KR100944778B1 - 수신된 상대 허가를 기초로 서빙 허가를 생성하는 무선통신 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

상대 허가를 기초로 스케쥴링 허가를 생성하는 무선 통신 방법 및 장치가 개시된다. 무선 송수신 유닛(WTRU)은 서빙 무선 링크 세트(RLS)로부터 절대 허가를 수신하고, 서빙 RLS 및 적어도 하나의 비서빙 무선 링크(RL)로부터 상대 허가를 수신한다. WTRU는 절대 허가를 검출하기 위하여 개선된 전용채널(E-DCH) 절대 허가 채널(E-AGCH) E-AGCH 신호를 디코딩하고, 적어도 하나의 상대 허가를 검출하기 위하여 E-DCH 상대 허가 채널(E-RGCH) E-RGCH 신호를 디코딩한다. 그 후 WTRU은 검출된 절대 허가 및/또는 상대 허가(들)을 기초로 서빙 허가를 계산한다. 상대 허가는 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트(hypothesis test)를 수행함으로써 검출될 수 있다. 서빙 RLS로부터 E-RGCH 신호를 검출하기 위하여 다중 대립 가설 테스트(multiple alternative hypothesis test)가 수행되고, 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 E-RGCH 신호를 검출하기 위하여 이진 가설 테스트(binary hypothesis test)가 수행된다. 또한, 신뢰도 테스트가 E-RGCH 신호상에서 더 수행될 수 있다.
Figure R1020087001368
상대 허가, 스케쥴링, 절대 허가, 무선, 통신, 송수신, 서빙, 무선 링크, E-AGCH, E-RGCH, 가설 테스트, 신뢰도 테스트.

Description

수신된 상대 허가를 기초로 서빙 허가를 생성하는 무선 통신 방법 및 장치{WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS FOR GENERATING A SERVING GRANT BASED ON A RECEIVED RELATIVE GRANT}
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 개선된 전용채널(E-DCH) 상대 허가 채널(E-RGCH)을 통해 수신된 상대 허가를 기초로 스케쥴링 허가를 생성하는 무선 통신 방법 및 장치에 관한 것이다.
개선된 상향링크(EU)는 제3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 시스템에서의 주요 특징 중의 하나이다. EU는 5.76 Mbps의 최대 데이터 전송율을 제공한다. EU 작동을 지원하기 위하여, 여러가지 하향링크 물리채널들이 제어 정보를 송신하기 위하여 제공된다. 하향링크 물리채널들 중의 하나는 E-RGCH 이다.
도 1은 EU를 지원하는 종래의 무선 통신 시스템(100)의 블럭도이다. 시스템(100)은 무선 송수신 유닛(WTRU)(102), 노드-B(104) 및 무선 네트워크 제어기(RNC)(106)를 포함한다. RNC(106)는 초기 송신전력 레벨, 최대 송신 허용전력 또는 노드-B 당 이용가능한 채널자원과 같은 노드-B(104)와 WTRU(102)에 대한 E-DCH 파라미터를 구성함으로써 전반적인 E-DCH 작동을 제어한다. E-DCH 작동을 지원하기 위하여 노드-B(104)와 WTRU(102)사이에는, E-DCH(108), E-DCH 전용 물리 제어채널(E-DPCCH), E-DCH 절대 허가 채널(E-AGCH)(112), E-RGCH(114) 및 E-DCH 하이브리드 자동반복 요청(H-ARQ) 표시기 채널(E-HICH)(116)들이 구축된다.
E-DCH 전송에서, WTRU(102)는 (전송율 요청으로서도 알려진) 논리채널에 대한 스케쥴링 요청을 E-DCH(108)를 통해 노드-B(104)에 보내고, 무선 자원 제어(RRC)는 보고를 할 필요가 있는지를 판단하게 된다. 스케쥴링 요청은 스케쥴링 정보 및 해피 비트(happy bit)의 형태로 송신된다. 해피 비트는 E-DPCCH(110)가 송신될 때마다 E-DPCCH(110)를 통해 송신된다. 노드-B(104)는 E-AGCH(112) 또는 E-RGCH(114)를 통해 WTRU(102)에 스케쥴링 허가를 보낸다. 스케쥴링 허가는 절대 허가와 상대 허가 중 하나이다. 절대 허가는 E-AGCH(112)를 통해 E-DCH 서빙 무선 링크 세트(RLS)에 의해 보내지고, 상대 허가는 E-RGCH(114)를 통해 E-DCH 서빙 RLS 또는 E-DCH 비서빙(non-serving) 무선링크(RL)에 의해 보내진다. WTRU(102)에 대하여 E-DCH 무선 자원이 할당된 후, WTRU(102)는 E-DCH(108)를 통해 상향링크 데이터를 송신한다. E-DCH 또는 E-DPCCH 전송에 대한 응답으로, 노드-B(104)는 E-HICH(116)를 통해 H-ARQ 작동에 대한 확인응답(ACK) 또는 부정확인응답(NACK) 메세지를 보낸다.
E-AGCH(112)는 WTRU(102)에 관한 최대 전력비의 형태로 절대 허가를 운송한다. 최대 전력비는 전용 물리 제어 채널(DPCCH)전력에 대한 개선된 상향링크 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)전력의 비에 의해 주어진다. E-RGCH(114)는 상대 허가를 운송한다. 상대 허가는 절대 허가를 조정하기 위한 전력(또는 전력비) 증가 또는 감소 명령어를 표시한다. E-DCH 서빙 RLS는 UP, DOWN 또는 HOLD 명령어들을 보낼 수 있다. E-DCH 비서빙 RL은 UP 또는 HOLD 명령어들을 보낼 수 있다. UP, DOWN 또는 HOLD 명령어들은 스케쥴링된 데이터 전송에 관한 WTRU(102)의 최대 허용 전력비의 증가, 감소 또는 무변동을 각각 표시한다. 서로 다른 비서빙 RL로부터의 명령어들은 서로 다를 수 있다. E-DCH 비서빙 RL은 데이터 트래픽에서의 시스템 오버로드를 피하고 셀내 간섭 및 셀간 간섭을 요구된 레벨로 유지하기 위하여 상대 허가를 보낸다.
E-RGCH(114)의 성공적인 검출 및 디코딩은 시스템 성능 및 개선된 상향링크 성능에 있어서 중요하다. 그러므로, E-RGCH 신호를 효과적으로 검출하고 디코딩하는 방법 및 장치를 구비하는 것이 바람직하다.
본 발명은 상대 허가를 기초로 스케쥴링 허가를 생성하는 무선 통신 방법 및 장치에 관한 것이다. WTRU는 절대 허가를 서빙 RLS로부터 수신하고, 적어도 하나의 상대 허가를 서빙 RLS 및 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신한다. WTRU는 절대 허가를 검출하기 위하여 E-AGCH 신호를 디코딩하고, 적어도 하나의 상대 허가를 검출하기 위하여 E-RGCH 신호를 디코딩한다. 그 후 WTRU은 검출된 절대 허가 및/또는 상대 허가(들)을 기초로 서빙 허가를 계산한다. 상대 허가는 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트(hypothesis test)를 수행함으로써 검출될 수 있다. 서빙 RLS로부터의 E-RGCH 신호를 검출하기 위하여 다중 대립 가설 테스트(multiple alternative hypothesis test)가 수행되고, 적어도 하나의 비서빙 RL로부터의 E-RGCH 신호를 검출하기 위하여 이진 가설 테스트(binary hypothesis test)가 수행된다. 또한, 신뢰도 테스트가 E-RGCH 신호상에서 더 수행될 수 있다.
본 발명의 보다 자세한 이해를 위하여, 첨부된 도면들을 참조하면서 본 발명을 예시를 통해 설명한다. 첨부된 도면의 간단한 설명은 아래와 같다:
도 1은 종래의 무선 통신 시스템의 블럭도이다.
도 2는 본 발명에 따른 E-RGCH 신호의 검출 및 디코딩 프로세스의 흐름도이다.
도 3은 본 발명에 따라 구성된 WTRU의 블럭도이다.
도 4 및 도 5는 도 3의 WTRU의 제 1 가설 테스트 유닛과 제 2 가설 테스트 유닛의 블럭도이다.
도 6은 본 발명에 따른 상대 허가 명령어 검출 프로세스의 흐름도이다.
도 7은 본 발명에 따른 서빙 허가를 생성하는 프로세스의 흐름도이다.
이후부터, "WTRU"의 용어에는 사용자 장비(UE), 이동국, 고정 가입자 유닛 또는 이동 가입자 유닛, 호출기, 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 임의의 형태의 기타 장치가 포함되나, 이러한 예시들에 한정되는 것은 아니다. 이하에서 사용되는 용어 "노드-B" 에는 기지국, 싸이트 제어기, 엑세스 포인트(AP) 등이 예로서 열거될 수 있으나, 상기 열거된 예시들에만 한정되는 것이 아니라, 무선환경하에서 작동되는 다양한 형태의 임의의 인터페이싱 장치들을 모두 포함할 수 있다.
본 발명의 특징은 집적 회로(IC)내로 통합될 수 있거나 또는 복수개의 상호 접속 구성부를 포함하는 회로내에 구축될 수 있다.
도 2는 본 발명에 따라 E-RGCH 신호를 검출 및 디코딩하는 프로세스(200)의 흐름도이다. E-AGCH를 통해 서빙 RLS로부터 수신된 E-AGCH 신호가 디코딩되어 절대 허가가 검출된다(단계 202). E-RGCH를 통해 서빙 RLS, 비서빙 RL, 또는 이 모두로부터 수신된 E-RGCH 신호가 디코딩되어 적어도 하나의 상대 허가가 검출된다(단계 204). 그런 후, 검출된 절대 허가 및/또는 상대 허가(들)을 기초로 서빙 허가가 생성된다(단계 206).
도 3은 본 발명에 따라 구성된 WTRU(300)의 블럭도이다. WTRU(300)에는 E-AGCH 디코더(302), E-RGCH 디코더(304) 및 서빙 허가 프로세서(306)가 포함된다. 절대 허가를 검출하기 위하여 E-AGCH 디코더(302)는 서빙 RLS로부터 수신된 E-AGCH 신호(301)를 수신하여 디코딩한다. 검출된 절대 허가는 서빙 허가 프로세서(306)에 보내진다. 적어도 하나의 상대 허가를 검출하기 위하여 E-RGCH 디코더(304)는 E-RGCH를 통해 수신된 복수개의 E-RGCH 신호들(3031-303L)을 수신하고 디코딩한다. 검출된 상대 허가는 서빙 허가 프로세서(306)에 보내진다. 서빙 허가 프로세서(306)는 절대 허가 및/또는 상대 허가(들)을 기초로 서빙 허가를 생성한다.
E-RGCH 디코더(304)에는 제 1 가설 테스트 유닛(31O1)과 적어도 하나의 제 2 가설 테스트 유닛(3102-31OL)이 포함된다. 서빙 RLS로부터 수신된 E-RGCH 신호는 가설 테스트 이전에 소프트 결합되고, 이 소프트 결합된 E-RGCH 신호(3031)는 제 1 가 설 테스트 유닛(3101)으로 보내진다. 제 1 가설 테스트 유닛(3101)은 소프트 결합된 E-RGCH 신호(3031)상에서 가설 테스트를 수행하고, 상대 허가(UP, HOLD 및 DOWN 명령어 중 하나)를 서빙 허가 프로세서(306)로 출력시킨다. 제 2 가설 테스트 유닛(3102-310L)은 비서빙 RL(들)로부터 수신된 E-RGCH 신호(3032-303L)상에서 가설 테스트를 수행하고, 적어도 하나의 상대 허가(HOLD 및 DOWN 명령어 중 하나)를 서빙 허가 프로세서(306)로 출력시킨다. 서빙 RLS로부터의 E-RGCH 신호를 검출하기 위해 다중 대립 가설 테스트가 수행되며, 비서빙 RL로부터의 E-RGCH 신호를 검출하기 위하여 이진 가설 테스트가 수행되는데, 이것은 이후에 자세하게 설명된다.
E-RGCH 디코더(304)는 E-RGCH 신호(3031-303L)를 디코딩하기 이전에 신호 신뢰도 테스트를 수행하는 신뢰도 테스트 유닛(3081-308L)을 더 포함할 수 있다. 신호 신뢰도 테스트는 신호 대 잡음비(SNR) 측정을 기초로 수행될 수 있다. SNR 기반 신호 신뢰도 테스트는 하나의 예시이며, 기타 다른 방법이 수행될 수 있음을 이해한다. 각각의 신뢰도 테스트 유닛(3081-308L)은 측정된 (또는 계산된) E-RGCH의 SNR을 SNR 임계값과 비교한다. 만약 측정된 SNR이 SNR 임계값보다 크다면, E-RGCH 신호의 검출이 신뢰성 있는 것으로 판단되고, 후속하여 가설 테스트가 수행된다. 만약 이와 다른 경우라면, E-RGCH 신호의 검출은 신뢰성 없는 것으로 판단되고, 이후의 가설 테스트는 수행되지 않는다.
상관처리 및 소프트 결합 이후 E-RGCH는 l번째 RLS와 관련하여 평균 에너지 E l 을 갖는 것으로 가정한다. 서빙 RLS에서, UP, HOLD 및 DOWN 명령어들은 각각
Figure 112008004008048-pct00001
, 0 및 -
Figure 112008004008048-pct00002
에 의해 표현된다. 비서빙 RL에서, DOWN 및 HOLD 명령어들은 각각 -
Figure 112008004008048-pct00003
와 0에 의해 표현된다. y l l번째 RLS에 대한 상관처리 이후의 소프트 샘플을 표시한다. 일반성을 잃지않으면서, 제 1 RLS(l=1)는 서빙 RLS 이고, 나머지 RLS들(l=2,3,..L)은 비서빙 RL들인 것으로 가정한다. 서빙 RLS에서의 UP 및 HOLD간의 검출에 관한 가설 테스트를 위한 로그 최우비(log likelihood ratio; LLR)은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00004
서빙 RLS에서의 DOWN 및 HOLD간의 검출에 관한 가설 테스트를 위한 LLR은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00005
여기서, H0, H1, 및 H2는 각각 가설 HOLD, UP 및 DOWN을 표시한다. 상관처리이후의 백색 가우시안 잡음은 σ2의 분산을 갖는 것으로 가정한다. LLR1 ( l ) 과 LLR2 ( l ) 를 각각 검출 임계값 T1 (1) 과 T2 (1)과 비교함으로써 상대 허가가 검출된다. 서빙 RLS에서의 검출규칙은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00006
여기서,
Figure 112008004008048-pct00007
은 상관처리 및 소프트 결합 이후 서빙 RLS에서의 E-RGCH의 평균 SNR을 표시한다.
이와 유사하게, 비서빙 RL(즉, l번째 RL)에서의 DOWN 및 HOLD간의 검출에 관한 가설 테스트를 위한 LLR은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00008
LLR2 ( l )를 검출 임계값 T2 ( l )과 비교함으로써 상대 허가가 검출된다. 비서빙 RL에서의 검출규칙은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00009
여기서,
Figure 112008004008048-pct00010
은 상관처리 및 소프트 결합 이후 비서빙 RL(l번째 RLS)에서의 E-RGCH의 평균 SNR을 표시한다. σ에 대한 잡음 추정 및 γ에 대한 SNR 추정이 요구된다. 임계값 T1 (1), T2 (1) 및 T2 ( l ) (l=2,3,..,L)은 검출 및 설계 성능조건에 따라 결정된다. 최적의 검출 임계값은 시뮬레이션에 의해 결정될 수 있다.
다중 측정이 이용가능한 경우, 다중 측정 가설 테스트를 이용함으로써 E-RGCH 신호의 검출이 수행될 수 있다. M 개의 측정들이 있는 것으로 가정한다. ym l l번째 RL에서의 상관처리 이후의 소프트 샘플 및 m번째 상관 출력을 표시한다. 일반성을 잃지않으면서, 제 1 RLS는 서빙 RLS 이고, 나머지 RLS들은 비서빙 RL들인 것으로 가정한다. 서빙 RLS에서의 UP 및 HOLD간의 검출에 관한 다중 측정 가설 테스트를 위한 LLR은 다음과 같다:
서빙 RLS에서의 DOWN 및 HOLD간의 검출에 관한 다중 측정 가설 테스트를 위한 LLR은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00012
LLR1 (1) 과 LLR2 (1)를 각각 검출 임계값 T1 (1) 과 T2 (1)과 비교함으로써 상대 허가가 검출된다. 다중 측정 가설 테스트를 이용한 서빙 RLS에서의 검출규칙은 다음 과 같다:
Figure 112008004008048-pct00013
이와 유사하게, 다중 측정 가설을 이용한 비서빙 RL에서의 DOWN 및 HOLD간의 검출에 관한 가설 테스트를 위한 LLR은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00014
LLR2 ( l )를 검출 임계값 T2 ( l )과 비교함으로써 상대 허가가 검출된다. 다중 가설 테스트를 이용한 비서빙 RL에서의 검출규칙은 다음과 같다:
Figure 112008004008048-pct00015
위의 임계값 T1 (1), T2 (1) 및 T2 ( l ) (l=2,3,..,L)은 검출 및 설계 성능조건에 따라 결정된다. 최적의 검출 임계값은 시뮬레이션에 의해 결정될 수 있다.
도 4는 본 발명에 따른 제 1 가설 테스트 유닛(3101)의 블럭도이다. 제 1 가설 테스트 유닛(3101)에는 제 1 LLR 계산 유닛(402), 제 2 LLR 계산 유닛(404) 및 임계유닛(406)이 포함된다. 제 1 LLR 계산 유닛(402)은 수신된 E-RGCH 신호(3031)를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 UP 명령어가 검출될 조건부확률의 제 1 LLR을 계산한다. 제 2 LLR 계산 유닛(404)은 수신된 E-RGCH 신호(3031)를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 제 2 LLR을 계산한다. 임계유닛(406)은 제 1 LLR과 제 1 검출 임계값을 비교하고, 제 2 LLR과 제 2 검출 임계값을 비교한다. 그런 후, 제 1 LLR이 제 1 검출 임계값과 동일하거나 이보다 크면 임계유닛(406)은 UP 명령어를 출력하고, 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값과 동일하거나 이보다 크면 임계유닛(406)은 DOWN 명령어를 출력한다. 이와 다른 경우에서는, 임계유닛(406)은 HOLD 명령어를 출력한다.
도 5는 본 발명에 따른 제 2 가설 테스트 유닛(3102-310L)의 블럭도이다. 제 2 가설 테스트 유닛(3102-310L)에는 제 2 LLR 계산 유닛(502) 및 임계유닛(504)이 포함된다. LLR 계산 유닛(502)은 수신된 E-RGCH 신호(3031-303L)를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 LLR을 계산한다. 임계유닛(504)은 LLR과 검출 임계값을 비교한다. 그런 후, LLR이 검출 임계값과 동일하거나 이보다 크면 임계유닛(504)은 DOWN 명령어를 출력한다. 이와 다른 경우에서는, 임계유닛(504)은 HOLD 명령어를 출력한다.
도 6은 본 발명에 따라 상대 허가 명령어를 검출하는 프로세스(600)의 흐름도이다. WTRU는 서빙 RLS 및/또는 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 E-RGCH를 수신한 다(단계 602). 비서빙 RL이 없거나, 하나 또는 그 이상의 비서빙 RL이 존재할 수 있다. WTRU는 제 1 RLS로부터 E-RGCH 신호를 선택한다(단계 604). 그후, 선택적인 신뢰도 테스트가 수행된다(단계 606). 예를 들어, 신뢰도 테스트는 E-RGCH의 SNR이 SNR 임계값과 동일하거나 또는 이보다 큰지를 판단함으로써 수행될 수 있다. 만약, E-RGCH의 SNR이 SNR 임계값보다 작으면, 다음 RLS로부터 E-RGCH 신호가 선택되고(단계 632), 프로세스(600)는 단계 606으로 복귀한다.
만약, 신뢰도 테스트가 통과되면(즉, E-RGCH의 SNR이 SNR 임계값과 동일하거나 또는 이보다 큰 경우), 수신된 E-RGCH 신호가 서빙 RLS 또는 비서빙 RL로부터 유래된 것인지를 더 판단한다(단계 608). 만약, 수신된 E-RGCH 신호가 서빙 RLS로부터 유래된 것이라면, 제 1 LLR이 계산된다(단계 610). 그런 후, 제 1 LLR이 제 1 검출 임계값보다 높은지를 판단한다(단계 612). 만약, 제 1 LLR이 제 1 검출 임계값보다 높다면, UP 명령어가 검출된다(단계 614). 만약 제 1 LLR이 제 1 검출 임계값보다 높지 않으면, 제 2 LLR이 계산된다(단계 616). 그런 후, 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값보다 높은지를 판단한다(단계 618). 만약, 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값보다 높다면, DOWN 명령어가 검출된다(단계 620). 만약, 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값보다 높지 않다면, HOLD 명령어가 검출된다(단계 622).
만약, 단계 608에서, 수신된 E-RGCH 신호가 비서빙 RL로부터 유래된 것으로 판단되면, 제 2 LLR이 계산된다(단계 624). 그런 후, 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값보다 높은지를 판단한다(단계 626). 만약, 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값보다 높다면, DOWN 명령어가 검출된다(단계 628). 만약, 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값보다 높지 않다면, HOLD 명령어가 검출된다(단계 630).
도 7은 본 발명에 따라 서빙 허가를 생성하는 프로세스(700)의 흐름도이다. WTRU는 서빙 RLS 및 적어도 하나의 비서빙 RL로부터의 스케쥴링 허가(즉, 절대 허가 및 상대 허가(들))를 모니터링한다(단계 702). 그런 다음, 서빙 RLS로부터 수신된 절대 허가 또는 상대 허가가 있는지를 판단한다(단계 704). 만약, 서빙 RLS로부터 수신된 절대 허가 또는 상대 허가가 있는 경우, 절대 허가 또는 상대 허가를 기초로 제 1 서빙 허가 후보를 계산한다(단계 706). 그런 후, 비서빙 RL(들)로부터 수신된 적어도 하나의 DOWN 명령어가 있는지 판단한다(단계 708). 만약, DOWN 명령어가 비서빙 RL(들)로부터 수신되지 않으면, 새로운 서빙 허가가 제 1 서빙 허가 후보에 설정되고(단계 710), 프로세스(700)는 단계 704로 진행하기 전에 단계 722에서 다음 전송구간(TTI)을 위해 대기한다. 만약, 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 있는 경우, 제 2 서빙 허가 후보가 DOWN 명령어 및 이전 서빙 허가를 기초로 계산된다(단계 712). 그런 다음, 새로운 서빙 허가가 제 1 서빙 허가 후보와 제 2 서빙 허가 후보 중 최소의 것에 설정되고(단계 714), 프로세스(700)는 단계 704로 진행하기 전에 단계 722에서 다음 TTI를 위해 대기한다. 상기 새로운 서빙 허가가 상기 최소의 것으로 설정되는 것은 서빙 셀이 스케쥴링 허가를 상대 허가 다운 스텝 사이즈보다 많이 감소시킬 수 있기 때문이다.
만약, 단계 704에서, 서빙 RLS로부터 수신된 절대 허가 및 상대 허가가 없는 것으로 판단되면, 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 있는지를 더 판단한다(단계 716). 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 없는 경우, 프로세스(700)는 단계 702로 복귀하여 스케쥴링 허가를 모니터링한다. 만약, 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 있는 경우, 제 2 서빙 허가 후보가 DOWN 명령어 및 이전 서빙 허가를 기초로 계산된다(단계 718). 그런 후, 새로운 서빙 허가는 제 2 서빙 허가 후보에 설정되고(단계 720), 프로세스(700)는 단계 704로 진행하기 이전에 단계 722에서 다음 TTI를 위해 대기한다.
실시예들
1. 절대 허가가 E-AGCH를 통해 수신되고 상대 허가가 E-RGCH를 통해 수신되도록 EU를 지원하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
2. 실시예 1에 있어서, 절대 허가를 검출하기 위하여 상기 E-AGCH를 통해 수신된 E-AGCH 신호를 디코딩하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
3. 실시예 1 또는 실시예 2에 있어서, 적어도 하나의 상대 허가를 검출하기 위하여 상기 E-RGCH를 통해 수신된 E-RGCH 신호를 디코딩하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
4. 실시예 1 내지 실시예 3 중 어느 하나의 실시예에 있어서, 상기 검출된 절대 허가 및 상대 허가 중 적어도 하나를 기초로 서빙 허가를 생성하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
5. 실시예 3 또는 실시예 4에 있어서, 상기 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트를 수행함으로써 상기 상대 허가를 검출하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
6. 실시예 5에 있어서, 상기 가설 테스트는 상기 E-RGCH 신호의 다중 측정을 기초로 수행되는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
7. 실시예 5 또는 실시예 6에 있어서, 서빙 RLS로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 UP 명령어가 검출될 조건부확률의 제 1 LLR을 계산하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
8. 실시예 7에 있어서, 상기 제 1 LLR이 제 1 검출 임계값과 동일하거나 또는 이보다 큰 경우에 상기 상대 허가는 UP 명령어인 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
9. 실시예 7 또는 실시예 8에 있어서, 상기 제 1 LLR이 상기 제 1 검출 임계값보다 작은 경우, 상기 서빙 RLS로부터 수신된 상기 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 제 2 LLR을 계산하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
10. 실시예 9에 있어서, 상기 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값과 동일하거나 또는 이보다 큰 경우 상기 상대 허가는 DOWN 명령어인 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
11. 실시예 9 또는 실시예 10에 있어서, 상기 제 2 LLR이 상기 제 2 검출 임계값보다 작은 경우 상기 상대 허가는 HOLD 명령어인 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
12. 실시예 5 내지 실시예 11 중 어느 하나의 실시예에 있어서, 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 상기 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 LLR을 계산하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
13. 실시예 12에 있어서, 상기 LLR이 검출 임계값과 동일하거나 또는 이보다 큰 경우 상기 상대 허가는 DOWN 명령어인 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
14. 실시예 12 또는 실시예 13에 있어서, 상기 LLR이 상기 검출 임계값보다 작은 경우 상기 상대 허가는 HOLD 명령어인 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
15. 실시예 5 내지 실시예 14 중 어느 하나의 실시예에 있어서, 상기 E-RGCH 신호상에서 신뢰도 테스트를 수행하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
16. 실시예 15에 있어서, 상기 가설 테스트는 상기 신뢰도 테스트를 통과한 경우에만 수행되는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
17. 실시예 15 또는 실시예 16에 있어서, 상기 신뢰도 테스트는 상기 E-RGCH의 SNR을 SNR 임계값과 비교함으로써 수행되는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
18. 실시예 4 내지 실시예 17 중 어느 하나의 실시예에 있어서, 절대 허가와 상대 허가 중 적어도 하나인 스케쥴링 허가가 서빙 RLS로부터 수신되어 존재하는지 를 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
19. 실시예 18에 있어서, 상기 서빙 RLS로부터 수신된 스케쥴링 허가가 존재하는 경우, 상기 수신된 스케쥴링 허가를 기초로 제 1 서빙 허가 후보를 계산하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
20. 실시예 19에 있어서, 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는지를 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
21. 실시예 20에 있어서, 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하지 않는 경우, 상기 제 1 서빙 허가 후보를 새로운 서빙 허가로서 설정하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
22. 실시예 21에 있어서, 상기 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는 경우, 상기 DOWN 명령어 및 이전 서빙 허가를 기초로 제 2 서빙 허가 후보를 계산하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
23. 실시예 22에 있어서, 상기 제 1 서빙 허가 후보 및 상기 제 2 서빙 허가 후보 중 최소의 것을 새로운 서빙 허가로서 설정하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
24. 실시예 18 내지 실시예 23중 어느 하나의 실시예에 있어서, 상기 서빙 RLS로부터 수신된 스케쥴링 허가가 존재하지 않는 경우, 상기 적어도 하나의 비서 빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는지를 판단하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
25. 실시예 24에 있어서, 상기 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는 경우, 상기 DOWN 명령어 및 이전 서빙 허가를 기초로 제 2 서빙 허가 후보를 계산하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
26. 실시예 25에 있어서, 상기 제 2 서빙 허가 후보를 새로운 서빙 허가로서 설정하는 단계를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
27. E-AGCH를 통해 절대 허가가 수신되고 E-RGCH를 통해 상대 허가가 수신되도록 EU를 지원하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
28. 실시예 27에 있어서, 절대 허가를 검출하기 위하여 상기 E-AGCH를 통해 수신된 E-AGCH 신호를 디코딩하는 E-AGCH 디코더를 포함하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
29. 실시예 27 또는 실시예 28에 있어서, 적어도 하나의 상대 허가를 검출하기위하여 상기 E-RGCH를 통해 수신된 E-RGCH 신호를 디코딩하는 E-RGCH 디코더를 포함하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
30. 실시예 27 내지 실시예 29 중 어느 하나의 실시예에 있어서, 상기 절대 허가 및 상기 상대 허가 중 적어도 하나를 기초로 서빙 허가를 생성하는 서빙 허가 프로세서를 포함하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
31. 실시예 29 또는 실시예 30에 있어서, 상기 E-RGCH 디코더는 서빙 RLS로 부터 수신된 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트를 수행하는 제 1 가설 테스트 유닛을 포함하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
32. 실시예 31에 있어서, 상기 가설 테스트 유닛은 상기 E-RGCH 신호의 다중 측정을 기초로 상기 가설 테스트를 수행하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
33. 실시예 31 또는 실시예 32에 있어서, 상기 제 1 가설 테스트 유닛은 상기 서빙 RLS로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 UP 명령어가 검출될 조건부확률의 제 1 LLR을 계산하는 제 1 LLR 계산 유닛을 포함하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
34. 실시예 33에 있어서, 상기 제 1 가설 테스트 유닛은 상기 서빙 RLS로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 제 2 LLR을 계산하는 제 2 LLR 계산 유닛을 포함하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
35. 실시예 34에 있어서, 상기 제 1 가설 테스트 유닛은 상기 제 1 LLR을 제 1 검출 임계값과 비교하고 상기 제 2 LLR을 제 2 검출 임계값과 비교하는 임계 유닛을 포함하며, 상기 임계 유닛은 상기 제 1 LLR이 상기 제 1 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우에 UP 명령어를 출력하고, 상기 제 2 LLR이 상기 제 2 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우에 DOWN 명령어를 출력하며, 이와 다른 경우에서는 HOLD 명령어를 출력하도록 구성된 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
36. 실시예 29 내지 실시예 35 중 어느 하나의 실시예에 있어서, 상기 E-RGCH 디코더는 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트를 수행하는 제 2 가설 테스트 유닛을 더 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
37. 실시예 36에 있어서, 상기 제 2 가설 테스트 유닛은 상기 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 LLR을 계산하는 LLR 계산 유닛을 포함하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
38. 실시예 37에 있어서, 상기 제 2 가설 테스트 유닛은 상기 LLR을 검출 임계값과 비교하는 임계유닛을 포함하며, 상기 임계유닛은 상기 LLR이 상기 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우에 DOWN 명령어를 출력하고, 이와 다른 경우에서는 HOLD 명령어를 출력하도록 구성된 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
39. 실시예 29 내지 실시예 38 중 어느 한 실시예에 있어서, 상기 E-RGCH 디코더는 상기 E-RGCH 신호상에서 신뢰도 테스트를 수행하는 신뢰도 테스트 유닛을 더 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
40. 실시예 39에 있어서, 상기 가설 테스트는 상기 신뢰도 테스트가 통과된 경우에서만 수행되는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
41. 실시예 39 또는 실시예 40에 있어서, 상기 신뢰도 테스트 유닛은 상기 E-RGCH의 SNR을 SNR 임계값과 비교하도록 구성된 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
42. 실시예 30 내지 실시예 41 중 어느 한 실시예에 있어서, 상기 서빙 허가 프로세서는 서빙 RLS로부터 수신된 상기 절대 허가 및 상대 허가를 기초로 제 1 서빙 허가 후보를 계산하는 제 1 서빙 허가 계산기를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
43. 실시예 42에 있어서, 상기 서빙 허가 프로세서는 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 상대 허가 및 이전 서빙 허가를 기초로 제 2 서빙 허가 후보를 계산하는 제 2 서빙 허가 계산기를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
44. 실시예 43에 있어서, 상기 서빙 허가 프로세서는 상기 제 1 서빙 허가 후보 및 상기 제 2 서빙 허가 후보를 기초로 새로운 서빙 허가를 출력하는 제어기를 포함하는 것인 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 WTRU.
45. 실시예 28 내지 실시예 44 중 임의의 하나의 실시예에서의 상기 E-AGCH 디코더를 포함하는 집적회로(IC).
46. 실시예 45에 있어서, 실시예 29 내지 실시예 44 중 임의의 하나의 실시예에서의 상기 E-RGCH 디코더를 포함하는 집적회로(IC).
47. 실시예 45 또는 실시예 46에 있어서, 실시예 30 내지 실시예 44 중 임의의 하나의 실시예에서의 상기 서빙 허가 프로세서를 포함하는 집적회로(IC).
본 발명의 특징부 및 구성요소들이 특정한 조합형태를 가지면서 상기의 바람 직한 실시예에서 상술되었지만, 본 발명의 각 특징부 및 구성요소들은 상기의 바람직한 실시예내에서의 다른 특징부 및 구성요소들없이 단독으로 사용될 수 있거나, 또는 다른 특징부 및 구성요소들과 함께 또는 일부를 배제하고 다양한 조합의 형태로 사용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 개선된 전용채널(E-DCH) 절대 허가 채널(E-AGCH)를 통해 절대 허가가 수신되고, E-DCH 상대 허가 채널(E-RGCH)를 통해 상대 허가가 수신되도록 개선된 상향링크(EU)를 지원하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법으로서:
    (a) 절대 허가를 검출하기 위하여 상기 E-AGCH를 통해 수신된 E-AGCH 신호를 디코딩하는 단계;
    (b) 적어도 하나의 상대 허가를 검출하기 위하여 상기 E-RGCH를 통해 수신된 E-RGCH 신호를 디코딩하는 단계;
    (c) 상기 검출된 절대 허가 및 상기 상대 허가 중 적어도 하나를 기초로 서빙 허가를 생성하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 상대 허가는 상기 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트(hypothesis test)를 수행함으로써 검출되는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 가설 테스트는 상기 E-RGCH 신호의 다중 측정을 기초로 수행되는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방 법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    서빙 무선 링크 세트(RLS)로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 UP 명령어가 검출될 조건부확률의 제 1 LLR(log likelihood ratio)을 계산하는 단계;
    상기 제 1 LLR이 제 1 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우 상기 상대 허가는 UP 명령어인 것으로 판단하는 단계;
    상기 제 1 LLR이 상기 제 1 검출 임계값보다 작은 경우, 상기 서빙 RLS로부터 수신된 상기 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 제 2 LLR을 계산하는 단계;
    상기 제 2 LLR이 제 2 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우에 상기 상대 허가는 DOWN 명령어인 것으로 판단하는 단계; 및
    상기 제 2 LLR이 상기 제 2 검출 임계값보다 작은 경우에 상기 상대 허가는 HOLD 명령어인 것으로 판단하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  5. 제 2 항에 있어서,
    적어도 하나의 비서빙 무선 링크(RL)로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 LLR을 계산하는 단계;
    상기 LLR이 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우 상기 상대 허가는 DOWN 명령어인 것으로 판단하는 단계; 및
    상기 LLR이 상기 검출 임계값보다 작은 경우 상기 상대 허가는 HOLD 명령어인 것으로 판단하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  6. 제 2 항에 있어서, 상기 E-RGCH 신호상에서 신뢰도 테스트를 수행하는 단계를 더 포함하고, 이로써 상기 가설 테스트는 상기 신뢰도 테스트가 통과된 경우에만 수행되는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 신뢰도 테스트는 상기 E-RGCH의 신호 대 잡음비(SNR)를 SNR 임계값과 비교함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 단계 (C)는:
    절대 허가와 상대 허가 중 적어도 하나인 스케쥴링 허가가 서빙 무선 링크 세트(RLS)로부터 수신되어 존재하는지를 판단하는 단계;
    만약 상기 서빙 RLS로부터 수신된 스케쥴링 허가가 존재하면, 상기 수신된 스케쥴링 허가를 기초로 제 1 서빙 허가 후보를 계산하는 단계;
    적어도 하나의 비서빙 무선 링크(RL)로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는지를 판단하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 비서빙 무선 링크(RL)로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하지 않으면, 상기 제 1 서빙 허가 후보를 새로운 서빙 허가로서 설정하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는 경우, 상기 DOWN 명령어 및 이전 서빙 허가를 기초로 제 2 서빙 허가 후보를 계산하는 단계; 및
    상기 제 1 서빙 허가 후보 및 상기 제 2 서빙 허가 후보 중 최소의 것을 새로운 서빙 허가로서 설정하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 서빙 RLS로부터 수신된 스케쥴링 허가가 존재하지 않는 경우, 상기 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는지를 판단하는 단계;
    상기 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 DOWN 명령어가 존재하는 경우, 상기 DOWN 명령어 및 이전 서빙 허가를 기초로 제 2 서빙 허가 후보를 계산하는 단계; 및
    상기 제 2 서빙 허가 후보를 새로운 서빙 허가로서 설정하는 단계
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템에서 서빙 허가를 생성하는 방법.
  11. 개선된 전용채널(E-DCH) 절대 허가 채널(E-AGCH)를 통해 절대 허가가 수신되고, E-DCH 상대 허가 채널(E-RGCH)를 통해 상대 허가가 수신되도록 개선된 상향링크(EU)를 지원하는 무선 통신 시스템에서, 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서:
    절대 허가를 검출하기 위하여 상기 E-AGCH를 통해 수신된 E-AGCH 신호를 디코딩하는 E-AGCH 디코더;
    적어도 하나의 상대 허가를 검출하기 위하여 상기 E-RGCH를 통해 수신된 E-RGCH 신호를 디코딩하는 E-RGCH 디코더;
    상기 절대 허가 및 상기 상대 허가 중 적어도 하나를 기초로 서빙 허가를 생성하는 서빙 허가 프로세서
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 E-RGCH 디코더는, 서빙 무선 링크 세트(RLS)로부터 수신된 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트를 수행하는 제 1 가설 테스트 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 가설 테스트 유닛은 상기 E-RGCH 신호의 다중 측정을 기초로 상기 가설 테스트를 수행하는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  14. 제 12 항에 있어서, 상기 제 1 가설 테스트 유닛은,
    상기 서빙 RLS로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 UP 명령어가 검출될 조건부확률의 제 1 LLR을 계산하는 제 1 LLR 계산유닛;
    상기 서빙 RLS로부터 수신된 상기 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 제 2 LLR을 계산하는 제 2 계산유닛; 및
    상기 제 1 LLR을 제 1 검출 임계값과 비교하고, 상기 제 2 LLR을 제 2 검출 임계값과 비교하며, 상기 제 1 LLR이 상기 제 1 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우에 UP 명령어를 출력하고, 상기 제 2 LLR이 상기 제 2 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우에 DOWN 명령어를 출력하며, 이와 다른 경우에서는 HOLD 명 령어를 출력하도록 구성되는 임계값 유닛
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  15. 제 12 항에 있어서, 상기 E-RGCH 디코더는,
    적어도 하나의 비서빙 무선 링크(RL)로부터 수신된 E-RGCH 신호상에서 가설 테스트를 수행하는 제 2 가설 테스트 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 제 2 가설 테스트 유닛은,
    상기 적어도 하나의 비서빙 RL로부터 수신된 E-RGCH 신호를 기초로 HOLD 명령어가 검출될 조건부확률에 대한 DOWN 명령어가 검출될 조건부확률의 LLR을 계산하는 LLR 계산유닛; 및
    상기 LLR을 검출 임계값과 비교하고, 상기 LLR이 상기 검출 임계값과 동일하거나 이보다 큰 경우에 DOWN 명령어를 출력하고, 이와 다른 경우에서는 HOLD 명령어를 출력하도록 구성되는 임계값 유닛
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  17. 제 12 항에 있어서, 상기 E-RGCH 디코더는,
    상기 E-RGCH 신호상에서 신뢰도 테스트를 수행하는 신뢰도 테스트 유닛을 더 포함하고, 이로써 상기 가설 테스트는 상기 신뢰도 테스트가 통과된 경우에만 수행 되는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 신뢰도 테스트 유닛은 상기 E-RGCH 의 신호 대 잡음비(SNR)를 SNR 임계값과 비교하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  19. 제 11 항에 있어서, 상기 서빙 허가 프로세서는,
    서빙 무선 링크 세트(RLS)로부터 수신된 상기 절대 허가 및 상대 허가를 기초로 제 1 서빙 허가 후보를 계산하는 제 1 서빙 허가 계산기;
    적어도 하나의 비서빙 무선링크(RL)로부터 수신된 상대 허가 및 이전 서빙 허가를 기초로 제 2 서빙 허가 후보를 계산하는 제 2 서빙 허가 계산기; 및
    상기 제 1 서빙 허가 후보 및 제 2 서빙 허가 후보를 기초로 새로운 서빙 허가를 출력시키는 제어기
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 서빙 허가를 생성하는 무선 송수신 유닛.
  20. 청구항 제 11 항의 상기 WTRU의 상기 E-AGCH 디코더, 상기 E-RGCH 디코더 및 상기 서빙 허가 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는 집적 회로(IC).
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