイクルのことであり、xはサイクル1または2を表す。
ネットワークは、WTRU_P_DTX_cycle_1もしくはWTRU_P_DTX_cycle_2、またはWTRU_S_DTX_cycle_1もしくはWTRU_S_DTX_cycle_2を独立して伝達することができる。WTRU_S_DTX_cycle_xの値は、WTRU_P_DTX_cycle_xの値の整数倍または約数とすることができる。ネットワークは、プライマリアップリンクキャリアのための1組のDTXサイクルを伝達することができる。WTRU110は、あらかじめ定義すること、またはより上位のレイヤによって伝達することができる係数Nに基づいて、セカンダリアップリンクキャリアのために使用されるサイクルを決定することができる。例えば、以下のようにすることができる。
WTRU_S_DTX_cycle_x=WTRU_P_DTX_cycle_x×N 式(1)
あるいはまた、セカンダリアップリンクキャリアについて1つのDTXサイクルを構成することができる。例えば、プライマリアップリンクキャリアは、DTXサイクル1および2を用いて構成することができるが、セカンダリアップリンクキャリアは、1つのDTXサイクル(WTRU_S_DTX_cycle)を用いて構成することができる。
WTRU110は、連続受信から、プライマリキャリアにおけるWTRU_DTX_cycle_1、およびセカンダリキャリアにおけるWTRU_S_DTX_cycleに移ることができる。WTRU_S_DTX_cycleは、WTRU_DTX_cycle_1、WTRU_DTX_cycle_2、または異なるネットワーク設定値に等しくすることができる。
非活性しきい値のためにE−DCH送信が行われなくなった後、プライマリアップリンクキャリアは、DTXサイクル2に移ることができ、補助キャリアは、DTXサイクル2に移る代わりに、任意選択的に非活性化することができる。WTRU110は、低いE−DCH活性化にあると見なされるので、WTRU110は、セカンダリアップリンクキャリアを非活性化することができる。
MAC DTXサイクルおよびパターンは、両方のアップリンクキャリアについて同じとすることができる。これは、E−DCHデータが存在する場合には、グラント、電力などをおそらくは最適化しながら、WTRU110が、どちらのアップリンクキャリアにおいてもスケジューリングできるようにすることができる。あるいはまた、MAC DTXサイクルは、両方のアップリンクキャリアにおいて同様とすることができるが、両方のアップリンクキャリアの間のパターンは、設定されたオフセット値だけずらすことができる。あるいはまた、MAC DTXサイクルは、各アップリンクキャリアについて異なる値とすることができる。
同じことが、WTRU110の物理レイヤDTXサイクルにも適用可能とすることができる。WTRU110のセカンダリアップリンクキャリアのDTXパターンは、WTRU110のプライマリアップリンクキャリアのDTXパターンから所定のまたは設定されたオフセット値だけずらすことができる。
あるいはまた、WTRU110は、各アップリンクキャリアの活性化に応じて、同じDTXサイクルおよびオフセット設定を有することができる。WTRU110は、一方のアップリンクキャリアにおいては連続受信で、他方のアップリンクキャリアにおいてはDTXサイクル1または2で動作していることを許容されることができる。あるいはまた、アンカーアップリンクキャリアは、DTXサイクル1を用いて、セカンダリアップリンクキャリアは、DTXサイクル2を用いて動作することができる。これは、データを送信しなくてよい場合は、アップリンクキャリアの一方において、WTRU110が、DPCCHおよび他の制御チャネルの送信を省くことを可能にすることができる。
単一のアップリンクキャリアが活性化される場合、WTRU110が活性化されたDTXを有し、スケジューリングされたE−DCHデータが送信されるならば、WTRU110は、「WTRU110のグラント監視についての非活性しきい値」であるTTIにわたって、アクティブセット内のすべてのセルからのE−AGCHおよびE−RGCHを監視することができる。マルチキャリアまたはデュアルセルのオペレーションの場合、(使用されているアップリンクキャリアとは独立に)いずれかのE−DCH送信が駆動されたならば、WTRU110は、「WTRU110のグラント監視についての非活性しきい値」であるTTIにわたって、両方のアップリンクキャリアに関連するE−AGCHおよびE−RGCHを監視することができる。あるいはまた、WTRU110は、E−DCH送信が存在していたアップリンクキャリアに関連するE−AGCHおよびE−RGCHを監視することができる。
実施形態
1.アップリンク送信のために複数のアップリンクキャリアを、ダウンリンク受信のために複数のダウンリンクキャリアを利用するための方法。
2.プライマリアップリンクキャリアおよびプライマリダウンリンクキャリアを活性化することを含む実施形態1に記載の方法。
3.ネットワークからの命令に基づいて、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化することを含む実施形態2に記載の方法。
4.あらかじめ設定された状態の検出時に、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化することを含む実施形態2または3のいずれか1つに記載の方法。
5.命令は、HS−SCCH命令またはE−AGCHメッセージを介して受信される、実施形態3または4のいずれか1つに記載の方法。
6.命令がセカンダリアップリンクキャリアの非活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクキャリアに関連するダウンリンク制御シグナリングの監視を停止することをさらに含む実施形態3〜5のいずれか1つに記載の方法。
7.ダウンリンク制御シグナリングは、セカンダリアップリンクキャリアに関連するE−HICH、E−RGCH、またはE−AGCHのうちの少なくとも1つを含む、実施形態6に記載の方法。
8.命令がセカンダリアップリンクキャリアの非活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクDPCCHおよびセカンダリアップリンクキャリアのために使用されるアップリンク制御信号の送信を停止することをさらに含む実施形態3〜7のいずれか1つに記載の方法。
9.命令がセカンダリアップリンクキャリアの非活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクキャリアに関連するHARQエンティティをフラッシュすることをさらに含む実施形態3〜8のいずれか1つに記載の方法。
10.命令がセカンダリアップリンクキャリアの活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクキャリア上でE−DCH送信を開始するよりも所定の期間だけ前から開始するDPCCH送信を開始することをさらに含む、実施形態3〜9のいずれか1つに記載の方法。
11.セカンダリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH送信電力は、セカンダリアップリンクキャリアの活性化時刻よりも所定の数のスロットだけ前のプライマリアップリンクキャリアにおけるDPCCH送信電力にオフセットをプラスまたはマイナスした値と同じ値に設定される、実施形態10に記載の方法。
12.オフセットは、固定値またはネットワークから受信した値である、実施形態11に記載の方法。
13.WTRUは、セカンダリアップリンクキャリアを活性化した後のセカンダリアップリンクキャリア上での初期E−DCH送信のために、デフォルトのグラント値を使用する、実施形態3〜12のいずれか1つに記載の方法。
14.セカンダリアップリンクキャリアが設定された期間にわたって非活性であった場合に、セカンダリアップリンクキャリア上でDTXを実行することをさらに含む、実施形態3〜13のいずれか1つに記載の方法。
15.DTXのためのアップリンクDPCCHバーストパターンは、プライマリアップリンクキャリアとセカンダリアップリンクキャリアにおいて同じである、実施形態3〜14のいずれか1つに記載の方法。
16.アップリンク送信のために複数のアップリンクキャリアを、ダウンリンク受信のために複数のダウンリンクキャリアを利用するように構成されたWTRU。
17.プライマリアップリンクキャリアおよび少なくとも1つのセカンダリアップリンクキャリア上で送信するように構成された送信機を備えた実施形態16に記載のWTRU。
18.プライマリダウンリンクキャリアおよび少なくとも1つのセカンダリダウンリンクキャリア上で受信するように構成された受信機を備えた実施形態16または17のいずれか1つに記載のWTRU。
19.ネットワークからの命令に基づいて、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するように構成されたプロセッサを備えた実施形態17または18のいずれか1つに記載のWTRU。
20.あらかじめ設定された状態の検出時に、セカンダリアップリンクキャリアを活性化または非活性化するように構成されたプロセッサを備えた実施形態17または18のいずれか1つに記載のWTRU。
21.命令は、HS−SCCH命令またはE−AGCHメッセージを介して受信される、実施形態19または20のいずれか1つに記載のWTRU。
22.プロセッサは、命令がセカンダリアップリンクキャリアの非活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクキャリアに関連するダウンリンク制御シグナリングの監視を停止するように構成される、実施形態19〜21のいずれか1つに記載のWTRU。
23.ダウンリンク制御シグナリングは、セカンダリアップリンクキャリアに関連するE−HICH、E−RGCH、またはE−AGCHのうちの少なくとも1つを含む、実施形態22に記載のWTRU。
24.プロセッサは、命令がセカンダリアップリンクキャリアの非活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクDPCCHおよびセカンダリアップリンクキャリアのために使用されるアップリンク制御信号の送信を停止するように構成される、実施形態19〜23のいずれか1つに記載のWTRU。
25.プロセッサは、命令がセカンダリアップリンクキャリアの非活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクキャリアに関連するHARQエンティティをフラッシュするように構成される、実施形態19〜24のいずれか1つに記載のWTRU。
26.プロセッサは、命令がセカンダリアップリンクキャリアの活性化を指示する場合に、セカンダリアップリンクキャリア上でE−DCH送信を開始するよりも所定の期間だけ前から開始するDPCCH送信を開始するように構成される、実施形態19〜25のいずれか1つに記載のWTRU。
27.プロセッサは、セカンダリアップリンクキャリアにおける初期DPCCH送信電力を、セカンダリアップリンクキャリアの活性化時刻よりも所定の数のスロットだけ前のプライマリアップリンクキャリアにおけるDPCCH送信電力にオフセットをプラスまたはマイナスした値と同じ値に設定するように構成される、実施形態26に記載のWTRU。
28.オフセットは、固定値またはネットワークから受信した値である、実施形態27に記載のWTRU。
29.プロセッサは、セカンダリアップリンクキャリアを活性化した後のセカンダリアップリンクキャリア上での初期E−DCH送信のために、デフォルトのグラント値を使用するように構成される、実施形態19〜28のいずれか1つに記載のWTRU。
30.プロセッサは、セカンダリアップリンクキャリアが設定された期間にわたって非活性であった場合に、セカンダリアップリンクキャリア上でDTXを実行するように構成される、実施形態19〜29のいずれか1つに記載のWTRU。
31.プロセッサは、プライマリアップリンクキャリアとセカンダリアップリンクキャリアにおいて同じアップリンクDPCCHバーストパターンを使用して、DTXを実行するように構成される、実施形態19〜30のいずれか1つに記載のWTRU。
上では機能および要素が特定の組合せで説明されたが、各機能または要素は、他の機能および要素を伴わずに単独で、または他の機能および要素を伴ってもしくは伴わずに様々な組合せで使用することができる。本明細書で提供された方法およびフローチャートは、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の、コンピュータ可読記憶媒体内に含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で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、ROM(read only memory)、RAM(random access memory)、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着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびDVD(digital versatile disk)などの光媒体を含む。
適切なプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、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コアと連携する1つもしく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IC(集積回路)、および/または状態機械を含む。
ソフトウェアと連携するプロセッサは、WTRU、UE、端末、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータで使用するための、無線周波数トランシーバ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、バイブレーション装置、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、Bluetooth(登録商標)モジュール、FM(周波数変調)ラジオユニット、LCD(液晶表示)ディスプレイユニット、OLED(有機発光ダイオード)ディスプレイユニット、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)もしくは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で実施されるモジュールと併せて使用することができる。

Claims (3)

  1. ユーザ機器(UE)から、プライマリアップリンク周波数、および少なくとも1つのセカンダリアップリンク周波数で情報を受信するように構成された回路と、
    前記UEへ、プライマリダウンリンク周波数、および高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有する少なくとも1つのセカンダリダウンリンク周波数で情報を送信するように構成された回路と、
    前記UEへ、前記少なくとも1つのセカンダリアップリンク周波数を非活性化するための高速共有制御チャネル(HS−SCCH)命令を送信するように構成された回路と、
    を備え、
    前記HS−SCCH命令後に、前記HS−DSCHを有する前記少なくとも1つのセカンダリダウンリンク周波数は活性され続け、非活性化時に、前記少なくとも1つのセカンダリアップリンク周波数に関連するハイブリッド自動再送要求(HARQ)処理がフラッシュされる
    ことを特徴とする無線ネットワーク。
  2. 前記少なくとも1つのセカンダリアップリンク周波数の送信電力は、前記プライマリアップリンク周波数の送信電力に関連づけられることを特徴とする請求項1に記載の無線ネットワーク。
  3. 前記少なくとも1つのセカンダリアップリンク周波数において送信された個別物理制御チャネル(DPCCH)の送信電力は、前記プライマリアップリンク周波数において送信された別のDPCCHの送信電力に関連づけられることを特徴とする請求項1に記載の無線ネットワーク。
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