JP6527027B2 - ノードbにフィードバック情報を提供すること - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、1998年12月に設立された共同作業協定である。この共同作業協定は、第3世代モバイル通信システム用のグローバルな仕様書および技術報告書を作成するために、多くの電気通信の標準規格を収集している。HSDPA(High-speed Downlink Packet Access)は、3GPPの詳細仕様書のリリース5で紹介された特徴である。HSDPAは、3つの概念、すなわちAMC(Adaptive Modulation and Coding)、早い物理層の再送信(Hybrid ARQ)、及び速いノードBスケジューリング、を使用して最大のスペクトル効率を達成する。
図1は、HSDPAを利用するように構成されたシステム100のダイアグラムである。このシステム100は、コアネットワーク102、及びこのコアネットワーク102と通信するRNC(radio network controller)104とを含んでいる。複数のノードB106は、RNCと通信する(明確化のため、図1では2つのノードBしか示されていない。さらに多くのノードBが単一のRNCと通信可能であることが理解される。)。各ノードB106は、複数のセル108を制御する(再び、図1に示されたセル108の数は単なる例示である)。WTRU(wireless transmit/receive unit)110は、1または複数のセル108と通信可能である。
AMCは、WTRUによって認識されたチャネルの条件に従って、HS−DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)における送信データ転送速度を適応させる。具体的には、ノードBは、HS−DPCCH(High Speed Dedicated Physical Control Channel)上のWTRUから得られた以下の情報を使用して、最高のデータ転送速度、コーディング、及び伝送ブロックサイズを決定する。
1.WTRUによって監視されるようなチャネルの条件を示すCQI(Channel Quality Indication)
2.速い再送信(HARQ)のために使用されるACK/NACK(Acknowledge/negative acknowledge)フィードバック
ハンドオーバは、WTRUがサービスの中断なしに1のセルから他のセルに切り替えるプロセスである。HSDPAでは、高速の共有チャネルは単一のセル内のWTRUによって監視される。このセルは、「サービングHS−DSCHセル」と呼ばれる。ハンドオーバが発生すると、WTRUは、新しいサービングHS−DSCHセル(ターゲットセル/ノードB)へ切り替え、古いサービングHS−DSCHセル(ソースセル/ノードB)との通信を停止することを必要とする。この手順は、サービングHS−DSCHのセルの変更(セルチェンジ)とも呼ばれている。
図2は、ハンドオーバの手順を実行する方法200のフローチャートを示している。WTRUは、近隣のセルの信号強度を連続的に測定する(ステップ202)。WTRUは、測定された近隣のセルの信号強度をサービングセルからの信号の強度と比較する(ステップ204)。一旦、監視された近隣のセルのCPICH(common pilot channel)上で測定された信号強度が、サービングセルの信号強度を上回れば、WTRUは、RNCに対してセルの変更が必要であることを示す(「最高のセルの変更」と呼ばれる:ステップ206)。最高のセルの変更は、RRC MEASUREMENT REPORTのイベント1Dを通じてWTRUからRNCに報告される。このレポートは、信号強度の測定値とセルIDとを含む。RNCはそこで、サービングHS−DSCHセルの変更が起こりそうかどうかの最終的な決定を行う。そして、WTRUを新しいノードBへ切り替えるため、ハンドオーバが実行される(ステップ208)。
新しいサービングHS−DSCHセルは、チャネル構成が起こる時にWTRUに対するダウンリンク送信を始める必要がある。最高の伝送速度と最大のスペクトル効率を達成するためには、ノードBは、できるだけ早く新しいチャネルの条件に適応する必要がある。新しいセル内でWTRUによって測定されたチャネル品質の条件は、ターゲットのノードBには知られていない。したがって、最大のMCS(Modulation Coding Scheme)はすぐには達成できない。ノードBは、最適なデータ伝送速度での送信の前に、WTRUから少数のCQIのレポートを受信するために待機しなければならない。
CQIのレポートがノードBに送信される前に、ターゲットのノードBは、WTRUがサポートするよりも低い速度で送信を開始する。これは、ノードBが新しいチャネルの条件に適応できるまで、HSDPAのリソースを浪費することになる。新しいセルでダウンリンクチャネルの条件がより良好であるためにRNCがノードBの交換を実行したことに留意すると、セルの変更はキャパシティとリソースの浪費となる場合がある。
他方、適当な数のCQIのレポートがターゲットのノードBによって受信される前に、ターゲットのノードBは、新しいチャネルの条件は古いチャネルよりも良好であると仮定して、HSDPAリソースの浪費を回避するために、より高いデータ伝送速度で送信を始めることができる。しかし、WTRUは、ハンドオーバの後ですぐに不利なチャネルの条件を測定している場合があり、HS−DSCH上のデータを解読することは困難かもしれない。そのような問題は、ノードBが新しいチャネルの条件に適応するまで、再送及びより高いエラー率を引き起こすだろう。
現在の3GPPリリース6の仕様書は、最適なMCSの選択とハンドオーバが発生した後の新しいサービングセルにおけるHS−DSCHのスケジューリングに対するサポートを提供していない。
CQI(channel quality indication)のレポート又は他の測定レポートの送信のため、WTRU(wireless transmit/receive unit)で実行される方法は、トリガを受信することによって開始する。CQIのレポートは、停止条件が達せられるまでハンドオーバのターゲットのノードBへ送信される。WTRUは、停止条件が達せられると、ターゲットのノードBへCQIのレポートを送信することを停止する。この方法を実行するように構成されるWTRUは、アンテナ、このアンテナに接続される送受信機、及びこの送受信機と通信するプロセッサを含み、このプロセッサは前記CQIのレポートをハンドオーバのターゲットのノードBに送信するように構成される。
本発明のより詳しい理解は、以下の説明、示された実施形態、及び添付図面とともに得られるであろう。
HSDPAを利用するために構成されたシステムの図である。 ハンドオーバを実行する方法のフローチャートである。 2つの埋め込まれたCQIのレポートを備えたHS−DPCCHのシグナルの図である。 2つの埋め込まれたCQIのレポートを備えた他のHS−DPCCHのシグナルの図である。 CQIのレポートをターゲットのノードBへ送信するための方法のフローチャートである。 CQIのレポートを送信及び受信するように構成されたWTRU及びノードBを示す図である。
「無線送受信ユニット(WTRU)」の用語は、本明細書で言及されるとき、ユーザ機器(UE)、移動局、固定された又は可搬性の加入者ユニット、ページャ、携帯電話、PDA(personal digital assistant)、コンピュータ、又は無線環境で動作可能な他のタイプのユーザ装置を含むがこれに限定されない。「ベースステーション」の用語は、本明細書で言及されるとき、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、又は無線環境で動作可能な他のタイプのインターフェイス機器を含むがこれに限定されない。
以下に開示された実施形態は、HSDPAでハンドオーバの手順が発生した後に、新しいサービングノードB上で送信されるデータに関連している。具体的には、セルを変更する時(すなわち、新しいHS−DSCHでWTRUへデータ送信を始める前)のデータについて最適な伝送速度を判断するために、及びスケジューリングに要求されるCQIのフィードバック情報をターゲットのノードBに提供する方法が開示される。
以下に記述された実施形態がWCDMA(登録商標)システムに関連するとしても、記述された概念は、機動性やハンドオーバを支持する他の技術(WiMaxなどのような)にも適用可能である。さらに、CQIのフィードバックは、他の技術において使用される他の測定レポートを参照することができる。
最初の実施形態は、WTRUの、アクティブなセットの範囲内におけるノードBへの既存のアップリンク接続を使用する。アクティブなセットは、1または複数のノードBと共にWTRUとの間で確立されたすべての無線リンクを含む。ダウンリンク(DL)のサービングセルの変更がアクティブセットの中で生じる場合、WTRUは、アップリンク(UL)の新しいノードBとの既存の通信コンテクストを有している。加えて、サービングセルの変更がアクティブ セット アップデートと同時に発生した場合、新しく追加された近隣のノードBへのUL接続は、DLサービングセルの変更の前に確立される。
この実施形態においては、WTRUは、ハンドオーバ処理の間中、CQIのレポートをソースのノードB及びターゲットのノードBの両方に送信することができる。ハンドオーバが完了するとき、WTRUは、CQIのレポートを新しいサービングHS−DSCHセルだけに送信する。
ハンドオーバの処理の間、WTRUは、知覚されたチャネルの品質を評価するためターゲットのノードBからの多くのパラメータを監視する。この実施形態においては、WTRUは、サービングノードBのために現在定義されたのと同一のCQIの測定値を報告する。
第2の実施形態においては、他の何れのダウンリンク基準チャネル上の測定値も、チャネルの品質を測定する基準を引き出すために使用されることができる。
第3の実施形態においては、ハンドオーバの処理の間、WTRUは、ソースのノードB及びターゲットのノードBの両方にCQIの情報を送信するために同一のHS−DPCCH(high speed dedicated physical control channel)のコードを使用する。ターゲットのノードBのためのCQIのレポートは、HS−DPCCHサブフレーム内のソースのノードBのCQIの情報に付加される。
例えば、CQI1及びCQI2は、ソースのノードB及びターゲットのノードBのそれぞれのCQIの情報に相当する。図3に示されたように、1のHS−DPCCHサブフレーム300は、HARQ−ACK302、CQI1(ターゲットのノードBのレポート)304、及びCQI2(ソースのノードBのレポート)306で構成される。スロットのフォーマットは、ハンドオーバの処理の間にWTRUがフォーマットを前後に切り替えることができる場面では、静的であるか(例えば、新しいスロットフォーマットが定義され常に使用される)又は動的である。
あるいはまた、フィードバックのメカニズムは、異なるHS−DPCCH上で情報を送信することを基礎にしている。ノードBがアクティブセットに追加されるとき、それは新しいHS−DPCCHのコードを割り当てられる。したがって、ノードBは、監視するための異なるHS−DPCCHのコードを有し、WTRUは、そのアクティブセットの範囲内にある全てのノードBに割り当てられたHS−DPCCHのコードを認識している。
例えば、HS−DPCCH1及びHS−DPCCH2のコードは、それぞれソースのノードB及びターゲットのノードBに割り当てられる。ハンドオーバの間、WTRUは、HS−DPCCH2のコードに関するCQIの情報をターゲットのノードBへ送り始め、ACK/NACK及びHS−DPCCH1のコードに関するCQIの情報をソースのノードBへ送り続ける。HS−DPCCH内のCQIのフォーマットは同じままである。
第4の実施形態において、ノードBに関連するCQIは、1つおきのTTI(transmission time interval)ごと、又はTTIの倍数ごとに送信され、異なるノードBに関連するCQIの送信は時間差が設けられる。図4に示されるように、ターゲットのノードBのためのCQI(CQI(NEW))は、ソースのノードBのためのCQI(CQI(OLD))とは異なるHS−DPCCHサブフレーム内にある。第1のサブフレーム400は、HARQ−ACK402及びCQI(OLD)404で構成され、第2のサブフレーム410は、HARQ−ACK412及びCQI(NEW)414で構成される。
この方法では、どのサブフレームが関連するCQIを含むかを各ノードBが決定することを可能にするというルールが確立される場合がある。このようなルールは、SFNに関連するHS−DPCCHの送信のタイミングに基づく場合がある。あるいは、予め確立されたルールは定義されず、両方のノードBが、どのサブフレームが自分自身の送信に関係するかを理解しようとする。典型的には、ターゲットのノードBは、最大のCQIが自身の送信に関係すると推定するが、一方でソースのノードBは、保守的に最小のCQIが自身の送信に関連すると推定する。
あるいは、ハンドオーバが生じるとすぐに、又は測定レポートが出された後の合間の時間に、WTRUは、CQIのレポートをターゲットのノードBにだけ連続的かつ頻繁に送信する。CQIのレポートの頻度は、通常の動作の間に使用される頻度よりも高い。より頻繁なCQIのレポートは、ターゲットのノードBがチャネルの条件に迅速に適合することを可能にする。速いCQIのレポートの頻度は高位のレイヤによって構成され、WTRUによって予め決定され、又は一定時間に連続するTTIで連続的に送信されることができる。
第5の実施形態において、CQIのレポートは、任意の他の既存の又は新しいL1、L2又はL3のシグナリングのメカニズム/チャネルを使用することによって送信される。
第6の実施形態において、CQIのレポートは、E−DCHのチャネルへマッピングされる。
第7の実施形態において、ターゲットのノードBへのCQIは、イベント1D上のWTRUから送られる測定のレポートのメッセージなどの、RRCシグナリングを使用することで報告されることができる。RNCは、それから、WTRUへの無線リンクを構成すると、CQIの測定値をターゲットのノードBに転送する。
図5は、CQIのレポートをターゲットのノードBへ送信する方法500のフローチャートであり、上記した各々のCQIのレポートの実施形態に関連して使用可能である。WTRUが、CQIのレポートをターゲットのノードBに送り始めるためのトリガを受信したかどうかが判断される(ステップ502)。トリガは、以下の条件の1又は任意の組み合わせに基づく。
1.イベント1Dの測定基準が満たされた直後。
2.イベント1Dの測定レポートを送信した後の時間間隔(Δt)。ここで、Δtは、高位のレイヤでのシグナリングを通して設計可能なパラメータである。Δtの値の例は、30msと60msである。
3.サービングセルの変更を示しているWTRUによって、高位のレイヤでのシグナリング(例えば、トランスポート/物理チャネル又は無線ベアラの再構成)が受信されるとき。
4.WTRUが、サービングセルの変更を示しているRRCのアクティブセットの更新メッセージを受信するとき。CQIの情報は、ノードBへのUL通信が利用可能になるとすぐに送られることができる。
一旦、WTRUがトリガの条件を受信すると、このWTRUは、上記した実施形態の何れかを使用して、CQIのレポートをターゲットのノードBへ送り始める(ステップ504)。WTRUは、周期的/連続的にCQIのレポートを送信するか、又は予め設定された回数でCQIのレポートを送信する(例えば、1回または2回)。連続的な送信の場合は、周期性は高位のレイヤのシグナリングを通して構成される。また、ハンドオーバが発生しない場合には、ターゲットのノードBに対するCQIのレポートの送信を停止するためのメカニズムが必要である。
停止条件が達せられたかどうかの決定がなされる(ステップ506)。以下のメカニズムは、停止条件を決定するために、単独で又は組み合わせて使用される。
1.タイマは、上記した何れかの条件を引き起こすことで開始したWTRUにおいて保持されることができる。WTRUは、ハンドオーバが発生しているか又は設定された時間内に発生しそうであることの指示を受信しなければ、CQIのレポートの送信を停止する。
2.既存のハンドオーバの測定レポートのメカニズムを使用する。現在、WTRUは、RNSがハンドオーバが発生していると示すまで、又は予め設定された時間まで、周期的にRRCの測定レポートのメッセージをRNCへ送る。WTRUが、ハンドオーバが失敗したことによって測定レポートの送信を停止する場合に、このWTRUは、CQIのレポートの送信を停止する。
3.ターゲットのノードBへのCQIのレポートの送信を停止することをWTRUに示すため、既存の又は新しいL1、L2、又はL3のシグナリングを使用する。
停止条件が達せられなかった場合(ステップ506)、WTRUは、CQIのレポートをターゲットのノードBに送信し続ける(ステップ508)。停止条件が達せられた場合、WTRUは、CQIのレポートをターゲットのノードBに送信することを停止し(ステップ510)、この方法は終了する。
以下の条件の1又は組み合わせが生じた場合、ターゲットのノードBは、WTRUからのCQIのレポートのデコードを開始することができる。
1.RNCから、このWTRUとのサービング無線リンクを再構成するためのシグナリングが受信された直後。ターゲットノードBは、このメッセージをCQIのレポートのデコードを開始するための内部のトリガとして使用できる。
2.ノードBは、CQIのレポートが送られたかどうかを決定するために、ブラインド検出を使用する。
図6は、CQIのレポートを送信及び受信するように構成されたWTRU602及びノードB610を示す図である。WTRU602は、アンテナ604、アンテナ604に接続された送受信機606、及びこの送受信機606と通信するプロセッサ608とを含む。プロセッサ608は、方法500及びCQIのレポートをノードB610に送信するための記述された何れかの実施形態を実行するために構成される。
ノードBは、アンテナ612、このアンテナ612に接続された送受信機614、及びこの送受信機614と通信するプロセッサ616を含む。
特徴及び要素は、好ましい実施形態における特定の組合せの中で記述されたが、各々の特徴または要素は、他の特徴および要素なしに単独で、または、他の特徴や要素の有無に関わらない種々の組合せで、使用することができる。提供される方法またはフローチャートは、コンピュータプログラム、ソフトウェア、又はファームウェアの中で実行される。これらは、汎用コンピュータやプロセッサによって実行されるために、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に明確に具体化される。コンピュータで読み取り可能な記憶媒体の例として、ROM(read only memory)、RAM(random access memory)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクやリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、CD−ROMディスクなどの光学式媒体、及びDVD(di
gital versatile disks)を含む。
適当なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、DSP(digital signal processor)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1また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、ASICs(Application Specific Integrated Circuits)、FPGAs(Field Programmable Gate Arrays)回路、他のあらゆるタイプの集積回路(IC)、及び/又はステートマシンを含む。
ソフトウェアに関連するプロセッサは、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(UE)、端末装置、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、又は任意のホストコンピュータを使用するための無線周波数トランシーバーを実行するために利用されることができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカフォン、バイブレーション機器、スピーカ、マイクロフォン、テレビジョン送受信機、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(frequency modulated)ラジオユニット、液晶(LCD)ディスプレイユニット、有機発光ダイオード(OLED)、ディスプレイユニット、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、ビデオゲームプレイヤモジュール、インターネットブラウザ、及び/又は任意の無線LAN(WLAN)モジュールなどのハードウェア及び/又はソフトウェアに実装されるモジュールとともに利用できる。
[実施形態]
1.WTRU(wireless transmit/receive unit)でCQI(channel quality indication)のレポートを送信することを実行するための方法において、トリガを受信するステップと、CQIのレポートをハンドオーバのターゲットのノードBに送信するステップと、停止条件が達せられたかを決定するステップと、前記停止条件が達せられた場合に、CQIのレポートの送信を停止するステップとを含む。
2.実施形態1の方法において、前記トリガは、測定基準のイベント1Dが満たされることである。
3.実施形態1の方法において、前記トリガは、測定基準のイベント1Dが満たされた後の合間の時間である。
4.実施形態1の方法において、前記トリガは、サービングセルの変更の指示である。
5.実施形態4の方法において、前記指示は、高位のレイヤでのシグナリングを介して受信される。
6.実施形態4の方法において、前記指示は、無線リソース制御のアクティブセットを更新するメッセージを介して受信される。
7.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、ハンドオーバのターゲットのノードBへ送られる。このノードBは、ハンドオーバの処理の継続中は、WTRUのアクティブセットに属している。
8.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、CQIのレポートをソースのノードBに送るために使用される高速個別物理制御チャネルのコードを使用して、ハンドオーバのターゲットのノードBへ送られる。
9.実施形態8の方法において、ターゲットのノードBのためのCQIのレポートは、ソースのノードBのCQIのレポートと共にサブフレーム内で送信される。
10.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、ソースのノードBで使用されるHS−DPCCHのコードとは異なるHS−DPCCH(different high speed dedicated physical control channel)のコードを使用して、ハンドオーバのターゲットのノードBへ送られる。
11.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、1つおきの送信時間間隔でターゲットのノードBへ送信される。
12.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、ソースのノードBのCQIのレポートとは異なるサブフレーム内で、ターゲットのノードBへ送信される。
13.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、送信時間間隔の倍数ごとにターゲットのノードBへ送信される。
14.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、レイヤ1のシグナリング、レイヤ2のシグナリング、及びレイヤ3のシグナリングからなるグループから選択されたシグナリングを介してターゲットのノードBへ送信される。
15.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、強化された専用チャネルへマッピングされる。
16.実施形態1−6の何れか1の方法において、前記CQIのレポートは、無線リソース制御シグナリングを介してターゲットのノードBへ送信される。
17.実施形態1−16の何れか1の方法において、前記停止条件は、CQIのレポートを送信する予め設定された回数である。
18.実施形態1−17の何れか1の方法において、前記CQIのレポートはターゲットのノードBへ周期的に送信され、前記停止条件は、トリガを受信すると開始するタイマである。
19.実施形態1−17の何れか1の方法において、 前記CQIのレポートはターゲットのノードBへ周期的に送信され、前記停止条件は、無線ネットワーク制御装置へ送信された無線リソース制御の計測レポートのメッセージに基づいており、WTRUが、ハンドオーバが失敗することによって測定レポートの送信を停止する場合に、このWTRUがCQIのレポートをターゲットのノードBへ送信することを停止する。
20.実施形態1の方法において、前記トリガはハンドオーバであり、前記送信ステップは、ターゲットのノードBに対して連続的なCQIのレポートを送信することを含む。
21.実施形態20の方法において、前記CQIのレポートを送信する頻度は、高位のレイヤによって設定される。
22.実施形態20の方法において、前記CQIのレポートを送信する頻度は、WTRUによって設定される。
23.実施形態20の方法において、前記CQIのレポートは、予め定められた期間に連続する送信時間間隔で連続的に送信される。
24.実施形態1の方法において、前記トリガは、測定レポートが引き起こされた後の時間間隔であり、前記送信ステップは、CQIのレポートをターゲットのノードBへ連続的に送信することを含む。
25.実施形態24の方法において、前記CQIのレポートを送信する頻度は、高位のレイヤによって設定される。
26.実施形態24の方法において、前記CQIのレポートを送信する頻度は、WTRUによって設定される。
27.実施形態24の方法において、前記CQIのレポートは、予め定められた期間に連続する送信時間間隔で連続的に送信される。
28.実施形態1の方法において、前記CQIのレポートは、ターゲットのノードBへ周期的に送信され、前記停止条件はWTRUによって受信されるレイヤ1のシグナルに基づく。
29.実施形態1の方法において、前記CQIのレポートは、ターゲットのノードBへ周期的に送信され、前記停止条件はWTRUによって受信されるレイヤ2のシグナルに基づく。
30.実施形態1の方法において、前記CQIのレポートは、ターゲットのノードBへ周期的に送信され、前記停止条件はWTRUによって受信されるレイヤ3のシグナルに基づく。
31.無線送受信ユニットにおいて、アンテナと、前記アンテナに接続される送受信機と、前記送受信機と通信するプロセッサとを含み、前記プロセッサは、ハンドオーバのターゲットのノードBへチャネル品質表示のレポートを送信するように構成される。
32.実施形態1−30の何れか1の方法を実行するために構成された無線送受信ユニット。

Claims (10)

  1. 無線送受信ユニット(WTRU)であって、
    複数のセルからのダウンリンク送信の測定から複数のチャネル品質インジケータ(CQI)を決定するように構成されたプロセッサと、
    理制御チャネル上の伝送時間間隔(TTI)の中で制御情報をネットワークに送信するように構成された前記プロセッサおよび送信機と
    を備え、
    前記複数のセルの第1のセルに対するCQIは、少なくとも1つのTTI隔てられているTTIのセットの中で送信され、および、前記複数のセルの第2のセルに対するCQIは、TTIの前記セットの中で送信されず、
    前記WTRUによって受信された制御信号に関連して構成されたタイマの満了に応答して、CQIの前記送信は前記第1のセルに対して停止され、および、CQIの前記送信は前記第2のセルに対して継続する
    ことを特徴とするWTRU
  2. 前記プロセッサおよび前記送信機は、前記複数のCQIを示している制御情報の送信と単一のCQIを示している制御情報の送信とを切り替えるようにさらに構成されたことを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  3. 前記複数のCQIは、異なるノードBに関連付けられていることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  4. 前記物理制御チャネルは、高速個別物理制御チャネル(HS−DPCCH)であることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  5. 前記複数のセルは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)サービングセルであることを特徴とする請求項1に記載のWTRU。
  6. 無線送受信ユニット(WTRU)によって実行される方法であって、
    前記WTRUによって、複数のセルからのダウンリンク送信の測定から複数のチャネル品質インジケータ(CQI)を決定するステップと、
    前記WTRUによって、物理制御チャネル上の伝送時間間隔(TTI)の中で制御情報をネットワークに送信するステップであって、前記複数のセルの第1のセルに対するCQIは、少なくとも1つのTTI隔てられているTTIのセットの中で送信され、および、前記複数のセルの第2のセルに対するCQIは、TTIの前記セットの中で送信されないステップと
    を備え、前記WTRUによって受信された制御信号に関連して構成されたタイマの満了に応答して、CQIの前記送信は前記第1のセルに対して停止され、および、CQIの前記送信は前記第2のセルに対して継続することを特徴とする方法。
  7. 前記WTRUによって、前記複数のCQIを示している制御情報の送信と単一のCQIを示している制御情報の送信とを切り替えるステップをさらに備えことを特徴とする請求項に記載の方法。
  8. 前記複数のCQIは、異なるノードBに関連付けられていることを特徴とする請求項に記載の方法。
  9. 前記物理制御チャネルは、高速個別物理制御チャネル(HS−DPCCH)であることを特徴とする請求項に記載の方法。
  10. 前記複数のセルは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)サービングセルであることを特徴とする請求項に記載の方法。
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