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      用于在增強上行鏈路信道上傳輸數據的方法及WTRU與制造工藝

      文檔序號:11056924閱讀:313來源:國知局
      用于在增強上行鏈路信道上傳輸數據的方法及WTRU與制造工藝
      本發(fā)明是關于一種無線通信技術,尤其是關于一種增強上行鏈路(EU,enhanceduplink)傳輸技術。

      背景技術:
      在第三代(3G)蜂窩系統中,如圖1所示的系統100,EU改善上行鏈路數據吞吐量和傳輸延時。該系統100包括節(jié)點B102、RNC104、以及無線發(fā)射/接收單元(WTRU)106。如圖2所示,該WTRU106包括一個通信架構200,其包括較高層202以及EU媒介接入控制(MAC)(MAC-e)206,該MAC-e206用以支持專用信道MAC(MAC-d)204以及物理層(PHY)208之間的EU操作。該MAC-e206自信道接收用于EU傳輸的數據,即為MAC-d流。該MAC-e206負責將來自MAC-d流的數據解復用為MAC-e通信協議數據單元(PDU)以便傳輸,且負責選擇用于EU傳輸的適當的EU傳輸格式組合(E-TFC)。為了允許進行EU傳輸,物理資源許可便通過節(jié)點B102及RNC104分派給WTRU106。需要快速動態(tài)信道分配的WTRUUL數據信道被提供有由節(jié)點B10所提供的快速“調度”許可,且需要連續(xù)分配的信道被提供有由RNC104所提供的“非調度”許可。該MAC-d流提供用于UL傳輸的數據至該MAC-e206,該MAC-d流被配置為調度或非調度MAC-d流。“服務許可”為針對調度數據的許可,而“非調度許可”則是針對非調度數據的許可。服務許為功率比(該功率比可被轉換為可復用的調度數據的對應量),因此便會產生調度數據許可。該RNC104使用無線資源控制(RRC)過程配置每個MAC-d流的非調度許可。多個非調度MAC-d流可同時在WTRU106中被配置,此配置典型地在無線接入承載(RAB,radioaccessbearer)建立后立即執(zhí)行,但亦可在需要時進行重新配置。每個MAC-d流的非調度許可指定了可復用成MAC-ePDU的比特數,如果在同一個傳輸時間間隔(TTI)中復用,則該WTRU106接著便允許傳送非調度傳輸,直到非調度許可的總量為止。根據自該WTRU106在速率請求中所發(fā)送的調度信息,該節(jié)點B102動態(tài)地產生針對調度MAC-d流的調度許可。介于WTRU106和節(jié)點B102之間的信號發(fā)送由快速MAC層信號發(fā)送所執(zhí)行。由該節(jié)點B102所產生的調度許可指定了最大允許EU專用物理數據信道(E-DPDCH)/專用物理控制信道(DPCCH)的功率比。該WTRU106使用此功率比及其它配置參數來決定可從所有調度MAC-d流復用成一個MAC-ePDU的最大比特數。調度許可是在非調度許可“之上”的,且與非調度許可為互斥關系,亦即,調度MAC-d流無法使用非調度許可傳送數據,而非調度MAC-d流亦無法使用調度許可傳送數據。該EU傳輸格式組合集(E-TFCS)包括所有該WTRU106己知的可能E-TFC。對每個EU傳輸而言,E-TFC是從該E-TFCS內的一組支持E-TFC中選出的。既然其它UL信道優(yōu)于EU傳輸,在E-DPDCH上的EU數據傳輸有效功率便為在DPCCH所需求的功率后所剩的功率,專用物理數據信道(DPDCH)、高速專用物理控制信道(HS-DPCCH)、以及EU專用物理控制信道(E-DPCCH)亦會列入考慮。根據用于EU傳輸的所剩功率,E-TFCS內的E-TFC的封鎖或支持狀態(tài)便由該WTRU106進行連續(xù)性地決定。每一E-TFC對應一些可在一個EU傳輸時間間隔(TTI)中傳輸的MAC層數據比特,由于每一E-TFC僅會有一個MAC-ePDU在每一EUTTI中傳輸,因此由所剩功率所支持的最大E-TFC便定義可在MAC-ePDU內傳輸的最大的數據量(亦即:比特數)。多個調度和/或非調度MAC-d流可根據絕對優(yōu)先級而在每一MAC-ePDU內進行復用。由每一MAC-d流復用的數據量為當前調度或非調度許可、來自最大支持TFC的有效MAC-ePDU負載、以及在該MAC-d流上傳輸的有效數據中的最小者。在支持E-TFC內,WTRU106根據調度和非調度許可,選擇將數據傳輸最大化的最小E-TFC。當完全使用調度和非調度許可、完全使用可用的MAC-ePDU、或是該WTRU106不再有被允許傳送的數據時,MAC-ePDU便會被填充(padded)以便符合次大E-TFC尺寸,此復用的MAC-ePDU及對應的TFC便會通過該物理層以進行傳輸。該服務和非服務許可指定了可在每一EUTTI中由MAC-d流復用成MAC-ePDU的最大數據量。由于該調度許可是依據E-DPDCH/DPCCH比的,因此每一MAC-ePDU所允許進行復用的數據比特數無法被僅明確地控制為允許與該E-TFCS內的支持E-TFC的有限數量的數據尺寸相符合的特定尺寸。用于EU數據傳輸的剩余發(fā)射功率會決定在該E-TFCS內的支持E-TFC列表,由于該支持E-TFC是從該TFCS中的有限數量的E-TFC中決定的,所以該允許MAC-ePDU尺寸之間隔尺寸將不會允許所有可能的MAC-d流和MAC-e標頭組合。因此,既然由許可允許進行復用成MAC-ePDU的MAC-d流量經常無法符合該支持E-TFC中的一者的尺寸,便需要將填充應用至MAC-ePDU,以便符合在該支持E-TFC列表內最小的可能E-TFC尺寸。一般會期待當EU單元在最大容量上運作時,MAC-ePDU復用經常會受到該服務和非服務許可的限制,且不會受到最大支持E-TFC或是可用于傳輸的WTRUEU數據的限制。在此情況下,取決于在E-TFCS內所指定的E-TFC之間隔尺寸,符合該所選E-TFC所需要的填充可能會超過包括相關MAC-e標頭信息的MAC-d流數據的復用區(qū)塊尺寸。在此情況下,有效的數據率便會不必要地從該所選E-TFC以及用于此傳輸的該物理資源所允許的數據率降下來。圖3所示為-MAC-ePDU300。由調度及非調度許可所允許的MAC-ePDU標頭302及MAC-d流數據304被復用。在一組支持的E-TFC的中,該WTRU106從支持E-TFC列表中選出最小的E-TFC,其大于MAC-ePDU標頭302及MAC-d流數據304。填充306接著用于該MAC-ePDU以符合該選擇的E-TFC尺寸,然而,該填充306可能會超過MAC-d流數據的復用區(qū)塊尺寸。在此情況下,用于EU傳輸的物理資源便無法完全利用,且該有效WTRU數據率便會不必要地下降,因此,便需要改變復用EU數據的方式。

      技術實現要素:
      本發(fā)明是揭露一種關于對許可所允許的復用數據量進行量化以更接近地符合一個所選的E-TFC傳輸區(qū)塊尺寸。允許傳送的調度和/或非調度數據量相對于該許可可被增加或減少,以使得復用為MAC-ePDU的數據量會更接近地符合該所選的E-TFC傳輸區(qū)塊尺寸。當調度數據量被調整為更接近地符合所選的E-TFC時,欲復用的調度數據、欲傳送的調度負載的最大量可由許可所允許的可傳輸的調度及調度數據的總和(其被量化為次大或次小E-TFC尺寸)減去由該非調度許可所允許的可傳輸非調度數據量所決定。當復用受許可限制,且未受因E-TFC限制所造成的最大E-TFC尺寸限制,或是受可用以傳輸的E-DCH數據限制時,便會進行該量化過程。附圖說明通過下文中一較佳實施例的描述、所給予的范例,并參照對應的圖式,本發(fā)明可獲得更詳細地了解,其中:圖1所示為一個3G蜂窩系統;圖2所示為WTRU中的EU通信協議架構;圖3所示為MAC-ePDU產生過程;圖4所示為產生MAC-ePDU的程序流程圖,其通過對允許傳輸的調度和/或非調度數據的最大量進行量化而產生,其根據本發(fā)明的第一實施例;圖5所示為產生MAC-ePDU的程序方塊圖,其通過對允許復用的非調度數據的最大量進行量化而產生,其根據本發(fā)明的另一實施例;圖6所示為通過減少復用數據以產生MAC-ePDU的程序流程圖,其根據本發(fā)明的又一實施例;圖7所示為使用圖6的程序以產生MAC-ePDU的示意圖;圖8A所示為一個通過增加額外MAC-d流數據區(qū)塊以產生MAC-ePDU的程序流程圖,其根據本發(fā)明的另一實施例;圖8B所示為一個通過增加額外MAC-d流數據區(qū)塊以產生MAC-ePDU的程序流程圖,其根據與圖8A不同的程序;圖9所示為一個使用圖8A及圖8B以產生MAC-ePDU的示意圖;第10A及10B圖所示為一個用以復用的程序流程圈,其根據本發(fā)明的又一實施例;第11A及11B圖所示為一個用以將MAC-d流復用為MAC-ePDU的程序流程圖;圖12所示為一個EU復用的簡單結構的方塊圖;圖13A及13B所示為一個復用程序流程圖,其根據本發(fā)明的另一實施例;以及圖14所示為一個復用程序流程圖,其根據本發(fā)明的又一實施例。具體實施方式當此后提到“WTRU”,其包括但不限制于,用戶設備(UE)、移動站臺、固定或移動用戶單元、呼叫器、或是其它任何可用于無線環(huán)境中的裝置。當此后提到“節(jié)點B”,其包括但不限制于,基站、站臺控制器、接入點(AP)、或無線通信環(huán)境中的任何其它接口裝置。一種使用該WTRU及節(jié)點B的可能系統為寬頻碼分多址(W-CDMA)頻分雙工(FDD)通信系統,但這些實施例亦可用于其它通信系統。本發(fā)明的特征可整合至一集成電路(IC)中,或是配置在一個包括許多互連組件的電路中。下文中所提出對于MAC-ePDU復用邏輯的修改,是為了針對MAC-ePDU復用受限于調度和/或非調度許可、但未受限于最大支持E-TFC或可用于傳輸EU數據這一情況,更有效地進行數據復用,并改善無線資源利用。根據調度及非調度許可而允許從MAC-d流復用至MAC-ePDU的數據量可增加或減少,以更接近符合次小或次大的E-TFC尺寸(該次小或次大的E-TFC尺寸是相對于由該調度及非調度許可所允許進行復用的數據量的)。圖4所示為根據實施方式的用于產生MAC-ePDU的程序400的流程圖。在步驟405中,WTRU從節(jié)點B接收調度數據許可,和/或從一RNC接收非調度數據許可。在步驟410中,基于根據該調度及非調度許可而允許進行復用的數據量,選擇E-TFC傳輸區(qū)塊尺寸。在步驟415中,對根據該調度及非調度許可而允許傳輸的最大調度和/或非調度數據量進行量化,使得復用至每個MAC-ePDU的數據量更接近地符合所選擇的E-TFC傳輸區(qū)塊尺寸。圖5所示為根據本發(fā)明的另一實施例以產生MAC-ePDU的程序500流程圖。在步驟505中,WTRU從節(jié)點B接收調度數據許可,和/或從RNC接收非調度許可。在步驟510中,基于根據該調度及非調度許可而允許進行復用的數據量,選擇E-TFC傳輸區(qū)塊尺寸。在步驟515中,對由至少一許可所允許進行復用的緩沖WTRU數據量進行量化,使得復用至每個EUMAC-ePDU的調度及非調度數據的總和(包括MAC標頭及控制信息)更接近地符合所選擇的E-TFC傳輸區(qū)塊尺寸?;蛘撸谝粋€分離的實施例中,在E-TFCS內對E-TFC尺寸的間隔尺寸進行定義,使得E-TFC尺寸間的變化不會大于一個MAC-dPDU及該相關的MAC-e標頭開銷。E-TFC針對每一可能的MAC-d流復用組合及相關的MAC-e標頭開銷而被定義。通過依此方式最佳化該E-TFCS,在MAC-d流數據根據該調度和非調度許可而被復用之后所需的填充將不會超過可能的MAC-d流復用區(qū)塊尺寸。圖6所示為根據本發(fā)明又一實施例產生MAC-ePDU的程序600流程圖。從一組支持E-TFC中選出最大的E-TFC,其小于由當前的許可允許的MAC-d流數據及MAC-e控制信令的尺寸602。結果,該所選的E-TFC允許相對于許可所允許的量,減小復用至MAC-ePDU的數據量,以便更接近地符合該最大的E-TFC尺寸,該最大的E-TFC尺寸小于調度和非調度許可所需要的量。該MAC-d流數據(調度和/或非調度)根據絕對優(yōu)先級而被復用至MAC-ePDU,直到在所選E-TFC的限制內無法再加入MAC-d流數據區(qū)塊為止604。該MAC-ePDU經填充以符合所選的E-TFC尺寸606。圖7所示為根據圖6的實施例的被減小的M...
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