JP6006384B2 - アップリンク一次キャリアを選択し再選択する方法および機器 - Google Patents

アップリンク一次キャリアを選択し再選択する方法および機器 Download PDF

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Description

本出願は、ワイヤレス通信に関する。
関連出願の相互参照
本出願は、参照によって、完全に説明されているものとして組み込まれている、2009年3月12日に出願した米国特許仮出願第61/159,665号、および2009年6月18日に出願した米国特許仮出願第61/218,271号の利益を主張する。
マルチキャリア通信において、アップリンク(UL)上でのダウンリンク(DL)情報の報告は通常、一度に1つのDLキャリアに関して実施される。したがって、既存のマルチキャリア通信システムには、複数の同時DLキャリアに関して、ULにおいて制御情報を報告する技法が欠けている。
たとえば、3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)LTE(ロングタームエボリューション)システムは、マルチキャリア通信システムである。LTE DL方向の場合、OFDMA(直交周波数分割多重アクセス)エアインタフェースに基づく伝送方式が使われる。OFDMAに従って、ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)が、eNB(発展型ノードB)によって割り振られて、そのデータを、LTE伝送帯域幅全体のどこでも受信することができる。LTE UL方向の場合、DFT−S−OFDMA(離散フーリエ変換拡散OFDMA)、または等価には、SC−FDMA(単一キャリア周波数分割多重アクセス)に基づく単一キャリア(SC)伝送が用いられる。WTRUは、FDMA方式で配列された、制限されているが連続する割当てサブキャリアセット上で、LTE UL方向のみで伝送を行うことになる。
図1は、ULまたはDL伝送のための、移送ブロック10の、LTEキャリア20へのマッピングを示す。レイヤ1(L1)30が、HARQ(ハイブリッド自動再送リクエスト)エンティティ40およびスケジューラ50から情報を受信し、この情報を使って、LTEキャリア20に移送ブロック10を割り当てる。図1に示すように、ULもしくはDL LTEキャリア20、または単にキャリア20は、複数のサブキャリア60からなる。eNBは、1つまたは複数のWTRUから同時に、伝送帯域幅全体に渡って複合UL信号を受信することができ、各WTRUは、利用可能な伝送帯域幅のサブセットまたはサブキャリア上で送信を行う。
LTE−A(LTE−Advanced)は、LTEベースの無線アクセスシステムの達成可能スループットおよびカバー範囲をさらに向上させ、それぞれ、DLおよびUL方向における1Gbpsおよび500MbpsというIMT(国際移動電気通信)の高度な要件を満たすために、3GPP標準化団体によって現在開発中である。LTE−Aのために提案される改良の中には、キャリア集約および柔軟な帯域幅配置のサポートがある。LTE−Aは、DLおよびUL伝送帯域幅が、LTEにおける20MHz限度を超えること、たとえば、40MHzまたは100MHz帯域幅を許容することを提案している。この場合、1つのキャリアが、周波数ブロック全体を占有し得る。LTE−Aは、利用可能なペアスペクトルのより柔軟な使用を認めることを提案している。たとえば、LTEは、対称的なペアFDDモードで動作するように制限されてよく、たとえば、DLおよびULは両方とも、10MHz(または20MHz)の伝送帯域幅をもち得る。
対照的に、LTE−Aは、非対称構成で動作することも提案しており、この場合、たとえば、10MHzのDL帯域幅は、5MHzのUL帯域幅とペアにされ得る。さらに、LTE−Aは、LTEと後方互換可能でよい複合集約伝送帯域幅を提案している。例として、DLは、第1の20MHzキャリアに第2の10MHzキャリアを加えたものを含んでよく、このキャリアは、UL20MHzキャリアとペアにされる。同じULまたはDL方向で同時に伝送されるキャリアは、コンポーネントキャリア(CC)と呼ばれる。CCの複合集約伝送帯域幅は、周波数領域が必ずしも連続しなくてよい。この例について続けると、第1の10MHzのCCは、第2の5MHzのDL CCから、DL帯域で22.5MHzだけ間隔を空けられ得る。あるいは、動作は、連続する集約伝送帯域幅を使うことができる。例として、15MHzの第1のDL CCは、別の15MHzのDL CCと集約され、20MHzのULキャリアとペアにされ得る。
LTEシステムのDL方向で、WTRUは、それ自体のデータを(一部のケースでは、それ自体の制御情報も)、PDSCH(物理ダウンリンク共有チャネル)に乗せて送信する。PDSCHの伝送は、DLスケジューリング割当てを用いて、eNBによってスケジュールされ制御され、この割当ては、PDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル)に乗せて搬送される。DLスケジューリング割当ての一部として、WTRUは、変調および符号化方式(MCS)での制御情報、およびDL資源割振り(すなわち、割り振られた資源ブロックの索引)を受信する。次いで、スケジューリング割当てが受信された場合、WTRUは、WTRUに割り振られたPDSCH資源を、相応的に割り振られたDL資源上でデコードする。
LTE−A無線アクセスシステムでは、少なくとも1つのPDSCHが、割り当てられた複数のCC上でWTRUに送信され得る。キャリア集約機構を用いて、複数のCC上でPDSCH資源を割り振る様々な手法が提案されている。
LTE−Aシステムでは、PDCCH(または割当て情報を搬送する、PDCCHに含まれるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ)は、付随するPDSCH伝送内容を含むCC向けに個別に送信され得る。たとえば、2つのCCがある場合、それぞれ、各CC上のPDSCH伝送内容に対応する、各CC上の2つの個別DCIメッセージがある。あるいは、WTRU向けの2つの個別DCIメッセージは、付随データまたは異なるCC上のPDSCH伝送内容に関し得るとしても、1つのCCに乗せて送ることができる。少なくとも1つのWTRU向けのPDCCHの個別DCIメッセージは、1つまたは複数のキャリアに入れて送信することができるが、必ずしもメッセージの全部をすべてのCC上で送信しなくてもよい。たとえば、第1のCC上でのPDSCH割振りに関する、PDCCH上での第1のDCI伝送も、この第1のCC上に含まれるが、第2のCC上でのPDSCH割振りに関する、そのWTRU PDCCH伝送を指す第2のDCIは、この第2のCC上に含まれる。
複数のCC上でPDSCHに関する割当て情報を搬送するDCIは、統合エンコードされ、ただ1つの統合DCI制御メッセージ、またはPDCCHメッセージによって搬送され得る。たとえば、単一のDCIもしくはPDCCH、またはPDSCHの割当てもしくはデータ資源を2つのCCに乗せて搬送する制御メッセージが、WTRUによって受信される。あるいは、WTRUまたはWTRUグループ向けの統合PDCCHが、1つまたは複数のキャリア中で送信され得る。
キャリア集約を用いるLTE−Aシステムにおいて、1つの非対称的シナリオが起こり、このシナリオにより、WTRUは、ULキャリアより高い数のDLキャリアで構成される。所与のDLキャリアとULキャリアとの間のある1対1マッピングは、LTE向けのケースでのようには実施することはできない。
特に重要なのは、PUCCH(物理アップリンク制御チャネル)向けのULキャリア割当てであり、この割当ては、HARQフィードバック、およびチャネル品質インジケータ(CQI)/プリコーディング行列インジケータ(PMI)/ランクインジケータ(RI)を搬送するのに使われる。さらに、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)上でのスケジューリング要求(SR)のULキャリア割当て、ならびにUL同期チャネル(SCH)上でのバッファ状況および電力ヘッドルーム報告も重要である。複数のDLキャリアが単一のULキャリア(すなわち、単一のPUCCH)にマップされる場合、可能性としては、L1 HARQフィードバック中で衝突が生じ得る。
LTE−A用のUL一次キャリア(primary carrier)を用いて、非対称的展開および対称的展開という背景において、HARQフィードバック、CQI、SR、電力ヘッドルーム、ならびに少なくとも1つのバッファ状況報告の必要をサポートする方法および機器が記載される。
添付の図面とともに、例として挙げられる以下の説明により、より詳細な理解が得られよう。
LTE伝送の原理を示す図である。 複数のワイヤレス送受信ユニット(WTRU)およびeNBを含むワイヤレス通信システム例を示す図である。 図2のWTRUおよびeNBを示す機能ブロック図例である。 RACHなしの一方向セル内ハンドオーバ手順を示すフロー図である。 一方向セル内ハンドオーバ手順を示すフロー図である。 一方向セル内ハンドオーバ手順を示すフロー図である。 WTRUを示すブロック図の例である。 一方向ULハンドオーバ手順を示すフロー図である。 HARQフィードバックを送る手順を示すフロー図である。
これ以降において言及する場合、「ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)」という用語は、ユーザ機器(UE)、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、セルラー電話、PDA(携帯情報端末)、コンピュータ、またはワイヤレス環境において動作することが可能な他のどのタイプのデバイスも含むが、それに限定されない。
これ以降において言及する場合、「基地局」という用語は、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、またはワイヤレス環境において動作することが可能な他のどのタイプのインタフェースデバイスも含むが、それに限定されない。
ネットワークは、少なくとも1つのDLキャリアおよび/または少なくとも1つのULキャリアを、それぞれ、一次DLキャリアおよび一次ULキャリアとして割り当てることができる。マルチキャリア動作では、WTRUは、2つ以上のキャリア(すなわち、周波数またはセル)とともに動作するように構成され得る。こうしたキャリアはそれぞれ、独自の特性ならびにネットワークおよびWTRUとの論理的関連づけを有してよく、動作周波数は、グループ化され、一次またはアンカキャリア、および補助または二次キャリア(secondary carrier)と呼ばれ得る。
図2は、E−UTRAN(進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク)80を含むLTEワイヤレス通信システム/アクセスネットワーク70を示す。E−UTRAN80は、いくつかのeNB150を含む。WTRU100は、eNB150と通信する。eNB150は、X2インタフェースを使って互いとインタフェースをとる。eNB150はそれぞれ、S1インタフェースを介して、移動管理エンティティ(MME)/S−GW(サービングゲートウェイ)180とインタフェースをとる。単一のWTRU100および3つのeNB150が図2に示されているが、ワイヤレスおよびワイヤードデバイスのどの組合せも、LTEワイヤレス通信システム/アクセスネットワーク70に含まれ得ることが明らかであろう。
図3は、WTRU100、eNB150、およびMME/S−GW180を含むLTEワイヤレス通信システム200のブロック図である。図3に示すように、WTRU100、eNB150およびMME/S−GW180は、UL一次キャリアを選択し再選択するように構成される。
典型的なWTRUにおいて見られ得るコンポーネントに加え、WTRU100は、任意選択のリンクされたメモリ260を有するプロセッサ255、少なくとも1つのトランシーバ265、任意選択のバッテリ270、およびアンテナ275を含む。プロセッサ255は、UL一次キャリアを選択し再選択するように構成される。トランシーバ265は、プロセッサ255およびアンテナ275と通信して、ワイヤレス通信の送受信を容易にする。WTRU210内でバッテリ270が使われるケースでは、バッテリ270は、トランシーバ265およびプロセッサ255に電力を供給する。
典型的なeNBにおいて見られ得るコンポーネントに加え、eNB150は、任意選択のリンクされたメモリ282を有するプロセッサ280、トランシーバ284、およびアンテナ286を含む。プロセッサ280は、UL一次キャリアを選択し再選択するように構成される。トランシーバ284は、プロセッサ280およびアンテナ286と通信して、ワイヤレス通信の送受信を容易にする。eNB150は、任意選択のリンクされたメモリ290を有するプロセッサ288を含むMME/S−GW180に接続される。
図3に示すように、WTRU100は、ノードB150と通信し、両方とも、WTRU100からのUL伝送内容が、複数のULキャリア190を使ってノードB150に伝送される方法を実施するように構成され、DL伝送内容は、複数のキャリア195を使って扱われる。
ネットワークは、少なくとも1つのDLキャリアおよび/または少なくとも1つのULキャリアを、それぞれ、一次DLキャリアおよび一次ULキャリアとして割り当てることができる。マルチキャリア動作では、WTRUは、2つ以上のキャリア(または、周波数もしくはセルとも呼ばれ得る)とともに動作するように構成される。こうしたキャリアはそれぞれ、独自の特性ならびにネットワークおよびWTRUとの論理的関連づけを有してよく、動作周波数は、グループ化され、一次キャリアまたはアンカキャリア、および補助キャリアまたは二次キャリアと呼ばれ得る。
「一次キャリア」とは、ULおよびDL CCのサブセットのULおよびDL共有チャネル伝送のための制御シグナリング(たとえば、PDCCHスケジューリング)を与えるCCである。
UL一次キャリア選択
UL一次キャリアは、HARQフィードバックおよびCQI/PMI/RI報告をまとめ、かつ複数のULキャリアをサポートするようにSR、電力ヘッドルーム、およびバッファ状況報告を集中させるのに使われ得る。各WTRUにおいて、CCごとに複数のHARQプロセスをもつ1つのHARQエンティティがあると仮定することができる。
以下の方法が実施されて、UL一次キャリアを選択することができる。WTRUは、アクティブ化されたy個のDLキャリア(すなわち、キャリア1D、2D、...、yD)およびアクティブ化されたz個のULキャリア(すなわち、キャリア1U、2U、...、zU)で構成されると仮定する。WTRUが個別PDCCH符号化で構成される場合、候補PDCCHは、アクティブ化されたy個のDLキャリアそれぞれにおいて受信され得る。
UL一次キャリアの初期選択は、初期ランダムアクセスチャネル(RACH)手順中に実施することができる。複数のULキャリアがあるので、アクティブ化されたz個のULキャリアはいずれも、UL一次キャリアとして働き得る。UL一次キャリアは、セル内で共通でもよく、WTRU特有でもよい。
1つの手法は、デフォルトのUL一次キャリアとして、初期RACH手順の完了に成功するULキャリアを選択するものでよい。ネットワークは、所望されないULキャリア上でのRACH試行を拒絶することによって、どのUL一次キャリアが使われるかを制御することができる。あるいは、ネットワークは、1つまたは複数のDLキャリア上でシステム情報を介して、所望または所望されないULキャリアをシグナリングすることができる。
セル選択手順に続いて、またはその手順と組み合わせて、WTRUは、初期UL一次キャリア選択を実施することができる。RACH手順およびRACH手順に関連づけられたシステム情報ブロック(SIB)を介して搬送される情報がLTEと同様であると仮定すると、WTRUは、ネットワーク上に留まっている全WTRUに共通の共通ULキャリアを介してRACH手順を開始することができる。ネットワークは、特定のULキャリア上のPRACH資源を単に識別することによって、暗黙的にUL一次キャリア選択を強制し得る。
あるいは、WTRUは、明示的または暗黙的に、RRCシグナリングに基づいてUL一次キャリアを決定することができる。たとえば、UL一次キャリアは、WTRUを構成するRRCメッセージ中で与えられる第1のULキャリアに暗黙的に対応し得る。あるいは、一次ULキャリアは、特有の(たとえば、フィードバックに関する)情報要素がそれに対して与えられるULキャリアに暗黙的に対応し得る。あるいは、修正RACH手順の一部として、RACH応答メッセージ中の新規ビットフィールド、またはネットワークによって送られるメッセージ中の無線資源制御(RRC)もしくはメディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)シグナリングが、アクティブ化されたz個のULキャリアのうちどのキャリアがUL一次キャリアとして働くかを示すこともでき、これは、RACH手順の残りにも使うことができる。
別の手法は、WTRUが、セルを越えてブロードキャストされるシステム情報に基づく、セル内で利用可能なz1(ULキャリアの数)を法とする、WTRUのUSIM(汎用加入者識別モジュール)識別に基づいて、RACH手順用に、また、UL一次キャリアとして、ULキャリアを選択することでよい。この場合、システム情報は、ULキャリア、およびこうしたキャリアのどれが、選択がそこから行われ得るPRACH資源をもつかを示し得る。
UL一次キャリアの再選択もしくは再構成(または一方向セル内ハンドオーバ)は、可能ないくつかの方法の1つに従って実施することができる。eNBが開始したRRC手順、新規MAC CEメッセージ、またはPDCCHコードポイントが、ある特定のWTRUに特有のUL一次キャリアの変更をトリガし得る。これは、1つまたは複数のULキャリアのみが影響を受け、DLキャリアは不変のままである一方向セル内ハンドオーバ手順の一部でもよい。UL一次キャリアを変えるのに用いられる手順は、堅牢でなければならない。というのは、WTRUが、間違ったULチャネル上でHARQフィードバックまたは他の情報を送った場合、セル内の他のWTRUにとって有害であり得るからである。
RACHなしの一方向セル内ハンドオーバ手順がRRCメッセージによって開始されて、第1の(すなわち、オリジナル)UL一次キャリアから第2の(すなわち、新規)UL一次キャリアに変更することができる。RRCメッセージは、明示的アクティブ化時間を含まないので、一般的手法は、一方向セル内ハンドオーバをトリガするRRCメッセージが受信され、WTRU100が第2の(すなわち、新規)UL一次キャリアに変更しつつある(すなわち、再選択中である)ことをネットワークに示すためのSRメッセージを、WTRU100が送るものである。
図4は、RACHなしの一方向セル内ハンドオーバ手順400のフロー図である。手順400において、WTRU100は最初に、ある特定のULキャリア(たとえば、1U)を第1のUL一次キャリアとして使うように構成される(405)。WTRU100は、サブフレームkにおいて第1のRRCメッセージを受信する(410)。
第1のRRCメッセージは次いで、WTRU100によってデコードされ、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示す(415)。第1のRRCメッセージは、以下のフィールドを含み得る。第2の(すなわち、新規)UL一次キャリアを識別する識別(ID)フィールド、SR用の第2のUL一次キャリア(任意選択であって、第1のUL一次キャリアと同じでよい)上の割り当てられたPUCCH資源を示すフィールド、任意選択で、第1のRRCメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すフィールドである。これは、新規UL一次キャリアIDなど、特有のフィールドの存在によって暗黙的に示すことができる。WTRU100は次いで、第1のRRCメッセージ中で示された新たな資源、または第1のUL一次キャリアによって使われる同じ資源を使って、SRを、第2のUL一次キャリアに乗せて送る(すなわち、サブフレームk+l)(420)。WTRU100は、SRを第1のUL一次キャリアに乗せて送ることもできる。SRが送られた直後に(すなわち、subframe_k+l+1)、またはSRの伝送から所定の分だけ遅れた後、第2のUL一次キャリア上での動作が開始される(425)。WTRU100は、第1のRRCメッセージが受信されたことを示す確認応答が送られることを要求するULグラントを受信する(430)。WTRU100は次いで、第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られたPUSCHに乗せて送る(435)。任意選択で、第1のUL一次キャリアを変更する上記手順は、第2のUL一次キャリアに適用可能なタイミングアドバンスが第1のUL一次キャリアと同じであるとWTRU100が判定した場合に使用される。このような判定はたとえば、RRCメッセージまたはMAC CE中の指示の存在に基づいても、第2のUL一次キャリアが第1のUL一次キャリアと同じ周波数帯中にあるかどうかに基づいてもよい。
一方向セル内ハンドオーバ手順は、前述の手順400でのようにRRCメッセージによって開始され得るが、RRCメッセージを受信するWTRU100が、新規UL一次キャリア上でRACH手順を開始する。RRCメッセージは、RACH専用資源を含み得る。
図5は、一方向セル内ハンドオーバ手順500のフロー図である。手順500において、WTRU100は最初に、ある特定のULキャリア(たとえば、1U)を第1のUL一次キャリアとして使うように構成される(505)。WTRU100は、サブフレームkにおいて第1のRRCメッセージを受信する(510)。第1のRRCメッセージは次いで、WTRU100によってデコードされ、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示す(515)。第1のRRCメッセージは、以下のフィールドを含み得る。第2の(すなわち、新規)UL一次キャリアIDを識別するIDフィールド、SR用の第2のUL一次キャリア(任意選択であって、第1のUL一次キャリアと同じでよい)上の割り当てられたPUCCH資源を示すフィールド、RACH専用資源を示す任意選択のフィールド(すなわち、プリアンブル)、およびこのメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すフィールドである。これは、新規UL一次キャリアIDなど、特有のフィールドの存在によって暗黙的に示され得る。
WTRU100は次いで、第2のUL一次キャリア上でRACH手順を開始し(520)、そうすることによって、WTRU100によるプリアンブルの伝送に続いて、ランダムアクセス応答メッセージがWTRU100によって受信される(サブフレームk_1+1)。ランダムアクセス応答メッセージは、タイミングアラインメントまたはタイミングアドバンス情報を含み得る。あるいは、WTRU100は、第1のUL一次キャリア上でRACH手順を開始することもできる。第2のUL一次キャリア上での動作は、ランダムアクセス応答メッセージがWTRU100によって受信された直後に(すなわち、subframe_k+l+1)、またはRACHメッセージが受信されてから所定の分だけ遅れた後で開始される(525)。WTRU100は、第1のRRCメッセージが受信されたことを示す確認応答が送られることを要求するULグラントを受信する(530)。WTRU100は次いで、第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られたPUSCHに乗せて送る(535)。WTRU100が、タイマの満了により、ランダムアクセス応答メッセージの受信に失敗したケースでは、WTRUは、一方向セル内ハンドオーバが失敗したと見なし、RRCメッセージの受信前の構成に復帰する。任意選択で、UL一次キャリアを変更する上記手順は、第2のUL一次キャリアに適用可能なタイミングアドバンスが第1の一次ULキャリアと同じではないとWTRU100が判定した場合に使用することができる。このような判定は、たとえば、RRCメッセージまたはMAC CE中の指示の存在に基づいても、第2のUL一次キャリアが第1のUL一次キャリアと同じ周波数帯中にあるかどうかに基づいてもよい。
上記手順のいずれでも、WTRU100は、第2のUL一次キャリア上の初期伝送電力を、以下の方法の少なくとも1つを用いることによって判定することができる(たとえば、PUCCH伝送)。すなわち、WTRU100は、第1のUL一次キャリアにおいて使われる伝送電力にオフセットを印加することによって伝送電力を判定することができる。あるいは、WTRU100は、算出された同じパス損失(PL)パラメータをもつが、第2のUL一次キャリアに特有の他のパラメータの全部またはサブセットをもつ、第1のUL一次キャリアにおいて使われる同じ電力制御公式を適用することができる。このようなオフセットまたはパラメータは、第1のUL一次キャリアが変更されるべきであることを示すメッセージ(RRCまたはMAC)から取得することができる。
一方向ULハンドオーバ手順は、RRCメッセージによって開始することができるが、RRCメッセージが送られた後、WTRU100がPUSCH資源上でRRC確認応答を送るまで、動作は直前のUL一次キャリア上に留まる(アイドル期間の間)。ネットワークは、遷移中に使われるべきPUCCH資源における混乱を避けるために、トラフィックをスケジュールすることはできない。
図6は、一方向セル内ハンドオーバ手順600のフロー図である。図6に示すように、WTRU100は最初に、ある特定のULキャリア(たとえば、1U)を第1のUL一次キャリアとして使うように構成される(605)。WTRU100は、サブフレームkにおいて第1のRRCメッセージを受信する(610)。
第1のRRCメッセージは次いで、WTRU100によってデコードされ、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示す(615)。第1のRRCメッセージは、以下のフィールドを含み得る。第2の(すなわち、新規)UL一次キャリアを識別するIDフィールド、SR用の、第2のUL一次キャリア(任意選択であって、第1のUL一次キャリアと同じでよい)上の割り当てられたPUCCH資源を示すフィールド、およびこのメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すRRCフィールドである。これは、新規UL一次キャリアIDなど、特有のフィールドの存在によって暗黙的に示され得る。
WTRU100が、RRCメッセージを正しく受信し処理することができるように、予め定義されたアイドル期間が満了するのを待った(620)後、ネットワークは、第1のRRCメッセージが受信されたことを示す確認応答が送られることを要求するULグラントをスケジュールする。WTRU100は、ULグラントを受信し(625)、第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られたPUSCHに乗せて送る(630)。第2の(すなわち、新規)UL一次キャリア上での動作が、第2のRRCメッセージが送られた直後に、またはその後、予め定義された分だけ遅れて開始される(635)。
図7は、WTRU700のブロック図の例を示す。WTRU700は、少なくとも1つのアンテナ705、受信機710、送信機715およびプロセッサ720を含む。プロセッサ720は、MACレイヤ725および物理(PHY)レイヤ730を含み得る。
一方向ULハンドオーバ手順は、MAC_CE_Primary_Changeコマンドと呼ばれる新規MAC CEコマンドを使って、UL一次キャリアを変更するように実装され得る。
図8は、一方向ULハンドオーバ手順800のフロー図である。WTRU700は最初に、ある特定のULキャリア(たとえば、1U)を第1のUL一次キャリアとして使うように構成される(805)。サブフレームkで、WTRU700は、UL一次キャリアの変更を示すMAC CE(MAC_CE_Primary_Changeコマンド)を含む移送ブロックを受信する(810)。MAC_CE_Primary_Changeコマンドは、MACレイヤ725によって処理され、レイヤ725は次いで、新規UL一次キャリアがsubframe_k+4+nで、(たとえば、2U)になることをPHYレイヤ730に知らせる(815)が、ここでnは、通常は1に等しい(またはそれより大きい)所定の数である。MAC_CE_Primary_Changeコマンドは、新規UL一次キャリアIDを示すビットフィールドを含み得る。サブフレーム+k+4で、PHYレイヤ730は、依然として有効なUL一次キャリア1Uを使って、ACK(肯定確認応答)を送る(820)(ACK受信時のネットワークは、HARQフィードバックによって新規UL一次キャリア2U上でWTRU700が動作し始めてよいことを知る。堅牢性のために、ネットワークは、別のMAC_CE_Primary_Changeコマンドを送って、受信されたACKが誤検出でなかったことを確かめることができる。また、ACKが受信されなかった場合も同じことが起こる。この遷移時間中、ネットワークは、両方のULキャリアの同じPUCCH資源を他のWTRUに割り当てることは避けることができる。WTRU700は、同一のMAC_CE_Primary_Changeを、subframe_k+4+nにおいて予め処理されたものとして処理する。MACレイヤ725は、これに関して何もしない。というのは、キャリアIDビットフィールドは、既存のUL一次キャリアと同じだからである。subframe_k+4+n+4において、PHYレイヤ730は、新規UL一次キャリア2Uを使ってACKを送る(830)。ネットワークによるACKの受信は、WTRU700に対して一次キャリア変更が起きたことを確かめる。
WTRU自律的UL一次キャリア選択
WTRU700は、UL一次再選択手順を自律的に開始することができる。トリガ基準は、既存のUL一次キャリアの障害を示すイベントに関連づけられ得る。WTRU700によって実施される手順は、上述したPRACHを使う初期UL一次割当て手順と同様でよい。
上述した方法は、簡素化されたセル内再選択またはハンドオーバ手順の形である。セキュリティ入力パラメータを与えるセルは、変更する必要がなくてよく、ユーザ面プロトコル(パケットデータ収束プロトコル(PDCP)および無線リンク制御(RLC))は、確立し直される必要がなくてよい。ULおよび可能性としてはDL一次キャリア(またはULおよびDLキャリアのセット)は、切り換えることができる。通常のハンドオーバとは対照をなす一態様は、一次再選択またはハンドオーバが、一方向(ULまたはDL)でのみ実施され得るものである。
新規UL一次キャリアは、予め構成されたULキャリアのうち1つのキャリアの一部であってもなくてもよい。新規UL一次キャリアが、WTRU700によって使用されている既存のULキャリアセットの一部である場合、シグナリングおよび割当ては、PDCCH/PUCCHまたはMAC CEシグナリングの使用によって簡素化することができる。新規一次キャリアが、既存のULキャリアセットRRC専用またはシステム情報の一部ではない場合、詳細なキャリア情報を提供するためのシグナリングが求められ得る。
さらに、いくつかの方法が、専用PUCCH資源がいつ切り換えられるべきかという明白な時間境界を定義する。この定義は、2つ以上のHARQフィードバックがUL一次キャリアに送り込まれる場合であっても、遷移中のDLトラフィック活動の維持を可能にする。たとえば、手順400で、RRCメッセージが正しく受信されたことを表すためのSRが新規UL一次キャリアを介して送られるまで、全DL HARQフィードバックが、その前のUL一次キャリアに送り込まれる。
DL一次PDCCHは、DL一次統合PDCCH符号化またはDL一次個別PDCCH符号化を含み得る。DL一次PDCCH中で、PDCCHが個別エンコードされるか、それとも統合エンコードされるかに関わらず、全PDCCHが、一次キャリアに入れて伝送される。
DL一次キャリアが指示される場合、UL一次キャリアは、DL一次キャリアの情報に基づいて決定され得る。言い換えると、UL一次キャリアは、DL一次キャリアをUL一次キャリアにマップするためのマッピング規則を使ってDL一次キャリアに関連づけられ得る。DL一次キャリアが指示される場合、UL一次キャリアを個別にシグナリングする必要はない。
対称UL/DLキャリアに対して、UL一次キャリアとDL一次キャリアとの間に、1対1のマッピングが定義され、または指定される。たとえば、マッピング規則は、DL一次キャリア(DLキャリアx)がUL一次キャリア(ULキャリアy)に関連づけられるものでよい。
一般に、y=f(x)であり、f(.)は、ULとDL一次キャリアを関連づける固定関数である。UL一次キャリアを決定するための方法は、f(.)が既知であるとして、ULおよびDL中の対称的な数のCCに対して有効である。
ULキャリアよりDLキャリアが多い、非対称UL/DLキャリアに対して、マッピング規則f(.)は、DL一次キャリアがDLキャリアx1またはx2どちらかである場合、UL一次キャリアはULキャリアy1であり、DL一次キャリアがDLキャリアx3またはx4どちらかである場合、UL一次キャリアはULキャリアy2である、などでよい。
あるいは、DLキャリアは、UL一次キャリアを決定する目的のために、ULキャリアと対称的にすることができる。この方法において、DLキャリアのサブセットが選択され、選択されたキャリアサブセット中のDLキャリアの数は、ULキャリアの数に等しい。キャリアサブセット中のDLキャリアのみが、DL一次キャリアとなることが許される。DL/UL一次キャリアのためのマッピング規則は、使われ得る対称UL/DLキャリアのケースと同様である。DL一次キャリアサブセットは、シグナリングし、構成し、または予め決めることができる。
マッピング規則は一般化することができ、UL一次キャリアとDL一次キャリアとの間の他のマッピングおよび関連づけが使われ得る。マッピング規則は、シグナリングし、構成し、または予め決めることができる。
DLキャリアよりULキャリアが多い、非対称UL/DLキャリアに対して、以下の規則または方法が用いられ得る。すなわち、ULキャリアは、UL一次キャリアを決定する目的で、DLキャリアと対称的にされ得る。
この方法では、ULキャリアのサブセットが選択され、選択されたキャリアサブセット中のULキャリアの数は、DLキャリアの数と等しい。キャリアサブセット中のULキャリアのみが、UL一次キャリアになることが許される。上述した対称UL/DLキャリアのケースと同様の、DL/UL一次キャリアのためのマッピング規則が使われ得る。UL一次キャリアサブセットは、シグナリングし、構成し、または予め決めることができる。
あるいは、UL一次キャリアは、DL非一次個別PDCCH符号化において上述したのと同様にして指示することができる。
DL一次統合PDCCH手法が用いられる場合、前述した方法の追加変形形態が提案され得る。DL一次向けの変形体が識別されない場合、非一次個別符号化向けと同じソリューションが適用され得る。
統合PDCCH符号化において、複数のDLキャリア(キャリア1D、2D、...、yD)からなるPDSCHまたはULキャリア(キャリア1U、2U、...、zU)からなる多重UL−SCH上での多重DLまたはUL割当てを定義する単一のPDCCHが受信される。定義により、このような割当ては、subframe_n−4において受信され、PDCCHのただ1つの開始CCEが定義される。開始CCEは、第1のPUCCH資源を定義するのに使うことができ、この資源は、前述したように、subframe_nにおいて、まとめられたHARQフィードバックを搬送する。複数のPUCCH資源が求められる場合、循環シフトにおいて以降のPUCCH資源が使われる。さらに、データがWTRU700によって、LTEとは対照的に同じサブフレームおよび同じキャリア中でUL−SCHに乗せて送られる場合であっても、まとめられたHARQフィードバックは、PUCCHに乗せて送ることができる。
別の方法では、DL−SCHフィードバックに使われるULキャリア上で、動的選択が実施される。この方法において、一定のDL−SCHに関するフィードバック(HARQ ACK/NACK(否定確認応答)、CQI、PMIおよびRIを含む)、ならびにSRなどの他の制御情報は、動的に、異なるUL CCに乗せて送信することができる。たとえば、所与のDL−SCHに関するフィードバックは常に、どのUL CCでもPUSCH伝送が起こらないケースでは、所与のUL CCのPUCCHから送信することができ、少なくとも1つのUL CCにおいてPUSCH伝送が起こるケースでは、フィードバックは、こうしたUL CCのうち1つのCCのPUSCHに乗せて提供される。
より一般的には、所与のサブフレーム中の、この情報の伝送に使われるUL CCの選択は、このようなUL CCがない場合は、このサブフレームでのPUSCH伝送内容をもつ、許可されたUL CCに乗せて送信することができる。許可されたUL CCのセットは、上位レイヤによって半静的にシグナリングすることができる。このような許可されたUL CCが複数あるケースでは、WTRU700は、許可されたUL CCの中からランダムに選ぶことができる。あるいは、UL CCは、優先度による順序でランク付けされる(このような順位づけは、上位レイヤによってシグナリングされ得る)。このサブフレームでPUSCH伝送内容を送信するUL CCがないケースでは、情報は、(上位レイヤによってシグナリングされ得る)所定のUL CCのPUCCHに乗せて送信すればよい。あるいは、情報は、このようなUL CCが利用可能な場合、別のDL−SCHに関するフィードバックの提供には既に使われていないUL CCのPUCCHに乗せて送信すればよい。
ある一定のUL CCのためのPUCCHの使用は、PUCCHを使わなければならない、異なるDL−SCHの間の順位づけを設定することによって支配され得る。
PUCCHが別のDL−SCHによって既に使われていないUL CCがないケースでは、情報は、UL CCの同じPUCCH上の、他のDL−SCHに関する情報と多重化され得る。
UL制御シグナリングの集約
個別PDCCH符号化非一次キャリアでは、各キャリア上に異なる開始CCEがある状態で、独自のPDCCHが、1つまたは複数のDLキャリア(すなわち、キャリア1D、2D、...、yD)上で個別に、また、単独に受信され得る。UL一次キャリア手法では、受信されたPDSCHから結果的に生じる複数のHARQフィードバックがまとめられ、構成されたUL一次キャリアのPUCCH資源上で伝送される。さらに、LTEとは対照的に、同じサブフレームおよび同じキャリア中のUL−SCHに乗せてWTRU700によってデータが送られる場合であっても、まとめられたHARQフィードバックは、PUCCHに乗せて送ることができる(すなわち、ULデータおよび制御は、同じキャリアの同じサブフレームで同時に送信することができる)。
第1の方法では、DLキャリア(すなわち、キャリア1D、2D、...、yD)は、規則または上位レイヤによって送られる情報によってランク付けされる。たとえば、WTRU700は、DLキャリアを、最高優先権から最低優先権までランク付けることができ、キャリア1Dは最高優先権をもち、キャリアyDは、最低優先権をもつ。サブフレームn−4で、1つまたは複数のPDCCHが受信され得る。PDCCHが受信された最高優先権キャリアの開始CCEは次いで、HARQフィードバックを搬送するのに使われるPUCCH資源を導出するのに使われる。複数のPUCCH資源が求められる場合、循環シフトに関する追加PUCCH資源が使われる。
図9は、HARQフィードバックを送る手順900のフロー図である。図9に示すように、WTRU700は最初に、ある特定のULキャリア(たとえば、1U)をUL一次キャリアとして使うように構成される(905)。DLキャリアは、順序つきリスト(たとえば、1DからyD)中に並べられる。WTRU700は、subframe_n−4で、DL(1D、2D、...、yD)からなる、WTRU特有の探索空間のDLキャリア内で、PDCCH候補を探索する(910)。PDCCHが、キャリア2D用の開始CCE_2nをもついくつかのDLキャリア(2D、3D、5D)上で、WTRU無線ネットワーク一時識別(C−RNTI)と合致するという仮定の下で、PDSCHデコードの起こり得る結果の例は、2D=ACK、3D=NACK、5D=ACKでよく、この例は、キャリア2Dおよび5D中のPDSCHの受信が成功し、キャリア3D中のPDSCHの受信が成功しないことを示す(915)。subframe_nで、WTRU700は、フィードバック(すなわち、2つのACK/NACKであって、それぞれキャリア2Dおよび3Dに対応するACKおよびNACK)を、開始アドレスCCE_2nによって判定されるPUCCH資源上でPUCCH形式1bを使って、UL一次キャリアを介して送る(920)。第3位の最高優先権、すなわちキャリア5Dは、循環シフトに関して直前のPUCCH資源の次のPUCCH資源を使う。この場合、キャリア5Dに対応するACKは、形式1aを使って送られる。
あるいは、偽のPDCCH検出のケースにおけるACKの影響を削減するために、WTRU700は、他のキャリアがPDCCHを受信した場合、PDCCHを受信するのに失敗したキャリアに関する不連続送信(DTX)値を送ればよい。たとえば、キャリアがsubframe_n−4でPDCCHを受信しないが、PDCCHが受信された最高優先権キャリアと、PDCCHがやはり受信された最低優先権キャリアとの間にあるとき、DTX指示が送られ得る。前の例において、WTRU700は、ACK/NACKの値を送り、その後に、subframe_nでの2つのPUCCH資源(両方とも形式1bを使う)に乗せられたDTX/NACKが続く。
第2の方法では、キャリアの間の順位づけは求められない。subframe_n−4の所で、1つまたは複数のPDCCHが受信される。合致するCRCをもつPDCCHが受信された各キャリア、すなわちDnごとに、PUCCH資源CCE(n)+N_PUCCH(n)をもつACK/NACKが使われ、ここでCCE(n)は、キャリアDn上の、受信されたPDCCHの開始CCEであり、N_PUCCH(n)は、DLキャリアごとに上位レイヤによりN_PUCCH(n)を与えることによって、またはN_PUCCH(1)+NCCE(1)+NCCE(2)+...+NCCE(n)の合計としてN_PUCCH(n)を定義することによって判定されたオフセットであり、ここでN_PUCCH(1)は、上位レイヤによって与えられ、NCCE(n)は、キャリアDn上のCCEの総数である。
第2の方法によると、WTRU700は、単一のACK/NACKが、そこから送られる必要がある各キャリアに対して形式1a(単一のコードワード)を、また、2つのACK/NACKがそこから送られる必要がある各キャリアに対して形式1b(2つのコードワード)を使うことができる。
第3の方法では、キャリアの間の順位づけは求められないが、キャリアは、互いとペアにされ得る。たとえば、キャリアD1は、キャリアD3とペアにすることができる。この第3の方法は、多くとも1つのコードワードが、各キャリアからACKされ、またはNACKされる必要があるときに用いることができる。subframe_n−4において、1つまたは複数のPDCCHが受信される。合致するCRCをもつPDCCHが、(多くとも1つのコードワードを有する)キャリアの少なくとも1つにおいて受信された各キャリアペア(Dn1、Dn2)に対して、PUCCH資源CCE(n1)+N_PUCCH(n1)をもつACK/NACKが使われ、ここでCCE(n1)は、キャリアDn1上の、受信されたPDCCHの開始CCEであり、N_PUCCH(n1)は、各DLキャリアにN_PUCCH(n1)上位レイヤを与え、またはN_PUCCH(1)+NCCE(1)+NCCE(2)+...+NCCE(n)の合計としてN_PUCCH(n1)を定義することによって判定されたオフセットであり、ここでN_PUCCH(1)は、上位レイヤによって与えられ、NCCE(n)は、キャリアDn上のCCEの総数である。
この方法を用いると、WTRU700は、キャリアDn1およびDn2に関して送られるべきACK/DTX/NACKフィードバックに対応する2値ACK/DTX/NACKコードポイントをもつ形式1bを使うことができる。
第2の方法は、第3の方法と組み合わせて用いられ得る。第2の方法は、複数のコードワードが、データがそこから受信されるキャリアペアのうちいずれのキャリアからでも送られる必要があるときは常に用いられ得る。
WTRU700は、UL一次キャリアのPUCCHを使って、アクティブ化されたDLキャリア(キャリア1D、2D、...、yD)それぞれに関する、周期的CQI/PMI/RI報告を送ることができる。さらに、LTEとは対照的に、同じサブフレームおよび同じキャリアの中でUL−SCHに乗せてWTRU700によってデータが送られる場合であっても、まとめられた周期的CQI/PMI/RI報告は、PUCCHに乗せて送ることができる。上位レイヤは、アクティブ化された各DLキャリアの報告間隔および使われるべきPUCCH形式両方を構成する。UL一次キャリアの、決定されたPUCCH資源により周期的に送られるCQI情報は、一度に単一のキャリアを表し得る。キャリアID情報を、CQI報告と関連づける必要はない。PUCCH上での周期的CQI/PMI/RI報告は、その上で報告が行われている最中の、対応するDLキャリアのDRX状態に依存する。したがって、まとめられたレポートは、全DLキャリア上で常に報告しなくてもよく、一度に単一キャリアのレポートは、1つまたは複数のDLキャリアがDRX状態にあるときはスキップされ得る。
所与のサブフレームで周期的CQI/PMI/RIが報告されなければならず、また、同じキャリア上または異なるキャリア上でのPUSCH割振りが利用可能なケースでは、周期的CQI/PMI/RIは、PUSCH資源により送られ得る。
SRは、トリガされると、PUCCHまたはPRACHによって送信され得る。SRがPUCCHまたはPRACH上でトリガされると、SRは、UL一次キャリアに乗せて送られる。
あるいは、UL非一次キャリアのPUCCH資源は、上位レイヤによってWTRU700のために取り置かれ、WTRU700によって、ULまたはDLにおける一次キャリア変更など、一定の手順をトリガするのに使われ得る。さらに、バッファ状況報告(BSR)および/または電力ヘッドルームレポート(PHR)報告基準がトリガされると、MACプロトコルデータ単位(PDU)が、UL一次キャリアに乗せて送られ得る。
RRCメッセージによるULキャリアの初期セットアップにおいて、UL非一次キャリアを求めるSRに、専用PUCCH資源が割り当てられないように、また、UL一次キャリアを求めるSRに、専用PUCCH資源が論理的に割り当てられないようになされるべきである。
複数のDLキャリアに関するHARQフィードバックおよびCQI/PMI/RIフィードバックを搬送するのに、特に1つのULキャリア(すなわち、UL一次キャリア)が使われる複数のULキャリアという背景では、他のULキャリア上での活動は、ULトラフィック(限定制御データ)にほぼ限定され得る。したがって、明示的MAC CEまたはRRCシグナリングなしで、非一次キャリア上でのサウンディング基準信号(SRS)伝送を暗黙的に止めることは、大切である場合がある。たとえば、WTRU700は、このUL CC上でPUSCH伝送があるときはいつも再始動されるUL不活動タイマが満了すると、UL CC上でのSRS伝送を止めることができる。
WTRU700は、所与のULキャリア上でのSRS伝送を、この特有のULキャリアに関連づけられたULデータバッファがある一定の閾値に達したときに再開することができる。さらに、SRSを再度受信するネットワークは、ULグラントを順方向に送ることができる。こうすることにより、WTRU700がULグラントを要求するための別の機構が与えられることになる。この機構は、活動がULトラフィックの対象であり、明示的なMAC CEまたはRRCシグナリングなしで一次キャリア上のSRS伝送を暗黙的に止めることができる一次キャリアにも適用され得る。というのは、一次キャリア上にHARQフィードバックおよびCQI/PMI/RIフィードバックがあるとしても、こうしたフィードバックは、PUCCH資源が制限され、SRSを使うのではなく、PUCCH向けの復調基準信号(DM RS)がチャネル品質推定に使われるからである。したがって、一次キャリアに関連づけられたULデータバッファが一定の閾値を下回る場合、SRS伝送はオフにしてよく、一次キャリアに関連づけられたULデータバッファが一定の閾値を上回る場合、SRS伝送が再開され得る。
WTRU700が複数のDLキャリア(1D、2D、...yD)で構成されると仮定すると、各アクティブDLキャリアの相対基準信号受信電力(RSRP)および基準信号受信品質(RSRQ)レベルは異なり得るので、WTRU700は、各キャリアの相対信号品質を比較する新規測定値報告イベントで構成され得る。たとえば、DL一次キャリアのRSRQが一定の閾値を下回り、候補セットのDL非一次キャリア部の1つが、一次の現在のRSRQより一定の量(たとえば、dB単位で)だけ大きいRSRQを示す場合、1つの測定値報告イベントがトリガされ得る。
候補セットは、WTRU700用の現在のアクティブDLキャリアセットとは異なるセットでよい。この候補セットは、キャリアごとに、セル内の制御領域負荷など、他の要因を考慮に入れるネットワークによってシグナリングすることができよう。
再度図7を参照すると、WTRU700は、アップリンク(UL)一次キャリアを再選択するように構成される。プロセッサ720は、ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように構成され得る。受信機710は、第1のRRCメッセージを受信およびデコードし、ULグラントを受信するように構成され得る。送信機715は、SRを第2のUL一次キャリアに乗せて送信し、第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られたPUSCHに乗せて送信するように構成され得る。
送信機715は、第2のUL一次キャリアを介してHARQ ACKまたはNACKを送信して、ある特定のDL−SCHに関するフィードバックを与えるように構成され得る。
送信機715は、第2のUL一次キャリアを介してCQIを送信して、ある特定のDL−SCHに関するフィードバックを与えるように構成され得る。
ある特定のDL−SCHに関するフィードバックは、第2のUL一次キャリアのPUCCHを介して送信することができる。
受信されたPDSCHから結果的に生じる複数のHARQフィードバックは、まとめられ、第2のUL一次キャリアのPUCCH資源上で送信することができる。
第1のRRCメッセージは、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示し得る。
第1のRRCメッセージは、第2のUL一次キャリアを識別するフィールドを含み得る。
第1のRRCメッセージは、割り当てられたPUCCH資源を示すフィールドを含み得る。
第1のRRCメッセージは、第1のRRCメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すRRCフィールドを含み得る。
SRは、第1のRRCメッセージ中に示された新たな資源を使って、第2のUL一次キャリアに乗せて送ることができる。
WTRU700内のプロセッサ720は、ある特定のULキャリアをUL一次キャリアとして使い、第2のUL一次キャリア上でRACH手順を開始するように構成され得る。受信機710は、第1のRRCメッセージを受信およびデコードし、ランダムアクセス応答メッセージを受信し、ULグラントを受信するように構成され得る。送信機715は、プリアンブルを送信し、ULグラントによって割り振られたPUSCH上での第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを送信するように構成され得る。
第1のRRCメッセージは、RACH専用資源を示すフィールドを含み得る。
RACHメッセージは、タイミングアラインメントまたはタイミングアドバンス情報を含み得る。
受信機710は、MAC CE一次変更コマンドを受信するように構成され得る。プロセッサ720は、ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように構成され得る。PHYレイヤ730は、第1のサブフレームにおいて第1のUL一次キャリアを介して第1のACKを送り、第2のサブフレームにおいて第2のUL一次キャリアを介して第2のACKを送るように構成され得る。MACレイヤ725は、MAC CE一次変更コマンドを処理し、第2のUL一次キャリアの場所についてPHYレイヤに知らせ、同じMAC CE一次変更コマンドを、予め処理されたものとして処理するように構成され得る。PHYレイヤ730およびMACレイヤ725は、プロセッサ内にあってよい。
実施形態
1.ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)によって実装される、アップリンク(UL)一次キャリアを再選択する方法であって、
ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように、WTRUを構成することを含む方法。
2.第1の無線資源制御(RRC)メッセージを受信すること、
第1のRRCメッセージをデコードすること、
スケジューリング要求(SR)を第2のUL一次キャリアに乗せて送ること、
第2のUL一次キャリア上で動作を開始すること、
ULグラントを受信すること、および
第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に乗せて送ること
をさらに含む実施形態1に記載の方法。
3.第2のUL一次キャリアを介してHARQ(ハイブリッド自動再送リクエスト)ACK(肯定確認応答)またはNACK(否定確認応答)を送信して、ある特定のダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)に関するフィードバックを与えることをさらに含む実施形態2に記載の方法。
4.第2のUL一次キャリアを介してチャネル品質インジケータ(CQI)を送信して、ある特定のダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)に関するフィードバックを与えることをさらに含む実施形態2に記載の方法。
5.ある特定のダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)に関するフィードバックは、第2のUL一次キャリアのPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)を介して伝送される実施形態2に記載の方法。
6.受信されたPDSCH(物理ダウンリンク共有チャネル)から結果的に生じる複数のHARQ(ハイブリッド自動再送リクエスト)フィードバックは、まとめられ、第2のUL一次キャリアのPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)資源に乗せて伝送される実施形態2〜5のいずれか1つに記載の方法。
7.第1のRRCメッセージは、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示す実施形態2〜6のいずれか1つに記載の方法。
8.第1のRRCメッセージは、第2のUL一次キャリアを識別するフィールドを含む実施形態2〜6のいずれか1つに記載の方法。
9.第1のRRCメッセージは、割り当てられたPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)資源を示すフィールドを含む実施形態2〜6のいずれか1つに記載の方法。
10.第1のRRCメッセージは、第1のRRCメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すRRCフィールドを含む実施形態2〜6のいずれか1つに記載の方法。
11.SRは、第1のRRCメッセージ中で示された新たな資源を使って、第2のUL一次キャリアに乗せて送られる実施形態2〜10のいずれか1つに記載の方法。
12.ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)によって実装される、アップリンク(UL)一次キャリアを再選択する方法であって、
ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように、WTRUを構成すること、
第1の無線資源制御(RRC)メッセージを受信すること、
第1のRRCメッセージをデコードすること、
第2のUL一次キャリア上でランダムアクセスチャネル(RACH)手順を開始すること、
プリアンブルを送信すること、
ランダムアクセス応答メッセージを受信すること、
第2のUL一次キャリア上で動作を開始すること、
ULグラントを受信すること、および
第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に乗せて送ること
を含む方法。
13.第1のRRCメッセージは、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示す実施形態12に記載の方法。
14.第1のRRCメッセージは、第2のUL一次キャリアを識別するフィールドを含む実施形態12に記載の方法。
15.第1のRRCメッセージは、割り当てられたPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)資源を示すフィールドを含む実施形態12に記載の方法。
16.第1のRRCメッセージは、第1のRRCメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すRRCフィールドを含む実施形態12に記載の方法。
17.第1のRRCメッセージは、第1のRRCメッセージが一方向ULハンドオーバを構成ことを示すRRCフィールドを含む実施形態12に記載の方法。
18.RACHメッセージは、タイミングアラインメントまたはタイミングアドバンス情報を含む実施形態12〜17のいずれか1つに記載の方法。
19.ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)によって実装される、アップリンク(UL)一次キャリアを再選択する方法であって、
ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように、WTRUを構成すること、
第1の無線資源制御(RRC)メッセージを受信すること、
第1のRRCメッセージをデコードすること、
予め定義されたアイドル期間が満了するのを待つこと、
ULグラントを受信すること、
第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に乗せて送ること、および
第2のUL一次キャリア上で動作を開始すること
を含む方法。
20.ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)によって実装される、アップリンク(UL)一次キャリアを再選択する方法であって、
ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように、WTRUを構成すること、
メディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)一次変更コマンドを受信すること、
WTRU内のMACレイヤが、MAC CE一次変更コマンドを処理し、WTRU内の物理(PHY)レイヤに、第2のUL一次キャリアの場所について知らせること、
第1のサブフレームにおいて、PHYレイヤが、第1のUL一次キャリアを介して第1のACK(肯定確認応答)を送ること、
MACレイヤが、同じMAC CE一次変更コマンドを、予め処理されたものとして処理すること、および
第2のサブフレームにおいて、PHYレイヤが、第2のUL一次キャリアを介して第2のACKを送ること
を含む方法。
21.アップリンク(UL)一次キャリアを再選択するワイヤレス送受信ユニット(WTRU)であって、
ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように構成されたプロセッサと、
第1の無線資源制御(RRC)メッセージを受信およびデコードし、ULグラントを受信するように構成された受信機と、
スケジューリング要求(SR)を第2のUL一次キャリアに乗せて送信し、第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に乗せて送信するように構成された送信機と
を備えるWTRU。
22.第2のUL一次キャリアを介してHARQ(ハイブリッド自動再送リクエスト)ACK(肯定確認応答)またはNACK(否定確認応答)を送信して、ある特定のダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)に関するフィードバックを与えるように構成された送信機をさらに備える実施形態21に記載のWTRU。
23.第2のUL一次キャリアを介してチャネル品質インジケータ(CQI)を送信して、ある特定のダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)に関するフィードバックを与えるように構成された送信機をさらに備える実施形態21に記載のWTRU。
24.ある特定のダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)に関するフィードバックは、第2のUL一次キャリアのPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)を介して伝送される実施形態21に記載のWTRU。
25.受信されたPDSCH(物理ダウンリンク共有チャネル)から結果的に生じる複数のHARQ(ハイブリッド自動再送リクエスト)フィードバックは、まとめられ、第2のUL一次キャリアのPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)資源に乗せて伝送される実施形態22〜24のいずれか1つに記載のWTRU。
26.第1のRRCメッセージは、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示す実施形態22〜25のいずれか1つに記載のWTRU。
27.第1のRRCメッセージは、第2のUL一次キャリアを識別するフィールドを含む実施形態22〜25のいずれか1つに記載のWTRU。
28.第1のRRCメッセージは、割り当てられたPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)資源を示すフィールドを含む実施形態22〜25のいずれか1つに記載のWTRU。
29.第1のRRCメッセージは、第1のRRCメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すRRCフィールドを含む実施形態22〜25のいずれか1つに記載のWTRU。
30.SRは、第1のRRCメッセージ中で示された新たな資源を使って、第2のUL一次キャリアに乗せて送られる実施形態22〜29のいずれか1つに記載のWTRU。
31.アップリンク(UL)一次キャリアを再選択するワイヤレス送受信ユニット(WTRU)であって、
ある特定のULキャリアをUL一次キャリアとして使うとともに、第2のUL一次キャリア上でランダムアクセスチャネル(RACH)手順を開始するように、WTRUを構成するプロセッサと、
第1の無線資源制御(RRC)メッセージを受信およびデコードし、ランダムアクセス応答メッセージを受信し、ULグラントを受信するように構成された受信機と、
プリアンブルを送信し、第1のRRCメッセージの受信を確認する第2のRRCメッセージを、ULグラントによって割り振られた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に乗せて送信するように構成された送信機と
を備えるWTRU。
32.第1のRRCメッセージは、一方向セル内ハンドオーバが開始されるべきであることを示す実施形態31に記載のWTRU。
33.第1のRRCメッセージは、第2のUL一次キャリアを識別するフィールドを含む実施形態31に記載のWTRU。
34.第1のRRCメッセージは、割り当てられたPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)資源を示すフィールドを含む実施形態31に記載のWTRU。
35.第1のRRCメッセージは、RACH専用資源を示すフィールドを含む実施形態31に記載のWTRU。
36.第1のRRCメッセージは、第1のRRCメッセージが一方向ULハンドオーバを構成することを示すRRCフィールドを含む実施形態31に記載のWTRU。
37.RACHメッセージは、タイミングアラインメントまたはタイミングアドバンス情報を含む実施形態31〜36のいずれか1つに記載のWTRU。
38.アップリンク(UL)一次キャリアを再選択するワイヤレス送受信ユニット(WTRU)であって、
メディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)一次変更コマンドを受信するように構成された受信機と、
ある特定のULキャリアを第1のUL一次キャリアとして使うように構成されたプロセッサと、
第1のサブフレームにおいて、第1のUL一次キャリアを介して第1のACK(肯定確認応答)を送り、第2のサブフレームにおいて、第2のUL一次キャリアを介して第2のACKを送るように構成された物理(PHY)レイヤと、
MAC CE一次変更コマンドを処理し、第2のUL一次キャリアの場所についてPHYレイヤに知らせ、同じMAC CE一次変更コマンドを、予め処理されたものとして処理するように構成されたメディアアクセス制御(MAC)レイヤと
を備えるWTRU。
39.PHYレイヤおよびMACレイヤは、プロセッサ内にある実施形態38に記載のWTRU。
特徴および要素が、具体的に組み合わされて上で記載されたが、各特徴または要素は、他の特徴および要素なしで個別に、または他の特徴および要素ありでもなしでも、様々に組み合わせて用いることができる。ここで挙げた方法またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセッサによる実行用のコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれる、コンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェア中に実装することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、ROM(読出し専用メモリ)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ素子、内部ハードディスクおよび取外し可能ディスクなどの磁気メディア、光磁気メディア、ならびにCD−ROMディスク、およびDVD(デジタル多用途ディスク)などの光メディアを含む。
適切なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、DSP(デジタル信号プロセッサ)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連した1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ASIC(特定用途向け集積回路)、FPGA(フィールドプログラム可能ゲートアレイ)回路、他の任意のタイプのIC(集積回路)、および/または状態マシンを含む。
ソフトウェアと関連したプロセッサは、ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(UE)、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、または任意のホストコンピュータ内で使用するための無線周波数トランシーバを実装するのに使うことができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、振動デバイス、スピーカ、マイクロホン、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、ブルートゥース(登録商標)モジュール、FM(周波数変調)無線ユニット、LCD(液晶ディスプレイ)表示ユニット、OLED(有機発光ダイオード)表示ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意のWLAN(ワイヤレスローカルエリアネットワーク)もしくはUWB(超広帯域)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェア中に実装されるモジュールとともに使うことができる。

Claims (13)

  1. ワイヤレス送受信ユニット(WTRU)によって実装される、マルチキャリア動作のための方法であって、
    現在のサブフレームで制御情報が送信されるかどうか決定することと、
    前記現在のサブフレームで物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信が生じているという条件で、PUSCHで制御情報を送信することと、
    前記現在のサブフレームで前記WTRUによる前記PUSCH送信が生じていないという条件で、予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で前記制御情報を送信することと
    を含む、方法。
  2. 前記制御情報は、ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)肯定確認応答(ACK)である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは上位レイヤによってシグナリングされる、請求項1に記載の方法。
  4. 前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは半静的にシグナリングされる、請求項1に記載の方法。
  5. 前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは二次セルに対応する、請求項1に記載の方法。
  6. 前記二次セルおよび前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは上位レイヤによって構成される、請求項5に記載の方法。
  7. マルチキャリア動作のために構成されたワイヤレス送受信ユニット(WTRU)であって、
    現在のサブフレームで制御情報が送信されるかどうか決定するように構成されたプロセッサと、
    前記現在のサブフレームで物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信が生じているという条件で、PUSCHで制御情報を送信するように構成された送信機と、
    前記現在のサブフレームで前記WTRUによる前記PUSCH送信が生じていないという条件で、予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で前記制御情報を送信するように構成された前記送信機と
    を備えた、WTRU。
  8. 前記制御情報は、ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)肯定確認応答(ACK)である、請求項7に記載のWTRU。
  9. 前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは上位レイヤによってシグナリングされる、請求項7に記載のWTRU。
  10. 前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは半静的にシグナリングされる、請求項7に記載のWTRU。
  11. 前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは二次セルに対応する、請求項7に記載のWTRU。
  12. 前記二次セルおよび前記予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアは上位レイヤによって構成される、請求項11に記載のWTRU。
  13. マルチキャリア動作のために構成された基地局であって、
    現在のサブフレームでワイヤレス送受信ユニット(WTRU)による物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信が生じているという条件で、PUSCHで制御情報を受信ように構成された受信機と、
    前記現在のサブフレームで前記WTRUによる前記PUSCH送信が生じていないという条件で、予め定められたアップリンクコンポーネントキャリアの物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で前記制御情報を受信するように構成された前記受信機と
    を備えた、基地局。
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