TWI519088B - 相關於間歇流量無線資源開銷降低方法及裝置 - Google Patents
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Description
本申請涉及無線通訊。
在無線寬頻分碼多重存取(WCDMA)通訊系統中有必要進行功率控制,以減輕遠近效應問題並將熱雜訊增加量(RoT)保持在可接受的水準以下。當多個傳輸器從不同距離向接收器傳輸訊號時會發生遠近效應問題,使從鄰近的傳輸器接收到的訊號將造成更大的干擾並降低從更遠距離傳輸器接收到的訊號的訊雜比(SNR)。例如,當多個無線傳輸/接收單元(WTRU)與無線通訊系統中的基地台、或者等效的節點B進行通訊時,這個問題可能會出現。
因此,基於分碼多重存取(CDMA)技術的無線通訊系統、以及尤其是第三代合作伙伴計畫(3GPP)WCDMA頻分雙工(FDD)系統,依賴於閉環功率控制機制以改善系統性能。在典型的WCDMA系統中,上鏈(UL)功率被規律地採用從節點B傳輸到無線傳輸/接收單元(WTRU)的傳輸功率控制(TPC)命令來進行調節,該TPC命令被承載在下鏈專用實體通道(DPCH)、或部分的DPCH(F-DPCH)上。下鏈(DL)功率被採用從WTRU傳輸到節點B的TPC命令來進行調節,該TPC命令被承載在上鏈專用實體控制通道(DPCCH)上。上鏈DPCCH也承載嚮導位元以在接收器處執行通道估計,以使嚮導位元能夠正確地解調接收到的訊號。第1圖示出了在WCDMA通訊系
統中的功率控制環通道的傳統使用。WTRU和節點B中的每一個都被裝配至少一個處理器、以及用於在所建立的無線電鏈路上傳輸和接收通訊訊號的傳輸器和接收器,該無線電鏈路包括F-DPCH或DPCH和PDCCH。處理器依據層通訊協定進行操作,並且通常包括媒體媒體存取控制(MAC)層組件(層2)、實體(PHY)層組件(層1)、以及更高層組件(層3及以上),該更高層組件包括但不限於無線電資源控制(RRC)層組件和無線電鏈路控制(RLC)層組件。
上鏈上DPCCH的傳輸產生了明顯的功率開銷,其不僅減少了WTRU處的電池功率,而且還在節點B處引起了額外的雜訊增加。另外,下鏈上的F-DPCH或DPCH的傳輸也導致功率開銷,甚至更顯著地消耗了不足的CDMA編碼資源。通常,維持功率控制環是相對昂貴的,且在必要的時候應被限制,也就是當WTRU傳輸或接收資料的時候。
3GPP WCDMA FDD標準規定了用於移動的WTRU的多個模式和操作狀態,以允許有效地使用功率和無線電資源。WTRU使用的資源及功率量依賴於其當前的模式和狀態。通常,處於IDLE模式的WTRU執行胞元搜索,使用很少的功率。一旦處於連接模式,WTRU可以處於以下四個狀態中的一個:CELL_PCH狀態、URA_PCH狀態、CELL_FACH狀態以及CELL_DCH狀態。在CELL_PCH狀態和URA_PCH狀態中,WTRU監測用於傳呼訊息的網路並把移動性訊息傳送給網路,相應地使用很少量的功率
和網路資源。在CELL_FACH狀態,WTRU持續地監測用於可能的專用訊息的網路,因而需要更多的功率和網路資源。處於CELL_FACH狀態的WTRU可以在隨機存取通道(RACH)上啟動資料傳輸,然而,RACH僅適用於少量的資料傳輸。在CELL_DCH狀態中,所有專用資源都被分配給WTRU,並且功率控制環被持續地維持。這是功率最集中的狀態,它被設計用於來自和到達網路的連續傳輸,並用於承載更大數量的資料。不同狀態之間關係的細節在3GPP技術標準(TS)25.331 V7.5.0中進行描述,在此合併引用該標準。
在3GPP高速下鏈封包存取(HSDPA)版本7中,多個特徵被引入以減少與網際網路協定(VoIP)上的語音及其他散發通訊量相關聯的功率控制開銷。特別地,不連續傳輸(DTX)和不連續接收(DRX)操作模式被提供以允許WTRU和節點B減少功率控制及通道品質資訊(CQI)報告的頻率,從而增加可以在胞元中支援的用戶數量。雖然這些操作模式對於VoIP及相似類型的通訊量是有效的,但是DTX和DRX並不提供充足的功率節約能力給以短長度訊息或突發通訊量之後長閒置週期為特徵的通訊量。這種類型的通訊量的實例包括虛擬專用網路(VPN)保活(keep-alive)訊息、統一資源定位符(URL)請求、網際網路流覽、檔案下載和電子郵件。在這些情況下,功率控制環,即DPCCH和F-DPCH/DPCH,在長閒置(inactivity,也稱為讀時間)週期中即使在沒有資料被傳輸時仍然被維
持。
對於這些類型的資料通訊量,在CELL_DCH狀態中維持功率控制環的資源消耗將變得無效。功率控制開銷直接限制可以被服務的用戶的數量,並轉化為在UL上額外的雜訊增加、以及在DL上額外的干擾電平。它也導致WTRU的不足電池資源的使用無效。使用3GPP HSDPA版本7當前技術的一個選擇是每次新訊息需要被傳輸時將WTRU從CELL_FACH狀態(或CELL_PCH狀態,通用陸地無線電存取網路登記地區傳呼通道(URA_PCH))遷移到CELL_DCH狀態,WTRU隨後返回到CELL_FACH狀態(或CELL_PCH狀態、URA_PCH狀態)。然而,這一過程將導致大量的發信和資源開銷。另外,當傳統RACH不被設計成傳輸大數量資料時,在CELL_FACH狀態中維持WTRU將不合適。
另外,HSDPA網路中一個重要資源是節點B DL編碼空間。在3GPP HSDPA版本6和版本7中的DPCH增強雖然減少了與節點B DL編碼空間相關聯的下鏈功率開銷,但是不能減少當F-DPCH編碼資源也被分配給DRX接收的WTRU時的編碼開銷。結果,F-DPCH編碼資源不能被其他WTRU使用。
因而,期望通過去除WTRU與節點B之間的持續傳輸對DPCCH的依賴性來提高上鏈的效率。也期望通過減少在長閒置週期中的無線電開銷、減少由控制通道造成的干擾、以及增加在DL上的編碼可用性而有效使用不足電池資
源的技術。
公開一種用於減少與間歇通訊量相關聯的無線電資源開銷的方法和設備。特別地,定義No-TX操作模式,其中TPC命令在專用通道上被延遲。當持續處於CELL_FACH狀態、或者可選地處於CELL_DCH狀態時,觸發和發信允許無線傳輸/接收單元(WTRU)和節點B停止在上鏈專用實體控制通道(DPCCH)和下鏈專用實體通道(DPCH)或部分DPCH(F-DPCH)上對功率控制更新及相關聯發信的傳輸。結果,系統容量和WTRU電池壽命被增加,同時使所述功率控制更新及相關發信的傳輸比在WTRU已經進入CELL_DCH狀態的情況下恢復得更快。WTRU保持其在No-TX模式的部分配置,這樣恢復傳輸不需要進行狀態的改變。從而,減少了等待時間和發信開銷。在一個實施方式中,一組下鏈和上鏈傳輸的時機由所述網路定義以在No-TX模式被啟動時進行通訊。在另一個實施方式中,定義一組資源持續選項,以描述由WRTU在No-TX模式下釋放或維持無線電資源及配置參數的水準。在另一個實施方式中,提供一組觸發和方法來啟動No-TX模式。在另一個實施方式中,提供一組觸發和方法以去啟動No-TX模式的操作並且專用通道傳輸可以恢復資料傳輸。在另一個實施方式中,提供一組方法,通過該組方法WTRU可以在被提供No-TX模式時恢復與節點B的通訊。在另一個實施方式中,為恢復典型的CELL_FACH或CELL_DCH無線電傳輸
操作,提供一種技術用於在去啟動No-TX模式之後無線電鏈路的重建。在另一個實施方式中,提供一種方法用於在沒有來自所述節點B的顯式發信時,No-TX模式下的WTRU獲得無線電資源或配置。在另一個實施方式中,為在No-TX模式下的用戶提供無線電資源的臨時分配。在另一個實施方式中,提供一種技術用於提供快速局部鏈路重配置資訊。
下文提及的“無線傳輸/接收單元(WTRU)”包括但不局限於使用者設備(UE)、行動站、固定或移動使用者單元、傳呼機、蜂窩電話、個人數位助理(PDA)、電腦或能夠在無線環境中操作的任何其他類型的用戶設備。下文提及的“基地台”包括但不局限於節點-B、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周邊設備。
提供一種新的操作模式,在該操作模式期間傳輸功率控制(TPC)的命令被延遲。為了方便,這個新的操作模式在這裏被稱為No-TX(“無傳輸”)模式;然而,其他名稱可以如所希望的被使用。更一般地,No-TX模式可以被解釋為CELL_FACH狀態的新形式,從某種意義上來說無專用實體通道(DPCH)或部分DPCH(F-DPCH)資源被分配,但在需要時提供減少的時間以恢復資料的全部傳輸。
這裏提供的No-TX模式以及方法和實施方式可以被應用於任何引起功率控制開銷及採用功率控制環的無線通訊系
統。為了示例的目的,這裏的教導主要被描述用於關於在CELL_FACH狀態的WTRU的寬頻分碼多重存取(WCDMA)通訊系統,然而,他們也可以被應用於,例如,在CELL_DCH狀態的WTRU。
根據第一實施方式,一組下鏈(DL)和上鏈(UL)傳輸時機被網路定義為用於當No-TX模式被啟動時進行通訊。當No-TX模式被啟動時,DL F-DPCH或DPCH以及UL專用實體控制通道(DPCCH)不再被傳輸。為了恢復DL F-DPCH或DPCH以及UL DPCCH的傳輸,網路提供傳輸時機給節點B和WTRU。這些傳輸時機在接收端採用監聽週期的方式,接收端分別是DL上的WTRU、UL上的節點B。例如,在網路(節點B)傳輸時機(或等效的WTRU監聽週期)期間,WTRU監聽可能的網路傳輸。在WTRU傳輸時機(或等效的網路監聽週期)期間,網路(節點B)監聽可能的WTRU傳輸。
傳輸時機(或等效的監聽週期)可以被更高層傳輸或可以被預配置。傳輸時機也可以採用已知迴圈模式的方式。可選地,為了額外的靈活性,上鏈和下鏈傳輸時機迴圈模式可以被單獨地定義以增加靈活性。可替換地,監聽週期可以使用已有的連續封包連接(CPC)定義來被定義,但具有更長的迴圈。
在No-TX模式中,因為監聽週期變長,網路可能配置傳輸時機以使得在No-TX模式中不同WTRU之間存在最小
的交疊。這為網路提供時機來多工資源,該多工資源包括,例如,高速共用控制通道(HS-SCCH)編碼、增強的專用通道(E-DCH)混合自動重傳請求(HARQ)應答(ACK)指示符通道(E-HICH)編碼或其他。根據一個可替換實施方式,網路可以不提供WTRU傳輸時機,而在網路傳輸時機期間使用輪詢來代替。
根據另一實施方式,一組資源持續選項被提供來描述處於No-TX模式的WTRU釋放或維持無線電資源和配置參數的水準。在傳統通訊系統中,節點B可以分配不同資源給進入CELL_FACH狀態的WTRU。特別地,節點B可以給CELL_FACH中的每一個WTRU分配無線電網路臨時辨識符(RNTI)、上鏈擾碼、至少一個訊框偏移、下鏈通道編碼、以及不同控制和資料通道的特徵。這些資源中的一些,例如下鏈通道化編碼和特徵的數量是被限制的。
當WTRU進入No-TX模式時,這些資源中的一些可以在系統層面上被釋放,以使資源可以被其他WTRU使用。
多個資源持續選項中的至少一個可以被配置用於No-TX模式。以下的資源持續選項可以被使用:全部持續;DL E-DCH控制通道釋放;以及DL控制通道釋放。在全部持續中,No-TX模式中的WTRU保持所有被分配的資源並維持其配置。在DL E-DCH控制通道釋放中,No-TX模式中的WTRU釋放與增強的專用通道相關聯的所有下鏈控制通道,該下鏈控制通道包括,例如E-DCH相對授權通道(E-RGCH)、
E-DCH混合自動重傳請求(HARQ)應答指示符通道(E-HICH)、以及E-DCH絕對授權通道(E-AGCH),但是保持F-DPCH(或DPCH)分配和相關的偏移、以及它們的各個無線電網路臨時辨識符(RNTI)、上鏈擾碼和其他資源及配置。在DL控制通道釋放中,No-TX模式中的WTRU釋放所有下鏈控制資源,該下鏈控制資源包括通道化編碼、特徵、以及訊框偏移,但是保持不同RNTI、上鏈擾碼、以及其他資源和配置。
特定No-TX模式資源持續選項可以從具有可能相關聯的操作參數的更上層被用訊號傳輸給WTRU。可替換地,WTRU可以設置以使用特定資源持續選項,而與該選項相關聯的參數可以從更高層被用訊號傳輸或被預定義。
在可替換實施方式中,資源持續選項可以及時改變,以使更多資訊在更長閒置週期之後被釋放。通過示例的方式,隨後的資源持續選項模式可以被配置或被傳輸。當啟動No-TX模式時,全部持續選項被啟動。在特定的閒置(其可以是被預配置的或被傳輸的)時段之後,例如根據多個TTI、訊框或另一個持續時間測量,持續選項自動改變到下鏈(DL)E-DCH控制通道釋放。然後,在另一個特定的閒置時段之後,持續選項自動改變到DL控制通道釋放。其他資源持續模式也可以如所期望的被定義。
一組觸發和方法可以啟動No-TX模式。為了啟動至少一個WTRU的至少一個No-TX模式,存在多個可能的方法。
在一個實施方式中,No-TX模式依據無線電鏈路的配置被啟動。No-TX模式可以立即依據配置被啟動、或在被傳輸或預配置的時間延遲之後被啟動。
在另一個實施方式中,No-TX模式通過更高層的發信而被啟動,較佳地是層3的應答(ACK)。至少一個No-TX模式的啟動時間是由更高層傳輸,例如無線電資源控制(RRC),作為訊息的一部分。可替換地,No-TX模式啟動時間被更高層訊息的到達時間或上鏈(UL)應答(ACK)的傳輸時間而隱式地確定。
在另一個實施方式中,No-TX模式在特定的閒置週期之後被啟動,其中被用作觸發標準的閒置的時段的實際值可以由更高層傳輸或預定義。在一個實施方式中,可以定義一種分階段的方法。例如設定X、Y和Z是大於0的數。
持續時間X的閒置週期觸發CPC DTX操作,而更長的X+Y閒置週期觸發No-TX模式。如果WTRU處於CELL_DCH狀態,可以包括第三階段,其中更長的持續週期X+Y+Z觸發WTRU過渡到CELL_FACH狀態。
在另一個實施方式中,當WTRU傳輸請求到無線電存取網路(RAN)或節點B時,No-TX模式被啟動以開始No-TX操作。WTRU上的一個應用可以觸發請求RAN開始No-TX模式的訊息的傳輸,其中該WTRU在特許位置中監控電池水準和通訊量使用。這樣的請求可以包括No-TX模式參數,例如用於No-TX模式的啟動時間和提議的傳輸時機模式及/或迴圈。在較佳實施方式中,到達RAN的請
求和來自RAN的潛在回應較佳地被更高層傳輸。
在另一個實施方式中,使用高速共用控制通道(HS-SCCH)命令來啟動No-TX模式,較佳地,該命令具有層1 ACK。在HS-SCCH命令類型欄位中,當前預留的位元可以被用於指示命令的新類型。這個方法可以在命令類型欄位中留出2位元來指示No-TX模式的啟動或禁用,並且可以攜帶附加的資訊。可替換地,新的HS-SCCH格式可以被定義為用於啟動No-TX模式。此外,在一個可替換實施方式中,通道化編碼設置位元、調整位元及/或傳輸塊尺寸的新組合可以被指定用於新的HS-SCCH命令。該方法具有的優點為,可以獲得可被用於攜帶額外資訊的更多的位元。然後,啟動時間以及可能與No-TX模式相關的其他參數可以通過HS-SCCH命令的相對時間或來自ACK的時間而被隱式地確定。
為了恢復DPCCH的傳輸,一組觸發和方法可以去啟動操作的No-TX模式。禁用No-TX模式之後,WTRU返回到常規CELL_FACH狀態(或者可替換地,回到CELL_DCH狀態)並可以設置以包括DRX及/或DTX週期。這一特性既可以被更高層傳輸,例如在配置中被傳輸,也可以被預配置。
在基於計時器的方法中,WTRU和節點B兩者都知道No-TX模式被禁用的時刻。該時刻可以由相對於No-TX模式啟動的時間延遲來指定,或者可替換地,它也可以被指
定為依據訊框和子訊框數量的絕對時間。該時刻可以由更高層在配置或No-TX模式啟動期間傳輸、或者預配置。重建無線電鏈路所需要的資源也可以由更高層在配置或No-TX模式啟動期間來配置、或者預配置。禁用No-TX模式之後,節點B和WTRU可以重建無線電鏈路。用於從No-TX模式重建無線電鏈路的技術將在下面進行詳細討論。
在網路啟動的方法中,網路啟動No-TX模式的禁用。
在第一實施方式中,在特定網路傳輸時機期間,或等效地,WTRU監聽週期內,節點B輪詢WTRU。來自節點B的輪詢訊息可以包括資源分配資訊以避免對於RRC或更高層用於資源分配訊息的其他類型訊息的需求。這一特徵在僅很少參數需要被配置時尤其有用。分配可以被隱式或顯式或組合地以訊號傳輸。包含在訊息中的實際資訊依賴於資源持續選項。
在全部持續選項的情況下,沒有資源分配是必須的。
對於DL E-DCH控制通道釋放選項,E-HICH通道化編碼、E-HICH和E-RGCH特徵以及E-AGCH通道化編碼和可能的其他資訊被傳輸。除了這些資源之外,在DL控制通道釋放選項情況下,F-DPCH或DPCH通道化編碼和偏移,以及可能的其他資訊,也需要被分配並傳輸。
輪詢可以採用不同方法被實施,包括類似HSDPA方法、類似HS-SCCH-less方法、HS-SCCH命令方法、新的通道方法、以及傳呼方法。
在類似HSDPA方法中,WTRU已經具有高速下鏈共用通道(HS-DSCH)無線電網路事務處理辨識符(H-RNTI)和一系列編碼以監聽HS-SCCH。作為No-TX模式RRC配置的一部分,用於處於No-TX模式的WTRU監聽的HS-SCCH編碼系列可以被減少。於是,HS-SCCH和HS-DPCH可以被用來傳輸控制資料到WTRU。因為在No-TX模式中不存在有效的閉環功率控制,要將傳輸功率保持在合理的水準上,傳輸訊號的資料部分應使用強編碼及/或以更高的功率而被傳輸。HARQ重傳的可配置的數量可以被用於增加強健性。
在類似HS-SCCH-less方法中,與類似HSDRA方法相同的方法被使用,但是沒有HS-SCCH傳輸被執行。為減少WTRU處的解碼複雜性,用於監聽的更小數量的通道化編碼以及有限數量的傳輸格式可以被配置或傳輸給WTRU。
HS-DPCH包括資源分配,其可以在WTRU有資料要傳輸時被使用。
在HS-SCCH命令方法中,HS-SCCH命令也可以藉由使用已存在的預留位元來創建新的命令類型,以向WTRU傳輸輪詢。可替換地,通道化編碼設置位元和調整位元及/或傳輸塊尺寸的新組合可以被指定用於新的HS-SCCH命令。這個方法具有的優點為可獲得可以被用於攜帶額外的資訊的更多的位元,例如通道化編碼分配資訊。
在新的通道方法中,新的通道可以被定義為用於輪詢機制,其可以包括一些或所有需要的通道分配。例如,該
通道可以指示將被使用的一組資源,該組資源非之前已經被廣播或傳輸到相關聯的WTRU的可能的組的集合。
在傳呼方法中,傳呼通道可以另外被用於輪詢。在輪詢訊息已經被傳輸之後,節點B在一個給定時段內監聽WTRU回答,該時段可以被更高層傳輸、或預配置。
為回應輪詢訊息,如果WTRU的傳輸緩衝器中有資料,那麼WTRU傳輸應答。應答訊息可以採用以下形式中的一種。在第一形式中,應答(ACK)訊息採用一個或多個UL DPCCH時隙的傳輸的方式,較佳地採用上升程序。
該上升程序在以下將被進一步描述。在另一個形式中,ACK訊息在高速DPCCH(HS-DPCCH)上被傳輸。除了UL DPCCH之外,WTRU也可以傳輸HS-DPCCH應答到節點B。相關聯的DPCCH傳輸功率可以採用上升程序進行設置、或藉由使用具有額外功率淨空的開環控制機制來設置,如由更高層傳輸或預配置。關於DPCCH的HS-DPCCH功率偏移可以由更高層傳輸或預配置。另外,通道品質指示(CQI)報告及/或調度請求可以被同時傳輸,提供附加資訊給節點B。在另一個形式中,如果WTRU在該WTRU的傳輸緩衝器中具有資料,那麼組合UL DPCCH和HS-DPCCH的元素的新通道可以被用於傳輸應答。該新通道可以使用以下描述的程序和概念,並可以包括關於WTRU傳輸緩衝器的附加資訊。例如,新通道可以包括調度資訊、CQI、以及其他資訊。
基於從WTRU接收到的ACK,節點B知道WTRU有
待傳輸的資料並開始鏈路重建程序,如下文將描述的。
當WTRU沒有待傳輸的資料時,存在被提供的WTRU傳輸時機,WTRU可以不回答節點B輪詢。可替換地,當WTRU沒有待傳輸的資料時,WTRU可以藉由否定應答(NACK)來通知節點B WTRU傳輸緩衝器中沒有資料。
WTRU可選地可以將測量提供給網路、及/或傳輸WTRU被啟動並存在的訊號給網路。它對於WTRU以與上述WTRU跟節點B通訊相同的方式來回應節點B是有利的。
當沒有定義的WTRU傳輸時機時,WTRU使用上述機制回答節點B的輪詢。
如果節點B有要傳輸到處於No-TX模式的WTRU的資料,那麼節點B可以使用為該WTRU定義的網路傳輸時機之一。在網路傳輸時機期間,節點B傳輸初始化訊息到WTRU。例如,節點B可以使用上述發信方法之一。特別地,初始節點B傳輸可以包括或不包括資料,並可以包括用於WTRU的通道配置資訊。然後,WTRU藉由使用上述方法之一來回答節點B。最後,在節點B已經接收到應答訊息之後,開始無線電鏈路初始化程序,並且資料重傳可以開始。
可替換地,在網路傳輸時機期間,WTRU和節點B可以重建無線電鏈路。如果F-DPCH被分配,那麼如同使用全部持續選項時的情況,所述重建無線電鏈路可以藉由按照下述的無線電鏈路重建程序而被實現。然而,這種方法的缺點在於無線電鏈路在每個網路傳輸時機被重建,從而
浪費了無線電資源和電池功率。
在另一個實施方式中,WTRU啟動No-TX模式的禁用。如果WTRU有待傳輸的資料,WTRU等待下一個可用的WTRU傳輸時機。為了向節點B通知WTRU傳輸緩衝器的狀態,WTRU可以藉由使用下述不同機制來傳輸請求到節點B。在成功傳輸該請求之後,節點B知道WTRU有待傳輸的資料,並開始鏈路重建程序。如果WTRU沒有得到傳輸時機,例如當WTRU在給定的時段內沒有接收到節點B回答或應答,那麼WTRU必須等待下一個傳輸時機以重試。可替換地,在給定數量的失敗嘗試之後,WTRU可以使用RACH來聯繫使用標準技術的節點B。網路確定WTRU是否維持其無線電資源或可以為新的無線電資源而重新配置WTRU。可替換地,如果WTRU處於CELL_DCH狀態,則該WTRU可以自發地回復到CELL_FACH狀態並使用現存的機制來請求用於資料傳輸的資源。
雖然No-TX操作模式以由WTRU傳輸的延遲為特徵,但是存在在No-TX操作模式下WTRU需要發送傳輸到節點B的情況。這些情況可能發生在但不限於任何下述實例情形中。例如,可能存在WTRU離開No-TX操作模式、並恢復與節點B的無線電鏈路同步(鏈路重建)的需要。可能存在傳輸通知(例如WTRU現存通知)到節點B以指示WTRU將仍被認為處於有效狀態的需要。這可以意味著WTRU應當被保持在其當前狀態,無論其處於CELL_DCH
狀態或CELL_FACH狀態。可能存在藉由不可預料的機制的調度或觸發的傳輸測量到節點B的需要,例如所測量的公用導引通道(CPICH)功率的大變化。可能存在傳輸應答或回答到輪詢的節點B的需要。
提供處於No-TX模式中的WTRU傳輸的四種情況:(1)上升程序,其允許WTRU設置其功率以限制節點B處的過度雜訊增加;(2)WTRU有效通知,允許在No-TX模式的WTRU通知節點B WTRU應仍被認為是啟動的;(3)通道獲取傳輸以繼續無線電鏈路同步;以及(4)藉由高速共用控制通道(HS-SCCH)傳輸被攜帶的功率控制命令。
第2圖是用於No-TX模式中的WTRU傳輸的上升程序200的流程圖。No-TX模式允許WTRU在擴展的時段內停留在不具有任何功率控制環的CELL_FACH狀態(或者可替換地在CELL_DCH狀態)。在該時段內,WTRU與節點B之間的路徑損失可能已經發生了很大的變化,這阻止了WTRU使用其開始No-TX操作模式時刻所使用的最後的功率設定來簡單地繼續其傳輸。為了限制在節點B的雜訊過度增加(來自No-TX模式中的WTRU傳輸操作),WTRU使用第2圖的功率上升程序200。
在步驟205中,WTRU計算用於傳輸初始突發的功率設定。功率設定計算可以基於以下標準中的一個或多個:一個預配置的或傳輸的公式允許WTRU得出來自上述元件的功率設定;來自CPICH的功率測量;由節點B傳輸或預配置的資訊,包括在CPICH上的傳輸功率或不同功率設定
以及不同下鏈通道上的偏移,借此WTRU估計CPICH功率以及節點B與WTRU之間的路徑損耗;以及傳輸或預配置的邊緣,它可以依賴於被節點B測量的雜訊增加,並被WTRU用於計算應被使用的傳輸功率。
在步.驟210,WTRU傳輸初始傳輸突發,其可選地包括伴隨訊息。初始突發可以包括DPCCH傳輸、或一個預定義或預留的專用於No-TX模式中的WTRU傳輸的序列。伴隨訊息可以包括但不限於:無線電資源請求,例如F-DPCH請求;指示WTRU仍處於啟動狀態的訊息,其被稱為WTRU有效通知;關於在WTRU處緩存的通訊量的資訊,例如調度資訊(SI)或任何其他由WTRU執行的測量;以及少量的用戶資料通訊量。
在步驟215中,WTRU等待來自節點B的應答,其指出節點B已經接收到傳輸突發的通知,其可選地包括伴隨訊息。來自節點B的通知可以通過獲取指示符通道(AICH)、E-HICH、E-AGCH(具有或不具有相關的授權)、HS-SCCH、DPCH或F-DPCH或專用於該通知的新通道來被傳輸。伴隨訊息可以包括但不限於分配無線電資源及配置參數的控制訊息,該控制訊息包括通道化編碼、時間偏移、控制通道的特徵、或例如E-AGCH的調度授權。
在步驟220中,WTRU確定在預定時段內其是否已經接收到該通知。如果WTRU在預定時段內接收到通知,則上升程序200結束。如果WTRU在預定時段內沒有接收到通知,則在步驟225中WTRU以增加的傳輸功率增量來傳
輸隨後的突發直到接收到來自節點B的通知;在預定數量的失敗傳輸之後,WTRU傳輸一個失敗到更高層,並且上升程序200結束。在失敗的情況下,且依賴於傳輸的重要性,WTRU可選地回復到存在的方法,例如使用RACH以獲取與節點B通訊的通道。
按照定義,No-TX模式延遲從WTRU傳輸到節點B的所有訊號,因此節點B就不再依靠功率控制環來監控哪些用戶需要被保持在CELL_DCH狀態、或者以及哪些處於CELL_DCH狀態的用戶需要被推動到CELL_FACH狀態或者被簡單地斷開。如上所述,當在No-TX模式中時WTRU傳輸訊號到節點B的一個動機是該節點B能夠記錄哪些在No-TX模式中的WTRU應當仍然被認為是啟動的、以及哪些WTRU需要被斷開,其中該節點B將繼續預留一些資源,例如編碼及/或存儲。因此,上面描述的關於第2圖的傳輸突發和程序可以被WTRU用於通知其應當仍然被認為是啟動的用戶。可以週期性傳輸WTRU有效通知,該週期可以由節點B來預配置或以訊號傳輸,或者可以在被節點B輪詢後傳輸。
No-TX模式的一個好處是節點B可以釋放並重新使用一些被WTRU使用的資源,該WTRU在給定的時刻沒有要傳送的訊號。為實現該目的,根據無線電資源分配的持續性的不同選項已描述如上述。為離開No-TX操作模式,再次恢復傳輸資料並恢復與節點B的無線電鏈路同步,當WTRU進入No-TX操作模式時其需要獲得其已經釋放的無
線電資源。這可以藉由傳輸一通道獲取請求給節點B來執行。該通道獲取請求的基本方法和結構可以基於上面定義的程序。
通道獲取請求的無線電資源或配置參數可以包括:F-DPCH資源,例如訊框偏移和通道化編碼;E-AGCH資源,例如通道化編碼;E-HICH及/或E-RGCH資源,例如通道化編碼和特徵;以及HS-SCCH資源,例如通道化編碼。可替換地,所述資源可以基於下面描述的隱式規則而被分配,以使無線帶寬可以被保留。
當處於No-TX模式時H-RNTI辨識符可以分配給WTRU,以使服務胞元在缺少被分配的F-DPCH時傳輸功率控制命令給WTRU。所分配的H-RNTI可以與在正常的CELL-FACH狀態中、或者可替換地在正常的CELL-DCH狀態中所使用的相同。在一個實施方式中,所使用的H-RNTI與正常模式中所使用的不同。這一H-RNTI被稱為二級H-RNTI。所述二級H-RNTI可以被共用,並被用來標識單個WTRU或許多WTRU。傳輸控制控制命令可以在任何時間由網路決定而傳輸,並以特定的格式執行,對於HS-SCCH為類型“P”。這一格式允許多工幾個傳輸到不同WTRU的命令,所述WTRU共用相同的二級H-RNTI。在這種情況下,WTRU知道如何使用規則和預傳輸的分配,例如時隙,以從攜帶來自其他WTRU的命令的位元中解多工攜帶其TPC命令的位元。HS-SCCH類型P也可以被用來控制WTRU的最大資料速率,而不是WTRU的傳輸功率、
或者除了WTRU的傳輸功率之外。這將允許在沒有分配的E-RGCH時進行速率控制。
在上面描述的情形中,當從No-TX模式恢復操作時WTRU和節點B必須重建無線電鏈路。當下鏈上的F-DPCH的品質可以接受並且傳輸功率水準藉由功率控制而能夠穩定時,無線電鏈路可以認為被重建。為了完成無線電鏈路的重建,F-DPCH編碼和偏移必須被WTRU和節點B知道。
如果所有持續性或DL E-DCH控制通道釋放持續性選項被使用,或者如果網路已經將F-DPCH參數作為輪詢訊息或請求回答的一部分而顯式或隱式地傳輸到WTRU,則WTRU知道要使用哪個F-DPCH通道化編碼和偏移。
在輪詢的情況下,WTRU可以在傳輸其回應訊息後的給定時段之後開始監聽F-DPCH。在WTRU傳輸的時機的情況下,WTRU可以在傳輸請求或可選的節點B回答後的給定時段之後開始監聽F-DPCH,其也可以包括通道分配。
這些時段可以由更高層傳輸或配置。
如果網路擴展使用WTRU啟動的傳輸,則一組F-DPCH通道化編碼和偏移可以在幾個WTRU之間共用不同的WTRU傳輸時機,以避免可能發生的衝突。這個組可以由更高層傳輸或預配置。可選地,在允許的組中使用的F-DPCH通道化編碼和偏移的選擇可以是隨機的或根據預定義的規則來選擇。
可替換地,共用這組F-DPCH通道化編碼和偏移的
WTRU可以具有重疊的傳輸時機。WTRU可以隨意選擇或根據設置的規則選擇無線電資源,這樣衝突的可能性就很小,例如使用像H-RNTI和增強的RNTI(E-RNTI)的資訊。
當有無線電鏈路重建失敗時,WTRU可以在下一次WTRU傳輸時機再次嘗試。當失敗的嘗試到達了由傳輸或預配置的次數時,WTRU回復到CELL_FACH或其他預定義的機制以與網路進行聯繫。
無線電鏈路重建程序也可以依賴於來自最近一次WTRU傳輸的時間延遲。當來自最近一次WTRU傳輸的延遲小於給定的時段時,稱為T_LAST_UE_TX,其可以由更高層指示或配置,則該無線電鏈路應當被認為“同步中”,並且CPC中指定的現有程序應當被用來重新開始傳輸。
T_LAST_UE_TX應該被設計以使得使用CPC程序恢復無線電鏈路的可能性很大,這樣在功率控制上產生的影響最小。典型地,T_LAST_UE_TX的值可以選擇為小於或等於允許用於CPC的最大DTX時間值。也可以使用附加的前同步碼時隙來估計建立無線電鏈路以及在上鏈和下鏈上發起功率控制環所需要的新的功率級別。當來自最近一次WTRU傳輸的延遲大於T_LAST_UE_TX時,無線電鏈路應當被認為被中斷並且現有的無線電鏈路同步初始化程序應當被使用。
在No-TX模式中,由於很長一段時間都不能進行測量,現有的無線電鏈路失敗定義將不再適用或者僅適用於進入No-TX模式後的有限時間。在所定義的無線電鏈路時
段過去後,無線電鏈路應當被認為丟失並且無線電鏈路初始化程序應當被使用。
如上所示,F-DPCH通道化編碼以及偏移必須被WTRU知道以重建無線電同步。在DL控制通道釋放持續選項中,這一訊息對於WTRU是不可用的。可以使用上述方法之一藉由顯式發信從網路提供這一資訊給WTRU。可替換地,資源被顯式地分配。根據一個實施方式,用於為WTRU分配隱式F-DPCH編碼和偏移的機制將被描述。
WTRU和網路共用可以被用於確定F-DPCH編碼及偏移分配的資訊。首先,作為可用的選擇,一組F-DPCH通道化編碼及偏移被網路和WTRU知道。典型地,網路預留一組通道化編碼並把這一資訊傳輸給WTRU。這組可被選擇的通道化編碼可選地與特定偏移配對,或者可替換地這組可選擇的通道化編碼及這組偏移可以被分別對待。然後,基於被應用於由網路及WTRU同時共用的WTRU特定資訊的子集上的雜湊函數,網路和WTRU都在至少上述指定的一組中確定F-DPCH編碼及偏移索引。第3圖示出了說明共用資訊的雜湊函數圖。被提供給雜湊函數的共用資訊可以包括E-RNTI 302、H-RNTI 304、WTRU擾碼索引306、以及WTRU的回應定時308、或節點B的回應定時308,其中WTRU的回應定時308相對於在輪詢情況中監聽週期的啟動時間、並根據多個時隙或TTI來進行,節點B的回應定時308關於傳輸時機情況下傳輸時機視窗、並根
據多個時隙或TTI來進行。雜湊函數輸出F-DPCH編碼310以及F-DPCH編碼偏移索引312。雜湊函數應被設計成把兩個或多個WTRU被分配相同資源的可能性最小化。
No-TX模式下的多個WTRU可以具有不同WTRU監聽週期,從而可以共用臨時編碼資源,例如F-DPCH編碼以及編碼偏移。臨時編碼資源可以在No-TX模式配置期間由更高層傳輸。如果沒有WTRU被分配相同編碼及監聽週期或模式,則不存在衝突,如以下將進一步所描述的。一旦無線電同步被重新連接,網路可能使用快速局部鏈路重配置訊息來指定新的永久編碼分配。可替換地,類似HS-SCCH的命令可以被用於在F-DPCH通道化編碼及偏移被分配之前臨時傳輸功率控制命令。
快速局部鏈路重配置訊息可以被提供給WTRU。根據一個實施方式,當無線電鏈路在沒有傳輸的一個擴展週期之後被重建、並且一些或全部下鏈控制資源需要被分配時,快速局部鏈路重配置訊息被提供。快速局部鏈路重配置訊息也可以在資源被臨時分配給WTRU並需要被重新分配時被使用。
快速局部鏈路重配置訊息可以包括一個或多個下列配置資訊:F-DPCH通道化編碼;F-DPCH訊框偏移;E-HICH及E-RGCH通道化編碼;E-HICH特徵;E-RGCH特徵;HS-SCCH通道化編碼;以及不同網路臨時辨識符例如
E-RNTI、H-RNTI及其他。當局部重配置訊息包括少量資料資訊時,層1(L1)訊息可以被使用。例如,可以使用在包括新分配的HS-DPCH上具有可能的附加載荷的新HS-SCCH命令。可替換地,可以使用一個包括一些或全部上述所列資訊的新RRC訊息。
這裏的技術指定機制以增加可以被第三代合作伙伴計畫(3GPP)高速下鏈封包存取(HSDPA)版本7及以後網路所支援的間歇傳輸用戶的數量。這些方法及實施方式也可以被應用於其他無線通訊系統。所公開的技術藉由去除對於DPCCH連續傳輸的依賴性而允許WTRU和節點B提高無線電鏈路的有效性。所提出的技術的優點包括:減少在長閒置週期的無線電開銷;藉由減少來自控制通道的干擾以增加系統容量以及DL上的更高編碼利用率;以及藉由更有效地使用不足的電池資源來增強WTRU中的電池性能。
雖然本發明的特徵和元素以特定的結合進行了描述,但每個特徵或元素可以在沒有其他特徵和元素的情況下單獨使用,或在與或不與其他特徵和元素結合的各種情況下使用。這裏提供的方法或流程圖可以在由通用電腦或處理器執行的電腦程式、軟體或韌體中實施。關於電腦可讀存儲介質的實例包括唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、寄存器、緩衝記憶體、半導體存儲設備、內部硬碟和可移動磁片之類的磁介質、磁光介質以及CD-ROM碟片和數位多功能光碟(DVD)之類的光介質。
舉例來說,恰當的處理器包括:通用處理器、專用處理器、習用處理器、數位訊號處理器(DSP)、多個微處理器、與DSP核相關聯的一個或多個微處理器、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、任何一種積體電路(IC)及/或狀態機。
與軟體相關聯的處理器可以用於實現一個射頻收發機,以便在無線傳輸接收單元(WTRU)、用戶設備(UE)、終端、基地台、無線電網路控制器(RNC)或是任何主機電腦中加以使用。WTRU可以與採用硬體及/或軟體形式實施的模組結合使用,例如相機、攝像機模組、影像電話、揚聲器電話、振動設備、揚聲器、麥克風、電視收發機、免持耳機、鍵盤、藍牙®模組、調頻(FM)無線電單元、液晶顯示器(LCD)顯示單元、有機發光二極體(OLED)顯示單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻進戲機模組、網際網路流覽器及/或任何無線局域網(WLAN)或超寬頻(UWB)模組。
1.一種用於無線通訊的功率控制的具有減少的無線電資源開銷的方法,其中傳輸功率控制(TPC)命令經由共用專用通道傳輸。
2.根據實施例1所述的方法,該方法還包括當No-TX模式被啟動時延遲在共用專用通道的TPC命令。
3.根據實施例1-2中任一實施例所述的方法,該方法還包括在傳輸時機週期中傳輸至少一訊息以恢復資料傳
輸。
4.根據實施例3所述的方法,其中所述傳輸時機週期由更高層用訊號傳輸。
5.根據實施例3所述的方法,其中所述傳輸時機週期被預配置。
6.根據實施例3所述的方法,其中所述傳輸時機週期形成已知的迴圈模式。
7.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括在監聽週期中監聽可能的傳輸。
8.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法用於無線傳輸/接收單元(WTRU)的上鏈功率控制,其中所述共用專用通道是下鏈專用實體通道(DPCH)或部分DPCH(F-DPCH)。
9.根據實施例8所述的方法,其中所述傳輸時機週期使得與其他WTRU的傳輸時機週期的交疊最小。
10.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法用於節點B的下鏈功率控制,其中所述共用專用通道是上鏈專用實體控制通道(DPCCH)。
11.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括當所述No-TX模式被啟動時維持所有被分配的資源及配置。
12.根據前述實施例1-10中任一實施例所述的方法,該方法還包括當No-TX模式被啟動時釋放與增強的專用通道相關聯的所有下鏈控制通道。
13.根據實施例12所述的方法,該方法還包括維持部分DPCH(F-DPCH)分配、相關的偏移。
14.根據實施例12-13所述的方法,該方法還包括維持無線電網路臨時辨識符(RNTI)。
15.根據實施例12-14所述的方法,該方法還包括維持上鏈擾碼。
16.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括當所述No-TX模式被啟動時釋放所有下鏈控制通道資源,並維持網路臨時辨識符(RNTI)。
17.根據實施例16所述的方法,該方法還包括維持上鏈擾碼。
18.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括在無線電鏈路配置之後啟動所述No-TX模式。
19.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括從更高層接收發信,該發信指示所述No-TX模式的啟動。
20.根據實施例19所述的方法,該方法還包括基於從所述更高層接收到的發信來啟動所述No-TX模式。
21.根據實施例14所述的方法,其中所述從更高層接收發信包括接收層3應答。
22.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括使用高速共用控制通道(HS-SCCH)命令接收層1應答形式的發信,該發信指示所述No-TX模式的啟動。
23.根據實施例22所述的方法,該方法還包括基於接
收到的發信來啟動所述No-TX模式。
24.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括在預定的閒置週期之後啟動所述No-TX模式。
25.根據實施例24所述的方法,該方法還包括從更高層接收用於所述預定的閒置週期的數值。
26.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括在持續時間X的閒置週期之後啟動不連續傳輸(DTX)模式,其中X大於0。
27.根據實施例26所述的方法,該方法還包括在持續時間X+Y的閒置週期之後轉換到No-TX模式,其中Y大於0。
28.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,該方法還包括基於從應用層接收到的觸發而傳輸請求到無線電存取網路(RAN)以啟動所述No-TX模式。
29.根據實施例28所述的方法,其中所述被傳輸的請求包括No-TX模式參數,該No-TX模式參數包括啟動時間和提議的傳輸時機模式或迴圈中的至少其中之一。
30.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括基於一組觸發而禁用所述No-TX模式。
31.根據實施例30所述的方法,該方法還包括重建無線電鏈路。
32.根據實施例31所述的方法,該方法還包括在所述共用專用通道上恢復TPC命令的傳輸。
33.根據實施例32所述的方法,其中禁用所述No-TX模式基於在所述傳輸器和接收器處都已知的預定超時週期來進行。
34.根據實施例30-33中任一實施例所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,其中所述基於一組觸發而禁用所述No-TX模式還包括當處於No-TX模式時,在預定義的WTRU監聽週期中從節點B接收輪詢訊息。
35.根據實施例34所述的方法,該方法還包括如果所述WTRU在傳輸緩衝器中有資料,則傳輸應答到所述節點B以重建與所述節點B之間的無線電鏈路。
36.根據實施例34-35中任一實施例所述的方法,該方法還包括如果所述WTRU沒有待傳輸的資料,則忽略從所述節點B接收到的所述輪詢訊息。
37.根據實施例34-35中任一實施例所述的方法,該方法還包括如果所述WTRU沒有待傳輸的資料,則傳輸訊息到所述節點B指示所述傳輸緩衝器中沒有資料。
38.根據實施例34-37中任一實施例所述的方法,其中所述輪詢訊息還包括接收包括資源分配資訊。
39.根據實施例38所述的方法,其中所述資源分配資訊包括增強的專用通道(E-DCH)混合自動重複請求(HARQ)應答指示符通道(E-HICH)通道化編碼、E-HICH特徵、E-DCH相對授權通道(E-RGCH)特徵以及E-DCH絕對授權通道(E-AGCH)通道化編碼中的至少其中之一。
40.根據實施例39所述的方法,其中所述資源分配資
訊還包括下鏈專用實體通道(DPCH)或部分DPCH(F-DPCH)通道化編碼及偏移中的至少其中之一。
41.根據實施例30-33中任一實施例所述的方法,該方法由節點B執行,其中所述基於一組觸發而禁用所述No-TX模式還包括在所述傳輸時機週期中傳輸初始化訊息到行動站。
42.根據實施例41所述的方法,該方法還包括從所述行動站接收應答。
43.根據實施例40-42中任一實施例所述的方法,該方法還包括重建與所述行動站之間的無線電鏈路以用於資料傳送。
44.根據實施例43所述的方法,其中所述初始化訊息包括用於所述行動站的資料及通道配置資訊中的至少其中之一。
45.根據實施例30-33中任一實施例所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,其中所述基於一組觸發而禁用所述No-TX模式還包括在監聽週期中從節點B接收初始化訊息。
46.根據實施例45所述的方法,該方法還包括傳輸應答到所述WTRU。
47.根據實施例46所述的方法,該方法還包括重建與所述節點B之間的無線電鏈路以用於資料傳送。
48.根據實施例30-33中任一實施例所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,其中所述基於一
組觸發而禁用所述No-TX模式還包括如果所述WTRU有待傳輸的資料,則在傳輸時機週期中傳輸請求到節點B以禁用No-TX模式。
49.根據實施例48所述的方法,該方法還包括如果從所述節點B處接收到確認訊息,則重建與所述節點B之間的所述無線電鏈路。
50.根據實施例48-49中任一實施例所述的方法,該方法還包括如果沒有從所述節點B接收到確認資訊,則在一下一傳輸時機週期中重傳所述請求。
51.根據實施例50所述的方法,該方法還包括在重傳嘗試的次數超過門檻值之後,在隨機存取通道(RACH)上發送訊息給所述節點B。
52.根據實施例30-33中任一實施例所述的方法,該方法由節點B執行,其中所述基於一組觸發而禁用所述No-TX模式還包括在監聽週期中從行動站接收請求以禁用No-TX模式。
53.根據實施例52所述的方法,該方法還包括傳輸確認訊息到所述行動站。
54.根據實施例52-53中任一實施例所述的方法,該方法還包括重建與所述行動站之間的無線電鏈路。
55.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法由WTRU執行,當No-TX模式被啟動時所述WTRU有待傳輸的資料,該方法還包括計算用於傳輸一傳輸突發的功率設定。
56.根據實施例55所述的方法,該方法還包括傳輸所述傳輸突發。
57.根據實施例56所述的方法,其中所述傳輸突發可選地包括伴隨訊息。
58.根據實施例56-57中任一實施例所述的方法,該方法還包括等待從節點B接收用於確認節點B已經接收到所述傳輸突發的通知。
59.根據實施例58所述的方法,該方法還包括如果所述WTRU在預定義的時段內沒有接收到所述通知,則以增加的傳輸功率的增量來傳輸後續的傳輸突發直到接收到來自所述節點B的通知。
60.根據實施例59所述的方法,其中所述WTRU在預定數量的傳輸突發已經被傳輸、而沒有從節點B接收到所述通知之後用訊號告知失敗到更高層。
61.根據實施例56-60中任一實施例所述的方法,其中所述傳輸突發包括專用實體控制通道(DPCCH)傳輸及專用於No-TX模式中的WTRU傳輸的預定義的或預留的序列中的至少其中之一。
62.根據實施例57-61中任一實施例所述的方法,其中所述伴隨訊息包括以下至少其中之一:無線電資源請求、指示所述WTRU仍處於啟動狀態的訊息、關於在所述WTRU處緩存的通訊量的資訊、調度資訊(SI)、由所述WTRU執行的測量、以及少量的用戶資料通訊量。
63.根據實施例55-62中任一實施例所述的方法,其中
所述計算所述功率設定是基於以下至少其中之一:基於所述伴隨訊息的等式、來自公共導引通道(CPICH)的功率測量、從節點B被用訊號傳輸的資訊、用於啟動所述節點B與所述WTRU之間的路徑損耗的估計的所述CPICH上的傳輸功率、下鏈通道的功率設定、下鏈通道的偏移、以及基於由所述節點B測量的雜訊上升的邊緣。
64.根據實施例58-63中任一實施例所述的方法,其中所述來自所述節點B的通知還包括伴隨消息。
65.根據實施例64所述的方法,其中所述包括在來自所述節點B的通知中的伴隨訊息是用於分配無線電資源及配置參數的控制訊息,所述參數包括通道化編碼、時間偏移、用於控制通道的特徵、以及調度命令中的至少其中之一。
66.根據實施例58-65中任一實施例所述的方法,其中經由以下至少其中之一來接收來自所述節點B的所述通知:獲取指示符通道(AICH)、增強的專用通道(E-DCH)混合自動重複請求(HARQ)應答指示符通道(E-HICH)、E-DCH絕對授權通道(E-AGCH)、高速共用控制通道(HS-SCCH)、專用實體通道(DPCH)或部分DPCH(F-DPCH)或專用於所述通知的新通道。
67.根據實施例56-66中任一實施例所述的方法,其中所述傳輸一傳輸突發被週期性地傳輸,所述傳輸突發用作WTRU有效通知。
68.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方
法由所述無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,該方法還包括傳輸通道獲取請求到節點B以請求當所述節點B進入No-TX模式時所釋放的無線電資源。
69.根據實施例68所述的方法,其中所請求的無線電資源包括以下至少其中之一:包括訊框偏移及通道化編碼的部分專用實體通道(F-DPCH)資源、包括通道化編碼的增強的專用實體通道(E-DCH)絕對授權通道(E-AGCH)資源、包括通道化編碼及特徵的增強的專用通道(E-DCH)混合自動重複請求(HARQ)應答指示符通道(E-HICH)及/或E-DCH相對授權通道(E-RGCH)資源、以及包括通道化編碼的高速共用控制通道(HS-SCCH)資源。
70.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,其中所述WTRU被分配高速下鏈共用通道(HS-DSCH)無線電網路事務處理辨識符(H-RNTI),該方法還包括當No-TX被啟動時從節點B接收TPC命令,其中所述TPC命令被使用高速共用控制通道(HS-SCCH)的特定格式而接收。
71.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法還包括當No-TX模式被禁用時重建無線電鏈路。
72.根據實施例71所述的方法,其中所述重建所述無線電鏈路基於已知的共用專用通道的通道化編碼及偏移來進行。
73.根據實施例71所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,其中所述重建所述無線電鏈路
還包括在預定時段之後監聽所述共用專用通道。
74.根據實施例71所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行,其中所述重建所述無線電鏈路還包括使用一組共用專用通道通道化編碼和偏移來重建所述無線電鏈路。
75.根據實施例74所述的方法,其中該組共用專用通道通道化編碼被更高層用訊號傳輸。
76.根據實施例74所述的方法,其中該組共用專用通道通道化編碼被隨機地存取。
77.根據實施例74所述的方法,其中該組共用專用通道通道化編碼是基於資訊而被選擇的,以減少所述共用專用通道通道化編碼的衝突的可能性。
78.根據實施例74-77中任一實施例所述的方法,該方法還包括如果所述無線電鏈路重建失敗,在下一傳輸時機嘗試重建所述無線電鏈路。
79.根據實施例71-78中任一實施例所述的方法,其中所述重建所述無線電鏈路依賴來自上一次傳輸的時間延遲,其中如果所述時間延遲小於T_LAST_UE_TX週期,則所述無線電鏈路已經準備好進行資料傳輸。
80.根據實施例71-79中任一實施例所述的方法,該方法還包括基於雜湊函數來確定資源分配,所述雜湊函數被應用於同時被所述無線傳輸/接收單元(WTRU)及節點B共用的WTRU共用資訊的子集。
81.根據實施例80所述的方法,其中所述共用資訊包
括以下至少其中之一:增強的無線電網路臨時辨識符(E-RNTI)、高速無線電網路臨時辨識符(H-RNTI)、WTRU擾碼索引、根據時隙或傳輸時間間隔(TTI)的數量的WTRU的回應的定時、以及根據時隙或TTI的數量的節點B的回應的定時。
82.根據前述實施例中任一實施例所述的方法,該方法由無線傳輸/接收單元(WTRU)執行。
83.根據實施例1-81中任一實施例所述的方法,該方法由基站執行。
84.根據實施例1-81中任一實施例所述的方法,該方法由節點B執行。
85.根據實施例1-81中任一實施例所述的方法,該方法由通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取網路(UTRAN)執行。
302、E-RNTI‧‧‧增強的無線電網路臨時辨識符
304、H-RNTI‧‧‧高速下鏈共用通道無線電網路臨時辨識符
306‧‧‧無線傳輸/接收單元擾碼索引
308‧‧‧無線傳輸/接收單元回應定時
310‧‧‧散列函數輸出專用物理控制通道
312‧‧‧部份鏈路專用物理頻道編碼偏移
從以下描述中可以更詳細地理解本發明,這些描述是以實例結合附圖的方式給出的,其中:第1圖示出了在寬頻分碼多重存取(WCDMA)通訊中功率控制環通道的傳統使用;第2圖是在No-TX模式下WTRU傳輸的上升(ramp-up)過程的流程圖;以及第3圖示出了採用共用資訊以確定下鏈專用實體通道編碼和編碼內的偏移索引的雜湊函數圖。
無
Claims (22)
- 一種於一無線傳輸/接收單元(WTRU)中使用的方法,該方法包括:該WTRU傳輸一通道獲取請求到一節點B,其中該WTRU處於一CELL_FACH狀態以及一空閒模式;該WTRU從該節點B接收一資源分配,其中該資源分配包括一增強專用通道(E-DCH)資源的一分配;該WTRU使用該分配的E-DCH資源進行通信;以及該WTRU釋放該E-DCH資源。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該通道獲取請求包括對一部分專用實體通道(F-DPCH)資源的一請求。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該通道獲取請求包括對一增強絕對授權通道(E-AGCH)資源的一請求。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該通道獲取請求包括對一增強相對授權通道(E-RGCH)資源的一請求。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該通道獲取請求包括下列至少其中之一:與一或多個通道關聯的一偏移資訊、一通道化編碼或一特徵。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該資源分配包括下列至少其中之一:一上鏈編碼資訊、一訊框偏移、一下鏈編碼資訊、或與通道相關聯的一特徵。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述釋放是在一不活動週期後執行。
- 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該不活動週期是由一更高層以訊號傳送、或是預先確定的。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述釋放是在該WTRU沒有資料要傳送的情況下執行。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,更包括維持一無線電網路臨時辨識符(RNTI)。
- 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中所述釋放是在該WTRU傳送一請求至該節點B的情況下執行。
- 如申請專利範圍第11項所述的方法,其中該請求是經由一更高層以訊號傳送。
- 一種無線傳輸/接收單元(WTRU),包括:一傳輸器,被配置為傳輸一通道獲取請求到一節點B,其中該WTRU處於一CELL_FACH狀態以及一空閒模式;一接收器,被配置為從該節點B接收一資源分配,其中該資源分配包括一增強專用通道(E-DCH)資源的一分配;該傳輸器以及該接收器被配置為使用該分配的E-DCH資源進行通信;以及一處理器,被配置為釋放該E-DCH資源。
- 如申請專利範圍第13項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該通道獲取請求包括對下列至少其中之一的一請求:一部分專用實體通道(F-DPCH)資源、一增強絕對授權通道(E-AGCH)資源、或一增強相對授權通道(E-RGCH)資源。
- 如申請專利範圍第13項所述的無線傳輸/接收單元 (WTRU),其中該通道獲取請求包括下列至少其中之一:與一或多個通道關聯的一偏移資訊、一通道化編碼及一特徵。
- 如申請專利範圍第13項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該資源分配包括下列至少其中之一:一上鏈編碼資訊、一訊框偏移、一下鏈編碼資訊、或與通道相關聯的一特徵。
- 如申請專利範圍第13項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該處理器被配置為在一不活動週期後釋放公共E-DCH資源。
- 如申請專利範圍第17項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該不活動週期是經由一更高層以訊號傳送、或是預先確定的。
- 如申請專利範圍第13項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該處理器被配置為在該WTRU沒有資料要傳送的情況下釋放公共E-DCH資源。
- 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維持一無線電網路臨時辨識符(RNTI)。
- 如申請專利範圍第13項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該處理器被配置為在該傳輸器傳送一請求至該節點B的情況下釋放公共E-DCH資源。
- 如申請專利範圍第21項所述的無線傳輸/接收單元(WTRU),其中該請求是經由一更高層以訊號傳送。
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JP4910657B2 (ja) * | 2006-11-27 | 2012-04-04 | 富士通株式会社 | 移動無線ネットワーク制御方法及び装置 |
KR101341515B1 (ko) | 2007-06-18 | 2013-12-16 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법 |
WO2008156314A2 (en) | 2007-06-20 | 2008-12-24 | Lg Electronics Inc. | Effective system information reception method |
TWI519088B (zh) * | 2007-08-13 | 2016-01-21 | 內數位科技公司 | 相關於間歇流量無線資源開銷降低方法及裝置 |
US8488523B2 (en) * | 2007-08-14 | 2013-07-16 | Lg Electronics Inc. | Method of transmitting and processing data block of specific protocol layer in wireless communication system |
KR100937432B1 (ko) * | 2007-09-13 | 2010-01-18 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법 |
KR101461970B1 (ko) * | 2007-09-13 | 2014-11-14 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법 |
KR101396062B1 (ko) | 2007-09-18 | 2014-05-26 | 엘지전자 주식회사 | 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법 |
KR101591824B1 (ko) * | 2007-09-18 | 2016-02-04 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법 |
KR101513033B1 (ko) | 2007-09-18 | 2015-04-17 | 엘지전자 주식회사 | 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법 |
WO2009038377A2 (en) | 2007-09-20 | 2009-03-26 | Lg Electronics Inc. | Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system |
MY150961A (en) * | 2007-09-28 | 2014-03-31 | Interdigital Patent Holdings | Method and apparatus for high-speed transmission on rach |
CN103209471B (zh) * | 2007-10-09 | 2016-01-20 | Lm爱立信电话有限公司 | 支持公共及分立的tpc指令的通信网系统中的上行功控方法 |
KR20090041323A (ko) | 2007-10-23 | 2009-04-28 | 엘지전자 주식회사 | 데이터 블록 구성함에 있어서 단말의 식별 정보를 효과적으로 전송하는 방법 |
EP2208294B1 (en) | 2007-10-29 | 2019-07-31 | LG Electronics Inc. | Method of repairing a security failure |
AU2008320874B2 (en) | 2007-10-30 | 2013-09-19 | Nokia Solutions And Networks Oy | Providing improved scheduling request signaling with ACK/NACK or CQI |
JP5200035B2 (ja) * | 2008-01-24 | 2013-05-15 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線制御装置および無線送信タイミング決定方法 |
JP5575751B2 (ja) * | 2008-04-30 | 2014-08-20 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | ネットワークにおいて通信するための方法及びそのための無線局 |
KR101724053B1 (ko) | 2008-12-03 | 2017-04-06 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 캐리어 집적에 대한 업링크 파워 헤드룸 보고 |
EP2249612A1 (en) * | 2009-05-07 | 2010-11-10 | NEC Corporation | A method for controlling the power for broadcasting a cognitive pilot channel |
TWI406580B (zh) * | 2009-08-25 | 2013-08-21 | Pixart Imaging Inc | 可降低無線資源耗費的傳輸方法及其相關裝置 |
TWI508588B (zh) | 2009-10-01 | 2015-11-11 | Interdigital Patent Holdings | 功率控制方法及裝置 |
EP2486762A1 (en) * | 2009-10-05 | 2012-08-15 | Nokia Siemens Networks Oy | Interference control |
KR101733489B1 (ko) | 2010-01-17 | 2017-05-24 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 |
US20110194630A1 (en) * | 2010-02-10 | 2011-08-11 | Yang Hua-Lung | Systems and methods for reporting radio link failure |
US9515773B2 (en) * | 2010-04-13 | 2016-12-06 | Qualcomm Incorporated | Channel state information reporting in a wireless communication network |
FR2962228B1 (fr) * | 2010-07-01 | 2012-07-27 | Inst Telecom Telecom Sudparis | Procede de reduction de l'eblouissement d'un recepteur au sein d'un systeme, notamment de geolocalisation. |
CN102378325B (zh) * | 2010-08-13 | 2016-03-30 | 索尼公司 | 对终端的副小区的上行链路进行激活和去激活的方法及装置 |
KR101867311B1 (ko) | 2010-12-21 | 2018-07-19 | 주식회사 골드피크이노베이션즈 | Ack/nack 자원 할당 방법 및 장치와 이를 이용한 ack/nack 신호 전송 방법 |
EP2664197B1 (en) | 2011-01-16 | 2016-08-24 | LG Electronics Inc. | Method for communication based on identifying information assignment and apparatus for the same |
CN103493575B (zh) | 2011-04-01 | 2017-06-20 | 英特尔公司 | 用于移动宽带网络中固定装置的随机接入技术 |
US9432951B2 (en) * | 2011-04-29 | 2016-08-30 | Smsc Holdings S.A.R.L. | Transmit power control algorithms for sources and sinks in a multi-link session |
CN104393904B (zh) * | 2011-06-01 | 2017-09-29 | 华为技术有限公司 | 传输信道信息的方法、设备和系统 |
WO2013006104A1 (en) | 2011-07-06 | 2013-01-10 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Controlling uplink and downlink transmission power during asynchronous switching of control states by user equipment |
US9220126B2 (en) | 2011-08-30 | 2015-12-22 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method and apparatus for user equipment control in a cellular network |
EP3681050A1 (en) | 2011-09-30 | 2020-07-15 | InterDigital Patent Holdings, Inc. | Multipoint transmission in wireless communication |
CN102364985A (zh) * | 2011-11-01 | 2012-02-29 | 邦讯技术股份有限公司 | 动态配置家庭基站hsdpa业务时隙的方法及装置 |
EP2829144B1 (en) | 2012-03-19 | 2018-05-30 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | System and method for supporting switching between a packet-switched network and a circuit-switched network |
US8885590B2 (en) | 2012-05-18 | 2014-11-11 | Futurewei Technologies, Inc. | Systems and methods for scheduling multiple-input and multiple-output (MIMO) high-speed downlink packet access (HSDPA) pilot channels |
US8892042B2 (en) * | 2012-06-08 | 2014-11-18 | Apple Inc. | Immediate connection following device discovery |
US9807747B2 (en) * | 2012-06-15 | 2017-10-31 | Industrial Technology Research Institute | Method of handling downlink control information and related communication device |
CN103858514A (zh) * | 2012-09-24 | 2014-06-11 | 华为技术有限公司 | 公共e-dch资源释放方法及设备 |
EP2946588B1 (en) * | 2013-01-18 | 2019-02-20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Methods and arrangements for managing reporting of channel quality |
US8873395B1 (en) * | 2013-01-23 | 2014-10-28 | Sprint Spectrum L.P. | Methods and systems for dynamically varying quality of service for wireless communications |
US10205705B2 (en) | 2013-01-24 | 2019-02-12 | Blackberry Limited | Method and system for managing a VPN connection |
US20140207943A1 (en) * | 2013-01-24 | 2014-07-24 | Research In Motion Limited | Method and system for managing a vpn connection |
EP2950594A4 (en) * | 2013-04-02 | 2016-03-02 | Huawei Tech Co Ltd | Channel configuration, device and system |
JP6244009B2 (ja) | 2013-04-03 | 2017-12-06 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | 累積された送信電力制御コマンドおよび対応するアップリンクサブフレームセットに基づいてアップリンク送信電力を制御するための方法および装置 |
CN105164937A (zh) * | 2013-05-28 | 2015-12-16 | 华为技术有限公司 | 非连续发送的方法、用户设备和网络侧设备 |
US9380605B1 (en) * | 2013-07-19 | 2016-06-28 | Sprint Spectrum L.P. | Allocating resources in a wireless communication system |
US9807787B2 (en) | 2013-11-01 | 2017-10-31 | Mediatek Inc. | Method for performing uplink transmission control of an electronic device, and associated apparatus |
CN105432134A (zh) * | 2014-07-11 | 2016-03-23 | 华为技术有限公司 | 一种信息传输方法及设备 |
US10187817B2 (en) * | 2015-05-27 | 2019-01-22 | Qualcomm Incorporated | Measuring distance in wireless devices |
WO2017005599A1 (en) * | 2015-07-09 | 2017-01-12 | Philips Lighting Holding B.V. | Method and apparatus for providing acknowledgement indicators in a wireless communication network |
US9794921B2 (en) | 2015-07-14 | 2017-10-17 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for reducing latency of LTE uplink transmissions |
US9717079B2 (en) | 2015-07-14 | 2017-07-25 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for selecting a resource assignment |
US9775141B2 (en) | 2015-07-14 | 2017-09-26 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for reducing latency of LTE uplink transmissions |
US10798687B2 (en) * | 2016-03-15 | 2020-10-06 | Intel IP Corporation | Scheduling uplink transmission outside of a transmission opportunity |
JP6821933B2 (ja) * | 2016-03-24 | 2021-01-27 | カシオ計算機株式会社 | 電子機器、通信機器、制御方法、及びプログラム |
US10893570B2 (en) * | 2016-05-12 | 2021-01-12 | Nokia Technologies Oy | Method and apparatus for pausing uplink transmission time interval |
TWI749039B (zh) * | 2016-09-15 | 2021-12-11 | 日商索尼股份有限公司 | 無線電信設備和方法 |
US10205504B2 (en) | 2017-02-03 | 2019-02-12 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Facilitation of computational complexity reduction for periodic and aperiodic channel state information reporting in 5G or other next generation network |
US11354301B2 (en) | 2017-11-13 | 2022-06-07 | LendingClub Bank, National Association | Multi-system operation audit log |
US10042879B1 (en) | 2017-11-13 | 2018-08-07 | Lendingclub Corporation | Techniques for dynamically enriching and propagating a correlation context |
CN111526599B (zh) | 2019-02-01 | 2022-05-31 | 华为技术有限公司 | 一种无线资源控制rrc消息发送方法及装置 |
US11343865B2 (en) * | 2019-02-12 | 2022-05-24 | Qualcomm Incorporated | Unicast link management via radio resource control signaling |
US11170029B2 (en) | 2019-05-31 | 2021-11-09 | Lendingclub Corporation | Multi-user cross-device tracking |
CN114303426B (zh) * | 2019-06-13 | 2024-10-15 | 欧芬诺有限责任公司 | 用于多服务的功率控制 |
Family Cites Families (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100303298B1 (ko) * | 1998-04-25 | 2001-10-29 | 윤종용 | 이동통신시스템에서 기지국과 단말기간의 송신전력제어방법 |
US6587672B1 (en) * | 1998-12-02 | 2003-07-01 | Lucent Technologies Inc. | Methods and apparatus for enhanced power ramping via multi-threshold detection |
TW459461B (en) | 1999-01-16 | 2001-10-11 | Koninkl Philips Electronics Nv | Radio communication system |
US6757270B1 (en) * | 1999-06-11 | 2004-06-29 | Lucent Technologies Inc. | Low back haul reactivation delay for high-speed packet data services in CDMA systems |
JP2001136123A (ja) * | 1999-08-20 | 2001-05-18 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 基地局装置、通信端末装置、及び送信電力制御方法 |
US6370392B1 (en) * | 1999-09-13 | 2002-04-09 | Nortel Networks Limited | Method and system for detecting discontinuous transmission mode |
AU767981B2 (en) * | 1999-10-02 | 2003-11-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for gating data on a control channel in a CDMA communication system |
KR100547851B1 (ko) * | 1999-12-29 | 2006-02-01 | 삼성전자주식회사 | 부호분할 다중접속 시스템에서 데이터 전송 방법 |
ES2211465T3 (es) * | 2000-02-08 | 2004-07-16 | Alcatel | Un metodo para ajustar un valor deseado de calidad de transmision para control de potencia en un sistema de radiocomunicaciones moviles. |
US6876866B1 (en) * | 2000-07-13 | 2005-04-05 | Qualcomm Incorporated | Multi-state power control mechanism for a wireless communication system |
US7230932B2 (en) * | 2000-08-18 | 2007-06-12 | Nokia Mobile Phones Ltd. | Method and apparatus for discontinuous reception scheme and power saving mode for user equipment in packet access mode |
US6628634B2 (en) | 2000-12-11 | 2003-09-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Fast decoding of long codes |
KR100469711B1 (ko) * | 2001-01-18 | 2005-02-02 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템에서 역방향 송신 제어 장치 및 방법 |
US8199696B2 (en) * | 2001-03-29 | 2012-06-12 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for power control in a wireless communication system |
US6785250B2 (en) * | 2001-07-09 | 2004-08-31 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for time-sharing channelization code in a CDMA communication system |
US7058408B2 (en) * | 2001-10-25 | 2006-06-06 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for enabling discontinuous transmission feature on a mobile station |
US7020176B2 (en) * | 2001-10-30 | 2006-03-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for downlink channelization code allocation in a UMTS |
WO2003096730A1 (en) * | 2002-05-07 | 2003-11-20 | Nokia Corporation | Adaptive release/inactivity timer for controlling non real-time data connection resources in a mobile communication network |
JP2004062161A (ja) * | 2002-06-07 | 2004-02-26 | Seiko Epson Corp | 電気光学装置、電気光学装置の駆動方法、電気光学装置の走査線選択方法及び電子機器 |
EP2334129A3 (en) * | 2002-10-18 | 2012-07-11 | Kineto Wireless, Inc. | Method and apparatuses for paging a telecommunication device |
US7321645B2 (en) * | 2003-08-29 | 2008-01-22 | Lucent Technologies Inc. | Method and arrangement for detecting a random access channel preamble using multiple antenna reception in a communication system |
CN100508437C (zh) * | 2003-12-22 | 2009-07-01 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 高速下行链路共享信道的信道码动态管理方法 |
EP1719379A1 (en) | 2004-02-16 | 2006-11-08 | Nokia Corporation | Method and computer program for controlling radio resources, user equipment, radio network controller, and base station |
US7643419B2 (en) | 2004-05-07 | 2010-01-05 | Interdigital Technology Corporation | Method and apparatus for implementing a data lifespan timer for enhanced dedicated channel transmissions |
KR101061117B1 (ko) * | 2004-09-15 | 2011-08-31 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 전용 채널을 통한 재전송 패킷의 전송 전력 제어방법 |
JP4555692B2 (ja) * | 2005-01-14 | 2010-10-06 | 富士通株式会社 | 移動無線通信システム及び無線通信装置 |
DE602006010746D1 (de) * | 2005-02-09 | 2010-01-07 | Ntt Docomo Inc | Uplink-Funkressourcen-Belegungsverfahren, Funkbasisstation, und Funknetzwerksteuerung |
MY140921A (en) | 2005-04-26 | 2010-02-12 | Nokia Corp | Method, system, apparatus and software product for combination of uplink dedicated physical control channel gating and enhanced uplink dedicated channel to improve capacity |
KR101084134B1 (ko) * | 2005-05-03 | 2011-11-17 | 엘지전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서, 제어 정보 전송 방법 |
MX2008002565A (es) | 2005-08-22 | 2008-04-04 | Nokia Corp | Aparato, metodo y producto de programa de computadora que proporciona liberacion, configuracion y reconfiguracion de un canal de enlace descendente mejorado. |
WO2007044414A1 (en) * | 2005-10-07 | 2007-04-19 | Interdigital Technology Corporation | Method and system for providing control information for supporting high speed downlink and uplink |
CN100455124C (zh) * | 2006-01-17 | 2009-01-21 | 华为技术有限公司 | 用户设备发起业务和选择小区的方法 |
US8897276B2 (en) * | 2007-01-25 | 2014-11-25 | Nokia Corporation | Collision detection for random access procedure |
US8107987B2 (en) * | 2007-02-14 | 2012-01-31 | Qualcomm Incorporated | Apparatus and method for uplink power control of wireless communications |
TWI519088B (zh) * | 2007-08-13 | 2016-01-21 | 內數位科技公司 | 相關於間歇流量無線資源開銷降低方法及裝置 |
KR101622986B1 (ko) * | 2007-09-28 | 2016-05-23 | 시그널 트러스트 포 와이어리스 이노베이션 | 강화된 랜덤 액세스 채널에서 메세지의 송신을 종료시키기 위한 방법 및 장치 |
CA2852143C (en) * | 2007-12-20 | 2015-04-14 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Releasing common enhanced dedicated channel, e-dch, radio resources |
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