JP2016026455A - ハンドオーバ中にノードBを調整しかつ拡張アップリンク(EnhancedUplink)送信をサポートするワイヤレス通信方法 - Google Patents

ハンドオーバ中にノードBを調整しかつ拡張アップリンク(EnhancedUplink)送信をサポートするワイヤレス通信方法 Download PDF

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Abstract

【課題】拡張アップリンク(EU)送信のハンドオーバ中にノードBを調整するためのワイヤレス通信方法および装置を提供する。
【解決手段】ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)は複数のノードBとの通信接続を確立する。ノードBのうちの特定の1つは主ノードBと指定され、他のノードBの各々は非主ノードBと指定される。RNCは全てのノードBに、特定のノードBが主ノードBであることを知らせる。主ノードBは、ソフトハンドオーバ中にEU送信をスケジューリングし、ACK/NACKを実行する。又は、RNCはソースノードBに接続されたWTRUのハードハンドオーバを始動する。RNCは、ハンドオーバの時間を設定するためにソースノードBに起動タイマを送信する。できるだけ多数の、以前に否定応答された(NACKされた)データパケットが、起動タイマのタイムアウト前に、ソースノードBにより再送の優先順位が決定される。
【選択図】図3

Description

本発明は、ワイヤレス通信システムに関する。さらに詳しくは、本発明は、ハンドオーバ中にノードBを調整しかつ拡張アップリンク(EU)送信をサポートするための方法および装置に関する。
第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)において、EU送信のカバレージ、スループット、および送信待ち時間(transmission latency)を改善するために、多くのスキームが提案されてきた。発展形態の1つは、アップリンク(UL)物理チャネル資源のスケジューリングおよび割当ての機能を、無線ネットワークコントローラ(RNC)からノードBへ移すというものである。ノードBはより効率的な決定を行い、たとえRNCがノードBに対する全体的な制御を保持していても、RNCよりよくUL無線資源を短期的に管理することができる。同様の手法はすでに、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)の周波数分割二重(FDD)および時分割二重(TDD)モードの両方で、高速データパケットアクセス(HSDPA)のためにダウンリンクで採用されている。
媒体アクセス制御(MAC)レベルの自動再送要求(ARQ)およびハイブリッドARQ(H−ARQ)の使用により、性能が大幅に向上することも認識されている。ソフトハンドオーバ中のこれらの技法の適用は、追加の著しい利点を提供する。
図1は、ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)105、ノードB110、RNC115、および少なくとも2つのセル120A、120Bを含む、従来のワイヤレスマルチセル通信システム100を示す。セル120A、120Bの各々は、ノードB110によってサービスを提供される。ノードB110はRNC115によって制御される。最良の無線状態を提供するセルの切替えがセル120Aと120Bとの間で決定されると、ハンドオーバプロセスが始動される。
「ノードB内ハンドオーバ」は、図1に示すように、WTRUが同一ノードBによって制御される1つのセルから別のセルに切り替わるときに、発生する。「ノードB間ハンドオーバ」は、WTRUが異なるノードBによって制御される1つのセルから別のセルに切り替わるときに、発生する。後者の場合、ハンドオーバ前にセルを制御するノードBはソースノードBと呼ばれ、ハンドオーバ後にセルを制御するノードBはターゲットノードBと呼ばれる。
ソフトハンドオーバ中に、WTRUは、アクティブセット内の複数のノードBとの複数の接続を確立する。この状況で、スケジューリングおよびH−ARQ動作に問題が発生することがある。WTRUは、2つ以上のノードBから競合するEU送信スケジューリングを受け取ることがある。また、WTRUが複数のノードBによって生成されるH−ARQ肯定および否定応答(ACK/NACK)を受け取り、復号し、かつ処理することも困難である。ノードBにおけるH−ARQプロセスのソフトバッファは、ソフトハンドオーバ中に破壊することがある。
WTRUがソフトハンドオーバ中であるときに、多数のノードBの間のH−ARQをサポートする1つの方法は、ACK/NACK生成機能をRNCに配置し、RNCが多数のノードBからの結果に基づいて単一のACK/NACKを導出するというものである。しかし、この手法はACK/NACKプロセスにかなりの遅延をもたらし、それは性能上の理由から非常に望ましくない。
WTRUがノードB間ハードハンドオーバを受けるときに、ハードハンドオーバが終了する前のノードBであるソースノードBは、ハードハンドオーバ起動時間の前にNACKされた(NACKed)データパケットのEU送信を正常に受信することができない可能性がある。UL資源に対して競合する他のWTRUは、ソースセル内で充分な物理資源を提供されないことがある。ハンドオーバ前にNACKされたデータブロックが、ハンドオーバ起動タイマがタイムアウトする前にソースノードBに再送された場合、これらのデータブロックは、H−ARQ復号のために先行するデータブロックと結合することができる。この方法により、復号は、ソースセルにおけるこれらのデータブロックの、以前の失敗した送信を利用する。ハンドオーバ前にNACKされたデータブロックが、ハンドオーバ起動タイマがタイムアウトする前にソースノードBに再送されなかった場合、それらは新しいデータブロックとしてターゲットセルに再び送信しなければならない。この場合、ソースセルにおけるこれらのデータブロックの以前の送信は利用されない。
本発明は、拡張アップリンク送信のハンドオーバ中にノードBを調整するためのワイヤレス通信方法および装置に関する。該装置は、ワイヤレス通信システム、RNC、ノードB、および/または集積回路(IC)とすることができる。
一実施形態では、ワイヤレスマルチセル通信システムは、RNC、複数のノードB、および複数のWTRUを含む。各ノードBは少なくとも1つのセルにサービスを提供し、WTRUからのEU送信をスケジューリングする。ひとたびRNCがソフトハンドオーバの必要性を認識すると、WTRUはアクティブセット内のノードBへの接続を確立する。アクティブセット内のノードBの1つは主ノードBと指定され、他の全てのノードBは非主ノードBと指定される。RNCまたはWTRUは、主ノードBを選択し、主ノードBについて他のノードBに知らせる。ソフトハンドオーバ中に、主ノードBはEU送信をスケジューリングし、ACK/NACKを実行する。
別の実施形態では、RNCは、ソースノードBに接続されたWTRUのハードハンドオーバを始動する。RNCは、WTRUがソースノードBに接続されている間にいつ送受信を停止するかをソースノードBに知らせる。RNCは、ハンドオーバの時間を設定するためにソースノードBに起動タイマを送信する。ハンドオーバは起動タイマがタイムアウトしたときに終了する。
ソースノードBは、以前に送信されてソースノードBによって否定応答された(NACKされた)データパケットがあるかどうかを決定することができる。起動タイマがタイムアウトする前に、できるだけ多数の以前にNACKされたデータパケットを受信するために、ソースノードBは優先順位を調整し、かつ/またはWTRUによって送信されたデータパケット再送に使用される変調および符号化スキーム(MCS)を調整することができる。
本発明のより詳細な理解は、例として提示し添付の図面に関連して理解される、以下の説明から得ることができる。
従来のワイヤレス通信システムを示す図である。 本発明に従ってEUのソフトハンドオーバ中に主ノードBに配置されたULスケジューラを使用するシステムを示す図である。 本発明に従ってEUのソフトハンドオーバ中に主ノードBに配置されたACK/NACK生成機能を使用するシステムを示す図である。 本発明の一実施形態に従ってソフトハンドオーバ中にノードBを調整するための方法のステップを含むプロセスのフローチャートである。 本発明の別の実施形態に従って、ハードハンドオーバが終了する前に、ソースノードBでNACKされたデータの送信の優先順位を決定するための方法ステップを含むプロセスのフローチャートである。
本発明を図面の図を参照しながら説明する。図中、同様の参照番号は全体を通して同様の要素を表わす。
以下で、用語「WTRU」は、ユーザ装置(UE)、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、またはワイヤレス環境で動作することのできる任意の他の型の装置を含むが、それらに限らない。
以下で言及する場合、用語「ノードB」は、基地局、サイトコントローラ、アクセスポイント、またはワイヤレス環境における任意の他の型のインタフェース装置を含むが、それらに限らない。
本発明は、UMTS−FDD、TDD、時分割同期符号分割多元接続(TDSCDMA)、符号分割多元接続2000(CDMA2000)(EV−DOおよびEV−DV)、または任意の他の型のワイヤレス通信システムのような、任意の型のワイヤレス通信システムで実施することができる。
本発明の特徴はIC内に組み込むことができ、あるいは多数の相互接続コンポーネントを含む回路に構成することができる。
図2は、本発明に従って主ノードBに配置されたULスケジューラを使用するワイヤレスマルチセル通信システム200を示す。ワイヤレスマルチセル通信システム200はWTRU205、複数のノードB210(つまり210A、210B)、RNC215、および複数のセル260(つまり260A、260B、260C)を含む。セル260Aおよび260CはノードB210Aによってサービスを提供される。セル260BはノードB210Bによってサービスを提供される。全てのノードB210はRNC215によって制御される。
ソフトハンドオーバ中に、WTRU205は、アクティブセットに含まれるノードB210との多数の接続を確立する。WTRU205からの各送信は、各々のノードB210で独立して処理される。アクティブセット内のノードB210の1つは主ノードB210Aと指定され、他のノードBは非主ノードB210Bと指定される。
図2に示すように、主ノードB210Aは、ULスケジューラ255を含むMACエンティティ250Aを含む。非主ノードB210Bの各々も、MACエンティティ250Bをも含む。MACエンティティ250A、250Bの各々は、EU送信を処理する。MACエンティティ250A内のULスケジューラ255は、EU送信のスケジューリングを担当する。
本発明の一実施形態に従って、ULスケジューラ255は、ソフトハンドオーバ中に主ノードB210Aでだけ実施される。WTRU205は、主セル260A内の主ノードB210AからだけUL送信スケジュールを受信する。しかし、主ノードB210Aは、各送信時間間隔(TTI)にスケジューリング情報を非主ノードB210Bに送信することはできない。非主ノードB210Bによって制御されるセル内でWTRU205が送信を行うための資源を主ノードB210Aが割り当てることを可能にするために、非主ノードB210Bによって制御される複数のセル260B内で主ノードB250Aによってスケジューリングされるこれらの資源は、非主ノードB210Bによって割り当てることができない。したがって、アクティブなEUサブセット内の全てのセルで共用される一部の物理資源は、これらの資源が主ノードB210Aのみによって使用することができるように、ソフトハンドオーバ中に特定のノードBによってWTRU205のために割り当てられ予約されなければならない。
主ノードB210Aに配置されるULスケジューラ255は、EUアクティブサブセット内のいずれかのセル260A、260B、260CでEU送信によって引き起こされる干渉レベルが予め定められた最大許容干渉レベルより低くなるように考慮する。したがって、主ノードB250Aは、干渉レベルが他のセル260B、260Cでも最大許容干渉レベル内となるように、WTRU205の送信電力レベルを制限する。これを達成するために、RNC215は、非主ノードB210Bによって制御されるセル260Bの送信電力レベルおよび干渉レベルのような必要な情報を主ノードB210Aに中継する必要があり、次いで主ノード210Aは該情報をUL送信のスケジューリングに使用する。
EUスケジューリング情報は、主ノードB210Aのみによって主セル260Aを介してWTRU205に送信される。ソフトハンドオーバ中に、WTRU205は主セル260AのみでEUスケジューリング情報を受信するが、EUスケジューリング情報は他の全てのセル260B、260Cで有効である。
一実施形態では、主ノードB250AはRNC215またはWTRU205のいずれかによって選択される。RNC215は、予め定められた時間窓中に正確に受信されたデータブロックの最高百分率を持つノードBを主ノードBとして選択することができる。
別の実施形態では、RNC215は、予め定められた期間にわたってビット誤り率(BER)またはフレーム誤り率(FER)または類似物のような統計を各ノードBに対して生成する。次いで、RNC215は最良の性能を有するノードBを主ノードB210Aに選択する。RNC215は次いで、それぞれ無線資源コントロール(RRC)およびIubシグナリングを介してWTRU205および他の全てのノードBに、主ノードB210Aについて通知する。
別の実施形態では、WTRU102は、最良のダウンリンクパイロット電力(つまり最良のダウンリンク経路損失または最高符号電力)を有するノードB210を、主ノードB210Aとして選択することができる。WTRU205は、全てのノードB210から受信するパイロット信号の電力を測定し、最高パイロット電力を有するノードB210を主ノードB210Aに選択する。WTRU205は次いで、高速物理層シグナリングを介して他の全てのノードBに主ノードB210Aについて通知する。
WTRU205は、全てのセル260のダウンリンクパイロット電力をRNC215に報告することができる。RNC215は次いで、アプリンクおよびダウンリンク複合品質に基づいて、1つのノードB210を主ノードB210aに選択する。セル260のアップリンク品質は予め定義された時間窓中に正確に受信されたデータブロックの百分率(またはBER、FER、もしくは類似物)に基づき、セル260のダウンリンク品質はWTRUが受信するダウンリンクパイロット電力に基づく。次いでRNC215は、それぞれRRCおよびIubシグナリングを介してWTRU205および全てのノードB210に、主ノードB210Aについて通知する。
本発明は先行技術のシステムより有利である。本発明を使用して、WTRUはソフトハンドオーバ中にノードBからEU送信の競合するスケジューリングを受信しない。加えて、EU送信は、非主ノードBによって制御されるセルの干渉レベルおよび無線資源を考慮してスケジューリングされる。主ノードB210AからWTRU205へのシグナリング遅延は、RNC215からWTRU205へのシグナリング遅延に比較してずっと低い。
別の実施形態では、図3は、図2に示したシステム200と同様のワイヤレスマルチセル通信システム300を示す。図3に示すように、主ノードB210Aは、ACK/NACK発生器305を含むMACエンティティ250Aを含む。主ノードB210AだけがACK/NACK発生器305を有する。主ノードB210Aは増分冗長性を備えたHARQを実行するか、あるいは増分冗長性を実現することなくARQだけを実行すること
ができる。
依然として図3を参照して、主ノードB210Aは、主セル260Aを介してWTRU205から少なくとも1つのデータパケットを受信し、データパケットに誤り検査を実行する。巡回冗長検査(CRC)のような任意の誤り検査方法を利用することができる。主ノードB210AがCRCに合格するなど、正確にデータパケットを復号すると、主ノードB210AはACKをWTRU205に送信し、正確に複合されたデータパケットをRNC215にも送信する。主ノードB210Aがデータパケットを正確に復号することに失敗すると、主ノードB210AはNACKをWTRU205に送信する。
非主ノードB210Bもまたデータパケットに誤り検査を実行する。しかし、非主ノードB210BはACKまたはNACKをWTRU205に送信しない。代わりに、非主ノードBは正常に復号されたデータパケットをRNC215に送信する。ソフトハンドオーバ中は、主ノードB210AだけがH−ARQ(またはARQ)、ACK、およびNACKを生成し、再送を制御する。
非主ノードB210Bによって受信されたMAC層WTRUアイデンティティは、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)で正常に受信された送信を経路指定するために使用することができる。非主ノードB210Bには、どのWTRUがEU送信のために主ノードB210Aによってスケジューリングされたか分からないので、非主ノードB210Bは、WTRU IDの帯域内MAC層シグナリングに頼って、正確に受信された送信を正確なRNC無線リンクに経路指定する。たとえ主ノードB210AにはどのWTRUがスケジューリングされているか分からなくても、同じ方法は主ノードB210Aによっても実施することができる。
好ましくは、主ノードB210Aはソフト結合を使用して送信を処理することができる一方、非主ノードB210Bはソフト結合無しに各送信を処理することができる。主ノードBがNACKをWTRU205に送信すると、NACKされたデータパケットは主ノードB210Aのバッファに格納され、NACKされたデータパケットは再送されたデータパケットと結合される。対照的に、非主ノードB210BはNACKされたデータパケットを格納しない。これはノードB210間のソフトバッファの破損の問題、および多数の独立したACKおよび/またはNACKの複雑さを解消する。
増分結合プロセスが実施されるときに、ソフトバッファ破損を防止する措置を講じる必要がある。WTRU205がもはや特定のWTRUのH−ARQプロセスのためのデータを再送しておらず、代わりに新しいデータを送信していることを、ノードB210が検知することを可能にするために、シーケンス情報または新データ標識が必要である。ノードB210は新しい送信が開始されたことを知る他の方法を持たないので、これは特に必要である。代替的に、非主ノードB210Bは、増分結合プロセスを使用することなく、ARQを単純に実行することができる。これはソフトバッファ破損の問題を解消する。
非主ノードB210Bが増分結合無しに単純ARQを実行する場合、WTRU205は、以前の送信の結果に関係なく全てのノードB210が送信を復号できることを確実にするために、自己復号可能なデータパケットを送信しなければならない。H−ARQ機能性はノードB210で終了することが好ましい。各々のノードB210は、正常に復号されたデータパケットを送信シーケンス番号(TSN)のような明示的な送信の識別付きで、RNC215に送信する。RNC215は、非主ノードB210Bから送達されたデータパケットを任意選択的に使用することができる。RNC215に配置されたMACエンティティ310は、インシーケンス送達(in−sequence delivery)プロセスを実施して、ノードB210から受信した全てのパケットより高い層にデータを送達するために使用される。RNCのMACエンティティ310がその再順序付けプロセスを終了した後、それはデータを無線リンクコントロール(RLC)(図示せず)に送信する。失われたパケットはRNC215で識別され、RLCメッセージングを介してWTRU205に知らされる。
代替的に、EU送信は、非主ノードB210Bにおけるソフト結合が可能になるように、WTRUのID、H−ARQプロセス、送信シーケンス、および/または新データ標識(NDI)を識別することができる。この方法を使用して非主ノードB210Bにおけるソフト結合を可能にした場合、主ノードB210Aは、結合をいつ実行すべきかを決定するのに、スケジューリングおよびH−ARQ ACK/NACKの決定に頼る必要がなくなる。
ACK/NACKメッセージの送信には2つの選択肢がある。第一の選択肢は同期送信である。ACK/NACKメッセージは、対応するアップリンク送信またはEUチャネル割当てメッセージに関連する独自の時間遅延後に送信される。第二の選択肢は非同期送信である。ACK/NACKメッセージの送信と対応するアップリンク送信またはEUチャネル割当てメッセージ間に独自の遅延はない。ACK/NACKメッセージ内の明示的情報は対応するアップリンク送信を識別して、WTRU205がACK/NACKメッセージと送信との間の正しい関連付けができるようにする。この関連付けは、WTRU205への各ACK/NACKフィードバックメッセージで、H−ARQプロセス番号および/または一意のシーケンス番号、例えばTSNの両方またはどちらかを識別することによって行われる。
非同期ACK/NACKフィードバックの場合に実施することが好ましい別の実施形態では、主ノードB210Aによって正確に受信されなかった送信ではなく、非主ノードB210Bによって正確に受信された送信の不必要な再送を回避するために、非主ノードB210BがH−ARQのACK/NACK結果を主ノードB210Aに提供することができる。非主ノードB210BはACKまたはNACKメッセージをWTRU205に直接は送信しない。非主ノードB210BはACK/NACKまたはCRC結果をRNC215に送信する。次いでRNC215はACKまたはCRC結果を主ノードB210Aに送信する。
H−ARQ処理を高速化するために、RNCによって受信されたいずれかの非主ノードB210Bからの最初のACKメッセージは、即座に主ノードB210Aに転送されることが好ましい。主ノードB210Aはまた、送信が主ノードB210Aで正確に受信された場合、非主ノードB210Bからのフィードバックを待つことなく、即座にACKメッセージを生成する。主ノードB210Aはまた、たとえ他のACKメッセージが転送されることがある場合でも、RNCからの転送ACKメッセージを受信次第、即座にACKメッセージを生成する。いずれかの経路が正常であれば、ACKは生成されるので、ACKは最初の正常な送信が見つかるやいなや、すぐに生成することができる。
代替的に、ACK/NACK発生器205の設計を簡素化するために、生成ノードのサブセットのみを使用することができる。例えば、ACKはRNCのみで、あるいはRNCおよび主ノードB210Aで生成することができる。
WTRU205が各H−ARQプロセスにアップリンク送信を送出するときに、WTRU205は、少なくとも主ノードB210AがACK/NACKフィードバックを送出するのに必要な時間だけ待つ。各H−ARQプロセスに対し、ACKがWTRU205によって受信されると、WTRU205は次に利用可能または割り当てられた機会に新しいデータを送信することができる。
RNC215は、ソフトハンドオーバ中にいずれかのノードB210に正常な受信がなかったことを決定するために必要な全ての情報を持つ唯一のノードであるので、NACKメッセージはRNC215からしか発信することができない。RNC215が予め定められた時間間隔内にノードB210からACKを受信しなければ、RNC215はNACKコマンドを生成する。RNC215は、主ノードB210Aを介して、NACKメッセージをWTRU205に転送する。
この手順を明示的なNACKコマンド無しに実施できるようにすることも可能である。この場合、特定の時間内にACKを受信しないことは、主ノードB210Aおよび/またはWTRU205のいずれかにおける明示的なNACKコマンドと同じとみなされる。
図4は、本発明の一実施形態に従ってソフトハンドオーバ中にノードBを調整するための方法ステップを含むプロセス400のフローチャートである。ステップ405で、RNC215はノードB間ソフトハンドオーバを始動する決定を行う。ステップ410で、WTRU205はアクティブセット内の少なくとも2つのノードB210との接続を確立する。ステップ415で、アクティブセット内のノードB210の1つが主ノードB210Aと指定され、アクティブセット内の残りの1つまたは複数のノードB210は非主ノードB210Bと指定される。ステップ420で、主ノードB210Aは、EUスケジューリングおよびH−ARQ動作を実行することにより、ソフトハンドオーバ中にUL送信を制御する。
図5は、本発明の別の実施形態に従って、ハードハンドオーバが終了する前にソースノードBでNACKされたデータの送信の優先順位を決定するための方法ステップを含むプロセス500のフローチャートである。ステップ505で、RNC215は、ソースノードB210に接続されたWTRU205のハードハンドオーバを始動することを決定する。ステップ510で、RNC215は、WTRU205がソースセル260の送受信をいつ停止するかをソースノードB210に知らせる。ステップ515で、RNC215は、ハンドオーバの時間を設定するために、起動タイマをソースノードB210に送信する。
依然として図5を参照して、以前にNACKされたデータパケットがあるとソースノードB210が決定した場合、できるだけ多数の以前にNACKされたデータパケットを、ハンドオーバ起動タイマがタイムアウトする前に再送しなければならない。さもなければ、システムは、以前の送信を再送と増分的に結合する利点を失うことがある。したがって、ソースノードBスケジューラ255は、NACKされたデータパケットをスケジューリングするときに、ハンドオーバ起動時間を考慮に入れる。ソースノードB210がNACKされた全てのデータパケットの送信を時間内にスケジュールするための充分な無線資源がない場合、ソースノードB210は何とかして、できるだけ多数のNACKされたデータパケットの送信をスケジューリングしなければならない。
依然として図5を参照して、起動タイマがタイムアウトする前に、できるだけ多数のNACKされたデータパケットを送信するために、ソースノードB210は送信の優先順位を調整し(ステップ525)、かつステップ530で、ソースノードB210は送信のMCSを調整する(ステップ530)。NACKされたデータパケットに、スケジューリングのより高い優先順位が与えられる。無線資源が充分である場合、より頑健なMCSを使用して、WTRU205からソースノードB210への正常な送信の確立を高めることができる。ステップ535で、起動タイマのタイムアウトでハンドオーバは終了する。
スケジューリングされたアップリンク送信が、以前に送信を失敗したデータブロック用に意図されていることを、WTRU205が理解するために、ソースノードB210アップリンクスケジューラ255は、スケジューリングされたUL送信が、以前にNACKされたデータブロック用に意図されていることを指摘することができる。これは、ソースノードB210からWTRU205へ送信されるULスケジューリング情報にH−ARQプロセス識別を含めることによって、実施することができる。ソースノードB210からスケジューリング情報を受信することにより、WTRU205は、スケジューリングされた送信が、スケジューリング情報と共に送信されるHARQプロセス識別に関連付けられる特定のデータ用であることを知る。
本発明を特に好適な実施形態に関連して図示しかつ説明したが、上述した本発明の範囲から逸脱することなく、それらに形態および詳細の様々な変化を施すことができることを、当業者は理解されるであろう。

Claims (3)

  1. 主ノードBとして動作するノードBに実装される、ソフトハンドオーバ中の拡張アップリンク通信方法であって、
    無線ネットワークコントローラ(RNC)から品質情報を受信するステップと、
    前記品質情報を使用して、ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)の最大送信電力を含む指定されたスケジューリング情報を判定するステップと、
    いずれの非主ノードBによっても前記WTRUに送信されていない、前記指定されたスケジューリング情報を前記WTRUに送信するステップと、
    前記指定されたスケジューリング情報の送信に応答して、前記WTRUから拡張アップリンクデータパケットを受信するステップと、
    前記拡張アップリンクデータパケットについて、巡回冗長検査(CRC)を実行するステップと、
    前記受信された拡張アップリンクデータパケットに応答して、前記CRCの結果に基づき、肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)を前記WTRUに送信するステップと、
    正常に受信された拡張アップリンクデータパケットを前記RNCにさらに送信するステップと、を備えたことを特徴とする方法。
  2. 正常に受信されなかった拡張アップリンクデータパケットをバッファに格納するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記RNCに送信するため、前記バッファに格納された正常に受信されなかった拡張アップリンクデータパケットを前記拡張アップリンクデータパケットの再送にソフト結合ステップをさらに備えたことを特徴とする請求項2に記載の方法。
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