NO337805B1 - Fremgangsmåte og apparat for forbedret opplink multipleksing - Google Patents

Fremgangsmåte og apparat for forbedret opplink multipleksing Download PDF

Info

Publication number
NO337805B1
NO337805B1 NO20070935A NO20070935A NO337805B1 NO 337805 B1 NO337805 B1 NO 337805B1 NO 20070935 A NO20070935 A NO 20070935A NO 20070935 A NO20070935 A NO 20070935A NO 337805 B1 NO337805 B1 NO 337805B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
mac
wtru
wtru according
streams
stream
Prior art date
Application number
NO20070935A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20070935L (no
Inventor
Stephen E Terry
Original Assignee
Intel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of NO20070935L publication Critical patent/NO20070935L/no
Publication of NO337805B1 publication Critical patent/NO337805B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0215Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on user or device properties, e.g. MTC-capable devices
    • H04W28/0221Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on user or device properties, e.g. MTC-capable devices power availability or consumption
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2612Arrangements for wireless medium access control, e.g. by allocating physical layer transmission capacity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/023Multiplexing of multicarrier modulation signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0268Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access
    • H04W74/0875Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access with assigned priorities based access

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse er relatert til et trådløst kommunikasjonssystem. Mer bestemt er det beskrevet en fremgangsmåte og apparat for forbedret opplink multipleksing. Foreliggende oppfinnelse vedører en trådløs sender/mottagerenhet, WTRU.
I tredje generasjon (3G) trådløse kommunikasjonssystemer har en trådløs sender/mottakerenhet (WTRU) muligheten til å understøtte flere applikasjoner med forskjellig kvalitet på tjeneste (QoS) krav som kjører samtidig. Applikasjoner assosiert med individuelle datastrømmer fra et radiolinkkontrollag (RLC) er kjent som logiske kanaler. Disse logiske kanalene er avbildet på transportkanaler (TrCH) innenfor mediaaksesskontroll (MAC) lag. Hver TrCH er assosiert med en spesifikk QoS. Logiske kanaler tilsvarende QoS krav er avbildet på felles TrCH.
Flere TrCH kan bli et multiplekset til en kodet sammensatt transportkanal (CCTrCH). Hver TrCH har en spesifisert koderate og ratetilpasningsattributer innenfor CCTrCH som tillater forskjellige nivåer av feilbeskyttelse. Kombinasjoner av TrCH som er tillatt i en CCTrCH sender på tidsintervaller (TTI) som er definert av et transportformat-kombinasjonssett (TFCS). TFCS definerer de tillatte multipleksingkombinasjoner av TrCH innenfor hver CCTrCH TTI.
I hver TTI velger MAC en transportformatkombinasjon (TFC) fra TFCS eller er konfigurert som TFC undersett. TFC er valgt basert på sendingsprioritet i de logiske kanalene som er avbildet på hver TrCH. TFC valgregler er basert på å maksimalisere sending av de høyeste prioritetdata.
TFCS er konfigurert til å tillate visse TrCH datakombinasjoner og ikke tillate andre. Denne mekanismen er brukt til å sikre maksimal og minimal datarater for hver TrCH innenfor CCTrCH.
I hver TTI innenfor TFC er TFC kontrollert for å bestemme om TFC kan bli understøttet av den tilgjengelige sendingseffekten til WTRU. En TFC som ikke kan bli understøttet er betraktet å være i en overskytende effektiv stand og kan bli sendt for en kort periode. Dersom sendingseffektkravene ikke er tilfredsstilt innenfor denne perioden blir TFC blokkert fra sending. Visse TFC i et "minimumsett" er ekskludert fra å bli blokkert. Disse transportkanalkonfigurasjonene for TFCS, har TFC valgregler og minimumsettet er brukt til å beholde QoS for individuelle datastrømmer.
Forbedret opplink (EU) har blitt utviklet for å redusere sendingslatens og å øke radioressurseffektivitet i opplinken. En WTRU er gitt med bare en EU TrCH. Siden det bare er en EU TrCH per WTRU vil bare en liste med transportformater (TF) for EU TrCH eksistere som ikke skiller krav for forskjellige logiske kanalprioriteter og QoS. Den konfigurerte CCTrCH TFCS og TFC valgregler som korrekt koordinerer sendingsmultipleksing innenfor TTI virker bare der flere TrCH er gitt og logiske kanaler for felles QoS krav er avbildet på spesifikke TrCH. Siden det bare er en EU TrCH vil disse multipleksingreglene og QoS gitt for individuelle datastrømmer ikke være tilgjengelige for EU.
For korrekt å beholde QoS krav for individuelle datastrømmer er det nødvendig å definere nye WTRU multipleksingsregler for logiske kanaler eller MAC-d strømmer avbildet på forbedret opplink mediaaksesskontroll (MAC-e) protokolldataenheter
(PDU).
Det er beskrevet en fremgangsmåte og apparat for forbedret opplinkmultipleksing. Et sett av kommunikasjoner av MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler), som er tillatt å bli multiplekset innenfor en MAC-e PDU er definert for hver WTRU. WTRU MAC-e instansen velger en kombinasjon blant et sett av tillatte kombinasjoner for å multiplekse MAC-d strømmer for hver MAC-e PDU. Visse logiske kanal eller tilsvarende MAC-d strømkombinasjoner kan være definert som ikke kan bli blokkert fra sending selv når WTRU er i en sendingseffektbegrenset tilstand. Størrelsen av data fra hver logiske kanal eller tilsvarende MAC-d strøm som kan bli multiplekset innenfor en MAC-e PDU kan være definert for å sikre garanterte datarater. Når WTRU er i en begrenset effektbetingelse som reduserer EU sendingsnyttelasten under hva som er tillatt for EU kanaltildelingen mottatt fra node B, kan en indikasjon for den begrensede effektbetingelsen bli gitt til node B med EU sendingen.
Oppfinnelsen vedrører en trådløs sender/mottagerenhet, WTRU, som angitt i det selvstendige krav 1. Foretrakkede utførelsesformer er angitt i de uselvstendige krav 2-18. Fig. 1 er et blokkdiagram over en WTRU for EU multipleksing i henhold til foreliggende oppfinnelse. Fig. 2 er et flytdiagram over en prosess for EU multipleksing i henhold til foreliggende oppfinnelse. Fig. 3 er et blokkdiagram over et eksempel på en WTRU MAC-e instans som inkluderer funksjonelle blokker sammen med kontrollsignaler i henhold til foreliggende oppfinnelse.
Heretter vil uttrykket "WTRU" inkludere, men ikke være begrenset til et brukerutstyr, en mobilstasjon, en fast eller mobil abonnentenhet, en personsøker, eller enhver annen type av innretning som er i stand til å operere i et trådløst miljø. Når referert til heretter vil uttrykket "node B" inkludere, men ikke være begrenset til en basestasjon, en stedskontroller, et aksesspunkt eller enhver annen type av grensesnittinnretning i et trådløst miljø.
Fig. 1 er et blokkdiagram over en WTRU 100 for EU multipleksing i henhold til foreliggende oppfinnelse. WTRU innbefatter et RLC lag 102, en MAC-d instans 104, en MAC-e instans 106 og en PHY instans 108. RLC laget 102, MAC-d instansen 104 og på PHY instansen 108 utfører tilsvarende funksjoner til en WTRU i et nåværende trådløst kommunikasjonssystem. Det bør legges merke til at konfigurasjonen vist i fig. 1 er gitt som et eksempel og funksjonene er utført av MAC-d instansen og MAC-e instansen kan være innarbeidet i en instans, og funksjonene til instansene i fig. 1 kan være implementert i mer eller mindre funksjonelle instanser.
RLC laget 102 innbefatter en eller flere RLC instanser, hver er assosiert med visse logiske kanaler, slik som en dedikert kontrollkanal (DCCH) eller dedikert trafikkanal (DTCH). Hver MAC-d strøm har sin assosierte QoS attributer. MAC-e instansen 106 innbefatter en multipleksingsfunksjon 106a og en EU TFC valgfunksjon 106b. MAC-e instansen multiplekser MAC-d strømmer på MAC-e PDU mens det velges en korrekt TF for den forbedrede opplink dedikerte kanalen (E-DCH). PHY instansen 108 prosesserer MAC-e PDU for trådløs sending.
WTRU 100 er konfigurert for å understøtte EU sending gjennom en enkel EU TrCH. I henhold til foreliggende oppfinnelse vil et sett av tillatte kombinasjoner av MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler), som er tillatt å bli multiplekset innenfor en MAC-e PDU være definert for hver WTRU 100. MAC-e PDU multipleksingsregler er definert som spesifiserer hvilke data som kan bli valgt fra MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler), og multiplekset på en MAC-e PDU for å beholde QoS krav. Reglene kan være forhåndsspesifiserte av standarden eller kan være signalert til WTRU 100 via en radio nettverkskontroller (RNC) gjennom radioressurskontroll (RRC) prosedyrer. EtRRC signalert sett med kombinasjoner gir muligheten for RNC å kontrollere logiske kanaler eller tilsvarende MAC-d strømmer for å oppnå deres spesifikke QoS krav.
Visse MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler), kan også være definert som kombinasjoner som ikke kan bli blokkert fra sending selv når WTRU er i en sendingseffektbegrenset tilstand for å unngå blokkering av enhver av MAC-d strømmene, (og/eller logiske kanaler). Sending av disse kombinasjonene kan også være tillatt uten å kreve EU kanal allokeringer fra node B.
I henhold til en utførelse vil antallet av PDU per sendingstidsintervall (TTI) fra hver MAC-d strøm, (og/eller logiske kanaler), som kan bli multiplekset innenfor en MAC-e PDU kunne være konfigurert. Antallet av PDU per TTI representerer en datarate for hver kanal. For eksempel, alle tillate kombinasjoner kan inkludere en eller flere PDU fra en bestemt logisk kanal, som vil garantere at denne bestemte logiske kanalen alltid er betjent.
I henhold til en annen utførelse kan settet med kombinasjoner være definert med spesifikk datarate fra hver MAC-d strøm, (og/eller logisk kanaler), som kan bli multiplekset på MAC-e PDU. Settet av kombinasjoner kan også være definert med spesifisert datarate som kan være kombinert eller ikke, med spesifiserte datarater fra andre MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler). Dataratene fra hver MAC-d strøm, (og/eller logiske kanaler), kan være eksplisitt tilpasset dataraten for andre MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler). I visse kombinasjoner kan de andre kanalene ikke sende data. Kombinasjonen kan også bare identifisere mulige rater for hver MAC-d strøm, (og/eller logiske kanaler), og tillate WTRU å velge enhver kjent rate fra andre kanaler som ikke overskrider den allokerte fysiske kanalen eller sendingseffekt-begrensninger.
Innenfor settet med tillatte kombinasjoner kan absolutte eller relative prioritetsmultipleksingsregler kunne være definert for å beholde korrekt prioritering mellom MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler). I henhold til en absolutt prioritetsplan er en logisk kanal eller MAC-d strøm med høyere prioritet betjent før en logisk kanal eller MAC-d strøm med lavere prioritet blir betjent. Den valgte multipleksingskombinasjonen er en som understøtter det mest høyeste prioriterte data innenfor settet av TF definert for EU TrCH.
Alternativt kan en logisk kanal eller MAC-d strøm kombinasjon være konfigurert via RRC signaleringsprosedyrer som tar rangfølge over den absolutte prioriteten. RRC signaleringsprosedyrer kan være konfigurert som tillater kombinasjoner med logiske kanaler eller MAC-d strømmer innenfor en MAC-e PDU. Kjernenettverket kan også spesifisere datastørrelsen eller antallet av MAC-d PDU som er tillatt å bli multiplekset for hver logiske kanal eller MAC-d strøm i hver MAC-e PDU.
I henhold til en relativ prioritetsplan vil en vektingsmekanisme være spesifisert for korrekt å betjene lave prioritetskanaler. En vekt er definert for hver MAC-d strøm, (og/eller logiske kanal). Tilgjengelig båndbredde på E-DCH er distribuert til hver logiske kanal eller MAC-d strøm i henhold til den definerte vekten. Denne fremgangsmåten tillater datarater å være distribuert på tvers av logiske kanaler eller tilsvarende MAC-d strømmer og unngår båndbreddehunger på lavere prioriterte kanaler.
Settet med tillate kombinasjoner kan være eksplisitt signalert av RRC prosedyrer. RRC konfigurasjonen tillater RNC å kontrollere WTRU multipleksingsvalg, som kan være unike for krav til radioaksessbærer (RAB). Spesifiserte tillatte kombinasjoner med logiske kanaler eller MAC-d strømmer er konfigurert for multipleksing innenfor hver
MAC-e PDU.
WTRU monitorerer kontinuerlig tilstanden til de tillatte kombinasjonene av MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler), i hver EU TTI, og velger en korrekt kombinasjon for sending i henhold til den monitorerte tilstanden. Dersom et sendingseffektkrav for en bestemt kombinasjon overskrider en gjenværende sendingseffekt tillatt for WTRU E-DCH sendingen, vil kombinasjonen være en oversittende effekttilstand og kombinasjonen blir blokkert fra E-TFC valg. Tiden for å detektere og å blokkere sending av MAC-d strømmen, (og/eller logisk kanal), kombinasjoner kan ta flere E-DCH TTI. En tilsvarende mekanisme er brukt til å gjenopprette kombinasjoner i settet med tillatte kombinasjoner når sendingseffekten er tilstrekkelig.
Visse MAC-d strøm, (og/eller logisk kanal), kombinasjoner som ikke kan være blokkert fra sending selv når WTRU er i en sendingseffektbegrenset tilstand kan også være definert for å unngå å blokkere enhver MAC-d strøm, (og/eller logisk kanal). Sending av disse kombinasjonene kan også være tillatt uten å kreve EU kanal allokeringer fra node B. Siden det bare er en EU TrCH, vil et sett med TFC tilsvarende flere TrCH ikke være definert, men bare som en liste av TF som er definert for den enkle EU TrCH. Derfor er det nødvendig å definere MAC-d strøm, (og/eller logisk kanal kombinasjoner i et minimumssett som er ekskludert fra å bli blokkert. For eksempel, E-DCH minimumssettet kan være definert slik at det alltid er mulig å sende i det minste en MAC-d PDU fra enhver MAC-d strøm eller logisk kanal selv når den gjenværende effekten som er tilgjengelig for E-DCH er begrenset.
Reglene for å multiplekse MAC-d strømmer (og/eller logiske kanaler), på MAC-e PDU per TH kan inkludere en kombinasjon for hver MAC-d strøm, (og/eller logiske kanal), som inkluderer den minst mulige nyttelasten for en logisk kanal eller MAC-d strøm og ingen data for alle andre logiske kanaler eller MAC-d strømmer avbildet på EU TrCH. Settet av disse kombinasjonene kan være definert som minimumsettet. Dette kan være en signaleringsradiobærer for å garantere en signalering til node B i en effektbegrenset tilstand.
Under nåværende 3GPP standarder er en TFC konfigurert for hver TrCH som gir den minst mulige sendingen på en TRC og ingen data på andre TrCH innenfor CCTrCH. Disse TFC er alltid tillatt for sending for å unngå muligheten av å blokkere individuelle kanaler. I tilfelle av EU med bare en TrCH som understøtter flere logiske kanaler eller MAC-d strømmer vil en enkelt reservert TFC ikke være tilstrekkelig. For EU TrCH vil flere EU TF eller TFC være påkrevet for å understøtte minimumssettet av multipleksingskombinasjoner. EU TF eller TFC inkluderer konfigurasjoner som tillater sending av den minst mulige nyttelasten for en logisk kanal eller MAC-d strøm.
Når WTRU er i en begrenset effektbetingelse som reduserer EU sendingsnyttelasten under hva som er tillatt av EU kanal allokeringen mottatt fra en node B, vil en indikasjon om den begrensede effektbetingelsen bli gitt til node B med EU sendingen. Denne indikasjonen kan være eksplisitt signalert av en signaleringsmelding, (slik som et nytt informasjonselement). WTRU kan informere nivået om tilgjengelig sendingseffekt til WTRU.
Noden B kan implisitt bestemme at WTRU er i en effektbegrenset tilstand. Noden B kan detektere WTRU effektbegrenset betingelse ved å sammenligne kanalallokeringen signalert til WTRU og den tilsvarende sendingen mottatt fra WTRU. Dersom kanalallokeringen overskrider hva som er sendt og WTRU verken fortsetter å sende på den reduserte raten eller indikerer at den ikke har mer data å sende vil noden B implisitt detektere den WTRU effektbegrensede betingelsen og gjør korrekte handlinger.
Fig. 2 er et flytdiagram over en prosess 200 for EU multipleksing i henhold til foreliggende oppfinnelse. En WTRU er konfigurert til å understøtte EU sending gjennom en enkel EU TrCH. Et sett med tillatte kombinasjoner av MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler), som er tillatt å bli multiplekset på en MAC-e PDU er definert for hver WTRU (trinn 202). Sendingsdata blir prosessert i et RLC lag av i det minste en RLC instans og gitt videre til en MAC-d instans via i det minste en logisk kanal (trinn 204). Sendingsdataene blir avbildet på en eller flere MAC-d strømmer i en MAC-d instans (trinn 206). Hver MAC-d strøm er assosiert med unike QoS attributer. En kombinasjon av MAC-d strømmer, (og/eller logiske kanaler), blant settet av tillate kombinasjoner er valgt (trinn 208). Data fra MAC-d strømmene blir multiplekset på MAC-e PDU i henhold til den valgte kombinasjonen (trinn 210). MAC-e PDU blir gitt videre via en EU TrCH til et fysisk lag for fysisk lagprosessering (trinn 212).
Fig. 3 er et blokkdiagram over et eksempel på WTRU MAC-e instans 106 som inkluderer funksjonsblokker sammen med kontrollsignaler i henhold til foreliggende oppfinnelse. Fig. 3 viser tre funksjonelle blokker. Imidlertid, konfigurasjonen vist i fig. 3 er gitt som et eksempel, og det bør legges merke til at enhver annen konfigurasjon kan være implementert uten å avvike fra læren i foreliggende oppfinnelse. Funksjonsblokkene kan være kombinerte eller separate med mer eller mindre funksjonsblokker, der rekkefølgen av funksjonsblokkene kan være forandret i forskjellig rekkefølge, og funksjonene kan være utført samtidig eller i sekvens.
Data fra logiske kanaler eller tilsvarende MAC-d strømmer kommer inn i den første funksjonsblokken 106i i MAC-e instansen 106. Den første funksjonsblokken 106i bestemmer et undersett av MAC-d strøm, (og/eller logiske kanaler), kombinasjoner sammen med de tillate kombinasjonene av MAC-d strømmer, (og/eller logisk kanal). Valgfritt kan den første funksjonsblokken 106i kunne bestemme mulige rater for hver MAC-d strøm, (og/eller logisk kanal), i henhold til RRC konfigurasjon.
Den andre funksjonsblokken 1062 bestemmer tilgjengelig effekt og E-TFC for undersettet av MAC-d strøm, (og/eller logisk kanal), kombinasjoner. Den tilgjengelige effekten for E-DCH er også en konfigurerbar parameter. Valgfritt kan den andre funksjonsblokken 1062 kunne bestemme E-TFC basert på et minimumssett av kombinasjoner som ikke kan bli blokkert fra sending.
Den tredje funksjonsblokken IO63 genererer MAC-e PDU som multiplekser MAC-d strømmer i henhold til et forhåndsbestemt kriterie, slik som konfigurert logisk kanal eller MAC-d strøm prioriteter som maksimaliserer sending av de høyeste prioritetsdataene.
Selv om egenskapene og elementene i foreliggende oppfinnelse er beskrevet i foretrukne utførelser i bestemte kombinasjoner vil hver egenskap eller element kunne bli brukt alene uten de andre egenskapene og elementene i de foretrukne utførelsene eller i forskjellige kombinasjoner med eller uten andre egenskaper og elementer i henhold til foreliggende oppfinnelse.

Claims (18)

1. Trådløs sender/mottagerenhet, WTRU, karakterisert vedat den innbefatter: en forbedret opplink-medium-aksesskontroll-instans, MAC-e-instans (106), konfigurert til å velge en kombinasjon av dedikerte kanalmediumaksess-kontroll-strømmer, MAC-d-strømmer, blant et sett av tillatte kombinasjoner, og konfigurert til å multiplekse den valgte kombinasjon av MAC-d-strømmer til en MAC-e-protokolldataenhet, PDU.
2. WTRU i henhold til krav 1, hvor hver tillatte kombinasjon av MAC-d-strømmer er relatert til et tjenestekvalitetskrav, QoS-krav.
3. WTRU i henhold til krav 1, videre konfigurert til å prosessere en MAC-d-strøm som har en høyere prioritet før en MAC-d-strøm som har en lavere prioritet.
4. WTRU i henhold til krav 1, videre konfigurert til å blokkere en forbedret opplink-, EU-, transportformatkombinasjon, TFC, fra et sett av tillatte TFC-er hvis et sendingseffektkrav for den valgte MAC-d-strøm-kombinasjon overskrider gjenværende effekt for den forbedrede opplink, EU.
5. WTRU i henhold til krav 1, hvor MAC-d-strømmer innenfor den valgte kombinasjonen er konfigurert til å bli sendt uten å kreve en kanalallokering.
6. WTRU i henhold til krav 1, videre konfigurert til å motta et signal som angir settet av tillatte kombinasjoner.
7. WTRU i henhold til krav 6, hvor signalet som angir settet av tillatte kombinasjoner mottas fra en radionettverkskontroller, RNC, gjennom radioressurskontroll-, RRC-, prosedyrer.
8. WTRU i henhold til krav 1, hvor settet av tillatte kombinasjoner for en MAC-d-strøm er en minimums-nyttelast for MAC-d-strømmen og ingen data sendes på andre MAC-d-strømmer.
9. WTRU i henhold til krav 8, videre konfigurert til å sende settet av kombinasjoner for minimums-nyttelasten når WTRU er i en sendingseffektbegrenset tilstand.
10. WTRU i henhold til krav 1, hvor en størrelse og et antall MAC-d PDU-er per sendingstidsintervall, TH, representerer en maksimalt tillatt datarate og er konfigurert fra minst en MAC-d-strøm for en MAC-e PDU.
11. WTRU i henhold til krav 10, hvor antallet PDU-er per TTI korresponderer med en bitrate.
12. WTRU i henhold til krav 10, videre konfigurert til å motta et signal som angir antall MAC-d PDU-er per TH fra en MAC-d-strøm i den tillatte kombinasjon fra en radionettverkskontroller, RNC.
13. WTRU i henhold til krav 12, hvor størrelsen og antallet MAC-d PDU-er korresponderer med en datarate.
14. WTRU i henhold til krav 12, hvor hver MAC-d-strøm tilveiebringer en garantert bitrate.
15. WTRU i henhold til krav 12, hvor antallet MAC-d PDU-er fra MAC-d-strømmer korresponderende med en datarate i hver kombinasjon, er konfigurert ved bruk av radioressurskontroll-, RRC-, signalering.
16. WTRU i henhold til krav 12, videre konfigurert til å bestemme datastørrelsen for MAC-d PDU-er fra hver MAC-d-strøm ved hjelp av radioressurskontroll-, RRC-, signalering.
17. WTRU i henhold til krav 12, hvor WTRU-en er videre konfigurert til å gjenopprette den valgte kombinasjon i settet av tillatte kombinasjoner hvis et sendingseffektkrav for en blokkert MAC-d-strømkombinasjon er mindre enn en gjenværende effekt for forbedret opplink, EU.
18. WTRU i henhold til krav 17, hvor WTRU-en videre er konfigurert til å definere et minimumssett blant de tillatte kombinasjonene av MAC-d-strømmer og konfigurert til å sende minimumssettet i en sendingseffektbegrenset tilstand.
NO20070935A 2004-07-19 2007-02-19 Fremgangsmåte og apparat for forbedret opplink multipleksing NO337805B1 (no)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US58896004P 2004-07-19 2004-07-19
US11/113,763 US7885245B2 (en) 2004-07-19 2005-04-25 Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing
PCT/US2005/023891 WO2006019562A2 (en) 2004-07-19 2005-07-05 Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20070935L NO20070935L (no) 2007-04-12
NO337805B1 true NO337805B1 (no) 2016-06-27

Family

ID=35455462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20070935A NO337805B1 (no) 2004-07-19 2007-02-19 Fremgangsmåte og apparat for forbedret opplink multipleksing

Country Status (24)

Country Link
US (5) US7885245B2 (no)
EP (4) EP2148458B1 (no)
JP (4) JP4823223B2 (no)
KR (4) KR101168771B1 (no)
CN (3) CN102395164B (no)
AR (2) AR049994A1 (no)
AT (2) ATE547848T1 (no)
AU (3) AU2005275478B2 (no)
BR (1) BRPI0513111B1 (no)
CA (3) CA2855844C (no)
DE (2) DE602005017904D1 (no)
DK (2) DK1774681T3 (no)
ES (3) ES2336806T3 (no)
GE (1) GEP20125576B (no)
HK (3) HK1167771A1 (no)
HU (1) HUE032789T2 (no)
IL (2) IL180004A (no)
IN (2) IN2014DN10707A (no)
MX (1) MX2007000400A (no)
MY (2) MY180637A (no)
NO (1) NO337805B1 (no)
PL (1) PL2148458T3 (no)
TW (6) TWI345905B (no)
WO (1) WO2006019562A2 (no)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7885245B2 (en) 2004-07-19 2011-02-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing
GB0421353D0 (en) * 2004-09-24 2004-10-27 Nokia Corp Resource allocation in a communication system
KR101141650B1 (ko) * 2004-09-30 2012-05-17 엘지전자 주식회사 매체접속제어 계층에서의 데이터 처리 방법 및 이동통신용단말
EP1810484B1 (en) * 2004-11-09 2013-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for signaling control information of uplink packet data service in mobile communication system
WO2006082627A1 (ja) * 2005-02-01 2006-08-10 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 送信制御方法、移動局および通信システム
US8116292B2 (en) * 2005-04-29 2012-02-14 Interdigital Technology Corporation MAC multiplexing and TFC selection procedure for enhanced uplink
TWM302835U (en) 2005-04-29 2006-12-11 Interdigital Tech Corp User equipment and base station for wideband code division multiple access frequency division duplex
US8804626B2 (en) * 2005-05-10 2014-08-12 Ntt Docomo, Inc. Transmission rate control method, mobile station, radio network controller, and radio base station
US7965736B2 (en) 2005-08-24 2011-06-21 Qualcomm Incorporated Transmission of multiplex protocol data units in physical layer packets
CN100388866C (zh) * 2005-12-30 2008-05-14 华为技术有限公司 配置增强的专用传输信道e-dch的方法和***
RU2406243C2 (ru) 2006-07-06 2010-12-10 Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн Способ беспроводной связи для выбора комбинации транспортных форматов улучшенной восходящей линии связи посредством установки полезной нагрузки запланированного разрешения равной самой высокой полезной нагрузке, которая может быть передана
KR101551592B1 (ko) 2006-08-21 2015-09-08 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 무선 통신 시스템에서 스케쥴링 정보를 송신하는 방법 및 장치
EP1915016A3 (en) * 2006-10-20 2010-08-04 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for setting configurations of uplink transport channel in a wireless communications system
US7738369B2 (en) * 2007-01-17 2010-06-15 Agere Systems Inc. Data structure caching for PDU re-generation and transmission in a 3G wireless network
WO2009005428A1 (en) * 2007-07-04 2009-01-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) User terminal power shortage indication
US9167540B2 (en) * 2007-07-04 2015-10-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) User terminal power shortage indication
US8179877B2 (en) * 2007-09-28 2012-05-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for creating an enhanced medium access control packet data unit for enhanced transport format combination selection in wireless communications
WO2009045882A2 (en) 2007-09-28 2009-04-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for selecting a radio link control protocol data unit size
EP2383920B1 (en) 2007-12-20 2014-07-30 Optis Wireless Technology, LLC Control channel signaling using a common signaling field for transport format and redundancy version
WO2009096195A1 (ja) 2008-02-01 2009-08-06 Panasonic Corporation 通信端末および基地局
KR101531419B1 (ko) 2008-02-01 2015-06-24 엘지전자 주식회사 시간동기 타이머의 만료 시 상향링크 harq의 동작 방법
KR101509766B1 (ko) * 2008-02-01 2015-04-15 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 rlc pdu 전송 방법, 자원할당 방법 및 rlc 엔티티
CA2722167C (en) * 2008-04-30 2016-03-01 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for data size adaptation in a ue
KR100968020B1 (ko) * 2008-06-18 2010-07-08 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말
GB2461159B (en) * 2008-06-18 2012-01-04 Lg Electronics Inc Method for transmitting Mac PDUs
US7957298B2 (en) * 2008-06-18 2011-06-07 Lg Electronics Inc. Method for detecting failures of random access procedures
WO2009154403A2 (en) * 2008-06-18 2009-12-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system
GB2461158B (en) * 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
US11272449B2 (en) 2008-06-18 2022-03-08 Optis Cellular Technology, Llc Method and mobile terminal for performing random access
GB2461780B (en) 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
US7864683B2 (en) * 2008-08-15 2011-01-04 Alcatel-Lucent Usa Inc. Wireless communication method with air-interface encoder packets configured for more efficient use of network resources
KR101122095B1 (ko) 2009-01-05 2012-03-19 엘지전자 주식회사 불필요한 재전송 방지를 위한 임의접속 기법 및 이를 위한 단말
EP2955958A1 (en) 2009-04-24 2015-12-16 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for generating a radio link control protocol data unit for multi-carrier operation
JP2011175394A (ja) * 2010-02-24 2011-09-08 Fujifilm Corp シングル・サインオン・システムを構成するウェブ・サーバならびにその動作制御方法およびその動作制御プログラム
US20130301498A1 (en) * 2012-05-14 2013-11-14 Qualcomm Incorporated Scheme and apparatus for multirab enhancements with keeping both circuit-switched voice call and packet-switched data session alive
KR101881684B1 (ko) * 2014-03-21 2018-07-24 노키아 테크놀로지스 오와이 전력 제한 상황에서의 병렬 프리앰블 송신
CN114245450A (zh) * 2016-08-09 2022-03-25 松下电器(美国)知识产权公司 终端与通信方法
CN112771916A (zh) * 2018-09-25 2021-05-07 上海诺基亚贝尔股份有限公司 逻辑信道小区限制

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0993148A2 (en) * 1998-10-01 2000-04-12 Lg Electronics Inc. Method for branching data in mobile communication terminal

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU720470B2 (en) * 1997-06-27 2000-06-01 Motorola, Inc. System, device, and method for providing low access delay for time-sensitive applications in a shared medium network
US6363058B1 (en) * 1997-09-24 2002-03-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Multi-service handling by a single mobile station
FI107487B (fi) * 1999-03-08 2001-08-15 Nokia Mobile Phones Ltd Datalähetyksen salausmenetelmä radiojärjestelmässä
CN1265654C (zh) * 2000-11-14 2006-07-19 皇家菲利浦电子有限公司 具有选择传输格式组合的无线网络
DE10107700A1 (de) * 2001-02-19 2002-08-29 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Multiplexen und/oder Demultiplexen sowie entsprechende Computerprogramme und ein entsprechendes Computerprogramm-Erzeugnis
DE10124940A1 (de) * 2001-05-21 2002-11-28 Philips Corp Intellectual Pty Netzwerk mit logischen Kanälen und Transportkanälen
US6983166B2 (en) * 2001-08-20 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated Power control for a channel with multiple formats in a communication system
US6845088B2 (en) * 2001-10-19 2005-01-18 Interdigital Technology Corporation System and method for fast dynamic link adaptation
TWI227616B (en) * 2001-11-20 2005-02-01 Hitachi Ltd Packet communication device, packet communication system, packet communication module, data processor and data transmission system
EP1318632B1 (en) * 2001-11-24 2007-01-03 Lg Electronics Inc. Packet data transmission scheduling technique
KR100747464B1 (ko) * 2002-01-05 2007-08-09 엘지전자 주식회사 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템을 위한타이머를 이용한 교착상황 회피방법
GB2386513B (en) 2002-02-07 2004-08-25 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for transmitting/receiving serving hs-scch set information in an hsdpa communication system
EP1522160B1 (en) * 2002-05-10 2007-03-21 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for reducing transmission-link errors
TWI245519B (en) * 2002-05-29 2005-12-11 Interdigital Tech Corp Device and method for establishing a temporary dedicated channel in a wireless communication system
EP1376948A1 (en) * 2002-06-24 2004-01-02 Lucent Technologies Inc. Quality of service scheduling for packet switched data services
TWI324896B (en) * 2002-09-26 2010-05-11 Interdigital Tech Corp Method for providing fast feedback information for random access channel in a wireless communication system
AU2003276959A1 (en) * 2002-09-30 2004-04-23 Interdigital Technology Corporation Reference transport channel on/off status detection and reselection
US6907010B2 (en) * 2002-10-11 2005-06-14 Interdigital Technology Corporation Dynamic radio link adaptation for interference in cellular systems
KR100889865B1 (ko) * 2002-11-07 2009-03-24 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템의 통신방법
KR101010983B1 (ko) 2002-12-20 2011-01-26 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 모바일 네트워크의 mac 계층에 의한 데이터 전송 스케줄링 방법 및 장치
US7324565B2 (en) * 2003-05-14 2008-01-29 Nokia Corporation Method and device for channel multiplexing or demultiplexing
US20040228313A1 (en) * 2003-05-16 2004-11-18 Fang-Chen Cheng Method of mapping data for uplink transmission in communication systems
EP1760927B1 (en) * 2003-08-14 2020-04-08 Panasonic Corporation Time monitoring of packet retransmissions during soft handover
KR100630169B1 (ko) * 2003-08-16 2006-09-29 삼성전자주식회사 비동기 광대역 부호분할 다중접속 통신 시스템에서 역방향전용 채널을 이용한 역방향 패킷 데이터 서비스 방법 및장치
US20050073985A1 (en) * 2003-10-04 2005-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for controlling a TTI in a W-CDMA communication system supporting enhanced uplink dedicated transport channel
BRPI0414892B1 (pt) * 2003-11-10 2018-03-13 Lg Electronics Inc. Método e aparelho para manipular blocos de dados em um sistema de comunicação móvel e método de processar blocos de dados em um sistema de comunicação móvel
EP1687917A1 (en) * 2003-11-14 2006-08-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Space-time coded diffuse-ir networking with photon density waves
CN1617479A (zh) 2003-11-14 2005-05-18 北京三星通信技术研究有限公司 在宽带码分多址上行专用信道增强中支持导频增强的方法
FI20040243A0 (fi) * 2004-02-16 2004-02-16 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä, päätelaite, verkkoelementti ja tietokoneohjelma
JP4167629B2 (ja) * 2004-06-30 2008-10-15 松下電器産業株式会社 通信端末装置
US7885245B2 (en) 2004-07-19 2011-02-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing
JP4592547B2 (ja) * 2005-08-24 2010-12-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法及び移動通信システム
JP4592548B2 (ja) * 2005-08-24 2010-12-01 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信電力制御方法及び移動通信システム
KR101551592B1 (ko) * 2006-08-21 2015-09-08 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 무선 통신 시스템에서 스케쥴링 정보를 송신하는 방법 및 장치
US8503423B2 (en) * 2007-02-02 2013-08-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for versatile MAC multiplexing in evolved HSPA

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0993148A2 (en) * 1998-10-01 2000-04-12 Lg Electronics Inc. Method for branching data in mobile communication terminal

Also Published As

Publication number Publication date
JP4823177B2 (ja) 2011-11-24
EP2978257A1 (en) 2016-01-27
ATE547848T1 (de) 2012-03-15
EP1774681A2 (en) 2007-04-18
CN102523607A (zh) 2012-06-27
KR20060092831A (ko) 2006-08-23
JP4823223B2 (ja) 2011-11-24
US8619645B2 (en) 2013-12-31
MY180637A (en) 2020-12-03
KR101168771B1 (ko) 2012-07-27
BRPI0513111B1 (pt) 2018-09-18
EP2148458A1 (en) 2010-01-27
WO2006019562A2 (en) 2006-02-23
NO20070935L (no) 2007-04-12
JP2009247030A (ja) 2009-10-22
US20150071065A1 (en) 2015-03-12
IL216117A0 (en) 2011-12-29
DK1774681T3 (da) 2010-03-29
KR20120056234A (ko) 2012-06-01
JP5339383B2 (ja) 2013-11-13
JP2008029031A (ja) 2008-02-07
CN102523607B (zh) 2015-11-18
US20140022905A1 (en) 2014-01-23
ES2336806T3 (es) 2010-04-16
HK1100728A1 (en) 2007-09-28
AR049994A1 (es) 2006-09-20
CA2776885C (en) 2014-09-16
US20160262042A1 (en) 2016-09-08
TWI371952B (en) 2012-09-01
MY141556A (en) 2010-05-14
US7885245B2 (en) 2011-02-08
US9998943B2 (en) 2018-06-12
TW201228320A (en) 2012-07-01
CN102395164B (zh) 2016-01-13
TW200614761A (en) 2006-05-01
EP1774681A4 (en) 2007-11-28
CA2855844C (en) 2018-08-14
HUE032789T2 (en) 2017-11-28
EP2148458B1 (en) 2012-02-29
EP2259460A3 (en) 2011-03-02
AU2008243152A1 (en) 2008-11-27
TWM285142U (en) 2006-01-01
HK1171898A1 (zh) 2013-04-05
TW201543916A (zh) 2015-11-16
CN102395164A (zh) 2012-03-28
PL2148458T3 (pl) 2012-08-31
ES2383485T3 (es) 2012-06-21
DE202005011151U1 (de) 2005-11-24
GEP20125576B (en) 2012-07-25
AU2011202344B2 (en) 2013-07-25
AU2005275478B2 (en) 2008-08-07
TW201334481A (zh) 2013-08-16
BRPI0513111A (pt) 2008-04-29
EP2978257B1 (en) 2020-04-22
US9369911B2 (en) 2016-06-14
IL216117A (en) 2015-03-31
KR101299313B1 (ko) 2013-08-26
CA2574104C (en) 2013-05-14
US20110128951A1 (en) 2011-06-02
KR101236157B1 (ko) 2013-02-22
IL180004A0 (en) 2007-05-15
US8923173B2 (en) 2014-12-30
MX2007000400A (es) 2007-03-07
CA2574104A1 (en) 2006-02-23
IN2014DN10699A (no) 2015-08-28
US20060013268A1 (en) 2006-01-19
AU2008243152B2 (en) 2011-02-24
KR20060092950A (ko) 2006-08-23
CN1969488B (zh) 2012-01-25
AU2005275478A1 (en) 2006-02-23
IN2014DN10707A (no) 2015-09-04
JP2011147186A (ja) 2011-07-28
KR101299325B1 (ko) 2013-08-26
IL180004A (en) 2011-12-29
CA2776885A1 (en) 2006-02-23
CA2855844A1 (en) 2006-02-23
TWI345905B (en) 2011-07-21
TWI593295B (zh) 2017-07-21
DE602005017904D1 (de) 2010-01-07
DK2148458T3 (da) 2012-06-04
ATE450090T1 (de) 2009-12-15
AU2011202344A1 (en) 2011-06-09
TWI506994B (zh) 2015-11-01
HK1167771A1 (zh) 2012-12-07
EP2259460A2 (en) 2010-12-08
AR069048A2 (es) 2009-12-23
TWI451737B (zh) 2014-09-01
WO2006019562A3 (en) 2006-07-27
KR20120109441A (ko) 2012-10-08
ES2628114T3 (es) 2017-08-01
JP2008507236A (ja) 2008-03-06
CN1969488A (zh) 2007-05-23
EP2259460B1 (en) 2017-04-26
JP4823340B2 (ja) 2011-11-24
EP1774681B1 (en) 2009-11-25
TW200922235A (en) 2009-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9369911B2 (en) Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing
NO20151760L (no) Fremgangsmåte og apparat for forbedret opplink multipleksing
AU2013251241B2 (en) Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing
AU2016202088B2 (en) Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing
KR200399611Y1 (ko) 인핸스드 상향링크 다중화 장치

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: INTEL CORP, US