TW201419781A - 上鏈傳輸控制 - Google Patents

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TW201419781A
TW201419781A TW102127425A TW102127425A TW201419781A TW 201419781 A TW201419781 A TW 201419781A TW 102127425 A TW102127425 A TW 102127425A TW 102127425 A TW102127425 A TW 102127425A TW 201419781 A TW201419781 A TW 201419781A
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Benoit Pelletier
Paul Marinier
Diana Pani
Christopher Cave
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Interdigital Patent Holdings
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Abstract

專用授權可由一組WTRU共用以執行上鏈通信。在組中的WTRU可在其接收到與該WTRU相關聯的群組識別符及/或WTRU識別符時使用該專用授權。來自組中每個WTRU傳送的上鏈通信可被時間對準。WTRU可被允許使用專用授權以在上鏈頻道上進行傳送達指定的時段。WTRU可使用由網路控制的MCS配置來執行上鏈控制。WTRU可接收可應用於上鏈通信的MCS參數或MCS調整的指示。可使用活動非排程傳輸操作模式或不活動非排程傳輸操作模式來執行上鏈通信。上鏈負載平衡可在動態頻率切換期間由網路執行以管理正被傳送的資料封包。

Description

上鏈傳輸控制
相關申請案的交叉引用
本申請案要求2012年8月1日申請的美國臨時專利申請案No. 61/678,582和2013年1月16日申請的美國臨時申請案No. 61/753,385的權益,其內容以全文引用的方式結合於此。
無線網路已接收到對網路資源增加的需求。該增加的需求已經影響了在上鏈和下鏈上的網路通信。由於多個無線傳輸/接收單元(WTRU)可同時在網路上通信,該需求可隨在網路上WTRU數目的增加而增加。多個WTRU甚至可與相同的節點B或其他網路實體相關聯,這可引起對來自單一網路實體的資源需求的增加。該需求還可隨著由每個WTRU請求的資訊量的增加而增加。
上鏈通信和資源已經受到來自WTRU的增加的需求的影響。WTRU在上鏈上發送更多的對資訊的請求。WTRU還在上鏈上向網路發送更大的檔案。
在上鏈上增加的需求可引起網路中雜訊上升變化。雜訊上升可在多個WTRU(例如,經由分碼多工操作)同時與網路進行通信時發生。雜訊上升變化可能是不可預測的,因為上鏈通信可能是不協調的。增加的雜訊上升可引起通信丟失或與網路的低效通信。
由於為上鏈通信保留的未使用資源,網路資源也可能被低效地使用。網路可為上鏈通信保留資源並且可向WTRU發送使用那些資源的授權。這些授權可包括經排程或未經排程的授權。雖然網路已為WTRU使用這些授權保留了資源,但這些授權可能未被完全使用或者可能WTRU完全未使用。
在此描述了用於控制上鏈通信的系統、方法和裝置。上鏈傳輸功率可使用群組識別符及/或無線傳輸/接收單元(WTRU)識別符而被控制。WTRU可與共用在上鏈頻道上的專用授權的WTRU組相關聯。WTRU可在授權頻道上接收群組識別符。該WTRU可在授權頻道上接收WTRU識別符。WTRU識別符可表明允許在WTRU組中的哪個WTRU使用在上鏈頻道上的專用授權。專用授權可以是可被配置用於在該WTRU上的一個或多個HARQ進程的取決於HARQ進程的服務授權(HSG)。該WTRU可基於群組識別符和WTRU識別符來確定是否允許其使用在上鏈上的專用授權。如果群組識別符和WTRU識別符與該WTRU相關聯,該WTRU可使用專用授權在上鏈頻道上發送資訊。如果WTRU未在授權頻道上識別其群組識別符及/或WTRU識別符,該WTRU可抑制不使用專用授權在上鏈頻道上傳輸。
來自WTRU的上鏈通信可與可在上鏈上通信的其他組中的WTRU時間校準(time-aligned)。可允許WTRU在指定的一段時間內使用專用授權在上鏈頻道上發送資訊。該一段時間可以直到該WTRU接收到該WTRU不識別為與該WTRU相關聯的群組識別符或WTRU識別符。
WTRU可接收賦能或失效用於WTRU的專用授權的指示。專用授權可被啟動或停用(例如,如果賦能的話)。當專用授權被失效或停用時,WTRU可使用另一個服務授權。專用授權可使用觸發來賦能/失效。
WTRU可使用可由網路控制的調變/編碼方案(MCS)配置來執行上鏈控制。WTRU可接收可應用於上鏈通信的MCS參數的指示。MCS參數或參數的位置可由網路用信號發送。WTRU可基於從網路接收的索引在本地表中執行MCS參數的查找。WTRU可從服務胞元接收MCS調整,並且可將該MCS調整應用於上鏈通信。
上鏈通信可使用活動非排程傳輸操作模式(active non-scheduled transmission mode of operation)或不活動非排程傳輸操作模式來執行。當WTRU具有非排程資料要傳送時,該WTRU可運行在活動非排程傳輸模式。當確定WTRU在一段時間內已不發送非排程資料及/或沒有非排程資料傳送時,該WTRU可運行在不活動非排程傳輸模式以允許網路使用未使用的資源。該WTRU可運行在活動非排程傳輸操作模式,並且(例如,動態地)做出確定移動到不活動非排程傳輸操作模式。該確定可基於來自節點B或其他網路節點的指示、非排程資料活動等級及/或其他觸發事件來做出。
上鏈負載平衡可由網路在動態頻率切換期間執行,例如以管理被傳送的資料封包。可為支援使用多個頻率的上鏈通信(例如,雙胞元HSUPA或多胞元HSUPA)的WTRU執行上鏈負載平衡。各種觸發可在執行動態頻率切換時實施以平衡上鏈的負載。WTRU可在觸發預定時間量後執行上鏈頻率切換。一旦偵測到觸發或在觸發預定時間量後,WTRU可執行上鏈頻率切換。
100...通信系統
102、102a、102b、102c、102d...WTRU
103、104、105...RAN
106、107、109...核心網路
108...PSTN
110...網際網路
112...其他網路
114a、114b...基地台
115、116、117...空中介面
118...處理器
120...收發器
122...傳輸/接收元伴
124...揚聲器/麥克風
126...鍵盤
128...顯示器/觸控板
130...不可移式記憶體
132...可移式記憶體
134...電源
136...GPS晶片組
138...其他週邊裝置
140a、140b、140c...節點B
142a、142b...RNC
144...MGW
146...MSC
148...SGSN
150...GGSN
160a、160b、160c...e節點B
162...MME
164...服務閘道
166...PDN閘道
180a、180b、180c...基地台
182...ASN閘道
184...MIP-HA
186...AAA伺服器
188...閘道
AAA...認證、授權、計費
ASN...存取服務網路
GGSN...閘道GPRS支援節點
GPS...全球定位系統
IP...網際協定
Iub、IuCS、IuPS、iur、S1、X2...介面
MCS...調變/編碼方案
MGW...媒體閘道
MIP-HA...行動IP本地代理
MME...移動管理閘道
MSC...行動交換中心
PDN...封包資料網路
PSTN...公共交換電話網路
R1、R3、R6、R8...參考點
RAN...無線電存取網路
RNC...無線電網路控制器
SGSN...服務GPRS支援節點
WTRU...無線傳輸/接收單元
第1A圖是可在其中一個或多個揭露實施方式實施的示例通信系統的系統圖。
第1B圖是可在第1A圖所示的通信系統中使用的示例無線傳輸/接收單元(WTRU)的系統圖。
第1C圖是可在第1A圖所示的通信系統中使用的示例無線電存取網路和示例核心網路的系統圖。
第1D圖是可在第1A圖所示的通信系統中使用的另一個示例無線電存取網路和示例核心網路的系統圖。
第1E圖是可在第1A圖所示的通信系統中使用的另一個示例無線電存取網路和示例核心網路的系統圖。
第2圖是示出了用於在WTRU處控制上鏈傳輸功率的示例的流程圖。
第3圖是示出了用於從一個WTRU到另一個WTRU改變專用服務授權使用的示例的流程圖。
第4A圖是示出了用於調整在WTRU處調變/編碼方案(MCS)傳輸的示例的流程圖。
第4B圖是示出了用於應用由網路實體表明的MCS參數的示例的流程圖;
第5圖是示出了用於操作在不同非排程傳輸模式的示例的流程圖。
示例性實施方式的詳細描述將參考各個附圖來描述。雖然該描述提供了可能實施的詳細示例,但這些細節旨在示例且並不限制本申請案的範圍。並且,附圖可說明意在示例的調用流程及/或流程圖。可使用其他實施方式。訊息/流程的順序在適當時可改變。如果未使用,訊息/流程可被忽略,並且可增加附加的訊息/流程。
第1A圖在其中可以實施一個或多個揭露的實施方式的示例通信系統100的圖式。通信系統100可以是向多個無線用戶提供諸如語音、資料、視訊、訊息、廣播等這樣的內容的多重存取系統。通信系統100可使多個無線用戶能夠經由共用包括無線頻寬的系統資源來存取這樣的內容。例如,通信系統100可採用一個或多個頻道存取方法,例如分碼多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重存取(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、單載波FDMA(SC-FDMA)等。
如第1A圖所示,通信系統100可包括無線傳輸/接收單元(WTRU)102a、102b、102c、及/或102d(其一般地或統一地被稱為WTRU 102)、無線電存取網路(RAN)103/104/105、核心網路106/107/109、公共交換電話網路(PSTN)108、網際網路110、及/或其他網路112,雖然可使用任意數目的WTRU、基地台、網路及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d的每一個可以是被配置為在無線環境中操作及/或通信的任何類型的裝置。以示例的方式,WTRU 102a、102b、102c、102d可傳送及/或接收無線信號、並且可包括用戶設備(UE)、行動站、固定或行動用戶單元、呼叫器、行動電話、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、膝上型電腦、隨身型易網機、個人電腦、無線感測器、消費電子產品等。
通信系統100也可包括基地台114a及/或基地台114b。基地台114a、114b的每一個可以是被配置為與WTRU 102a、102b、102c、102d的至少一個進行無線介接以便於存取一個或多個諸如核心網路106/107/109、網際網路110及/或網路112這樣的通信網路的任何類型的裝置。以示例的方式,基地台114a、114b可以是基地收發站(BTS)、節點B、e節點B、家用節點B、家用e節點B、站點控制器、存取點(AP)、無線路由器等。雖然基地台114a、114b每一個被示為單一元件,但基地台114a、114b可包括任何數目的互連基地台及/或網路元件。
基地台114a可以是RAN 104的一部分,RAN 103/104/105也可包括其他基地台及/或網路元件(未示出),例如基地台控制器(BSC)、無線電網路控制器(RNC)、中繼節點等。基地台114a及/或基地台114b可被配置為在可被稱為胞元(未示出)的特定地理區域內傳送及/或接收無線信號。胞元可進一步被劃分為胞元扇區。例如,與基地台114a相關聯的胞元可被劃分為3個扇區。因此,在一個實施例中,基地台114a可包括3個收發器,例如胞元的每個扇區一個。在另一個實施例中,基地台114a可採用多輸入多輸出(MIMO)技術、並且可為胞元的每個扇區使用多個收發器。
基地台114a、114b可經由空中介面115/116/117以與WTRU 102a、102b、102c、102d的一個或多個進行通信,空中介面115/116/117可以是任何適當的無線通信鏈路(例如,射頻(RF)、微波、紅外(IR)、紫外(UV)、可見光等)。空中介面115/116/117可使用任何適當的無線電存取技術(RAT)來建立。
更具體地,如上所述,通信系統100可以是多重存取系統、並且可採用一個或多個頻道存取方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等。例如,RAN 103/104/105中的基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施諸如通用行動通信系統(UMTS)陸地無線存取(UTRA)這樣的無線電技術,其可使用寬頻CDMA(WCDMA)來建立空中介面115/116/117。WCDMA可包括諸如高速封包存取(HSPA)及/或演進HSPA(HSPA+)這樣的通信協定。HSPA可包括高速下鏈封包存取(HSDPA)及/或高速上鏈封包存取(HSUPA)。
在另一個實施例中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施諸如演進UMTS陸地無線電存取(E-UTRA)這樣的無線電技術,其可使用長期演進(LTE)及/或高級LTE(LTE-A)來建立空中介面115/116/117。
在其他實施例中,基地台114a和WTRU 102a、102b、102c可實施諸如IEEE 802.16(即全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、臨時標準2000(IS-2000)、臨時標準95(IS-95)、臨時標準856(IS-856)、全球行動通信系統(GSM)、增強型資料速率GSM演進技術(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)等這樣的無線電技術。
第1A圖中的基地台114b可以是例如無線路由器、家用節點B、家用e節點B或存取點,並且可使用任何適當的RAT以促進例如商業地點、家庭、車輛、校園等的局部區域中的無線連接性。在一個實施例中,基地台114b和WTRU 102c、102d可實施諸如IEEE 802.11這樣的無線電技術,以建立無線區域網路(WLAN)。在另一個實施例中,基地台114b和WTRU 102c、102d可實施諸如IEEE 802.15這樣的無線電技術,以建立無線個人區域網路(WPAN)。仍然在另一個實施例中,基地台114b和WTRU 102c、102d可使用基於蜂巢的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)來建立微微胞元(picocell)或毫微微胞元(femtocell)。如第1A圖所示,基地台114b可與網際網路110有直接連接。因此,基地台114b不需要經由核心網路106/107/109來存取網際網路110。
RAN 103/104/105可與核心網路106/107/109通信,核心網路106/107/109可以是被配置為向WTRU 102a、102b、102c、102d的一個或多個提供語音、資料、視訊、應用及/或網際網路協定語音(VoIP)服務的任何類型的網路。例如,核心網路106/107/109可提供呼叫控制、計費服務、基於移動位置的服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊發佈等、及/或執行諸如用戶認證這樣的高階安全功能。雖然未在第1A圖中示出,RAN 103/104/105及/或核心網路106/107/109可與採用與RAN 103/104/105相同RAT或不同RAT的其他RAN直接或間接通信。例如,除了與可採用E-UTRA無線電技術的RAN 103/104/105連接之外,核心網路106/107/109也可與採用GSM無線電技術的另一個RAN(未示出)通信。
核心網路106/107/109可作為閘道,用於WTRU 102a、102b、102c、102d存取PSTN 108、網際網路110、及/或其他網路112。PSTN 108可包括提供傳統舊電話服務(POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可包括使用通用通信協定的互連電腦網路和裝置的全球系統,例如傳輸控制協定(TCP)/網際網路協定(IP)網際網路協定套件中的TCP、用戶資料報協定(UDP)和IP。網路112可包括由其他服務供應者所有及/或操作的有線或無線通信網路。例如,網路112可包括與可採用與RAN 103/104/105相同RAT或不同RAT的一個或多個RAN相連接的另一個核心網路。
在通信系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的一些或所有可包括多模能力,例如WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用於經由多個無線鏈路來與不同無線網路通信的多個收發器。例如,第1A圖中示出的WTRU 102c可被配置為與可採用基於蜂巢的無線電技術的基地台114a和與可採用IEEE 802無線電技術的基地台114b通信。
第1B圖是示出了示例WTRU 102的系統圖。如第1B圖所示,WTRU 102可包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、鍵盤126、顯示器/觸控板128、不可移式記憶體130、可移式記憶體132、電源134、全球定位系統(GPS)晶片組136、及/或其他週邊裝置138。WTRU 102可包括在此描述的元件的任何子組合。同樣地,基地台114a和114b、及/或基地台114a和114b可代表的節點(例如,但不限於收發器站(BTS)、節點B、站點控制器、存取點(AP)、家用節點B、演進家用節點B(e節點B)、家用演進節點B(HeNB)、家用演進節點B閘道和代理節點等)可包括第1B圖所示和在此描述的元件的一些或所有。
處理器118可以是通用處理器、專用處理器、傳統處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核心相關聯的一或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(IC)、狀態機等。處理器118可執行信號編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理、及/或使WTRU 102能夠在無線環境中操作的任何其他功能。處理器118可與收發器120耦合,收發器120可與傳輸/接收元件122耦合。雖然第1B圖將處理器118和收發器120示為分離的元件,但是可以理解的是處理器118和收發器120可以被一起集成到電子封裝或者晶片中。
傳輸/接收元件122可被配置為經由空中介面115/116/117向基地台(例如,基地台114a)傳送及/或從基地台接收信號。例如,傳輸/接收元件122可以是被配置為傳送及/或接收RF信號的天線。傳輸/接收元件122可以是被配置為例如傳送及/或接收IR、UV或可見光信號的發射器/偵測器。傳輸/接收元件122可以被配置為發送和接收RF和光信號兩者。傳輸/接收元件122可被配置為傳送及/或接收無線信號的任何組合。
雖然傳輸/接收元件122在第1B圖中被示為單一元件,但WTRU 102可包括任何數目的傳輸/接收元件122。更具體地,WTRU 102可採用MIMO技術。因此,在一個實施例中,WTRU 102可包括用於經由空中介面115/116/117來傳送和接收無線信號的兩個或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)。
收發器120可被配置為調變即將由傳輸/接收元件122傳送的信號、及/或解調由傳輸/接收元件122接收的信號。如上所述,WTRU 102可具有多模能力。因此,收發器120可包括例如用於使WTRU 102能夠經由諸如UTRA和IEEE 802.11這樣的多個RAT進行通信的多個收發器。
WTRU 102的處理器118可與揚聲器/麥克風124、鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(LCD)顯示單元或有機發光二極體(OLED)顯示單元)耦合、並可從其接收用戶輸入資料。處理器118也可以向揚聲器/麥克風124、鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128輸出用戶資料。此外,處理器118可從諸如不可移式記憶體130及/或可移式記憶體132這樣的任何類型的適當記憶體存取資訊、並將資料儲存在其中。不可移式記憶體130可包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、硬碟、及/或任何其他類型的記憶體裝置。可移式記憶體132可包括用戶身份模組(SIM)卡、記憶條、安全數位(SD)記憶卡等。在其他實施例中,處理器118可從實體上不位於WTRU 102上(例如,在伺服器或家用電腦(未示出)上)的記憶體存取資訊、及/或將資料儲存在其中。
處理器118可從電源134接收功率、並可被配置為分配及/或控制給WTRU 102中其他元件的功率。電源134可以是用於向WTRU 102供電的任何適當的裝置。例如,電源134可包括一個或多個乾電池(鎳鎘(NiCd)、鎳鋅(NiZn)、鎳金屬氫化物(NiMH)、鋰離子(Li-ion)等)、太陽能電池、燃料電池等。
處理器118可與可被配置為提供關於WTRU 102目前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)的GPS晶片組136耦合。附加於或替代來自GPS晶片組136的資訊,WTRU 102可經由空中介面115/116/117從基地台(例如,基地台114a、114b)接收位置資訊,及/或基於信號從兩個或更多個附近基地台接收的時序來確定其位置。WTRU 102可用任何適當的位置確定方法來獲取位置資訊。
處理器118可進一步與其他週邊裝置138耦合,其他週邊裝置138可包括提供附加特徵、功能及/或有線或無線連接的一個或多個軟體及/或硬體模組。例如,週邊裝置138可包括加速計、電子羅盤、衛星收發器、數位照相機(用於相片或視訊)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電視收發器、免持耳機、藍芽R模組、調頻(FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲玩家模組、網際網路瀏覽器等。
第1C圖是RAN 103和核心網路106的示例系統圖。如在此描述那樣,RAN 103可採用UTRA無線電技術經由空中介面115以與WTRU 102a、102b、102c通信。RAN 103還可以與核心網路106通信。如第1C圖所示,RAN 103可包括節點B 140a、140b、140c,節點B 140a、140b、140c的每一個可包括經由空中介面115以與WTRU 102a、102b、102c通信的一個或多個收發器。節點B 140a、140b、140c的每一個可與RAN 103中的特定胞元(未示出)相關聯。RAN 103也可包括RNC 142a、142b。RAN 103可包括任意數目的節點B和RNC。
如第1C圖所示,節點B 140a、140b可與RNC 142a通信。附加地,節點B 140c可與RNC 142b通信。節點B 140a、140b、140c可經由Iub介面以與各自的RNC 142a、142b通信。RNC 142a、142b可經由Iur介面互相通信。RNC 142a、142b的每一個可被配置為控制與其連接的各自的節點B 140a、140b、140c。RNC 142a、142b的每一個可被配置為執行或支援其他功能,例如外環功率控制、負載控制、允許控制、封包排程、切換控制、巨集分集、安全功能、資料加密等。
如第1C圖所示的核心網路106可包括媒體閘道(MGW)144、行動交換中心(MSC)146、服務GPRS支援節點(SGSN)148、及/或閘道GPRS支援節點(GGSN)150。雖然上述元件的每一個都被示為核心網路106的一部分,但這些元件的任一個可由除了核心網路操作者之外的實體所有及/或操作。
RAN 103中的RNC 142a可經由IuCS介面以與核心網路106中的MSC 146相連接。MSC 146可與MGW 144相連接。MSC 146和MGW 144可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如PSTN 108這樣的電路交換網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和傳統陸地通信裝置之間的通信。
RAN 103中的RNC 142a可經由IuPS介面以與核心網路106中的SGSN 148相連接。SGSN 148可與GGSN 150相連接。SGSN 148和GGSN 150可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如網際網路110這樣的封包交換網路的存取,以便於在WTRU 102a、102b、102c和IP賦能的裝置之間的通信。
如上所述,核心網路106可與網路112相連接,網路112可包括由其他服務供應者所有及/或操作的其他有線或無線網路。
第1D圖是RAN 104和核心網路107的示例系統圖。如上所述,RAN 104可採用E-UTRA無線電技術以經由空中介面116來與WTRU 102a、102b、102c通信。RAN 104還與核心網路107通信。
RAN 104可包括e節點B 160a、160b、160c,雖然RAN 104可包括任意數目的e節點B。e節點B 160a、160b、160c每一個可包括用於經由空中介面116以與WTRU 102a、102b、102c通信的一個或多個收發器。在一個實施例中,e節點B 160a、160b、160c可實施MIMO技術。因此e節點B 160a例如可使用多個天線來向WTRU 102a傳送無線信號並從其接收無線信號。
e節點B 160a、160b、160c的每一個可與特定的胞元(未示出)相關聯,並且可被配置為處理無線電資源管理決策、切換決策、排程在上鏈及/或下鏈中的用戶等。如第1D圖所示,e節點B 160a、160b、160c可經由X2介面互相通信。
如第1D圖所示的核心網路107可包括移動管理閘道(MME)162、服務閘道164、及/或封包資料網路(PDN)閘道166。雖然上述元件被示為核心網路107的一部分,但這些元件的任一個可由除了核心網路操作者以外的實體所有及/或操作。
MME 162可經由S1介面以與RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c的每一個相連接,並且可作為控制節點。例如,MME 162可負責認證WTRU 102a、102b、102c的用戶、承載啟動/停用、在WTRU 102a、102b、102c初始連結期間選取特定的服務閘道等。MME 162也可提供用於在RAN 104和採用諸如GSM或WCDMA這樣的其他無線電技術的其他RAN(未示出)之間切換的控制面功能。
服務閘道164可經由S1介面以與RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c的每一個相連接。服務閘道164一般地可路由和轉發用戶資料封包至WTRU 102a、102b、102c/來自WTRU 102a、102b、102c的用戶資料封包。服務閘道164可執行其他功能,例如在e節點 B間切換期間錨定用戶面、當下鏈資料對WTRU 102a、102b、102c可用時觸發傳呼、管理和儲存WTRU 102a、102b、102c的上下文等。
服務閘道164也可與PDN閘道166相連接,PDN閘道166可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如網際網路110這樣的封包交換網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和IP賦能裝置之間的通信。
核心網路107可便於與其他網路的通信。例如,核心網路107可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如PSTN 108這樣的電路交換網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和傳統陸地通信裝置之間的通信。例如,核心網路107可包括作為核心網路107和PSTN 108之間的介面的IP閘道(例如,IP多媒體子系統(IMS)伺服器)或與之通信。核心網路107可向WTRU 102a、102b、102c提供到網路112的存取,網路112可包括由其他服務提供者所有及/或操作的其他有線或無線網路。
第1E圖是RAN 105和核心網路109的示例系統圖。RAN 105可以是採用IEEE 802.16無線電技術以經由空中介面117以與WTRU 102a、102b、102c通信的存取服務網路(ASN)。如下文將進一步討論那樣,在WTRU 102a、102b、102c、RAN 105和核心網路109的不同功能實體間的通信鏈路可被定義為參考點。
如第1E圖所示,RAN 105可包括基地台180a、180b、180c、及/或ASN閘道182,雖然RAN 105可包括任意數目的基地台和ASN閘道。基地台180a、180b、180c的每一個可與RAN 105中的特定胞元(未示出)相關聯,並且每一個可包括經由空中介面117以與WTRU 102a、102b、102c通信的一個或多個收發器。基地台180a、180b、180c可實施MIMO技術。因此,基地台180a例如可使用多個天線來向WTRU 102a傳送無線信號、並從其接收無線信號。基地台180a、180b、180c也可提供移動管理功能,例如切換觸發、隧道建立、無線電資源管理、訊務分類、服務品質(QoS)策略執行等。ASN閘道182可作為訊務聚合點、並且可負責傳呼、快取用戶設定檔、路由到核心網路109等。
WTRU 102a、102b、102c和RAN 105之間的空中介面117可被定義為實施IEEE 802.16規範的R1參考點。WTRU 1102a、102b、102c的每一個可與核心網路109建立邏輯介面(未示出)。WTRU 102a、102b、102c和核心網路109之間的邏輯介面可被定義為可用於認證、授權、IP主機配置管理及/或移動管理的R2參考點。
基地台 180a、180b、180c的每一個之間的通信鏈路可被定義為可包括用於便於WTRU切換和基地台間資料傳輸的協定的R8參考點。基地台 180a、180b、180c和ASN閘道182之間的通信鏈路可被定義為R6參考點。R6參考點可包括用於便於基於與WTRU 102a、102b、102c的每一個相關聯的移動事件的移動管理的協定。
如第1E圖所示,RAN 105可與核心網路109相連接。RAN 105和核心網路109之間的通信鏈路可被定義為可包括用於便於例如資料傳輸和移動管理能力的協定的R3參考點。核心網路109可包括行動IP本地代理(MIP-HA)184、認證、授權、計費(AAA)伺服器186、及/或閘道188。雖然上述元件的每一個被示為核心網路109的一部分,但這些元件的任一個可由除了核心網路操作者以外的實體所有及/或操作。
MIP-HA 184可負責IP地址管理、並且可使WTRU 102a、102b、102c能在不同的ASN及/或不同的核心網路之間漫遊。MIP-HA 184可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如網際網路110這樣的封包交換網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和IP賦能裝置之間的通信。AAA伺服器186可負責用戶認證和支援用戶服務。閘道188可便於與其他網路的交互作用。例如,閘道188可向WTRU 102a、102b、102c提供到諸如PSTN 108這樣的電路交換網路的存取,以便於WTRU 102a、102b、102c和傳統陸地通信裝置之間的通信。閘道188可向WTRU 102a、102b、102c提供到網路112的存取,網路112可包括由其他服務提供者所有及/或操作的其他有線或無線網路。
雖然在第1E圖中未示出,但RAN 105可與其他ASN相連接,及/或核心網路109可與其他核心網路相連接。RAN 105和其他ASN之間的通信鏈路可被定義為R4參考點,R4參考點可包括用於協調RAN 105和其他ASN之間WTRU 102a、102b、102c的移動的協定。核心網路109和其他核心網路之間的通信鏈路可被定義為R5參考,其包括用於便於本地核心網路和受訪問核心網路之間的交互作用的協定。
上述通信系統可如在此所述的那樣實施。這些通信系統或其部分可被用來控制上鏈通信。可使用服務授權來控制上鏈通信的傳輸功率。服務授權可以是專用授權或其他傳輸功率授權。服務授權一次可由單一WTRU使用。節點B可向WTRU發送服務授權,表明該WTRU可以在其上進行傳送的預定等級。該預定等級可包括絕對值(例如,10db)或相對值(例如,高於之前服務授權等級10db)。絕對授權值可以是可以用信號發送給WTRU用於以在所發送的等級傳輸的固定數值。相對授權值可包括可被用來增加或減少在WTRU處的傳輸等級一接收值的相對值。服務授權可由節點B用來控制網路中的雜訊。
雖然服務授權可被用來控制WTRU處的傳輸功率,但WTRU可從另一個網路實體(例如,鄰居網路實體)接收非服務授權。該非服務授權可類似於服務授權,但可從非服務網路實體(例如,非服務節點B)接收。非服務授權可以是絕對授權或相對授權。例如,如果WTRU正在非服務鄰居胞元中產生干擾,該鄰居胞元可請求相對授權以降低從該WTRU發送的傳輸的等級。
諸如智慧型電話或其他WTRU這樣的WTRU可(例如,同時地)運行可藉由在上鏈上傳輸資訊以產生對網路的需求的一個或多個應用。這些應用可經由各種網路更新來更新。這些更新可被執行以確保適當的通信。應用更新可在上鏈頻道上被請求。上鏈頻道可包括增強專用頻道(E-DCH)、實體無線電存取頻道(PRACH)、專用頻道(DCH)、或其他上鏈頻道。
WTRU可在上鏈頻道上發送其他類型的資料。WTRU可在上鏈頻道上向網路上載媒體資料。從WTRU上載媒體資料可產生對上鏈的需求。WTRU可向社交網路或雲端服務上載照片及/或電影,這可產生對上鏈的需求。在上鏈上資料的傳輸可比由一些網路配置預期的更大。當上鏈通信超過預定等級時,上鏈頻道(例如,E-DCH)可變成容量的瓶頸。上鏈頻道(例如,E-DCH)可如在此描述那樣實現以保持(sustain)WTRU的上鏈需求。
上鏈頻道可包括用於無線通信的專用頻道,諸如E-DCH。E-DCH可包括HSUPA頻道。E-DCH可支援10 ms和2 ms傳輸時間間隔(TTI)或子訊框、及/或同步混合ARQ(HARQ)和基於功率的排程。使用E-DCH進行傳輸的WTRU對每個通信時槽可以是功率控制的。功率控制可使用諸如WCDMA這樣的CDMA來執行。可為CDMA操作實施功率控制,並且功率控制迴路可由與WTRU相關聯的活動集合中的節點B來控制。雖然E-DCH及/或HSUPA可如在此描述的那樣來實施,但其他頻道類型或通信類型可類似地實施。
在WCDMA中,雜訊上升可由網路來控制。對於增加到網路的每個用戶,可能向網路增加附加的雜訊。網路上較高的雜訊上升值可導致每個用戶不得不以較高的功率等級來傳輸以克服較高的雜訊等級。由於用戶增加了他們的傳輸功率,網路可容忍較小的路徑損耗並且對於上鏈有效胞元輻射將減小,這可限制上鏈覆蓋。每個WTRU可被分配雜訊上升的一部分。專用實體控制頻道(DPCCH)可被用作參考頻道,並且每個WTRU可被分配高於DPCCH的一部分傳輸功率。
可設計WCDMA,使得多個WTRU可同時傳輸。節點B能夠解碼從一個或多個WTRU傳輸的CDMA信號。隨著同時傳輸的WTRU的數目的增加,雜訊上升可能增加及/或相應的胞元大小可能收縮(shrink)。該行為可被稱為胞元呼吸(breathing)。高雜訊上升可能有問題,因為其可能產生不穩定性。雜訊上升可使排程更困難及/或由於胞元的有效縮減可減小系統覆蓋。高雜訊上升對單或多用戶偵測可能是個問題。
產生高雜訊上升的多個用戶可由可在上鏈上產生(例如,以不可預測的方式)大量資料封包的智慧型電話或其他WTRU加重。許多WTRU可同時在上鏈(例如,E-DCH)上傳輸。網路可依靠在多個上鏈頻率間的負載平衡。上鏈頻率切換可被用來執行這樣的負載平衡。用於執行頻率切換的時間可比其他負載平衡技術慢。當越多WTRU在上鏈上傳輸時,在每個WTRU處用於執行切換的時間可被延遲。到針對WTRU的切換發生時,該WTRU可能已經完成其上鏈傳輸,這可能引起系統上不必要的傳訊。
分時多工可被用來減輕在多用戶環境中高雜訊上升的影響。可將CDMA作為用戶多工的基礎來實現HSUPA。這樣,HSUPA控制機制可被設計用於分碼多工。在上鏈(例如,E-DCH)中,WTRU可以子訊框等級來對準。多個WTRU可被配置在胞元中,使得其子訊框邊界可以時間校準、或者在相同的時段內可重疊。結合HARQ進程啟動/停用,上鏈中的TTI(例如,2 ms TTI E-DCH)可在TDMA操作中實施,WTRU每子訊框地在上鏈上傳送。
下鏈控制傳訊可被實施以支援上鏈中的時間校準操作。雖然WTRU可在上鏈上以子訊框等級來對準,這樣的時間對準對節點B處的最佳解調可能時不精確的。由於重疊的子訊框,時間對準可能是不精確的。上鏈頻率切換可比其他負載平衡技術慢。
服務授權、HARQ進程、及/或其他傳輸參數可被用來控制上鏈傳輸和平衡網路上的負載。每HARQ進程地服務授權控制可在WTRU處被實施。WTRU可被配置有一個或多個HARQ進程相依服務授權(HSG)。HSG可經由來自網路的RRC傳訊被配置。當執行E-DCH傳輸格式聯合(E-TFC)選擇時,WTRU可確定HARQ進程是否配置有HSG。當HARQ進程被配置有HSG時,在執行E-TFC選擇時,WTRU可將該HSG的值用於服務授權。當HARQ進程未被配置有HSG時,WTRU可被配置為使用另一種類型的服務授權,例如非HSG或其他非專用服務授權。非HSG服務授權對未被配置有HSG服務授權的WTRU處的每個HARQ進程可以是通用的。
HSG可包括具有HARQ進程特定服務授權的值的變數。在配置至少一個HSG時,WTRU可使HSG操作賦能。否則,HSG操作可被失效。如果HSG操作被失效,WTRU可將其他服務授權(例如,非HSG)用於HARQ進程。
如果被賦能,HSG操作可被啟動/停用。HSG操作可經由1層(L1)及/或2層(L2)訊息來啟動/停用。HSG操作可經由高速共用控制頻道(HS-SCCH)命令及/或媒體存取控制(MAC)級指示來啟動/停用。當HSG操作被啟動時,WTRU可以使用HSG。當HSG操作被停用時,WTRU可使用其他類型的服務授權(例如,非HSG或其他非專用服務授權)。WTRU可被配置有用於每個賦能HSG的HARQ進程的HSG或者通用於WTRU處賦能HSG的HARQ進程的HSG。
HSG操作可以在每HARQ進程基礎上啟動/停用。可為HARQ進程聯合或全局地(globally)(例如,跨過HSG賦能的操作)啟動/停用HSG操作。當WTRU接收到用於每HARQ進程啟動的觸發,WTRU可啟動用於相關聯HARQ進程的HSG操作。一旦接收到每HARQ進程停用觸發,WTRU可停用用於相關聯HARQ進程的HSG操作。當WTRU接收到用於全局HSG操作啟動的觸發時,WTRU可啟動WTRU處HSG賦能的HARQ進程上的HSG操作。一旦接收到全局HSG操作停用觸發,WTRU可停用在HSG賦能的HARQ進程上的HSG操作。
L1觸發可被用於啟動及/或停用。L1觸發可經由HS-SCCH命令及/或E-DCH絕對授權頻道(E-AGCH)來通信。WTRU可接收用於HSG啟動/停用的L1訊息(例如,經由HS-SCCH命令、E-AGCH等)或其他訊息。與E-DCH相關的控制訊息可被攜帶在E-AGCH上。HSG操作的控制可被攜帶在HS-SCCH上。HSG操作的控制可在HS-SCCH上執行以接收由一旦接收到HS-SCCH由WTRU發送的ACK/NACK提供的保護。
HSG操作的控制可在其他類型的實體頻道上被執行。可在其上執行HSG控制的頻道可包括HS-SCCH、或類似於HS-SCCH頻道的頻道。在其上可執行HSG控制的類似於HS-SCCH的頻道可被稱為HARQ進程相依服務授權共用控制頻道(HSG-SCCH)。HSG-SCCH可基於HS-SCCH。HSG-SCCH可具有與HS-SCCH相同或類似的編碼、與HS-SCCH相同或類似的結構等。在其上可執行HSG控制的頻道可包括E-AGCH、或類似於E-AGCH的頻道。在其上可執行HSG控制的類似於E-AGCH的頻道可被稱為E-DCH HARQ進程相依絕對授權頻道(E-HAGCH)。E-HAGCH可基於E-AGCH。E-HAGCH可具有與E-AGCH相同或類似的編碼、與E-AGCH相同或類似的結構等。
HSG命令可攜帶顯式每HARQ進程啟動/停用指示。HSG命令可攜帶用於將被啟動或停用HSG操作的每個HARQ進程的顯式指示。該顯示指示可藉由一個或多個位元來表明。WTRU可接收每個HARQ進程的一個或多個位元。作為一個示例,當8個HARQ進程由WTRU使用時,8個位元可被用來攜帶啟動/停用資訊。一個值(例如,值“1”)可表明HSG操作的啟動,而另一個值(例如,值“0”)可表明HARQ進程的HSG操作的停用。WTRU可被配置為忽略與HSG失效的 HARQ進程相關聯的位元。
HSG命令可攜帶每HARQ進程的HSG啟動/停用指示。WTRU可經由HSG命令的時序來隱式地確定目標HARQ進程。目標HARQ進程可藉由將在接收到HSG命令前若干TTI(例如,8個TTI)發生的HARQ進程進行關聯來確定。在這樣的情況下,HSG命令可攜帶用於啟動/停用訊息的一個或多個位元(例如,值“1”可相應於啟動,而值“0”可相應於停用)。
HSG命令可攜帶HSG全局啟動/停用指示。在這樣的情況下的WTRU可將該啟動/停用應用於該WTRU處的HSG賦能的HARQ進程。這可在HSG命令基於時序隱式地被確定時實施。例如,在接收到HSG命令前若干TTI(例如,8個TTI)發生的HARQ進程可與該HSG命令相關聯,並且在該HSG命令中的指示可被應用於該HARQ進程。
WTRU可被配置為基於HSG的接收值來啟動及/或停用HSG操作。例如,WTRU可經由E-AGCH、E-HAGCH、HS-SCCH、HSG-SCCH或類似於或基於HS-SCCH或E-AGCH的其他頻道來接收HSG值。在其上可接收HSG值的頻道可攜帶啟動指示(例如,HARQ相依的或全局的)、HSG值索引(例如,HARQ相依的或全局的)、WTRU目標識別碼(例如,無線電網路臨時識別符(RNTI))、及/或範圍指示(例如,全局、每HARQ等)的一個或多個。HSG值索引可指向HSG值的表。HSG值的表可包括用於執行上鏈傳輸的授權值的列表。
WTRU可基於停用(DEACTIVATE)值、啟動(ACTIVATE)值、零(ZERO)授權值等來實施授權值。這些值可被包括在HSG值的表中。一旦接收到停用授權值,WTRU可停用HSG操作。停用授權值可被應用於一個或多個相關HARQ進程、或被全局地應用於每個HARQ進程。一旦接收到啟動授權值,WTRU可啟動HSG操作。啟動授權值可被應用於一個或多個相關HARQ進程、或被全局地應用於每個HARQ進程。一旦接收到零授權值,WTRU可停止在相關HARQ進程上的上鏈(例如,E-DCH)傳輸。零授權值可被應用於一個或多個相關HARQ進程、或被全局地應用於每個HARQ進程。
WTRU可基於單獨的範圍指示符來確定停用授權值、啟動授權值及/或零授權值的(例如,每HARQ進程或全局的)應用範圍。範圍指示符可包括範圍指示符位元。範圍指示符可表明是將停用授權值、啟動授權值及/或零授權值應用於一個或多個HARQ進程,或是將其全局地應用於WTRU處的每個HARQ進程。通用範圍指示符可被應用停用授權值、啟動授權值和零授權值,或者每個值可與範圍指示符相關聯。
L2觸發可被用於WTRU處HSG的啟動及/或停用。L2觸發可經由MAC傳訊來通信。WTRU可接收MAC訊息。MAC訊息可攜帶每HARQ進程HSG啟動/停用指示及/或全局HSG啟動/停用。WTRU可在諸如MAC-ehs或MAC-hs標頭這樣的MAC標頭上接收啟動/停用指示。
一旦接收到用於一個或多個HARQ進程的HSG操作啟動觸發,各種WTRU動作可被觸發。一旦接收到用於HSG操作的啟動觸發,WTRU可將該HSG值應用於在相關HARQ進程中的傳輸。當WTRU接收HSG啟動觸發時,HSG啟動可被確認。WTRU可向網路發送ACK。可使用HS-SCCH命令或HSG命令來發送該ACK。在接收到啟動觸發後,WTRU可應用HSG值。在接收到啟動觸發後、應用該HSG值前,WTRU可等待預定的時間量。在應用HSG值前,WTRU可等待網路接收ACK。如果HSG值大於WTRU正執行的目前服務授權值,WTRU可等待網路接收ACK。否則,一旦接收到啟動觸發,WTRU可應用HSG值。
一旦接收到用於一個或多個HARQ進程的HSG操作停用觸發,各種WTRU動作可被執行。WTRU可將服務授權應用於相關HARQ進程的傳輸。當啟動HSG操作時,可應用HSG。當停用HSG操作時,可應用非HSG。當WTRU接收到HSG停用觸發時,HSG停用可被確認。WTRU可向網路發送ACK。該ACK可使用HS-SCCH命令來發送。在接收到停用觸發後,WTRU可應用服務授權值(例如,非HSG值或其他非專用服務授權值)。在應用該服務授權值之前,WTRU可等待預定的時間量。在應用該服務授權值之前,WTRU可等待ACK被網路接收。如果該服務授權值(例如,非HSG值或其他非專用服務授權值)大於目前HSG值,WTRU可等待ACK被網路接收。否則,一旦接收到停用觸發,WTRU可應用該服務授權值(例如,非HSG值或其他非專用服務授權值)。
WTRU可更新HSG值。當賦能HSG操作時,WTRU可維護及/或記住其他服務授權(例如,非HSG值或其他非專用服務授權值)的值。當至少一個HARQ進程未被賦能HSG時,WTRU可維護該服務授權(例如,非HSG值或其他非專用服務授權值)。當賦能HSG操作時,WTRU可維護一個或多個HSG值。WTRU可在一個或多個授權頻道上監視HSG。可在其上監視HSG的頻道可包括E-HAGCH。WTRU可基於在授權頻道上接收的HSG來更新正被執行的HSG值。
WTRU可在授權頻道上接收絕對HSG值。用於E-AGCH的相同或類似編碼可被用於E-HAGCH。E-HAGCH可被攜帶在與E-AGCH不同的下鏈頻道化碼上。WTRU可基於偵測到的RNTI值(例如,E-DCH RNTI(E-RNTI))來確定授權頻道攜帶了HSG資訊。WTRU可被配置有用來表明授權頻道攜帶HSG資訊的E-RNTI值。此E-RNTI值可被稱為HSG E-RNTI。WTRU可在授權頻道上監視HSG E-RNTI值。當WTRU偵測到其HSG E-RNTI被攜帶在授權頻道上時,其可確定該頻道攜帶用於該WTRU的HSG資訊。WTRU可相應地解碼在該授權頻道上的該資訊。
WTRU可監視相對HARQ進程相依相對授權更新。相對HSG可以類似於其他相對授權(例如,非HGS授權)的方式操作。相對HSG可被攜帶在類似於E-DCH相對授權頻道(E-RGCH)的頻道上,其可被稱為E-DCH HSG相對授權頻道(E-HRGCH)。E-HRGCH可被攜帶在與E-RGCH不同的下鏈頻道化碼上。E-HRGCH可被攜帶在與E-RGCH相同的頻道化碼上。例如當被攜帶在相同的頻道化碼上時,E-HRGCH可使用與E-RGCH不同的簽名序列。
WTRU可從服務及/或非服務無線電鏈路集合(RLS)接收授權頻道。授權頻道可包括相對授權頻道。WTRU可從服務RLS接收HSG 向上(UP)及/或HSG 向下(DOWN)命令。一旦接收到HSG 向上命令,WTRU可增加適當的HSG值。一旦接收到HSG向下命令,WTRU可降低適當的HSG值。HSG值可以用在WTRU處儲存的預定量被增加或降低。該預定量可被包括在WTRU處儲存的表中。一旦接收到HSG 向上或HSG 向下命令,WTRU可移動到在WTRU處儲存的表中的下一個索引。HSG值可被全局應用或應用於關聯的一個或多個HSG賦能HARQ進程。WTRU可將從服務RLS接收的命令應用於與HSG賦能HARQ進程相關聯的HSG值。WTRU可基於接收的相對授權頻道的時序來將命令應用於HSG賦能HARQ進程(例如,若干TTI前發生的HARQ進程)。
WTRU可從非服務RLS接收HSG 向下命令。一旦接收到HSG向下命令,WTRU可降低適當的HSG值(例如,如果配置的話或者如果可應用的話)。HSG值可以用在WTRU處儲存的預定值(例如,儲存在WTRU處的表的下一個索引)被降低。HSG值可被全局地降低或可為相關聯的一個或多個HSG賦能的HARQ進程降低。可將HSG值應用於其上的一個或多個HARQ進程可以是一個或多個經啟動的HARQ進程。相對授權頻道可使用大約8ms的TTI來發送。
第2圖是示出了用於控制WTRU處的上鏈傳輸功率的示例流程圖。如第2圖所示,在202處,群組識別符可經由授權頻道來接收。群組識別符可表明可共用上鏈頻道上的專用授權的WTRU組。群組識別符可包括E-RNTI值。WTRU可被配置有可與一個或多個WTRU共用的E-RNTI。
WTRU可在實體層頻道或控制頻道上監視表明群組識別符的一個或多個位元。實體層頻道或控制頻道可包括授權頻道,例如E-AGCH或E-HAGCH。授權頻道可攜帶Nmax個組識別碼位元。Nmax可指最大組大小(例如,Nmax= 4)。
在204處,WTRU識別符可被接收。WTRU識別符可表明在202處表明的WTRU組中的哪個WTRU被允許使用上鏈頻道上的專用授權。WTRU可被配置有與其關聯的組的唯一識別碼。WTRU可在WTRU組識別碼欄位中監視該關聯值。WTRU識別符可被稱為WTRUgid(例如,= 2)。WTRUgid可以是在Nmax的組中WTRU的識別符,其中WTRUgid= 1,…, Nmax
WTRU可在實體層頻道或控制頻道上監視表明WTRUgid的一個或多個位元。實體層或控制層頻道可以是相同的頻道或類似類型的頻道,在其上可接收到群組識別符。當WTRUgid由一個或多個位元表明時,WTRU可在頻道上監視表明其WTRUgid的一個或多個位元值。
WTRU可基於該WTRU是否識別與其關聯的組的群組識別符及/或其WTRUgid(或在該組中的WTRU識別符)來確定是否為其分配了組資源。在206處,WTRU可確定在202處接收的群組識別符是否與該WTRU相關聯。在208處,WTRU可確定在204處接收的WTRU識別符是否與該WTRU相關聯。如果WTRU在206處識別其群組識別符及/或在208處識別其WTRUgid,該WTRU可在210處應用在授權頻道或其他控制頻道中接收的專用授權值、並且可使用該專用授權在上鏈頻道上發送資訊。如果WTRU在206處識別其群組識別符失敗及/或在208處識別其WTRUgid失敗,該WTRU可在212處抑制將專用授權值應用於上鏈頻道。例如,如果WTRU確定其WTRU識別符未包括在接收的信號中、或者在接收的信號中識別另一個WTRU識別符,該WTRU可抑制將專用授權值應用於該上鏈頻道。
專用授權值可以是HSG值,其可被用於WTRU處的一個或多個HARQ進程。識別組的E-RNTI可被稱為HSG組E-RNTI(HSG-G-E-RNTI)。WTRU可將在控制頻道中接收的HSG值應用於相關HARQ進程。HSG值可被應用於WTRU上的每個HARQ進程,或者在WTRU上的一個或多個HARQ進程可被配置有不同的HSG值。可使用配置訊息中的HARQ進程編號來顯式地配置WTRU。在另一個示例中,WTRU可基於配置訊息的時序來確定HARQ進程編號(例如,若干TTI前發生的HARQ進程)。
啟動/停用值可被用來表明是否在WTRU處應用專用授權值。啟動/停用值可以是被用來表明是否將專用授權值應用於WTRUgid的位元值。如果與WTRUgid相關聯的位元值被設定為啟動值(例如,值“1”),具有該WTRUgid的WTRU可將在控制頻道中接收的專用授權值應用於相關HARQ進程。如果WTRU未在授權頻道或控制頻道上識別其WTRUgid及/或與其WTRUgid相關聯的啟動值,該WTRU可為相關HARQ進程將專用授權值設定為“0”。
WTRU組識別碼位元可被解譯為控制訊息(例如,L1控制訊息)中用於一個或多個WTRU的顯式啟動/停用指示。用於專用授權組操作的控制頻道可攜帶可被用來表明專用授權值、該專用授權值可被應用於的WTRU組、在該組中可使用該專用授權的WTRU、啟動狀態值、及/或可表明專用授權值應用範圍的範圍指示符的一個或多個欄位。當專用授權是HSG時,這些欄位的一個或多個可包括HSG值、HSG-G-E-RNTI、啟動組狀態(AGS)、及/或HSG範圍指示符。AGS可攜帶HSG值可被應用於的WTRU的識別碼值。該識別碼值可包括由網路配置的索引。當WTRU確定AGS相應於其在組中預配置的識別碼值時,該WTRU可啟動或停用一個或多個相關聯的HSG賦能的HARQ進程。
對於每個控制頻道,AGS可攜帶可支援多達Nmax個WTRU的多達Nmax個位元。在組中的每個WTRU可監視可表明一個或多個相關聯HSG賦能HARQ進程的啟動或停用狀態的HSG-G-E-RNTI及/或AGS中的位元(例如,用WTRUgid索引的位元)。HSG範圍指示符可表明該啟動或停用狀態是全局應用還是被應用於一個或多個HARQ進程。HSG範圍指示符或與範圍指示符相關聯的HARQ進程指示符可表明啟動/停用可被應用於的一個或多個HSG賦能HARQ進程。當停用HSG賦能HARQ進程時,WTRU可復新被停用的HARQ進程的緩衝及/或重置被停用的HARQ進程。
節點B可被配置有HSG可被應用於的WTRU組。節點B可從RNC接收WTRU組。WTRU識別碼可與HSG-G-E-RNTI或其他WTRU識別符相關聯。組中的每個WTRU可具有可識別其相關聯的組的另一個識別碼值。
資源分配可使用時間對準的上鏈操作來執行。對於時間對準的上鏈操作,網路可動態地改變哪個WTRU可具有到HARQ進程或E-DCH TTI的存取。這樣,TDM資源利用率可以增加及/或最大化。服務授權操作可被實施以將服務授權的使用從一個WTRU改變到另一個WTRU。
第3圖是示出了將專用服務授權的使用從一個WTRU改變到另一個WTRU的示例流程圖。在WTRU組中的每個WTRU能夠可排除該組中WTRU地使用專用授權一段時間。用於多個組的時段可被對準以允許WTRU組間的時間對準的上鏈通信。如302所示,網路實體(例如,節點B)可發送允許使用專用授權的WTRU組中的WTRU指示。專用授權可由組中的WTRU共用(例如,組中的WTRU可輪流使用專用授權,例如如由網路分配那樣)。該指示可包括組中可被允許使用專用授權的WTRU的WTRUgid及/或啟動指示。在304處,網路實體可以在與專用授權值對應的傳輸等級以在上鏈頻道(例如,E-DCH)上從WTRU接收資訊。
在306處,網路實體可決定改變專用授權操作。專用授權操作可在一段時間後從一個WTRU改變到另一個WTRU。該時段可動態地確定或可以是預定的。為了從被允許使用專用授權的WTRU改變專用授權操作,在308處,網路實體可發送用於該WTRU停止使用專用授權的指示。在308處發送的指示可經由授權頻道或另一個控制頻道來發送。在接收到此指示後,目前使用該專用授權的WTRU可將專用授權值設定為0及/或可將另一個授權值用於上鏈傳輸。
網路實體可在310處發送組中被允許使用專用授權的下一個WTRU的指示。該指示可經由授權頻道來發送。該指示可包括可使用專用授權的下一個WTRU的WTRUgid及/或啟動指示。在308處為WTRU停止使用專用授權發送的指示和在310處為下一個WTRU使用專用授權發送的指示可以是相同的指示。在310處發送的WTRUgid及/或啟動指示可被發送以停止WTRU使用專用授權並且允許另一個WTRU使用該專用授權。由網路實體識別的下一個WTRU可將其專用授權值設定為由網路為使用專用授權表明的功率傳輸值。在312處,網路實體可以在與專用授權對應的傳輸等級以在上鏈通信頻道上從該WTRU接收資訊。
在專用授權包括HSG的情況下,HSG操作可從一個WTRU改變到另一個WTRU。在WTRU組中的每個WTRU可能夠排除組中WTRU地使用HSG或另一個專用授權一段時間。當實施HSG操作的改變時,使用HSG的WTRU可接收指示以停止使用HSG。該指示可以是由網路授權使用HSG的另一個WTRU的識別符。在接收到此指示後,目前使用HSG的WTRU可將HSG值設定為0。由網路所識別的下一個WTRU可將其HSG設定為由網路為使用HSG所表明的功率傳輸值。
WTRU組使用專用授權可經由一個或多個授權頻道(例如,一個或多個E-AGCH或E-HAGCH信號)來實現。每個WTRU可監聽不同的授權頻道,或者組中的WTRU可監聽胞元中相同的授權頻道。授權頻道可在一個TTI(例如,任意TTI)處被傳輸。與將資源從一個WTRU改變到另一個WTRU相關聯的延遲可引起網路資源利用率的降級。這樣的資源互換(resource swaps)可使用TTI來執行。
在時間對準的操作中,網路可配置WTRU,使得WTRU的E-DCH子訊框可在上鏈上對準。由於WTRU可以將其上鏈參考以下鏈頻道為基礎,由於頻道傳播中的差別,胞元中不同的WTRU可具有不同的時序。由於頻道傳播差別可在節點B處被測量,節點B可控制可能期望E-DCH時間對準的每個WTRU的時序。節點B可對準被配置為使用專用授權的每個WTRU(例如,不同組中的WTRU)的傳輸時序,使得其被配置為在相同的時段內在上鏈上發送資訊。
WTRU可監視來自節點B的時序提前信號。這些時序提前指示或訊息可被攜帶在L1(例如,PHY層)及/或L2(例如,MAC層)訊息上。WTRU可在具有時序提前命令的頻道上接收HS-SCCH命令或其他指示。時序提前命令可包括對包括時序提前值的參考表的索引。WTRU可接收命令及/或可執行表中的查找以確定應用於其上鏈傳輸的時序提前量。WTRU可參考其下鏈訊框時序來應用該時序提前。WTRU可參考其目前上鏈訊框時序來應用該時序提前。可在WTRU解碼HS-SCCH命令後已發送ACK後預定義時間後,應用該定時提前。在HS-SCCH命令被接收到時,WTRU可應用該時序提前。
上鏈傳輸可以是網路控制的。為了上鏈頻譜的利用率,WTRU可使用自適應調變編碼(AMC)操作,其可受網路控制。諸如E-DCH操作這樣的上鏈操作可經由服務授權間接地利用AMC。越大的授權可使WTRU能夠使用更高的調變方案來傳輸。雖然此技術從負荷的角度來說可能是有效的,但與其他技術相比其可能使用無線電資源更低效。在選取傳輸塊(TB)、傳輸格式(例如,頻道化碼的數目、擴頻因數、調變方案等)、及/或產生的碼速率時,WTRU可考慮在節點B處可能經歷的頻道條件。在此描述了這樣的網路控制上鏈(例如,E-DCH)傳輸的示例,其可考慮在節點B或其他網路實體處偵測到的條件。
諸如節點B這樣的網路實體可考慮由網路監測到的條件、並且可控制在WTRU處的調變/編碼方案(MCS)。第4A圖和第4B圖是示出了控制WTRU處MCS的示例流程圖。第4A圖是示出了調整WTRU處MCS傳輸的示例流程圖。可執行MCS調整以對WTRU處的傳輸速率作出調整。在網路處控制MCS可考慮的示例條件可包括頻道狀態資訊、干擾等級、雜訊功率、WTRU路徑損失等。如第4A圖所示,WTRU可在402處從服務胞元接收MCS調整。該MCS調整可回應於由網路偵測到的條件從服務胞元被接收。基於在402處接收的MCS調整,WTRU可在404處動態地為上鏈傳輸調整MCS。該MCS調整可包括對於上鏈通信的一個或多個傳輸參數可被偏移的量。可作出該MCS調整以調整WTRU處的功率控制。在406處,WTRU可使用經調整的MCS以在上鏈上發送資訊。
MCS調整可涉及增益因數調整或偏移。MCS調整可包括增益因數偏移、功率偏移、索引偏移、及/或E-DCH傳輸格式組合識別符(E-TFCI)偏移。增益因數偏移可以是可應用於例如當確定受支援E-TFC集合時或用於在E-TFC選取程序中被應用於參考增益因數的E-DCH專用實體資料頻道(E-DPDCH)增益因數的偏移。功率偏移可以用類似的方式來應用及/或可等同於功率域中的增益因數偏移。索引偏移可應用於受支援E-TFCI集合或相應於服務授權的索引。E-TFCI偏移可類似地應用於索引偏移。為了動態MCS控制,可實施MCS調整。對於AMC操作,WTRU可從上鏈(例如,E-DCH)服務胞元接收動態MCS調整。WTRU可在選取TB大小(TBS)時應用該動態MCS調整。
WTRU可在402處從上鏈(例如,E-DCH)服務節點B接收MCS調整。當上鏈頻道包括E-DCH時,WTRU可經由E-AGCH、E-DCH秩和偏移頻道(E-ROCH)、或其他E-DCH控制頻道來接收MCS調整。在其上可接收到MCS調整的頻道可基於E-AGCH或E-ROCH結構。WTRU可在計算E-TFC選取及/或E-TFC限制時應用該MCS調整。該MCS調整可被應用於參考E-TFCI功率偏移曲線。該MCS調整可動態地應用。
可藉由向服務授權應用功率偏移以E-TFC選取等級(例如,E-TFC選取及/或E-TFC限制)來應用MCS調整。當以此模式操作時,WTRU可抑制傳輸E-DPCCH,因為服務節點B可不將此資訊用於解碼資料(例如,當WTRU如由節點B指示那樣使用TB/MCS時)。當WTRU不處於軟切換(SHO)時,服務節點B可不使用在E-DPCCH上傳輸的資料。當WTRU處於SHO時,WTRU可傳輸E-DPCCH,使得非服務胞元可解碼E-DPDCH。這可藉由在E-DPCCH增益因數表中增加具有0增益因數值的項及/或在RRC中提供用於增益因數值的傳訊機制來實現。
第4B圖是示出了應用由網路實體所表明的MCS參數的示例流程圖。上鏈(例如,E-DCH)傳輸參數可動態地控制。動態參數控制可使用若干參數來執行,例如頻道化碼的數目及/或關聯傳輸格式(例如,擴頻因數)參數、調變參數(例如,BPSK、QPSK、16QAM、64QAM)、TB大小或關聯碼速率參數、及/或重傳序號(RSN)參數。在410處,WTRU可從上鏈服務胞元接收MCS傳輸參數的指示。在412處,WTRU可基於接收的指示來動態地確定MCS參數。該指示可包括MCS傳輸參數本身、或可指向可應用的MCS傳輸參數的位置。WTRU可包括MCS傳輸參數表,並且網路實體可向WTRU發送索引值以執行表查找定位由網路實體表明的MCS傳輸參數。在414處,WTRU可將確定的MCS傳輸參數應用於其上鏈通信。
MCS傳輸參數的指示可在控制頻道上被接收。為了在AMC中操作時動態控制上鏈(例如,E-DCH)傳輸參數,WTRU可接收攜帶一個或多個動態上鏈(例如,E-DCH)傳輸參數的集合的控制頻道。WTRU可如由節點B表明的那樣地應用上鏈(例如,E-DCH)傳輸參數。上鏈(例如,E-DCH)傳輸參數可在接收到參數集合後在固定時間被應用。WTRU在選取一個或多個上鏈(例如,E-DCH)參數時可具有一些靈活性。該靈活性可取決於WTRU即時餘量(headroom)及/或緩衝狀態。WTRU可被配置為如果WTRU的餘量或其緩衝允許時使用較低的MCS。
表1是在WTRU處可實施用於選取在執行上鏈通信是可實施的參數的索引表的示例。該索引表可以是可包括可應用於上鏈的TBS、傳輸格式、及/或調變方案的MCS/TF表。MCS/TF表可以是儲存在WTRU處的預定表。
表1:示例MCS/TF表

可設計MCS表,使得相對於MCS索引資料速率是線性的或者相對於MCS索引資料速率可以是指數增長的。WTRU可從節點B逐子訊框地接收要使用哪一TBS及/或MCS的指示。授權頻道(例如,E-AGCH或基於E-AGCH結構的頻道)可攜帶可被用作MCS/TF表中查找的MCS索引。WTRU可在表中執行查找以識別可應用於上鏈通信的一個或多個參數、並可在上鏈上應用相關聯的參數。相關聯的參數可在從節點B接收到命令後預定時間量後被執行。WTRU可使用經信號發送的TBS,即使其緩衝不包括該TBS的足夠資料。在該情況下,WTRU可使用0來填充剩餘的位元。
WTRU可接收表明參數可被應用於的HARQ進程編號及/或RSN的顯式命令。在其上可接收到MCS索引的頻道可攜帶附加資訊,例如RSN、HARQ進程編號、資料指示、重傳指示等。當E-DCH被用作上鏈頻道時,此頻道可被稱為E-DCH MCS控制頻道(E-MCCH)。
WTRU可接收E-MCCH頻道、並且可處理在E-MCCH上接收的資訊。E-MCCH可攜帶可在E-AGCH中編碼的MCS索引(例如,5-6位元)、資料指示(例如,1位元)、及/或E-RNTI或其他RNTI值。一旦接收到E-MCCH頻道,WTRU可確定其是否是該頻道上資訊的預期目的地。為了確定其是否是預期目的地,WTRU可使用接收的RNTI值。WTRU可使用配置的RNTI來檢查CRC。如果WTRU是預期目的地,WTRU可將該控制應用於關聯的E-DCH傳輸及/或HARQ進程。
當有HARQ重傳及/或WTRU接收到與HARQ進程相關聯的E-MCCH時,WTRU可讀取在E-MCCH上的資料指示位元。資料指示位元可向WTRU表明節點B是否接收到在以前上鏈上傳輸的資料。資料指示位元可表明要傳送的附加資料。一旦接收到資料指示位元,WTRU可開始以前未傳送的資料的另一個傳輸。當資料指示位元被設定為真時,WTRU可丟棄在關聯HARQ進程緩衝中的資料及/或重啟另一個傳輸。當另一個傳輸被重啟時,RSN可被重置。當資料指示位元被設定為假時,WTRU可重傳HARQ進程緩衝中的資料。可使用由MCS索引指示的調變方案來重傳該資料。當資料指示位元被設定為假時,WTRU可增加RSN值以追蹤丟失或不正確接收的傳輸的量,或以確保與節點B的RSN的適當同步。當有HARQ重傳及/或WTRU未接收到E-MCCH時,WTRU可使用該HARQ進程最後一次傳輸的MCS來執行HARQ重傳及/或適當地更新RSN。
被配置為根據AMC操作來進行操作的WTRU可調整其傳輸功率等級。WTRU可藉由調整DPCCH的傳輸功率設定、WTRU的傳輸功率、及/或WTRU的最大傳輸功率來執行功率控制。WTRU可基於從網路接收的絕對值來調整其傳輸功率等級。該絕對值可經由RRC傳訊來接收。向WTRU信號發送該絕對值可允許網路(例如,在RNC處)控制對非服務節點B產生的干擾量。傳輸功率等級可基於來自非服務節點B的干擾報告及/或來自WTRU的接收功率測量報告來調整。WTRU的傳輸功率等級可在非服務節點B處的干擾超過預定臨界值及/或來自WTRU的傳輸以高於預定臨界值的功率等級被接收時被降低。
WTRU可被配置有一個或多個絕對傳輸功率值。該絕對傳輸功率值可定義WTRU傳輸功率。WTRU可被配置有絕對DPCCH功率值。該絕對DPCCH功率值可以dBm或瓦特為單位。該絕對傳輸功率值可在可儲存在WTRU上的預定義表中被索引。
WTRU可被配置有一個或多個增益因數。增益因數對於控制頻道及/或資料頻道可以是固定的。控制頻道可包括HS-DPCCH、E-DPCCH等。資料頻道可包括E-DPDCH等。
傳輸功率值或增益值可在傳輸功率訊息中被提供給WTRU、並且可在接收到該訊息後被應用。在WTRU處實施的傳輸功率值可保持有效,直到接收到另一個傳輸功率訊息。在隨後訊息中接收的值可以絕對項(term)來表示,或以與以前實施的傳輸功率值的相對項來表示。相對傳輸功率值可以高於或低於以前實施的值若干dB為單位來表明。在節點B的其中之一處的干擾或信號超載的情況下,傳輸功率訊息可允許網路降低WTRU功率。
可在訊息中向WTRU提供多於一個的傳輸功率值(例如,兩個值)。WTRU可動態地基於實體層及/或MAC層傳訊選取值來使用。在功率降低命令(例如,在一段時間內)已被接收時,WTRU可選取傳輸功率訊息中的一個值。如果未在定義的時段內接收到功率降低命令,傳輸功率訊息中的另一個值可被選取。功率值可在相同的傳輸功率訊息中被接收、可被分佈在訊息間、及/或可本地儲存以用於查找。在其中可接收到功率降低命令的時段可具有固定的持續時間。在其中可接收到功率降低命令的時段可從接收到包括功率傳輸值的最後一個RRC訊息時開始。功率降低命令可以信號發送為服務或非服務授權頻道,例如E-RGCH。
一旦接收到RRC訊息,WTRU可使用在傳輸功率訊息中表明的傳輸功率值。傳輸功率值可以是在傳輸功率訊息中的值或者是經由RRC訊息表明的另一個值。傳輸功率值可以是在傳輸功率訊息中的第一值,例如在可同時配置多個值的情況下。一旦接收到功率降低命令,WTRU可逐漸地降低其功率值。使用第N個功率值的WTRU可藉由使用第N+1個功率值或下一個最低功率值來降低其功率值。傳輸功率值可被降低,直到到達提供給WTRU的最小功率值。在接收到RRC傳訊後,WTRU可基於基於實體層或MAC傳訊的固定步長功率調整(例如,增加或降低N個dB)來更新其傳輸功率。經更新的傳輸功率可受在RRC傳訊中提供的最小及/或最大值的限制。
WTRU可基於來自至少一個胞元的接收功率的至少一個測量(例如,CPICH RSCP)及/或基於從網路接收的至少一個偏移值來設定其傳輸功率。這可允許網路在維護其胞元間干擾共用在臨界值內的條件下最大化WTRU傳輸功率。可根據下式來設定傳輸功率:
P = min[Pmax, min (偏移– RSCP_i)],等式1
其中RSCP_i可表示以dBm為單位的來自第i個胞元的測量接收信號碼功率,偏移(Offset)可以是以dB為單位的偏移值,及/或Pmax可以是以dBm為單位的最大功率。從其可測量接收功率的胞元集合可從RRC傳訊顯式地配置。胞元集合可相應於在WTRU活動集合中的胞元子集合,但是可沒有服務E-DCH集合。RSCP_i的測量估計可週期性地更新。週期更新例如可每100 ms或200 ms發生。偏移的值可以類似於基於絕對功率等級的調整的方式來選取。功率降低命令可經由諸如E-RGCH這樣的非服務授權頻道來傳遞以後移WTRU的傳輸功率,直到RRC訊息可被傳送。
WTRU可向網路表明目前使用的傳輸功率值和最大傳輸功率值之間的差值。該差值可被稱為功率餘量。最大值可根據WTRU容量或由網路提供的最大值來確定。功率餘量的這樣的指示可經由MAC傳訊直接地傳遞給服務節點B。功率餘量的指示可作為排程資訊(SI)的一部分被發送給WTRU。WTRU可在SI的UE傳輸功率餘量(UPH)欄位中表明該餘量。該餘量可由RRC信號發送給RNC。
導頻功率增加(pilot boosting)可由WTRU應用。WTRU可將導頻功率增加應用於控制頻道。控制頻道可包括DPCCH。導頻功率增加可在根據E-DPDCH的功率等級及/或調變確定這樣的應用時被應用於DPCCH。導頻功率增加可在WTRU被配置有固定DPCCH基線功率時被應用。WTRU可基於E-DPDCH傳輸格式、E-DPDCH調變方案、E-DPDCH碼速率、E-TFCI值、及/或E-DPDCH功率將功率增加因數應用於DPCCH功率。功率增加因數可將DPCCH功率增加高於基線功率一個因數。在此操作模式下,WTRU可在特定時槽中沒有資料或E-DPDCH傳輸時防止DPCCH的傳輸。
WTRU可被配置有一個或多個DPCCH功率增加因數。DPCCH功率增加因數可被儲存在WTRU處的表中。每個功率增加因數可與E-TFCI索引或臨界值相關聯。WTRU可藉由比較候選E-TFCI和在WTRU處儲存的條目來確定適當的DPCCH功率增加因數。WTRU可確定與表中低於候選E-TFCI的最高E-TFCI索引相關聯的DPCCH功率增加因數。
非排程授權可如在此描述那樣使用及/或被控制。RNC可配置WTRU具有可半靜態或長期使用的非排程授權。配置HARQ進程具有非排程授權可給HARQ進程傳輸預定義資訊量(例如,預定義位元數)的權利,而不管排程授權配置。配置有非排程授權的HARQ進程可在上鏈上傳輸,即使排程服務授權值被設定為0。非排程授權可由RNC控制、並且可不受可配置排程服務授權的節點B排程器的影響。
非排程HARQ進程傳輸可動態地控制。WTRU可被配置有非排程授權及/或在其中可傳送非排程授權的允許HARQ進程。非排程授權及/或HARQ進程的使用可在WTRU中動態地控制。WTRU可在活動非排程傳輸模式及/或不活動非排程傳輸模式操作。活動非排程傳輸模式可涉及在其中WTRU可使用非排程授權及/或RRC配置的HARQ進程來傳輸非排程資料的操作模式。不活動非排程傳輸模式可涉及在其中即使WTRU可藉由RRC配置被配置有非排程授權及/或允許非排程HARQ進程,WTRU仍然可能不能使用經配置資源或HARQ進程的每一個(例如,可能總不允許WTRU使用經配置資源或HARQ進程的每一個)的操作模式。
網路可獲知WTRU不可使用經配置非排程HARQ進程的每一個。在此時間期間,網路可將這些資源用於排程資料及/或提供更高的服務授權,而沒有超過雜訊上升預算的風險。當網路獲知WTRU具有未使用的非排程HARQ進程時,網路可允許將這些非排程授權用於排程資料。
第5圖是示出了操作在不同非排程傳輸模式中的示例流程圖。不同非排程傳輸操作模式可在WTRU處被實現。如第5圖所示,非排程授權值可由網路實體在502處表明。該非排程授權值可在502處經由專用RRC傳訊來表明。在504處,WTRU可被配置有非排程授權值。在WTRU上的一個或多個HARQ進程可被配置為使用非排程授權值來執行傳輸。多個HARQ進程可被配置有相同的非排程授權值,或者每個HARQ進程可被配置有一個不同的非排程授權值。配置HARQ進程具有非排程授權可給HARQ進程傳輸預定義資訊量(例如,預定義位元數)的權利,而不管排程授權配置。
在506處,WTRU可確定WTRU是否有非排程資料要傳輸。WTRU的緩衝可在一段時間期滿時或在一段時間內被檢查以確定該緩衝是否具有任何非排程資料傳輸。該緩衝可與WTRU處的一個或多個HARQ進程相關聯。如果在506處WTRU具有非排程資料用於傳輸,可在508處實施活動非排程傳輸操作模式。如果在506處WTRU沒有非排程資料要傳輸,可在510處實施不活動非排程傳輸操作模式。
在活動非排程傳輸操作模式中,非排程資料可在512處使用非排程授權值以從WTRU被發送到網路。被配置有非排程授權值的一個或多個HARQ進程可使用非排程授權值來發送資訊。在不活動非排程傳輸操作模式中,在514處可從WTRU向網路發送用於表明未使用非排程授權值的指示。網路可使用在WTRU處為非排程授權保留的資源來排程其他傳輸。雖然WTRU對於一個或多個HARQ進程可操作於不活動非排程傳輸模式,但其他HARQ進程可使用非排程傳輸發送資訊。當非排程授權值可再次被使用時,WTRU可向網路表明。在另一個示例中,WTRU和網路可被配置為操作於不活動非排程傳輸模式一特定時間量,在此之後活動非排程傳輸操作模式可恢復。
在不活動非排程傳輸操作模式期間,WTRU可將HARQ進程或配置的HARQ進程的子集合用於非排程傳輸。這可被稱為非排程傳輸的活動HARQ進程。WTRU可確定在其中可允許其執行非排程傳輸的活動HARQ進程。活動HARQ進程可根據在不活動非排程傳輸操作模式期間為非排程傳輸配置的顯式HARQ進程ID及/或允許活動HARQ進程的位元映像來確定。HARQ進程可相應於需要時可以是活動的HARQ進程(例如,可能總是活動的HARQ進程)。
WTRU可根據非排程偏移及/或非排程週期來確定在其中可允許其執行非排程傳輸的活動HARQ進程。非排程偏移及/或非排程週期可在WTRU中被配置。WTRU可在滿足以下標準的TTI上執行非排程傳輸:[5*CFN + 子訊框編號 – UE非排程偏移] 模(mod)非排程週期 = 0,其中CFN可以是競爭訊框編號,子訊框編號可以是在訊框中的子訊框編號,UE非排程偏移可表明在週期中的TTI,並且非排程週期可表明在一個週期中的TTI數目。UE非排程偏移和非排程週期可以是由網路經由RRC傳訊所配置的參數。當該等式為真時,WTRU可執行非排程傳輸。
WTRU可基於較低層傳訊來確定在其中可允許其執行非排程傳輸的活動HARQ進程。較低層傳訊可被用來表明活動及/或不活動非排程HARQ進程。L1 HS-SCCH命令及/或E-AGCH傳訊或類似的授權頻道傳訊可被用來啟動HARQ進程、HARQ進程的子集合、或可允許被啟動/停用的每個HARQ進程。可被包括在MAC級標頭中的MAC控制元素可被用來控制HARQ進程。
WTRU可操作在活動非排程傳輸模式中、並且可在滿足一個或多個觸發時移動到不活動非排程傳輸操作模式。動態顯式訊息可被用來控制WTRU中非排程HARQ進程的啟動狀態。該訊息可將WTRU移動到操作的不活動非排程傳輸模式。該訊息可顯式地將HARQ進程從傳輸非排程資料停用。該訊息可包括L1 HS-SCCH命令、L1 E-AGCH訊息或類似的授權頻道訊息、L2 MAC訊息、及/或較高層RRC訊息。L1 HS-SCCH命令可表明每個非排程HARQ進程或非排程HARQ進程的子集合的停用。該指示可以是要停用的HARQ進程的顯式指示、或除由網路配置為活動的HARQ進程外每個HARQ進程的指示。L1 E-AGCH訊息或類似的授權頻道訊息可表明每個非排程HARQ進程或非排程HARQ進程的子集合的停用。該指示可以是要停用的HARQ進程的顯式指示、或除了由網路配置為活動的HARQ進程外的每個HARQ進程的指示。L2 MAC訊息可包括MAC控制訊息,該MAC控制訊息可包括如在此為L1 HS-SCCH命令或其他L1訊息描述的類似指示。
WTRU可基於非排程資料活動等級而移動到不活動非排程傳輸操作模式。如果WTRU傳輸非排程資料預定時段失敗及/或在緩衝中沒有非排程資料可用,WTRU可轉換到不活動非排程傳輸操作模式。不活動時段可在任意允許的HARQ進程上監視每個非排程傳輸。不活動時段可參考(with respect to)一個或多個活動HARQ進程被監視。
當偵測到不活動性時,WTRU可自動地轉換到不活動非排程傳輸模式。一旦偵測到不活動性,WTRU可通知網路該不活動性及/或轉換到活動非排程傳輸模式。一旦接收到顯式指示、自動地或一旦確認發送給網路的訊息的接收,WTRU可轉換到活動非排程傳輸模式。用於通知網路不活動性的訊息可被攜帶在排程資訊、MAC訊息、及/或RRC訊息的欄位中。排程資訊的欄位可被用來表明相應於為非排程傳輸所配置的邏輯頻道的LCID的值或LCH ID。WTRU可將相應的緩衝狀態(例如,TEBS)設定為0。
在不活動非排程傳輸操作模式中操作的WTRU可轉換到活動非排程傳輸模式。可表明每個非排程HARQ進程的啟動或要啟動的顯式HARQ進程的顯式啟動訊息可被接收。該訊息可包括L1 HS-SCCH命令、L1 E-AGCH訊息或類似的授權頻道訊息、L2 MAC訊息(例如,MAC控制訊息)、及/或較高層RRC訊息。
當非排程資料達到及/或可在允許的HARQ進程上執行非排程傳輸時,WTRU可轉換到活動非排程傳輸模式。當在允許的特定HARQ進程中發生第一傳輸時,WTRU可轉換到活動非排程傳輸模式。當傳輸已被網路確認時,到活動非排程傳輸模式的轉換可能發生。
WTRU可向網路發送指示以請求啟動非排程授權和HARQ進程。當接收到顯式指示及/或該請求已被網路確認時,WTRU可開始到活動非排程傳輸的轉換。該請求可相應於排程資訊、MAC訊息及/或RRC訊息。該排程資訊可表明非排程傳輸出現。該排程資訊可使用可與非排程資料對應的LCH ID值或LCH ID及/或非排程傳輸的等同緩衝狀態來表明非排程傳輸出現。
非排程分配的資源可如在此描述那樣被使用。WTRU可將非排程授權或其子集合用於排程資料傳輸。非排程授權或其子集合可被用於排程資料以最佳化非排程分配資源的使用。當被配置時,WTRU可將非排程授權用於排程傳輸。當用於MAC流(例如,MAC-d流)的非排程授權未被使用時、當允許在給定TTI中多工的用於MAC流的非排程授權未被使用時、及/或當WTRU在不活動非排程傳輸操作模式操作時,WTRU可確定將非排程授權用於排程傳輸。當WTRU於不活動非排程傳輸操作模式操作時,WTRU可使用可被配置有非排程傳輸和可能不允許傳輸排程資料的每一個HARQ進程的非排程授權。HARQ進程可能不被用於排程資料,並且非排程授權可不被用於在該HARQ進程中的排程資料。
WTRU可確定將未使用的非排程授權用於排程資料。WTRU可將在用於允許的非排程MAC(例如,MAC-d)流的給定TTI中可傳送的位元數(例如,允許的非排程位元)確定為允許的MAC流間非排程授權的總和。允許MAC流可相應於可給定TTI中最高優先序MAC流多工的MAC流、非排程MAC流的每一個、在給定TTI中沒有資料傳輸的MAC流的每一個、及/或多工列表中在給定TTI中沒有資料要傳輸的MAC流的每一個。
當在WTRU中執行E-TFC選取時,WTRU可檢查未使用非排程位元的剩餘可用數目。WTRU可嘗試根據其他程序(例如,傳統E-TFC選取程序)來完成E-TFC選取,包括非排程MAC流的每一個。WTRU可確定是否超過了允許的排程授權。WTRU可計算未使用非排程位元的剩餘可用數目。E-TFC選取可藉由從所計算的非排程位元中減去被包括在MAC PDU中的非排程位元數目來執行。該剩餘值可由WTRU用來傳輸排程資料。
WTRU可將允許的排程及/或非排程位元的數目累加,並且可將該計算值用於E-TFC選取。WTRU可將該計算值用作可被用於E-TFC選取程序中排程資料及/或非排程資料的最大值。WTRU可不受來自服務授權的允許排程位元數目的限制。計算值的使用可取決於剩餘位元及/或資料的優先序。將計算值用於E-TFC選取可導致由於排程資料具有較高的優先序而不傳送非排程傳輸。
允許排程位元的數目可藉由將來自服務授權的排程位元總數加上允許的非排程位元並減去用於可在TTI中傳送的MAC(例如,MAC-d)流的非排程位元的數目來計算。排程資料的上限可包括該計算值。
如果允許的非排程位元被計算為用於在TTI中不可用的資料的允許的MAC(例如,MAC-d)流,WTRU可確定可將可被傳送的排程位元的總數確定為來自服務授權的排程位元的最大數目加上允許的非排程位元。
服務授權可被用來確定排程及/或非排程位元的上限。網路可用服務授權來控制WTRU可用於排程及/或非排程資料的總功率。WTRU可被配置有非排程授權。可被用於排程資料的位元數可相應於全服務授權。可被用於排程資料的位元數可相應於服務授權位元減去非排程位元、或者等於以功率比為單位的非排程位元。
WTRU可確定其可傳送的排程位元的總數。排程位元的總數可藉由服務授權減去在用於在TTI中允許被多工的MAC(例如,MAC-d)流的緩衝中可用的可用非排程位元的總數,該可用非排程位元的總數達到MAC流的非排程授權。如由服務授權確定的排程位元的總數可以是在MAC(例如,MAC-d)PDU中可傳送的位元總數及/或排程位元的總數。E-TFC選取可以用MAC(例如,MAC-d)流的優先序順序來執行。如果非排程MAC(例如MAC-d)流可用及/或與排程流相比具有較高的優先序,多達可用非排程授權的非排程MAC(例如,MAC-d)位元可被包括。功率限制可以是E-TFC選取的上限。
WTRU可將服務授權用作用於每個傳輸及/或用於配置時排程傳輸的上限。WTRU可在對任意MAC(例如,MAC-d)流的非排程授權未被使用時使用服務授權。WTRU可在對允許在給定TTI中多工的MAC(例,如MAC-d)流的非排程授權未被使用時使用服務授權。WTRU可在該WTRU在不活動非排程傳輸操作模式操作時使用服務授權。當WTRU在不活動非排程傳輸操作模式操作時,WTRU可使用配置有非排程傳輸的每個HARQ進程的非排程授權,但是不允許傳送排程資料。HARQ進程可不被用於排程資料。非排程授權可不被用於HARQ進程中的排程資料。
授權操作可被共用以用於非排程和排程資料。WTRU可被配置有非排程及/或排程資料。通用授權可被用於非排程和排程資料,或者每種類型的資料可被作為排程資料來處理。一些非排程資料可能是延遲敏感的。可考慮延遲敏感性以請求服務及/或最小化傳訊。
為了允許WTRU為可被稱為非排程資料的非排程傳輸及/或延遲敏感傳輸請求資源,WTRU可使用SI來通知網路。SI觸發可如在此描述的那樣實施。當SG = 0且非排程資料達到時,WTRU可被觸發以向網路發送SI。當SG <> 0時,如果非排程資料達到及/或WTRU正在傳送排程資料,WTRU可被觸發以向網路發送SI。SI可被觸發,即使非排程資料比在緩衝中的排程資料的優先序低。
對非排程資料的授權的請求可採取MAC控制PDU或MAC PDU的形式。WTRU可在MAC控制PDU或MAC PDU中表明非排程傳輸邏輯頻道優先序及/或資料量。傳送給網路的SI可包括由於非排程傳輸其被觸發的指示。總E-DCH緩衝狀態(TEBS)可包括TEBS計算中的非排程資料。最高邏輯頻道ID可相應於非排程資料的邏輯頻道ID。非排程傳輸的緩衝狀態可作為單獨的欄位而被包括。非排程傳輸的緩衝狀態可包括在表明最高邏輯頻道的緩衝狀態的欄位中。
上鏈負載平衡可如在此描述那樣執行。上鏈負載平衡可為支援使用多個頻率的上鏈通信(例如,DC-HSUPA或多胞元HSUPA)的WTRU執行。當多個活動智慧型電話或其他WTRU駐留在相同的胞元中時,上鏈負載平衡可由網路執行以管理正在傳送的資料封包。這些資料封包可以用不可預測的方式傳送。可為資料封包實施可避免使用大量控制傳訊的動態負載平衡機制。
為了執行動態負載平衡,WTRU可被預先配置有用於源上鏈頻率和目標上鏈頻率的上鏈傳輸參數的集合。WTRU可被配置有用於可同時發生的下鏈頻率切換的參數集合。這組預先配置訊息可經由RRC傳訊來攜帶、並且可源於RNC。RNC可經由Iub來預配置節點B。
各種觸發及/或WTRU動作可在執行動態頻率切換時實施。雖然在此描述的實施例可在上鏈的環境下描述,但是這些實施例也可應用於下鏈。由於WTRU在上鏈頻率切換的同時可執行下鏈頻率切換,與下鏈頻率切換相關的一些動作及/或觸發可在讀取與上鏈頻率切換相關的動作時發生。
WTRU可在一個或多個接收觸發後執行動態上鏈頻率切換。這些觸發可包括具有上鏈頻率切換的指示的HS-SCCH命令、在E-AGCH或其他授權頻道上信號發送的指示上鏈頻率切換的值、及/或在MAC(例如,MAC-hs或MAC-ehs)標頭中的指示。當在E-AGCH上信號發送的值被用來表明上鏈頻率切換時,WTRU可被配置有在絕對服務授權表中的值及/或E-RNTI。當偵測到E-RNTI值時,上鏈頻率切換可被觸發。
在偵測到觸發後,WTRU可應用配置、執行上鏈切換、及/或執行關聯的下鏈頻率切換。WTRU可在一個或多個正在進行的HARQ進程完成後執行上鏈頻率切換。HARQ進程可在WTRU已從網路接收到ACK或者傳輸的最大數目達到時被完成。
WTRU可偵測動態上鏈頻率切換觸發並且可開始動態上鏈頻率切換。該觸發可引起WTRU停止創建傳輸及/或在執行上鏈頻率切換前等待HARQ進程完成。傳輸的創建可經由一旦偵測到觸發就將服務授權設定為0及/或停止執行E-TFC選取來停止。WTRU可停止監聽及/或應用由網路信號發送的授權。
WTRU可在觸發後預定時間量後執行上鏈頻率切換。WTRU可偵測動態上鏈頻率切換觸發、並可開始計時器。WTRU可停止創建傳輸、並可等待計時器期滿。一旦該計時器期滿,WTRU可執行上鏈頻率切換。WTRU可經由一旦偵測到觸發就將服務授權設定為0及/或停止執行E-TFC選取來停止創建傳輸。WTRU可停止監聽及/或應用由網路以信號發送的授權。
一旦偵測到觸發,WTRU可執行在此描述的上鏈頻率切換及/或其他WTRU進程。WTRU可在偵測到觸發後停止正在進行的HARQ重傳及/或復新HARQ緩衝。停止正在進行的HARQ重傳及/或復新HARQ緩衝可引起正在進行的傳輸的丟失,這可導致附加的延遲。當可引起附加的延遲,WTRU在上鏈頻率上可能沒有用於正在進行的傳輸的足夠授權。WTRU可偵測動態上鏈頻率切換觸發,並且可開始上鏈頻率切換。WTRU可在執行上鏈頻率切換之前或之後復新HARQ記憶體及/或重置HARQ進程。
WTRU可中止(halt)正在進行的HARQ重傳及/或在完成切換後恢復這些HARQ重傳。由於可不丟棄HARQ傳輸,這可導致較低的延遲。WTRU可偵測動態上鏈頻率切換觸發,並執行上鏈頻率切換。該觸發可引起WTRU停止HARQ傳輸。這些HARQ傳輸可在完成切換前被停止。WTRU可在完成切換後恢復這些HARQ傳輸。當WTRU停止HARQ傳輸時,其可為每個HARQ進程保持HARQ記憶體及/或狀態。WTRU可在執行上鏈切換時執行下鏈切換。
WTRU可恢復在上鏈頻率中的傳輸。WTRU可執行同步程序以發起在該頻率上的上鏈傳輸。WTRU可使用與其在原始頻率中傳送相同或類似的上鏈功率來傳送。WTRU可向初始傳輸功率應用功率偏移。WTRU可在執行動態上鏈頻率切換時執行後驗證(post-verification)同步程序。
當執行上鏈頻率切換時,WTRU可使用相同的服務授權。由於上鏈雜訊上升和干擾條件在每個頻率上可不同,WTRU可被配置有在該頻率(例如,子序列或改變的頻率)上應用的初始預設授權。WTRU可在E-AGCH上監視另一個授權。WTRU可在改變上鏈頻率時具有0預設授權,及/或例如一旦其經由E-AGCH獲得授權可在改變的上鏈頻率上開始傳送E-DCH。
儘管以上以特定的組合描述了特徵和元素,但是每個特徵或元素可以單獨地或與其它的特徵和元素任意組合地使用。雖然一些頻道類型可被用作示例,例如E-DCH,但其他頻道類型可類似地被實現。附加地,雖然特徵和元件以特定的順序被描述,這些特徵和元件不受限於描述的順序。此外,在此描述的方法可在包括在由電腦或處理器執行的電腦可讀媒體中的電腦程式、軟體或韌體中實現。電腦可讀媒體的示例包括電子信號(經由有線或無線連接傳送)和電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的示例包括但不限制為唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶體裝置、諸如內部硬碟和可移式磁片這樣磁性媒體、磁光媒體和諸如CD-ROM光碟和數位多功能光碟(DVD)這樣的光學媒體。與軟體相關聯的處理器可用來實現在WTRU、終端、基地台、RNC或任何主電腦中使用的射頻收發器。
WTRU...無線傳輸/接收單元

Claims (1)

1.一種用於控制一無線傳輸/接收單元(WTRU)上的一上鏈傳輸功率的方法,該方法包括:
經由一授權頻道接收一群組識別符和一WTRU識別符,其中該群組識別符表明在一上鏈頻道上共用一專用授權的一WTRU組,並且其中該WTRU識別符表明在該WTRU組中的哪個WTRU被允許在該上鏈頻道上使用該專用授權;
確定該群組識別符和該WTRU識別符是否與該WTRU相關聯;以及
基於該群組識別符和該WTRU識別符是否與該WTRU相關聯來確定是否使用該專用授權在該上鏈頻道上發送一資訊。
2.如申請專利範圍第1項所述的方法,該方法更包括:在該群組識別符和該WTRU識別符與該WTRU相關聯時,在該上鏈頻道上發送該資訊。
3.如申請專利範圍第1項所述的方法,該方法更包括:在該群組識別符和該WTRU識別符中的至少一者不與該WTRU相關聯時,抑制使用該專用授權在該上鏈頻道上發送該資訊。
4.如申請專利範圍第3項所述的方法,該方法更包括使用另一個服務授權在該上鏈頻道上發送該資訊。
5.如申請專利範圍第1項所述的方法,其中當該群組識別符和該WTRU識別符與該WTRU相關聯時,該WTRU被允許在該上鏈頻道上發送該資訊,直到該WTRU接收到一第二組識別符並且確定該第二組識別符不與該WTRU相關聯。
6.如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該WTRU被允許在與在一第二WTRU組中的一第二WTRU的一相同時段期間在該上鏈頻道上使用該專用授權。
7.如申請專利範圍第1項所述的方法,該方法更包括:
接收與該WTRU識別符相關聯的啟動觸發;以及
當該群組識別符和該WTRU識別符與該WTRU相關聯時,使用該啟動觸發來觸發在該上鏈頻道上使用該專用授權發送該資訊。
8.如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該上鏈頻道包括一增強專用頻道(E-DCH),其中該授權頻道包括一E-DCH絕對授權頻道(E-AGCH),並且其中該群組識別符包括一E-DCH無線電網路臨時識別碼(E-RNTI)值。
9.如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該專用頻道包括與該WTRU處的一個或多個HARQ進程相關聯的一HARQ進程相依服務授權(HSG)。
10.如申請專利範圍第9項所述的方法,其中該一個或多個HARQ進程的每一個HARQ進程被配置有一相應的HSG。
11.一種用於控制一上鏈傳輸功率的無線傳輸/接收單元(WTRU),該WTRU包括:
一處理器,被配置為:
經由一授權頻道來接收一群組識別符和一WTRU識別符,其中該群組識別符表明在一上鏈頻道上共用一專用授權的一WTRU組,並且其中該WTRU識別符表明在該WTRU組中的哪個WTRU被允許在該上鏈頻道上使用該專用授權;
確定該群組識別符和該WTRU識別符是否與該WTRU相關聯;以及
基於該群組識別符和該WTRU識別符是否與該WTRU相關聯來確定是否使用該專用授權在該上鏈頻道上發送一資訊。
12.如申請專利範圍第11項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該處理更被配置為在該群組識別符和該WTRU識別符與該WTRU相關聯時在該上鏈頻道上發送用於傳輸的該資訊。
13.如申請專利範圍第11項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中在該群組識別符和該WTRU識別符中的至少一者不與該WTRU相關聯時,抑制在該上鏈頻道上使用該專用授權來發送用於傳輸的該資訊。
14.如申請專利範圍第13項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該處理器更被配置為在該上鏈頻道上使用另一個服務授權來發送用於傳輸的該資訊。
15.如申請專利範圍第11項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中當該群組識別符和該WTRU識別符與該WTRU相關聯時,該處理器被配置為在該上鏈頻道上發送用於傳輸的該資訊,直到該處理器接收到一第二組識別符並確定該第二組識別符不與該WTRU相關聯。
16.如申請專利範圍第11項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該WTRU被允許在與在一第二WTRU組中的一第二WTRU的一相同時段期間在該上鏈頻道上使用該專用授權。
17.如申請專利範圍第11項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該處理器更被配置為:
接收與該WTRU識別符相關聯的一啟動觸發;以及
當該群組識別符和該WTRU識別符與該WTRU相關聯時,使用該啟動觸發來觸發在該上鏈頻道上使用該專用授權來發送用於傳輸的該資訊。
18.如申請專利範圍第11項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該上鏈頻道包括一增強專用頻道(E-DCH),其中該授權頻道包括一E-DCH絕對授權頻道(E-AGCH),並且其中該群組識別符包括一E-DCH無線電網路臨時識別碼(E-RNTI)值。
19.如申請專利範圍第11項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該專用頻道包括與該WTRU處的一個或多個HARQ進程相關聯的一HARQ進程相依服務授權(HSG)。
20.如申請專利範圍第19項所述的WTRU,其中該一個或多個HARQ進程的每一個HARQ進程被配置有一相應的HSG。
TW102127425A 2012-08-01 2013-07-31 上鏈傳輸控制 TW201419781A (zh)

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