TWI517642B - 多數上鏈載波及多數下鏈載波利用方法及裝置 - Google Patents

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Description

多數上鏈載波及多數下鏈載波利用方法及裝置
本申請案與無線通信有關。
無線通信系統持續發展以滿足提供連續以及更快存取資料網路的需求。為了滿足這些需要,無線通信系統可以使用複數個載波用於資料傳輸。使用複數個載波用於資料傳輸的無線通信系統可以被稱為多載波系統。多載波的使用在蜂窩和非蜂窩無線系統中都得到了擴展。
多載波系統可以增加無線通信系統中可用的頻寬。例如,與單載波系統相比,雙載波系統可以使頻寬加倍,三載波系統可以使頻寬是與單載波系統比較時的三倍,等等。除了這種流通量增益,還可以獲得分集和聯合排程增益。這會促使改進終端用戶的服務品質(QoS)。進一步地,多載波的使用可以與多輸入多輸出(MIMO)結合使用。
例如,在第三代合作計畫(3GPP)系統的情況下,雙胞元高速下鏈封包存取(DC-HSDPA)被包括在3GPP規範的版本8中。使用DC-HSDPA,基地台(也稱為節點B)同時通過兩個下鏈載波與無線發射/接收單元(WTRU)通信。這可以使可用於WTRU的頻寬和峰值資料速率加倍,並且還具有通過經由兩個載波的快速排程和快速通道回饋方式來增加網路效率的可能。
對於DC-HSDPA操作,每個WTRU可以被分配兩個下鏈載波:一個錨定載波(主載波)和一個輔助載波(次載波)。錨定載波可以承載用於高速下鏈共用通道(HS-DSCH)、增強型專用通道(E-DCH)、以及專用通道(DCH)操作的專用和共用控制通道(例如,局部專用實體通道(F-DPCH)、E-DCH HARQ指示符通道(E-HICH)、E-DCH相對授權通道(E-RGCH)、E-DCH絕對授權通道(E-AGCH)、公共導頻 通道(CPICH)、高速共用控制通道(HS-SCCH)、以及高速實體下鏈共用通道(HS-PDSCH)等等)。輔助載波可以承載用於WTRU的CPICH、HS-SCCH以及HS-PDSCH。與目前系統一樣,上鏈傳輸仍保持單一載波。可以在上行載波上向節點B提供高速專用實體控制通道(HS-DPCCH)回饋資訊,該回饋資訊包括每個下鏈載波的資訊。
第1圖顯示了用於DC-HSDPA操作的媒體存取控制(MAC)層結構。在每個HS-DSCH傳輸通道中,MAC-ehs實體包括一個混合自動重複請求(HARQ)實體。如果每個HS-DSCH傳輸通道具有到實體通道資源的固定映射,那麼HARQ重傳可能發生在同一傳輸通道上並且由此可能減少使用超過一個載波可能帶來的頻率分集的益處。但是,已經有建議指出可以動態地調整在HS-DSCH和實體資源(例如,編碼和載波頻率)之間的映射,以便提供分集增益。
可以實施多載波或多胞元上鏈傳輸以增加上鏈中的資料速率和容量。例如,多胞元上鏈傳輸的使用可以改善WTRU的資料處理和功率消耗。但是,即使在非活動期間,由於複數個上鏈載波在上鏈上連續傳輸,因此WTRU電池壽命可能顯著減少。另外,在任何次上鏈載波上的連續DPCCH傳輸可能會給系統容量帶來負面影響。
在為單載波上鏈傳輸執行連續封包連接(CPC)操作以幫助WTRU減少在CELL_DCH時的功率損耗時,需要有用於多載波上鏈通信的功率控制的方法和設備。
揭露了一種使用多數上鏈載波和多數下鏈載波的方法及裝置。WTRU啟動主上鏈載波和主下鏈載波,並且基於來自網路的命令或在檢測到預先配置條件時啟動或停用次上鏈載波。這種命令可以是例如HS-SCCH命令的實體層信號。
一旦停用次上鏈載波,WTRU就可以停用次下鏈載波,反之亦然。 一旦啟動次下鏈載波,WTRU就可以啟動次上鏈載波。一旦在主上鏈載波上啟動/停用非連續傳輸(DTX),WTRU就可以停用/啟動次上鏈載波。這種命令可以經由HS-SCCH命令或E-AGCH訊息被傳輸。WTRU可以基於E-DCH傳輸的不活動、緩衝器狀態、通道條件、功率限制、或其他類似觸發來停用次上鏈載波。
當次上鏈載波被啟動時,可以在次上鏈載波上,在發起E-DCH傳輸之前的預定時段發起DPCCH傳輸。次上鏈載波上的初始DPCCH傳輸功率可以基於主上鏈載波上的DPCCH傳輸功率來設定,或者可以被設定為網路用信號發過來的值。在次上鏈載波被啟動後,可以將預設授權值用於次上鏈載波上的初始E-DCH傳輸。
在次上鏈載波被啟動後,可以將被配置用於主上鏈載波的相同DTX狀態用於次上鏈載波。主上鏈載波和次上鏈載波的DTX模式可以獨立調整或配置。
此後當提及術語“WTRU”時,其包括但不限於使用者設備(UE)、行動站、固定或行動用戶單元、呼叫器、蜂窩電話、個人數位助理(PDA)、電腦、機到機(M2M)裝置、感測器、或能夠在無線環境中操作的任何其他類型的裝置。此後當提及術語“節點B”時,其包括但不限於基地台、站點控制器、存取點(AP)、或能夠在無線環境中操作的任何其他類型的介面裝置。
網路可以分配至少一個下鏈及/或至少一個上鏈載波分別作為錨定下鏈載波和錨定上鏈載波。在多載波操作中,WTRU可以被配置用於使用兩個或更多載波(也稱為頻率)來操作。這些載波的每一個載波可以具有獨特的特徵以及與網路和WTRU的邏輯聯繫,並且操作頻率可以被分組並被稱作錨定(或主)載波以及輔助(或次)載波。此後,術語“錨定載波”和“主載波”,以及“輔助載波”和“次載波”可以分別 互換使用。如果配置多於兩個載波,那麼WTRU可以包括複數個主載波及/或複數個次載波。這裏所描述的實施方式是適用的並且還可以擴展到這些方案中。例如,錨定載波可以被定義為給下鏈/上鏈傳輸承載一個特殊控制資訊組的載波。沒有被分配作為錨定載波的任何載波都可以作為輔助載波。或者,網路可以不分配錨定載波並且不給任何下鏈或上鏈載波優先順序、偏好或預設狀態。對於多載波操作來說,可能存在複數個輔助載波或次載波。
第2圖顯示了一個示例性無線通信系統100,該系統100包括複數個WTRU 110、節點B 120、控制無線電網路控制器(CRNC)130、服務無線電網路控制器(SRNC)140、以及核心網路150。節點B 120與CRNC 130和SRNC 140可以共同被稱為UTRAN。
如第2圖所示,WTRU 110與節點B 120通信,節點B 120與CRNC 130和SRNC 140通信。WTRU 110與節點B 120之間的通信可以經由複數個下鏈載波(例如,至少一個主下鏈載波和至少一個次下鏈載波)和複數個上鏈載波(例如,至少一個主上鏈載波和至少一個次上鏈載波)來執行。雖然在第2圖中顯示了三個WTRU 110和一個節點B 120、一個CRNC 130、以及一個SRNC 140,但應該注意的是無線通信系統100中可以包括無線和有線裝置的任意組合。
第3圖是第2圖所示無線通信系統100中的WTRU 110和節點B 120的功能方塊圖。如第3圖所示,WTRU 110與節點B 120通信,並且均被配置用於執行一種方法,該方法使用複數個上鏈載波來執行上鏈傳輸。WTRU 110包括處理器115、接收器116、發射器117、記憶體118、天線119、以及可以在典型WTRU中可找到的其他元件(未示出)。記憶體118被提供用於儲存包括作業系統、應用程式等的軟體。處理器115被提供用於單獨或結合軟體執行使用複數個上鏈載波來執行上鏈傳輸的方法。接收器116和發射器117與處理器115通信。接收 器116及/或發射器117可以被配置用於分別在複數個載波上同時接收及/或發送。或者,WTRU 110可以包括複數個接收器及/或發射器。天線119與接收器116和發射器117通信以促進無線資料的發送和接收。
節點B 120包括處理器125、接收器126、發射器127、天線128、以及可以在典型基地台中可找到的其他元件(未示出)。處理器125被提供用於單獨或結合軟體來執行使用複數個上鏈載波來執行上鏈傳輸的方法。接收器126和發射器127與處理器125通信。接收器126及/或發射器127可以被配置用於分別在複數個載波上同時接收及/或發送。或者,節點B 120可以包括複數個接收器及/或發射器。天線128與接收器126和發射器127通信以促進無線資料的發送和接收。
應該注意的是,雖然這裏所描述的實施方式是參考與HSPA+相關的通道來描述的,但這些實施方式可以應用在任何其他多載波系統(以及其中所使用的通道),如LTE版本8或之後的版本、和高級LTE,以及任何其他類型的無線通信系統,以及其中所使用的通道。還應該注意的是,這裏所描述的實施方式可以以任意順序或任意組合來應用。
下面將揭露次上鏈載波的啟動和停用以及在次上鏈載波上的不連續傳輸(DTX)的實施方式。此後所描述的實施方式可以單獨使用或與其他實施方式結合使用。應該理解的是,即使下面所揭露的實施方式是按照兩個上鏈載波(一個主載波和一個次載波)描述的,但這些實施方式可以擴展到任意數量的上鏈載波。次上鏈載波可以被稱為次服務增強專用通道(E-DCH)胞元。次下鏈載波可以被稱為次HS-DSCH服務胞元。
第4圖顯示了根據一個實施方式的被配置用於向UTRAN傳輸複數個上鏈載波的示例性WTRU。WTRU 110可以在錨定上鏈載波上傳輸資料通道(例如,E-DCH專用實體資料通道(E-DPDCH))、以及導頻和其他控制通道(例如,DPCCH、E-DCH專用實體控制通道 (E-DPCCH)、及/或HS-DSCH專用實體控制通道(HS-DPCCH)),並且在輔助上鏈載波上傳輸資料通道(例如E-DPDCH)和導頻通道。
錨定上鏈載波可以承載所有或大部分向UTRAN發送的上鏈控制信令。控制信令的例子可以包括但不限於:(1)用於下鏈通道(如HS-DPDCH)的回饋,包括通道品質資訊(CQI)、預編碼控制指示(PCI)、ACK/NACK HARQ資訊;(2)上鏈無線電鏈結控制資訊,(例如,上鏈DPCCH),包括上鏈導頻符號、回饋資訊(FBI)和傳輸功率控制(TPC)命令;或者(3)E-DCH控制資訊,(例如,E-DPCCH),包括用於HARQ處理的重傳序號數(RSN)、指示被傳輸的傳輸塊大小的E-DCH傳輸格式組合索引(E-TFCI)資訊、以及滿意位元(happy bit)。如第4圖所示,資料通道(例如,E-DPDCH)可以傳送錨定上鏈載波上的用戶訊務。
或者,如第5圖所示,次上鏈載波也可以承載與次上鏈載波傳輸相關的E-DCH控制資訊。在錨定上鏈載波上傳輸的E-DCH控制資訊可以與錨定上鏈載波上的資料傳輸相關。單獨的E-DPCCH可以在次上鏈載波上被發送,以用於除傳輸資料和導頻信號之外,還傳輸E-DCH控制資訊(與單載波操作的方式相似)。
第6圖是顯示WTRU 110中動態載波調整的流程圖。WTRU 110可以被配置用於執行作為功率控制過程的一部分的該動態載波調整,以減少WTRU 110中的資料處理負載,用於通信網路中的業務控制,或其他定義網路或預定原因。如第6圖所示,WTRU 110接收向WTRU 110指示啟動或停用次載波的信號。在另一替代方式中,該信號可以向WTRU 110指示調整次載波的操作特性,如發射功率調整、或DTX模式或週期調整等。可以顯式發送或隱式發送該信號。接收信號後,WTRU 110確定啟動、停用或修改哪些載波,然後執行適當的次啟動、停用或修改過程。這可以包括說明在載波上正在進行的或排程的傳輸。啟動、 停用或修改次載波後,WTRU 110被配置用於調整DTX模式。雖然所描述的實施方式針對的是控制次載波,但應該理解所描述的方法也可以被應用於錨定載波。
根據一個實施方式,WTRU 110可以被配置用於接收來自網路的顯式信號,該信號通知WTRU 110啟動或停用次上鏈載波。該顯式信號可以包括但不限於層1信令(例如,HS-SCCH命令、E-AGCH信號)、層2信令(例如,MAC-ehs協定資料單元(PDU)中的訊息、E-RNTI、或MAC標頭)、或層3信令(例如,RRC訊息)。基於上述信令,WTRU 110可以啟動或停用它的次載波。藉由執行次上鏈載波的動態控制,WTRU 110能夠節省傳輸功率。
在一個實施方式中,網路可以經由傳統層1信號(例如,高速共用控制通道(HS-SCCH)命令)或新的層1信號而顯式地向WTRU 110發送信號,以啟動或停用次上鏈載波。例如HS-SCCH命令可以被定義為啟動或停用次上鏈載波。可以經由主及/或次服務HS-DSCH胞元來發送HS-SCCH命令。在接收層1信號後(例如,HS-SCCH命令),WTRU 110啟動或停用次上鏈載波上的傳輸。HS-SCCH命令的接收也可以作為一種隱式指示,即WTRU 110停止監控下鏈控制信令,例如與次上鏈載波相關的E-HICH、E-RGCH、E-AGCH(如果適用的話)。HS-SCCH命令可以可選地指示WTRU 110停止監控次下鏈載波。
HS-SCCH命令信號可以包括命令類型位元x odt,1x odt,2x odt,3以及命令位元x ord,1x ord,2x ord,3。例如,如果命令類型位元x odt,1x odt,2x odt,3=‘001’,那麼x ord,1x ord,2x ord,3的映射可以被定義如下:x ord,1x ord,2x ord,3可以被包括於:
-預留(1位元):x ord,1=x res,1
-次服務E-DCH胞元啟動(1位元):x ord,2=x E-DCH_sec ondary,1
-次服務HS-DSCH胞元啟動(1位元):x ord,3=x sec ondary,1
如果x E-DCH_sec ondary,1='0',那麼HS-SCCH命令可以是次服務E-DCH胞元停用命令;如果x E-DCH_sec ondary,1='1',那麼HS-SCCH命令可以是次服務E-DCH胞元啟動命令;如果x sec ondary,1='0',那麼HS-SCCH命令可以是次服務HS-DSCH胞元停用命令;以及如果x sec ondary,1='1',那麼HS-SCCH命令可以是次服務HS-DSCH胞元啟動命令。
第7圖顯示了根據HS-SCCH命令的載波啟動/停用的各種狀態之間的示例性轉換。HS-SCCH命令‘000’使得狀態轉換到次服務E-DCH胞元和次HS-DSCH胞元都被停用的狀態。HS-SCCH命令‘001’使得狀態轉換到次服務E-DCH胞元被停用而次HS-DSCH胞元被啟動的狀態。HS-SCCH命令‘011’使得狀態轉換到次服務E-DCH胞元和次HS-DSCH胞元都被啟動的狀態。可以定義次服務E-DCH胞元被啟動而次HS-DSCH胞元被停用的狀態(第7圖中未示出)並且可以使用HS-SCCH命令‘010’來轉換到該狀態。
或者,可以為此目的而定義新的命令類型。這種替代方式可以可縮放到複數個上鏈載波。例如,如果命令類型位元x odt,1x odt,2x odt,3=‘010’,那麼x ord,1x ord,2x ord,3的映射可以被定義如下:x ord,1x ord,2x ord,3可以被包括於:
-預留(2位元):x ord,1,x ord,2=x res,1,x res,2
-次服務E-DCH胞元啟動(1位元):x ord,3=x E-DCH_sec ondary,1
如果x E-DCH_sec ondary,1='0',那麼HS-SCCH命令可以是次服務E-DCH胞元停用命令;以及如果x E-DCH_sec ondary,1='1',那麼HS-SCCH命令可以是次服務E-DCH胞元啟動命令。
在另一個實施方式中,WTRU 110接收的命令可以用作啟動或停用任何次上鏈載波的顯式信令。例如,用於啟動或停用次下鏈載波的HS-SCCH命令可以被用於啟動或停用次上鏈載波。用於停用次下鏈載波的HS-SCCH命令可以隱式地命令WTRU 110還對次上鏈載波進行停用。因此,當次下鏈載波被網路停用時,WTRU 110還可以停用次上鏈載波。然而,啟動次下鏈載波的HS-SCCH命令可能不能也隱式地啟動次上鏈載波。或者,WTRU 110可以被配置用於在次下鏈載波啟動時啟動次上鏈載波。
在另一個實施方式中,WTRU 110可以接收用於主上鏈載波的DTX啟動命令,該命令可以隱式地停用次上鏈載波。DTX停用可重新啟動次上鏈載波。或者,顯式啟動命令可被用於重新啟動次上鏈載波。
根據另一個實施方式,E-AGCH可被用於顯式地通知WTRU 110停用或啟動次上鏈載波。例如,節點B 120可以使用與次上鏈載波相關的E-AGCH(或替代的與主載波相關的E-AGCH)來通知將絕對授權值設定為‘INACTIVE(不活動)’,將絕對授權範圍設定為“所有HARQ程序”,或替代地將絕對授權值設定為0。或者,可以預留特殊的絕對授權值或絕對授權值與絕對授權範圍的組合以用信號通知次上鏈載波的停用或啟動。一旦接收該絕對授權訊息,則WTRU 110停用次上鏈載波。
或者,額外的欄位可以被添加到絕對授權訊息。例如,該欄位可以包括一位元,以向WTRU 110指示啟動或停用次上鏈載波。如果設定該位元,則WTRU 110可以停用次上鏈載波。這可以在用於控制主上鏈載波或次上鏈載波的排程的任意E-AGCH上用信號通知。可選地,在停用次上鏈載波時,未在E-AGCH上為主上鏈載波設定該位元,這可以向WTRU 110指示啟動次上鏈載波。在另一個實施方式中,複數個位元可以被添加到絕對授權,每個位元與一個或複數個輔助載波 對應。或者,這裏描述的其他方法可被用於啟動次上鏈載波。
或者,絕對授權值欄位的特殊值可被用於指示次上鏈載波的停用或啟動。
或者,絕對授權範圍位元可被重新理解為指示次上鏈載波的啟動或停用。
或者,WTRU 110可以使用層2訊息來停用或啟動次上鏈載波。層2訊息可以被包括在MAC-ehs協定資料單元(PDU)中。例如,邏輯通道識別碼(LCH-ID)欄位的特殊值可被用於指示該訊息的存在,可選地,該特殊值後跟著四(4)個備用位元,其中保留四個備用位元中的兩個備用位元用於指示次上鏈載波的啟動或停用。
或者,一個單獨的E-RNTI可以被分配給WTRU並被用於指示在E-AGCH上停用或啟動次上鏈載波。如果次上鏈載波被啟動或被停用,則可以用該特殊E-RNTI遮蔽(mask)E-AGCH。一旦檢測到帶有該特殊E-RNTI的E-AGCH,則WTRU 110啟動或停用次上鏈載波。當用信號發送停用命令時,該E-AGCH傳輸中的絕對授權值可以例如被設定為“0”或“不活動”。當重新賦能次上鏈載波時,該E-AGCH傳輸中的絕對授權值可以被設定為網路分配給WTRU 110的值,用於在啟動次上鏈載波時的初始E-DCH傳輸。
使用層1或層2信令指示停用或啟動次上鏈載波的指示可以從服務節點B 120產生。由於在WTRU 110活動組中的其他節點B也可以監控來自WTRU的次上鏈載波,因此其他節點B將從指示WTRU 110停用或啟動次上鏈載波的指示中受益。停用或啟動指示可以是來自網路的停用或啟動命令的確認,或WTRU發起或WTRU協助停用或啟動的指示。根據一個實施方式,WTRU 110可以在上鏈中發送指示次上鏈載波被停用或被啟動的指示。
指示可以由以下任一方式實現。可在上鏈中經由E-DPCCH傳輸 E-DCH傳輸格式組合索引(E-TFCI)中的一個特殊或預留值。在沒有資料在相應上鏈載波上傳輸(也就是E-DPDCH沒有被傳輸)時,WTRU 110可以發送該特殊E-TFCI。
或者,次上鏈載波中E-DPCCH的滿意位元可被用於用信號發送該指示。滿意位元可以被實現為與控制通道(例如E-DPCCH)上的速率請求和排程資訊(SI)相關的旗標。滿意位元可以在頻帶內傳輸(例如,在E-DCH上)。滿意位元可以被重新使用或重新解譯以指示次上鏈載波的停用或啟動。例如,在次上鏈載波(例如,E-DPCCH)的通道上發送的滿意位元可以向其他節點B指示次載波可以被停用,而不是指示滿意狀態(a state of happiness),這是由於可以經由錨定載波,或者替代地經由另一個次載波發送對該滿意的指示。在具有多於兩個載波的多載波系統中,可以使用一個或複數個滿意位元。
或者,排程資訊(SI)的特殊值可被用於指示WTRU 110已經停用或將要停用次上鏈載波。例如,設定為0的總E-DCH緩衝器狀態(TEBS)的值可被用於報告次上鏈載波的隱式停用。或者,WTRU 110可以使用零功率餘量(headroom)來指示次上鏈載波的隱式停用。如果在SI欄位中存在兩個功率餘量欄位,則WTRU 110可以為次上鏈載波報告功率餘量為0。或者,可能低於預先配置臨界值的TEBS值也可以用信號通知次上鏈載波的停用。或者,最高邏輯通道識別碼(HLID)或最高優先順序邏輯通道緩衝器狀態(HLBS)的特殊預留值可被用於指示次上鏈載波的停用或啟動。
或者,使用LCH-ID欄位的特殊值以及使用例如四個備用位元中的一個或兩個值的MAC-i標頭中的層2信令可用於指示次上鏈載波的停用。
或者,服務節點B 120可用信號通知在活動組中的所有胞元,次上鏈載波已經被停用或可能在指示傳輸的複數個TTIs後被停用。如第 8圖和第9圖所示,經由實例,指示次上鏈載波已經被停用或被啟動的信令過程可以使用節點B應用程式部分(NBAP)(Iub)和無線電網路子系統應用程式部分(RNSAP)(Iur)協定來實現。
第8圖顯示了使用NBAP指示次上鏈載波啟動/停用的信令。在第8圖中,服務節點B經由NBAP(Iub)向RNC發送啟動/停用狀態報告,該啟動/停用狀態報告指示一特定WTRU的次上鏈載波已經被啟動或被停用,RNC通過NBAP將啟動/停用狀態報告轉發到活動組中的非服務節點B。第9圖顯示了使用NBAP和RNSAP指示次上鏈載波啟動/停用的信令。在第9圖中,包括兩個無線電網路子系統(RNS)。服務節點B經由NBAP(Iub)向控制服務節點B的RNC發送啟動/停用狀態報告,該啟動/停用狀態報告指示一特定WTRU的次上鏈載波已經被啟動或被停用。RNC隨後經由NBAP將啟動/停用狀態報告轉發到活動組中由RNC控制的非服務節點B。RNC還經由RNSAP(例如,Iur介面)將啟動/停用狀態報告轉發到活動組中由不同RNC控制的其他非服務節點B。
或者,可以向所有非服務節點B以及可選地,也向WTRU 110指示啟動時間。例如,一旦發送停用或啟動命令到WTRU 110,服務節點B 120可以將其通知到其他非服務節點B。WTRU 110對所接收的命令做出動作的時間足夠長以確保所有鄰近節點B都經由Iub接收到該指示。可以假定某個Iub及/或Iur等待時間需求。或者,服務節點B 120可以首先通知非服務節點B然後向WTRU 110發送命令或其他層1/層2信令。
或者,如果次DPCCH包括一些備用位元,則WTRU 110可以使用次DPCCH的備用位元中的一個來指示次上鏈載波的停用。這可以保證甚至不是E-DCH活動組(也就是DCH活動組)一部分的胞元也可以接收該指示。
或者,如果在兩個上鏈載波上都發送SI並且如果在次上鏈載波中的SI包括備用位元,則WTRU 110可以使用這些備用位元來用信號通知次上鏈載波的啟動。
使用屬於次上鏈載波的通道中的未使用備用位元或未使用欄位的問題在於,這些位元或欄位可能不能用於指示次上鏈載波的重新啟動。因此,在這種情況下,次上鏈載波的啟動可以用上面所描述的其他方法來用信號通知,這確保了所有節點B都可以在錨定載波上接收指示。
WTRU 110可以在任一上鏈載波上發送停用指示:主載波或次載波。或者,可以在主上鏈載波上或者在正在被停用的上鏈載波(也就是次上鏈載波)上傳輸停用指示。
類似地,當服務節點B 120命令重新啟動次上鏈載波上的傳輸時,WTRU 110可以發送次上鏈載波重新啟動的指示。可以以與停用指示類似的方式發送重新啟動指示。可以在主載波上發送重新啟動指示。或者,服務節點B可以用信號通知活動組中的所有胞元,次上鏈載波已經被啟動。藉由實例,指示已經停用次載波的信令過程可以如上所述使用NBAP(Iub)和RNSAP(Iur)RAN協定來實現。
一旦發送停用/啟動指示到E-DCH活動組中的節點B,WTRU 110等待確認。目前的E-DCH操作允許WTRU 110一旦從任一胞元接收到ACK則認為PDU傳輸成功。為了確保E-DCH活動組中的所有節點B接收到了指示,WTRU 110可以等待從每個無線鏈路組(RLS)(也就是每個節點B)中的至少一個胞元接收ACK。如果接收到來自每個RLS的至少一個胞元的ACK,則WTRU 110可以認為混合自動重複請求(HARQ)傳輸成功,否則觸發HARQ重傳。如果沒有接收到來自至少一個RLS的ACK並且該指示超過了HARQ重傳的最大數量,則WTRU 110可以宣佈指示傳輸不成功並觸發指示的新傳輸。例如,如果 SI被用於指示啟動/停用,並且根據上文所詳述的標準,WTRU 110未能成功將該SI傳輸到所有節點B,那麼可以再次觸發該SI。
或者,WTRU 110可被配置用於在預先配置時間量重複發送指示。例如,WTRU 110可以在已確定數量的連續TTI中發送指示,以確保所有節點B都接收到該指示。
第10圖是顯示在WTRU 110中的自主動態載波調整方法的流程圖。WTRU 110可被配置用於不需要來自網路的顯式命令或信號而自主地或隱式地啟動和停用任何次上鏈載波。一個觸發向WTRU 110指示需要啟動、停用或修改(1010)次載波。例如,該觸發可以基於不活動計時器、緩衝器狀態、通道條件、電池的使用、或基於位置的條件。WTRU 110確定受影響的載波(1020)。例如,在雙載波的情況下,WTRU 110可以自動地知道其僅影響到次載波。WTRU 110隨後執行啟動、停用或修改所確定的次載波的過程(1030)。WTRU 110通知網路已經啟動或停用載波(1040)。WTRU隨後調整載波並確定新的DTX模式。或者,DTX模式可以由網路用信號發送。
WTRU 110被配置具有根據傳輸時間間隔(TTI)來定義的不活動計時器或不活動臨界值。不活動臨界值定義WTRU 110未進行任何E-DCH傳輸的連續TTI的時間或數量。當E-DCH傳輸的不活動狀態達到或超過不活動臨界值或不活動計時器期滿時,WTRU 110停用次上鏈載波。E-DCH傳輸的不活動可以指在次上鏈載波上沒有E-DCH傳輸,或替代地可以指在任何上鏈載波上沒有E-DCH傳輸。
可以在所有時間上啟動不活動計時器或者監控不活動臨界值(也就是說,即使WTRU 110處於連續傳輸模式)。或者,如果WTRU 110處於WTRU_DTX_cycle_1,或者替代地,在WTRU 110已經改變到WTRU_DTX_cycle_2後,可以監控不活動計時器。WTRU_DTX_cycle_2比WTRU_DTX_cycle_1長,且當處於WTRU_DTX_cycle_1時,在配 置好的不活動時段之後觸發WTRU_DTX_cycle_2。或者,停用次上鏈載波可以直接與配置用於主上鏈載波的DTX計時對應(例如,使用同一計時器)。在這種情況下,當在主上鏈載波上開始DTX時,WTRU 110停用次上鏈載波。或者,當DTX週期2在錨定載波上開始時,WTRU 110可以停用次載波(也就是說,開始DTX週期2的不活動計時器期滿)。
或者,WTRU 110的緩衝器狀態可以作為停用或啟動次上鏈載波的隱式觸發。WTRU 110可以被配置具有WTRU 110可監控的預定總E-DCH緩衝器狀態(TEBS)臨界值。如果WTRU 110的緩衝器狀態等於或小於TEBS臨界值,則WTRU 110可以停用次上鏈載波。或者,可以使用結合了觸發計時器的TEBS臨界值。例如,如果TEBS值在觸發計時器期間等於或小於TEBS臨界值,則WTRU 110可以停用次上鏈載波。
另外,WTRU 110可以使用啟動TEBS臨界值來啟動次上鏈載波。例如,如果可選地在預先配置的時段期間TEBS值在啟動TEBS臨界值之上,則WTRU 110可以重新啟動次上鏈載波。該啟動觸發可應用到上文所揭露的任一實施方式,不考慮用於停用次上鏈載波的方法。
或者,WTRU 110可以基於通道條件及/或功率約束來停用次上鏈載波。例如,當WTRU 110向胞元邊緣移動並且變得功率受限時,WTRU 110可以自主地停用次上鏈載波。這可以由以下的事實證明:如果WTRU 110受其最大傳輸功率限制,那麼在利用較大頻寬時,存在較少或沒有增益。
如果可選地在配置的時間量中,上鏈載波中一個、兩個、任意或其組合的上鏈功率餘量低於某臨界值時,則可以觸發次上鏈載波的停用。或者,如果從主下鏈載波接收的公共導頻通道(CPICH)功率小於某臨界值,則可以觸發次上鏈載波的停用。可以使用從任意下鏈載波 接收的CPICH功率。或者,如果WTRU 110在一個、兩個或任意個載波上接收來自服務節點B 120的預定數量的連續增加(即,UP)功率控制命令,則還可以觸發次上鏈載波的停用。或者,如果WTRU 110具有足夠的資料和授權來充分使用錨定載波上的功率餘量(也就是說,WTRU 110受其最大傳輸功率限制),則可以觸發次上鏈載波的停用。或者,如果次上鏈載波上的功率餘量小於錨定上鏈載波上的功率餘量,則可以觸發次上鏈載波的停用。或者,如果由於次上鏈載波中的功率限制,WTRU 110在預先配置的時間量中不能在次上鏈載波上傳輸任何資料,則可以觸發次上鏈載波的停用。應該注意的是,可以由較高層,如無線資源控制(RRC)層預先定義或配置上文所描述的臨界值。
在自主地停用次上鏈載波後,WTRU 110可以向網路發送指示以用信號通知次上鏈載波的停用。這可以使用下列方法中的一個或其組合來執行,或者另外地使用上文所描述的停用指示方法中的一個或其組合來執行。可以使用SI的一個特殊值來指示WTRU 110已經停用或將要停用次上鏈載波。例如,TEBS的值被設定為0可被用於報告次上鏈載波的隱式停用。或者,WTRU 110可以使用零功率餘量來指示次上鏈載波的隱式停用。如果在SI欄位中存在兩個功率餘量欄位,則WTRU 110可以報告用於次上鏈載波的功率餘量為0。或者,低於配置的臨界值的TEBS值可以用來作為指示。
或者,使用LCH-ID欄位的特殊值以及使用例如4個備用位元中的一個或兩個值的MAC-i標頭中的層2信令可用於指示次上鏈載波的停用。或者,可在E-DPCCH上傳輸E-TFCI的特殊或預留值。在沒有資料在相應上鏈載波上傳輸時(也就是E-DPDCH沒有被傳輸),WTRU 110可以發送該特殊E-TFCI。
WTRU 110可在任意上鏈載波上發送停用指示:該任意上鏈載波 可以是主載波或次載波。或者,可以在主載波上或者在正在被停用的載波(也就是次上鏈載波)上傳輸停用指示。
或者,WTRU 110可以停用次上鏈載波而不向網路指示該停用。
對於上文所揭露的所有實施方式,WTRU 110可以在接收到顯式指示之後或者在觸發隱式標準之後的確定數量的時槽或確定數量的TTI中停用次上鏈載波。啟動或停用的時間可以考慮向網路發送確認或指示的時間以及可選地經由Iub信令通知所有節點B的時間。
對於隱式觸發,其中WTRU 110向網路發送指示,WTRU 110可以等待,直到在停用次上鏈載波之前接收到針對給定訊息的ACK。可選地,在接收到ACK之後,WTRU 110可以在啟動或停用次上鏈載波之前等待確定數量的時槽或確定數量的TTI。可以如上文所描述那樣確認停用。例如,WTRU 110可以等待接收來自每個RLS中的至少一個胞元的ACK。
可以協調地啟動和停用上鏈和下鏈次載波。根據一個實施方式,在根據啟動次下鏈載波的任何觸發(例如,HS-SCCH命令)而啟動次下鏈載波後,可以啟動次上鏈載波。即使不需要在上鏈上傳輸資料,這種啟動也可以發生,其目的是為次下鏈載波提供HS-DPCCH回饋。該啟動可以在次下鏈載波啟動之後的某數量的子訊框發生。
根據另一個實施方式,在根據停用次下鏈載波的任何觸發(例如,HS-SCCH命令)而停用次下鏈載波後,可以停用次上鏈載波。次上鏈載波的停用可能需要額外的條件,即在次上鏈載波上在上鏈方向(也就是E-DCH)沒有正在進行的資料傳輸,及/或WTRU 110緩衝器是空的。
根據另一個實施方式,在根據啟動次上鏈載波的任意在先定義的觸發(例如,HS-SCCH命令)而啟動次上鏈載波後,可以啟動次下鏈載波。即使不需要在下鏈上傳輸資料,這種啟動也可以發生,其目的 是為次上鏈載波提供下鏈控制通道。該啟動可以在次上鏈載波啟動之後的某數量的子訊框發生。
根據另一個實施方式,在根據停用次上鏈載波的任意觸發(例如,HS-SCCH命令)而停用次上鏈載波後,可以停用次下鏈載波。次下鏈載波的停用可能需要額外的條件,即在次下鏈載波上在下鏈方向(也就是HS-DSCH)沒有正在進行的資料傳輸。
根據另一個實施方式,上鏈和下鏈載波可以藉由單一觸發都被啟動或停用。該觸發可以是接收到指示兩個載波都被啟動或停用的HS-SCCH命令。例如,這可以藉由定義一個新的HS-SCCH命令類型來實現。或者,該觸發可以是接收到指示兩個載波都被啟動或停用的E-AGCH信號。例如,這種E-AGCH信號可以包括對應於“INACTIVE”的位元的組合,或對應於“0授權”的組合,位元範圍設為“所有HARQ程序”。一個區別的E-RNTI值可被用於指示該信號要將上鏈和下鏈載波都啟動或停用。為了將上鏈和下鏈載波都停用,觸發可以是WTRU 110的上鏈緩衝器狀態已經低於臨界值(或0)達到預定時間量,並且在預定時間量沒有在次載波上接收到資料。為了將上鏈和下鏈載波都啟動,觸發可以是WTRU 110的上鏈緩衝器狀態已經高於臨界值(或0)達到預定時間量,或者在預定時間量中已經在錨定下鏈載波上接收到高於預定臨界值的資料量。
第11圖是闡明與停用次上鏈載波相關的過程的流程圖。該方法可被應用於所有次上鏈載波。或者,每個次上鏈載波可以具有由WTRU 110確定或由網路用信號發送的單獨過程。在接收到信號或觸發後,WTRU 110選擇要停用哪個(哪些)上鏈載波。終止在所選載波上的傳輸(1110)。可以在預定時段之後,或者在停用信號之前排程的任意傳輸結束之後立即終止該傳輸(1120)。WTRU 110之後停止監控任何相關控制通道(1130)。WTRU 110可以停止任何相關控制通道的傳輸 (1140)。WTRU 110可以進一步停用所選的下鏈載波,這可以基於顯式信令、隱式信令來確定或自主地確定(1150)。一旦停用次載波,WTRU 110可以重新配置DTX模式(1160)。
當使用上文所描述實施方式之一或任何其他方法來停用次上鏈載波時,WTRU 110可以停止傳輸次上鏈DPCCH或用於次上鏈載波的任何上鏈控制信號,及/或可以停止監控並停止接收與次上鏈載波相關的E-HICH、E-RGCH、和E-AGCH(如果適用的話)。另外,WTRU 110可以清空與輔助載波相關的HARQ實體。如果WTRU 110被配置用於在每個上鏈載波上為下鏈操作發送HS-DPCCH,那麼WTRU 110可以停止在次上鏈載波上的HS-DPCCH傳輸。如果仍然啟動DC-HSDPA,WTRU 110可以使用單獨的HS-DPCCH碼在主上鏈載波上為次下鏈載波開始傳輸HS-DPCCH,或替代地使用3GPP版本8 HS-DPCCH編碼格式在一個編碼上為每個載波開始傳輸HS-DPCCH。可選地,在停用次上鏈載波時,WTRU 110還可以自主地停用次下鏈載波。
另外,當停用通過RRC信令發生時,下面的動作可能會發生。WTRU 110可以停止在輔助載波上的E-DCH傳輸和接收過程、清空與輔助載波相關的HARQ實體、釋放與輔助載波相關的HARQ實體的HARQ程序、及/或清除與次載波相關的E-RNTI值。
第12圖是圖示與啟動次上鏈載波相關的過程的流程圖。WTRU 110確定要啟動的任意上鏈載波(1210)。WTRU 110確定相關控制通道的初始發射功率(1220)。WTRU 110為上鏈資料通道確定初始上鏈發射功率(1230)。WTRU 110之後設定DTX模式(1240)。
當啟動或初始配置次上鏈載波時,WTRU 110可以在次上鏈載波上發起E-DCH傳輸之前的確定數量的時槽或確定數量的TTI開始DPCCH傳輸。確定數量的時槽或TTI可以由較高層配置。這可以允許WTRU 110在次上鏈載波中建立正確的功率控制迴路並且在正確的功 率準位開始傳輸。另外,可以定義後驗證時段,以允許WTRU 110在確定同步前開始E-DCH傳輸。後驗證時段的持續時間可以小於或大於例如傳統同步過程A、AA或B的情況中使用的後驗證時段。可以為次上鏈載波定義快速啟動過程。這種快速啟動依賴於下述事實,即如下所述,當在次DPCCH載波上建立傳輸功率時,WTRU 110可以使用來自主DPCCH載波中的傳輸功率資訊。
下面將揭露在次上鏈載波啟動後設定初始DPCCH傳輸功率的實施方式。
次上鏈載波上的初始DPCCH傳輸功率可以被設定為與在啟動時間之前的預定數量(n)時槽(n≧0)中的主上鏈載波上的DPCCH傳輸功率相同的值。
或者,次上鏈載波上的初始DPCCH傳輸功率可以被設定為與在啟動時間之前的預定數量(n)時槽(n≧0)中的主上鏈載波上的DPCCH傳輸功率加或減一偏移量(dB)所得到的值相同的值。該偏移量可以是固定的預先確定的值。或者,該偏移量可以是由網路在實體層、MAC層或RRC層用信號發送的值。可以在系統資訊上廣播該偏移量。網路可以(部分)基於主上鏈載波和輔助上鏈載波之間的相對上鏈干擾條件來確定該偏移量的值。例如,該偏移量可以是一固定值加上輔助上鏈載波的干擾準位和主上鏈載波的干擾準位之間的差值。或者,該偏移量值可以由WTRU 110基於網路用信號發送的上鏈干擾值而得出。網路可以經由相應的下鏈載波,在系統資訊塊7(SIB7)上用信號發送每個上鏈載波上的干擾。或者,網路還可以經由主載波(或輔助載波)在系統資訊塊上用信號發送兩個上鏈載波上的干擾,以便加速獲取這些值。網路還可以使用專用信令(PHY,MAC或RRC)來用信號發送兩個上鏈載波上的干擾,該專用信令與啟動命令一起或跟在WTRU 110所進行的隱式啟動之後。或者,當兩個上鏈載波都被啟動時,可以基 於上次觀察到的主和輔助上鏈載波之間的DPCCH功率準位之間的差值來確定該偏移量。可以在某時間間隔內對該值求平均。或者,可以像上述方法中的任意一個,或任何其他方法那樣來確定該偏移量,並且由於最後啟動輔助上鏈載波,因此方法的選擇依賴於時間流逝量。在停用輔助上鏈載波時,WTRU 110運行一計時器,並且在計時器期滿時,選擇用於確定偏移量的相應方法。
次上鏈載波上的初始DPCCH傳輸功率可以被設定為由網路在PHY、MAC或RRC層用信號通知的固定值,該固定值與啟動命令一起或跟在WTRU 110所進行的隱式啟動之後。可以在系統資訊上廣播初始DPCCH功率。網路可以(部分)基於主和輔助上鏈載波之間的相對上鏈干擾狀況確定初始DPCCH功率。
次上鏈載波上的初始DPCCH傳輸功率可以被設定為與經由RRC信令通知的主上鏈載波的初始DPCCH功率相同的值。
在網路端,在啟動次下鏈載波後,可以根據下列中的一個或其組合來確定初始DPCCH或F-DPCH傳輸功率。次下鏈載波上的初始F-DPCH傳輸功率可以被設定為與在啟動時間之前的預定數量(n)的時槽(n≧0)中的主下鏈載波上的F-DPCH傳輸功率相同的值。
次下鏈載波上的初始F-DPCH傳輸功率可以被設定為與在啟動時間之前的預定數量(n)時槽(n≧0)中的主下鏈載波上的F-DPCH傳輸功率加上一偏移量(dB)所得到的值相同的值。該偏移量可以是固定的預先確定的值。或者,該偏移量可以是WTRU 110在次上鏈載波的顯式或隱式啟動之後,在主上鏈載波上的PHY、MAC(例如修改的排程資訊)或RRC(例如測量報告)上用信號通知的值。WTRU 110可以基於在兩個下鏈載波上的測量的公共導頻通道(CPICH)Ec/No、CPICH接收信號編碼功率(RSCP)、通道品質指示符(CQI)來確定該偏移量值。或者,該偏移量可以由網路基於WTRU 110發送的測量報 告或其他資訊來確定。在次上鏈載波的隱式啟動後或者從網路接收到顯式啟動命令後,WTRU 110可以隨即觸發測量報告的傳輸。在次上鏈載波的隱式或顯式啟動後,WTRU 110可以隨即經由主上鏈載波的HS-DPCCH為兩個下鏈載波(對應於要啟動的上鏈載波的主和次下鏈載波)觸發CQI資訊的傳輸。
當啟動次上鏈載波時,WTRU 110可以使用預設授權值用於初始E-DCH傳輸,該預設授權值是在啟動次上鏈載波時使用的用信號通知WTRU 110的值。在配置次上鏈載波後,可以通過RRC信令將該預設授權值用信號通知給WTRU 110。或者,WTRU 110可以使用與啟動次上鏈載波時在主上鏈載波中所使用的相同的服務授權。或者,WTRU 110可以觸發排程資訊並等待用於次上鏈載波的絕對授權。在這種情況下,次上鏈載波的啟動可以觸發WTRU 110發送排程資訊。
在啟動次上鏈載波後,WTRU 110可以隨即使用與主上鏈載波相同的DTX模式。當啟動次上鏈載波時,WTRU 110可以開始使用與主上鏈載波中相同的DTX及/或DRX模式。或者,WTRU 110可以在次上鏈載波的連續模式中開始,或替代地,可以在WTRU_DTX_cycle_1或WTRU_DTX_cycle_2中開始。
下面將揭露控制DTX/DRX模式以利用雙下鏈載波操作來最佳化電池節能和增加容量的實施方式。單載波WTRU 110具有兩級DTX模式:具有兩個DTX週期(WTRU_DTX_cycle_1和WTRU_DTX_cycee_2)的實體層DTX以及被參數MAC_DTX_cycle控制的MAC層DTX。
根據一個實施方式,次上鏈載波上的WTRU 110上鏈DPCCH傳輸模式和叢發可以與主上鏈載波上的上鏈DPCCH傳輸模式和叢發調準。例如,網路用信號通知可應用於所有上鏈載波的一組DTX/DRX參數。MAC_DTX_cycle適用於所有上鏈載波並且可以同時在所有上鏈載波上執行E-TFC選擇。
由於WTRU 110具有兩個實體層DTX週期(WTRU_DTX_cycle_1和WTRU_DTX_cycle_2)以及在WTRU_DTX_cycle_1時在配置的不活動週期之後觸發WTRU_DTX_cycle_2這樣的事實,可以定義處理調準的DTX模式的方法。例如,可以將不活動週期應用於兩個上鏈載波並且WTRU_DTX_cycle_2的不活動臨界值的定義可被定義為在所有上鏈載波上都沒有E-DCH傳輸的連續E-DCH TTI數量,並且如果對於不活動臨界值來說在兩個上鏈載波上都沒有E-DCH傳輸,則WTRU 110可以立即在任何上鏈載波上從WTRU_DTX_cycle_1移動到WTRU_DTX_cycle_2。或者,WTRU 110可以分別保持追蹤每個上鏈載波上的E-DCH傳輸,並且,如果對於不活動臨界值來說,上鏈載波中的一個沒有E-DCH傳輸,則WTRU 110可以將兩個上鏈載波都移動到WTRU_DTX_cycle_2。或者,如果次上鏈載波已經不活動達到配置的時間量,則次上鏈載波可以移動到WTRU_DTX_cycle_2。上鏈DPCCH叢發模式在上鏈載波上是可以相同的。
可以在任一下鏈載波上經由HS-SCCH命令用信號通知DTX/DRX的啟動,並且適用於兩個上鏈載波。這適用於WTRU 110在兩個上鏈載波上具有相同DTX/DRX狀態的情況。或者,HS-SCCH命令可以用於獨立控制上鏈載波上的DTX/DRX狀態。例如,下鏈和上鏈載波是成對的,並且在下鏈載波上的任何命令可適用於對應的上鏈載波。
根據另一個實施方式,WTRU 110可以在具有不同偏移量的兩個上鏈載波的同一時段使用DTX模式,使得模式是交錯的(也就是說,在每個上鏈載波上的DPCCH傳輸不在同一時間發生)。這種配置可以結合另一實施方式,在該另一實施方式中,基於每個載波,WTRU 110應用E-DCH開始時間限制(也就是MAC DTX)。這意味著WTRU 110對指定的上鏈載波在每個子訊框中不執行E-DCH傳輸(或E-TFC選擇)。上鏈載波之間的子訊框組(也就是模式)可以不同(例如,交錯), 在該子訊框組中允許E-DCH傳輸。WTRU 110可以使用與相應的每載波DTX模式相一致的每載波E-DCH開始時間限制模式來最小化或消除在兩個載波上出現同時E-DCH傳輸。
根據另一個實施方式,WTRU 110可以對主和次上鏈載波使用獨立的DTX週期。例如,實體層DTX週期(WTRU_DTX_cycle_1和WTRU_DTX_cycle_2)對於兩個上鏈載波可以具有不同的值。為了本實施方式的目的,WTRU_P_DTX_cycle_x和WTRU_S_DTX_cycle_x分別被稱作適用於主和次上鏈載波的DTX週期,其中x表示週期1或2。
網路可以獨立地用信號通知WTRU_P_DTX_cycle_1或WTRU_P_DTX_cycle_2,或WTRU_S_DTX_cycle_1或WTRU_S_DTX_cycle_2。WTRU_S_DTX_cycle_x的值可以是WTRU_P_DTX_cycle_x的值的整數倍,或者可以被WTRU_P_DTX_cycle_x的值整除。網路可以為主上鏈載波用信號通知一組DTX週期,並且WTRU 110基於因數N確定將用於次上鏈載波的週期,可以由較高層預先定義或通過信號發送因數N。例如:WTRU_S_DTX_cycle_x=WTRU_P_DTX_cycle_x×N 等式(1)
或者,可以為次上鏈載波配置一個DTX週期。例如,主上鏈載波可以被配置為具有DTX週期1和2,但是次上鏈載波可以被配置為具有一個DTX週期(WTRU_S_DTX_cycle)。
WTRU 110可以從連續接收移動到主載波中的WTRU_DTX_cycle_1以及移動到次載波中的WTRU_S_DTX_cycle。WTRU_S_DTX_cycle可以等於WTRU_DTX_cycle_1、WTRU_DTX_cycle_2、或一個不同的網路配置值。
在對於不活動臨界值來說沒有E-DCH傳輸之後,主上鏈載波可以移動到DTX週期2,並且可選地可以對輔助載波停用而不移動到DTX 週期2。由於WTRU 110被認為處於低E-DCH活動性,因此WTRU 110可以停用次上鏈載波。
對於兩個上鏈載波來說,MAC DTX週期和模式可以是相同的。如果存在E-DCH資料,這可以允許WTRU 110在任一上鏈載波上進行排程,這可能會最佳化授權、功率等。或者,兩個上鏈載波上的MAC DTX週期可以是相似的,但是兩個上鏈載波之間的模式可以是偏移了一個配置的偏移值。或者,MAC DTX週期對於每個上鏈載波來說可以是不同值。
相同的方法適用於WTRU 110實體層DTX週期。次上鏈載波的WTRU 110 DTX模式可以從主上鏈載波的WTRU 110 DTX模式偏移了一預先確定或配置的偏移值。
或者,取決於每個上鏈載波的活動性,WTRU 110可以具有相同的DTX週期和偏移配置。可以允許WTRU 110在一個上鏈載波中在連續接收中操作,並且在其他上鏈載波中在DTX週期1或2中操作。或者,錨定上鏈載波可以用DTX週期1操作且次上鏈載波可以用DTX週期2操作。如果沒有傳輸資料,則這可以允許WTRU 110節省在上鏈載波中的一個上傳輸DPCCH和其他控制通道。
對於單一上鏈載波的啟動,如果WTRU 110啟動DTX並且E-DCH排程資料被傳輸,則WTRU 110可以在“用於WTRU 110授權監控的不活動臨界值”TTI中,監控來自活動組中的所有胞元的E-AGCH和E-RGCH。對於多載波或雙胞元操作,如果在“用於WTRU 110授權監控的不活動臨界值”TTI中觸發任一E-DCH傳輸(與正在被使用的上鏈載波無關),則WTRU 110可監控與兩個上鏈載波都相關的E-AGCH和E-RGCH。或者,WTRU 110可以監控與出現E-DCH傳輸的上鏈載波相關的E-AGCH和E-RGCH。
實施例
1.一種使用多數上鏈載波用於上鏈傳輸以及多數下鏈載波用於下鏈接收的方法。
2.如實施例1所述的方法,包括啟動主上鏈載波和主下鏈載波。
3.如實施例2所述的方法,包括基於來自網路的命令啟動或停用次上鏈載波。
4.如實施例2-3中任一實施例所述的方法,包括一檢測到預先配置條件就啟動或停用次上鏈載波。
5.如實施例3-4中任一實施例所述的方法,其中經由HS-SCCH命令或E-AGCH訊息接收該命令。
6.如實施例3-5中任一實施例所述的方法,更包括在該命令指示停用次上鏈載波的情況下停止監控與次上鏈載波相關的下鏈控制信令。
7.如實施例6所述的方法,其中該下鏈控制信令包括與次上鏈載波相關的E-HICH、E-RGCH或E-AGCH中的至少一者。
8.如實施例3-7中任一實施例所述的方法,更包括在該命令指示停用次上鏈載波的情況下停止次上鏈DPCCH和用於次上鏈載波的上鏈控制信號的傳輸。
9.如實施例3-8中任一實施例所述的方法,更包括在該命令指示停用次上鏈載波的情況下清空與次上鏈載波相關的HARQ實體。
10.如實施例3-9中任一實施例所述的方法,更包括在該命令指示啟動次上鏈載波的情況下從在次上鏈載波上發起複數個E-DCH傳輸之前的預定時段起開始複數個DPCCH傳輸。
11.如實施例10所述的方法,其中次上鏈載波上的初始DPCCH傳輸功率被設定為與在次上鏈載波的啟動時間之前的預定數量的時槽的主上鏈載波上的DPCCH傳輸功率加上或減去一偏移量相同的值。
12.如實施例11所述的方法,其中該偏移量是固定值或從網路接 收的值。
13.如實施例3-12中任一實施例所述的方法,其中WTRU在啟動次上鏈載波後使用預設授權值用於次上鏈載波上的初始E-DCH傳輸。
14.如實施例3-13中任一實施例所述的方法,更包括在次上鏈載波已經不活動達到所配置的時間量的情況下在次上鏈載波上執行DTX。
15.如實施例3-14中任一實施例所述的方法,其中在主上鏈載波和次上鏈載波上用於DTX的上鏈DPCCH叢發模式相同。
16.一種WTRU,被配置用於使用複數個上鏈載波用於上鏈傳輸以及複數個下鏈載波用於下鏈接收。
17.如實施例16所述的WTRU,包括發射器,該發射器被配置用於在主上鏈載波和至少一個次上鏈載波上進行傳送。
18.如實施例16-17中任一實施例所述的WTRU,包括接收器,該接收器被配置用於在主下鏈載波和至少一個次下鏈載波上進行接收。
19.如實施例17-18中任一實施例所述的WTRU,包括處理器,該處理器被配置用於基於來自網路的命令啟動或停用次上鏈載波。
20.如實施例17-18中任一實施例所述的WTRU,包括處理器,該處理器被配置用於一檢測到預先配置條件就啟動或停用次上鏈載波。
21.如實施例19-20中任一實施例所述的WTRU,其中經由HS-SCCH命令或E-AGCH訊息接收該命令。
22.如實施例19-21中任一實施例所述的WTRU,其中該處理器被配置用於在該命令指示停用次上鏈載波的情況下停止監控與次上鏈載波相關的下鏈控制信令。
23.如實施例22所述的WTRU,其中該下鏈控制信令包括與次上 鏈載波相關的E-HICH、E-RGCH或E-AGCH中的至少一者。
24.如實施例19-23中任一實施例所述的WTRU,其中該處理器被配置用於在該命令指示停用次上鏈載波的情況下停止次上鏈DPCCH和用於次上鏈載波的上鏈控制信號的傳輸。
25.如實施例19-24中任一實施例所述的WTRU,其中該處理器被配置用於在該命令指示停用次上鏈載波的情況下清空與次上鏈載波相關的HARQ實體。
26.如實施例19-25中任一實施例所述的WTRU,其中該處理器被配置用於在該命令指示啟動次上鏈載波的情況下從在發起次上鏈載波上的複數個E-DCH傳輸之前的預定時段起開始複數個DPCCH傳輸。
27.如實施例26所述的WTRU,其中該處理器被配置用於將次上鏈載波上的初始DPCCH傳輸功率設定為與在次上鏈載波的啟動時間之前的預定數量的時槽中的主上鏈載波上的DPCCH傳輸功率加上或減去一偏移量相同的值。
28.如實施例27所述的WTRU,其中該偏移量是固定值或從網路接收的值。
29.如實施例19-28中任一實施例所述的WTRU,其中該處理器被配置用於在啟動次上鏈載波後使用預設授權值用於次上鏈載波上的初始E-DCH傳輸。
30.如實施例19-29中任一實施例所述的WTRU,其中該處理器被配置用於在次上鏈載波已經不活動達到所配置時間量的情況下在次上鏈載波上執行DTX。
31.如實施例19-30中任一實施例所述的WTRU,其中該處理器被配置用於在主上鏈載波和次上鏈載波上使用同一上鏈DPCCH叢發模式來執行DTX。
雖然以特殊的組合在上文中描述了特徵和元件,但是每個特徵或元件可被單獨使用而不用其他特徵或元件,或者結合或不結合其他特徵或元件來使用。這裏所提供的方法或流程圖可以通過結合到電腦可讀儲存媒體中的電腦程式、軟體、或韌體來實現。用於供通用電腦或處理器執行。電腦可讀儲存媒體的例子包括唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM),暫存器、高速緩衝記憶體、半導體記憶裝置、如內部硬碟和可移動磁片這樣的磁性媒體、磁-光媒體、以及如CD-ROM磁片和數位多用磁片(DVD)這樣的光學媒體。
舉例來說,適合的處理器包括通用處理器、專用處理器、傳統處理器、數位信號處理器(DSP)、複數個微處理器、一或複數個與DSP核心相結合的微處理器、控制器、微控制器、特定用途積體電路(ASIC)、欄位可編程閘陣列(FPGA)電路、其他類型的積體電路(IC)、及/或狀態機。
結合了軟體的處理器可被用於實現用在無線發送接收單元(WTRU),用戶設備(UE)、終端、基地台、無線電網路控制器(RNC)、或任何主機中的無線電頻率收發器。WTRU可以與通過硬體及/或軟體實現的模組相結合使用,所述模組如照相機、攝影機模組、視訊電話、擴音器、震動裝置、揚聲器、麥克風、電視收發器、免持電話、鍵盤、藍芽模組、調頻(FM)無線電單元、液晶顯示器(LCD)顯示單元、有機發光二級管(OLED)顯示單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲播放器模組、網際網路瀏覽器、及/或任何無線區域網路(WLAN)或超寬頻(UWB)模組。
100‧‧‧無線通信系統
110‧‧‧WTRU
115、125‧‧‧處理器
116、126‧‧‧接收器
117、127‧‧‧發射器
118、128‧‧‧記憶體
119、129‧‧‧天線
120‧‧‧節點B
130‧‧‧CRNC
140‧‧‧SRNC
150‧‧‧核心網路
MAC‧‧‧媒體存取控制
HARQ‧‧‧混合自動重複請求
HS-DSCH‧‧‧高速下鏈共用通道
LCH-ID‧‧‧邏輯通道識別碼
WTRU‧‧‧無線發射/接收單元
RNC‧‧‧無線電網路控制器
CRNC‧‧‧控制無線電網路控制器
SRNC‧‧‧服務無線電網路控制器
E-DCH‧‧‧增強型專用通道
E-DPDCH‧‧‧E-DCH專用實體資料通道
DPCCH‧‧‧專用實體控制通道
E-DPCCH‧‧‧DPCCH、E-DCH專用實體控制通道
HS-DPCCH‧‧‧HS-DSCH專用實體控制通道
DTX‧‧‧不連續傳輸
NBAP‧‧‧節點B應用程式部分
可以從下面以實例結合附圖的形式給出的描述中得到更詳細的理解,其中:第1圖顯示了用於DC-HSDPA操作的MAC層結構; 第2圖顯示了一個示例性的無線通信系統;第3圖是第2圖所示無線通信系統中的一個示例性WTRU和一個示例性節點B的功能方塊圖;第4圖顯示了根據一個實施方式的一種被配置用於向UTRAN傳輸兩個上鏈載波的示例性WTRU;第5圖顯示了根據另一個實施方式的一種被配置用於向UTRAN傳輸兩個上鏈載波的示例性WTRU;第6圖是顯示在WTRU中動態載波調整的流程圖;第7圖顯示了根據HS-SCCH命令的載波啟動/停用的各種狀態之間的示例性轉換;第8圖顯示了使用NBAP指示次上鏈載波啟動/停用的信令;第9圖顯示了使用NBAP和RNSAP指示次上鏈載波啟動/停用的信令;第10圖是顯示在WTRU中的自主動態載波調整方法的流程圖;第11圖是圖示與停用次上鏈載波相關的過程的流程圖;以及第12圖是圖示與啟動次上鏈載波相關的過程的流程圖。
WTRU‧‧‧無線發射/接收單元
E-DCH‧‧‧增強型專用通道
E-DPDCH‧‧‧E-DCH專用實體資料通道
DPCCH‧‧‧專用實體控制通道
E-DPCCH‧‧‧DPCCH、E-DCH專用實體控制通道
HS-DPCCH‧‧‧HS-DSCH專用實體控制通道

Claims (25)

  1. 一種使用者設備(UE),包含:配置以在一主上鏈頻率以及至少一次上鏈頻率發送資訊的電路;配置以在一主下鏈頻率以及具有一高速下鏈共用通道(HS-DSCH)的至少一次下鏈頻率接收資訊的電路;倘若具有該HS-DSCH的該至少一次下鏈頻率因應在一高速分享控制通道(HS-SCCH)上所接收的一命令而被停用,配置以停用該至少一次上鏈頻率的電路;以及其中在該至少一次上鏈頻率傳送的一專用實體控制通道(DPCCH)的傳輸功率係關聯於在該主上鏈頻率傳送的另一DPCCH的傳輸功率。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的UE,更包含:倘若該至少一次上鏈頻率因應在該HS-SCCH所接收的另一命令而被停用,配置以保持具有該HS-DSCH的該至少一次下鏈頻率活動的電路。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的UE,更包含:當停用時配置以清空關於該至少一次上鏈頻率的一混合自動重傳(HARQ)程序的電路。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的UE,其中該至少一次上鏈頻率係為一次增強專用通道(E-DCH)活動組的一部分。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的UE,其中該主上鏈頻率以及該至少一次上鏈頻率具有一共用非連續傳輸(DTX)狀態。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的UE,其中該主上鏈頻率以及該至少一次上鏈頻率具有獨立非連續傳輸(DTX)操作。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的UE,更包含配置以在該主上鏈頻率和該至少一次上鏈頻率上傳送一E-DCH專用實體資料通道(E-DPDCH)、或一E-DCH專用實體控制通道(E-DPCCH)、的電路。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的UE,其中在該至少一次上鏈頻率上的資源係因應絕對授權而被該UE使用。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的UE,其中一次增強專用通道無線電網路臨時辨識符(E-RNTI)被提供以用於由該UE使用的該至少一次上鏈頻率。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的UE,更包含:對於在該至少一次上鏈頻率上的每一增強專用通道(E-DCH)傳輸通道具有由複數HARQ程序組成的一HARQ實體。
  11. 一種由使用者設備(UE)執行的方法,該方法包含:在一主上鏈頻率和至少一次上鏈頻率傳送資訊;在一主下鏈頻率和具有一高速下鏈共用通道(HS-DSCH)的至少一次下鏈頻率接收資訊;倘若具有該HS-DSCH的該至少一次下鏈頻率因應在一高速分享控制通道(HS-SCCH)上所接收的一命令而被停用,則停用該至少一次上鏈頻率;以及其中在該至少一次上鏈頻率傳送的一專用實體控制通道(DPCCH)的傳輸功率係關聯於在該主上鏈頻率傳送的另一DPCCH的傳輸功率。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的方法,更包含倘若該至少一次上鏈頻率因應在該HS-SCCH上所接收的另一命令而被停用,則使具有該HS-DSCH的該至少一次下鏈頻率保持活動。
  13. 如申請專利範圍第11項所述的方法,更包含當停用時清空關於該至少一次上鏈頻率的一混合自動重傳(HARQ)程序。
  14. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中該至少一次上鏈頻率係為一次增強專用通道(E-DCH)活動組的一部分。
  15. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中該主上鏈頻率以及該至少一次上鏈頻率具有一共用非連續傳輸(DTX)狀態。
  16. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中該主上鏈頻率以及該至少一次上鏈頻率具有獨立非連續傳輸(DTX)操作。
  17. 如申請專利範圍第11項所述的方法,更包含在該主上鏈頻率和該至少一次上鏈頻率上傳送一E-DCH專用實體資料通道(E-DPDCH)、或一E-DCH專用實體控制通道(E-DPCCH)。
  18. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中在該至少一次上鏈頻率的資源係因應絕對授權而被該UE使用。
  19. 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中一次增強專用通道無線電網路臨時辨識符(E-RNTI)被提供以用於由該UE使用的該至少一次上鏈頻率。
  20. 如申請專利範圍第11項所述的方法,更包含針對在該至少一次上鏈頻率上的每一增強專用通道(E-DCH)傳輸通道具有由複數HARQ程序組成的一HARQ實體。
  21. 一種無線網路,包含:配置以從使用者設備(UE)在一主上鏈頻率和至少一次上鏈頻率接收資訊的電路;配置以在一主下鏈頻率和具有一高速下鏈共用通道(HS-DSCH)的至少一次下鏈頻率傳送資訊至該UE的電路;配置以在一高速分享控制通道(HS-SCCH)上傳送一命令至該UE以停用具有該HS-DSCH的該至少一次下鏈頻率;其中該UE因應該命令而停用該至少一次上鏈頻率;以及 其中該至少一次上鏈頻率的傳輸功率係關聯於該主上鏈頻率的傳輸功率。
  22. 如申請專利範圍第21項所述的無線網路,倘若該至少一次上鏈頻率因應在該HS-SCCH上藉由該無線網路傳送的另一命令而被停用,則更包含該UE保持具有該HS-DSCH的該至少一次下鏈頻率活動。
  23. 如申請專利範圍第21項所述的無線網路,其中該至少一次上鏈頻率係為一次增強專用通道(E-DCH)活動組的一部分。
  24. 如申請專利範圍第21項所述的無線網路,更包含配置以在該主上鏈頻率和該至少一次上鏈頻率從該UE接收一E-DCH專用實體資料通道(E-DPDCH)、一E-DCH專用實體控制通道(E-DPCCH)、或一專用實體控制通道(DPCCH)的電路。
  25. 如申請專利範圍第21項所述的無線網路,其中一次增強專用通道無線電網路臨時辨識符(E-RNTI)是由該無線網路提供,以用於由該UE所使用的該至少一次上鏈頻率。
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