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TW200920000A - Selecting transmission parameters for contention-based access in wireless systems - Google Patents

Selecting transmission parameters for contention-based access in wireless systems Download PDF

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Publication number
TW200920000A
TW200920000A TW097141067A TW97141067A TW200920000A TW 200920000 A TW200920000 A TW 200920000A TW 097141067 A TW097141067 A TW 097141067A TW 97141067 A TW97141067 A TW 97141067A TW 200920000 A TW200920000 A TW 200920000A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
rach
wtru
channel
cell
tti
Prior art date
Application number
TW097141067A
Other languages
English (en)
Inventor
Christopher R Cave
Paul Marinier
Benoit Pelletier
Diana Pani
Rocco Digirolamo
Vincent Roy
Original Assignee
Interdigital Patent Holdings
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 Interdigital Patent Holdings filed Critical Interdigital Patent Holdings
Publication of TW200920000A publication Critical patent/TW200920000A/zh

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

200920000 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明與無線通訊領域有關。 【先前技術】 f
作為正在發展的3GPP版本8中的寬頻分碼多重存取 (WCDMA)標準的一部分’ 一個新的工作專案被確立以 改進CELL一FACH狀態中的無線發射接收單元(WTRU) 的上行鏈路(UL)的性能。在版本7以及更早的版本中, 用於 IDLE、CELL PCH、URA一PCH 和 CELL—FACH 的 WTRU的唯一的上行鏈路機制是隨機存取頻道(rach)。 RACH傳送鋪是基於—個具錢取指示的分槽阿羅 哈(slotted-Aloha)方法。在發送訊息之前,WTRU試圖藉 由在隨機選擇的存取時射發送—個短的前时碼(由隨 機選擇的特徵序列(signature sequence )組成)來獲得頻道。 然後’ WTRU在獲取指示頻道(AICH)上從通用陸地益線 電存取(UTRAN)收取缚待獲取指示。這個指示包括特定 的aICH特徵序列,該特徵序列映射卜對__)到wru 所選擇的前同步碼特徵序列。如果接收到確定的獲取指 示,則霞U钱喊_職且抑發社的訊息。在
It^巾WTRU可用的資源是藉域擇前碼 序列而預先確定的。 已經建議使用類似增強專 CELL_FACH WTRU 資料 …丄 RAr~r 科速率的概念來定義新的增強 (或腸CH)。具體的,建議使用E概來用於在 200920000 Η剛同步碼加強(ramp_up)後的证傳輸,並且使用 AICH U代替版本99的μη來發送訊息。e_dch使用 混合自動重複請求(HARQ)、快速節點B排程以及高階調 變以達更高的UL傳輸速率。 、☆為了後向相容的原因,作為基於競
f的存取頻道共存。正如這樣,當其他WTRU將選擇MCH 用於^傳輸時,一些WTRU將選擇E-RACH用於UL傳 輸。目前不存錢過其賴道選擇-侧道的已知機制或 標準。 此外,當通過E-RACH發送時,WTRU能在多個參數 值中進行選擇。這樣的參數,如傳輸時間間隔(TTI),在 ,許WTRU錢财適合_道條㈣應麵優化以允許 最大的排程靈活性來成功發送媒體存取控制(MAC)協定 資料單元(PDU)。 目前尚不存在為WTRU選擇哪一個raCH的機制以用 於版本8網路,也不存在在選擇了 的情況下為 WTRU選擇TTI的機制。 因此,目前需要一種解決這些問題的方法和設備。 【發明内容】 揭露一種為上行鏈路通訊選擇頻道的方法和設備。該 方法包括確定胞元是否支援通過增強隨機存取頻道 (E-RACH)的傳輸以及選擇是通過E-RACH還是RACH 發送上行鏈路通訊。 【實施方式】 200920000 在以後的引用中,術語“無線發射/接收單元(wt 包括但不佩於用戶設備咖)、行動站、固定或者行動用 戶早70、呼叫器、蜂窩電話、個人數位助理(PDA)、電腦、 或任何可在無線環境下操作的其他_的用戶設備。在以 後,引用中,術語“基地台,,包括但不偈限於節點b、站點控 制器、存取點(AP)、或任何可在無線環境下操作的其他 型的介面裝置。 、、
、術語增強隨機存取頻道(E-RACHK或增強的从㈤ 被用於整個綱書以指Α比e存在的版本"的頻道 新的基於競爭的存取機制。E.RACH包括緊隨前同步碼斜 坡(ramp)之後的增強專用頻道(E_DCH)的使用、獲取 指示,或對3GPP版本99RACH頻道的任何其他改進。又 參考第1圖’HSPA無線通訊網路(NW)1〇包括術肪 2〇、-個或多個節點B 3〇、以及—個或多個胞元*。每個 胞元40包括一個或多個節點B(NB*eNB)3〇()WTRu^ 被配置成實現後©所揭露的方法’在使峨機存取頻道 (RACH)和增強rach之間選擇。 第2圖是在無線系統中收發器12〇的功能方塊圖。除 了包含在典型收發器中的元件之外,收發器12〇還包括處 理器I25,被酉己置成執行所揭露的頻道選擇方法;與處理器 125進行通訊的接收器126 ;與處理器125進行通訊的發射 态127 ;以及天線128,該天線128與接收器126和發射器 127進行通訊以便於發送和接收無線資料。收發器12〇較佳 為 WTRU。 200920000 揭露一種方法,其中WTRU 120自發地為上行鏈路 (UL)基於競爭的傳輸選擇頻道。因此,WTRU 120在新 的胞元的選擇後(如在功率上升或胞元重選之後)’基於廣 播頻道的資訊確定該胞元是否支援通過E-RACH的傳輸。 因此’UTRAN可在廣播頻道(BCH)中廣播該胞元是否支 援E-RACH,以及與E-RACH傳輸相關聯的參數,或 E-RACH支援是被胞元的廣播頻道中存在的E_raCH系統 資訊而隱式(implicitly)檢測到的。 或者’如果網路在每個胞元基礎上能夠動態控制 E-RACH的能力(例如,打開/關閉它),那麼該網路可發信 號通知WTRU 120,網路被重新配置到/從使用現有的無線 電資源控制(RRC)訊息的E-RACH模式。新的RRC訊息 也可以被網路使用。 如果WTRU 120確定胞元支援E-RACH,則WTRU 120 基於一個或多個頻道選擇標準來選擇是使用還是 E-RACH來用於UL傳輸。該頻道選擇標準可以基於用於傳 輸資料的邏輯頻道。例如,當專用訊務頻道(DTCH)通過 E-RACH被發送時,公共控制頻道(CCCH)和專用控制頻 道(DCCH)的信令無線電承載(SRB〇,SRm,SRB2和 SRB3)可以通過RACH被發送。或者,只有CCCH可以 通過RACH被發送’而DCCH和DTCH則通過E-RACH 被發送。
另外一種頻道選擇標準可基於被傳送的媒體存取控制 (MAC)封包資料單元(PDU)的大小。如果mac PDU 200920000 的大小大於Μ位元,則WTRU 120可選擇Ε-RACH以用於 UL傳輸。如果MAC PDU的大小小於]VI位元,則WTRU 120 選擇RACH以用於UL傳輸。 另外一種標準可基於WTRU 120的緩衝器佔用。例 如,如果緩衝器佔用大於R位元,則WTRU 120選擇 E-RACH以用於UL傳輪。如果缓衝器佔用小於r位元, 則WTRU 120選擇RACH以用於UL傳輸。頻道選擇也可 (% 以基於WTRU RRC狀態。相應的,當處於空閒模式、 CELL_PCH狀態或URA_PCH狀態時,WTRU 120可使用 RACH,當處於CELL_FACH狀態時,則使用E-RACH。或 者’ WTRU 120在空閒模式下可使用RACH,在連接模式 下(即,CELL一PCH、URA_PCH 或 CELL—FACH 狀態)則 使用 E-RACH。 WTRU存取類別也可包括在頻道選擇標準中。依照該 標準’ UTRAN廣播哪些WTRU存取類別被允許使用 ϋ E-RACH。因此,如果E-RACH在其存取類別是可用的, 則 WTRU 120 選擇 E-RACH。否則,WTRU 120 選擇 RACH 來進行傳輸。 WTRU識別碼也可被使用作為頻道選擇標準。例如, 如果WTRU 120具有在CELL_FACH中分配的E-RNTI,則 WTRU 120可以在CELL_FACH中使用E-RACH來傳輸。 相反,如果無專用的E-RNTI分配給WTRU 120,則WTRU 120可使用普通RACH UL傳輸。或者,如果WTRU 120 沒有在CELL_FACH分配的E-RNTI’則WTRU 120可使用 200920000 Ε-DCH來發送公共訊息,如(XCH訊息,並且使用RACH 從其他邏輯頻道(例如DCCH或DTCH)發送訊息。 或者’如果由於胞元重選WTRU不具有E-RNTI,則 WTRU 120使用E-RACH來發送胞元更新 (CELL_UPDATE)。如果在胞元更新確認中沒有分配給 WTRU 120 的專用 E-RNTI,那麼 WTRU 120 使用 R99 RACH來發送所有隨後的UL訊息或資料而且可選地後退 到R8前的操作。 頻道選擇也可以基於HARQ統計。例如,WTRU 120 可使用在給定的過去的觀測窗(〇bservati〇n wjn(j〇w)内的 之说的E-RACH傳輸(CELL_FACH中)的確認非確認 (ACK-to-NACK)的比率。如果該比率與給定的臨界值相 比太低(NACK太多),則無線電條件被認定為差並且 WTRU 120被網路配置以回復到具有較小傳輸塊大小的 Ε-DCH或版本99 RACH。觀測窗的持續時間及該臨界值 可由更咼層發信號通知或預先配置。 頻道選擇可基於從公共導頻頻道(cpICH)或某個其 他下行鏈路參考頻道中測量的下行鏈路(DL)頻道品質。 WTRU 120通過-些觀測窗來監控DL品質,並且如絲件 變差j可通過Ε-RACH選擇。例如,如果鄰近胞 元的扣貝在來源胞元的x db範圍内,則120通過 E-RACH 來選擇 RACH 〇 上行鏈路及/或下行鏈路上的訊務活動性也可以由處理 125用於頻道選擇。例如,如果訊務活動性高,則 200920000 选擇E-RACH。訊務活動性可根據在實體層、層 /或無線電鏈路控制(RLC)層的計數來測量。 …網路所指定的可讀定的“E-RACH循環”也可以用於類 道選擇。在多個WTRU處於CELLJFACH、空閒、 CELL/URA—PCH巾的環境中’網路可能希望控制一定數量 的WTRU使用E-RACH ’並且同時,維持這些WTRU之間 的公平性。該E-RACH循環可通過L1或L2/u以被信號 知。 頻道選擇可使帛WTRU 12Git過給找誠窗所觀測 到的衝突及/或阻斷率。例如,如果支援CELL-FACH中的 E-RACH的WTRU 120 ’在一個給定的時段内被阻斷—定 次數(或連續存取的次數)’則WTRU 12〇可回復到 相關參數(例如,允許被阻斷的次數以及時段)可由網路 預先定義或配置。同樣地,如果衝突率高於一預先定義或 配置的臨界值,則WTRU 120回復到RACH。 根據揭露的方法和設備,WTRU 120在以下時期的一 個或多個期間選擇頻道(RACH或E-RACH );在 CELL—FACH 狀態、CELL—PCH 狀態、URA—PCH 狀態及/ 或空閒模式中的每個UL存取之前;在從其他狀態轉換到 CELL一FACH狀態時;在空閒模式轉換到連接模式時;或在 CELL_FACH 狀態、CELL—PCH 狀態、URA一PCH 狀態及/ 或空閒模式中胞元選擇及/或胞元重選時。 在可替換的方法中’WTRU 120被配置成如果WTRU 120和胞元支援增強racH,則一直使用E-RACH。為了後 200920000 向相容目的,較佳是WTRU 120瞭解服務無線電網路控制 蕃(SRNC)的能力(即,其是否支援增強RACH)。如果 SRNC不支援E-RACH ’則WTRU 120配置本身來通過 RACH發送UL傳輸。 為WTRU 120選擇RACH或E-RACH的標準和相關聯 的參數可由更高層配置。這樣,可以使用層3 (L3)訊息通 過廣播控制頻道/廣播頻道(BCCH/BCH)在整個胞元廣播 配置資訊。 或者’頻道選擇的標準可被預先配置(例如,由3GPP 規範明確地指定)。 第3圖所示為所揭露方法的示範性流程圖,wtru 120 使用§亥方法在RACH和E-RACH之間進行選擇。當WTRU 120選擇一個新的胞元時,WTRU 12〇確定該胞元是否支援 通過E-RACH的傳輸(步驟300 )。如上述所揭露的,UTRAN 可廣播該胞元是否支援E-RACH。 如果胞元支援E-RACH ’則WTRU 120的處理器125 使用於上所揭露的選擇標準來確定是使用mch還是 E-RACH來用於上行鏈路傳輸(步驟3〇1)。 如果處理器125選擇E-RACH,則上行鏈路傳輸通過 E-RACH來發送(步驟302)至少到WTRU 12〇按照配置 被要求重新在RACH和E-RACH頻道之間作出選擇。否 則’ WTRU 120通過RACH發送上行鏈路傳輸(步驟3〇3 )。 揭露一種為通過E-RACH傳輸選擇傳輸時間間隔 (TTI)的方法,其中WTRU 12〇為通過的傳輸 11 200920000 自發選擇TTI參數。根據所揭露的方法,在多個ττι值(例 如2 ms和10 ms)允許用於UL傳輸的胞元中,WTRU 120 基於在WTRU 120測定的無線電條件選擇一個ττι。當無 線電條件差時,WTRU 120可使用比較長的TTI (例如1〇 ms )。當热線條件好時’ WTRU 120可使用比較短的ττι (例 如 2 ms ) ° WTRU 120的處理器125使用一個或多個測量結果來 確定無線電條件的品質,這些測量結果包括在一個或多個 下行鏈路控制頻道(例如CPICH)上測量的接收到的信號 功率、在一個或多個下行鏈路控制頻道(例如CpiCH)上 測1的彳s號雜訊比、以及實體隨機存取頻道(PRAch)傳 播延遲。關於PRACH傳播延遲的測量結果,如果測量結果 長於由網路發送的翻先定義的特定臨界值,則無線電條 件被認為是差的。 在給定的過去的觀測窗内的之前增強專用頻道 (E-DCH )傳輸(在 CELL—FACH )的 ACK 與 NACK 的比 率也可包括在由WTRU 12G做出的絲確定無線電條件品 質的測1結果巾。如果該比率與設定的臨界值相比太低 jNACK太多)’則無線電條件被認定為差。觀測窗的持續 時間和臨界_值可由更高層以信號通知或預先配置。 、,或者,可以基於將在UL中發送的資料量以及基於將被 么C的資料的優先順序(即較高優先順序的資料可使用較 紐的2 ms的TTI) ’由WTRU 120來選擇該TTI。 正在被發送的邏輯頻道也可以被用於選擇TTI,或基於 12 200920000 存取服務類別被選擇。例如,當傳輸ccch時應該選擇⑽ ms的TTI而傳輸DTCH時應該選擇2哪的τΏ。 上述所揭露的方法也可擴展為選擇其他E-RACH或 說11傳輸參數,例如,可畴徵集以及可用RACH子頻 道,、關於前同步碼傳輪的參數(例如最大前同步瑪上升 狀次數、兩個前同步碼上升循環之間的允許時間間隔、 功率上升因數、前同步碼重新傳輸參數以及初始前同步碼 功率)。 另個RACH 4 E-RACH參數的例子是與回退參數 (NBolmin^ N則酿)、訊息長度(RACH)、獲取指示頻道 (AICH)有關的參數(例如’細傳輸時序參數)、關於 設定訊息部分神醇數(例如,神偏移pp_m)以 輸格式參數集,其包括用於每個傳送格式的隨機存取訊自 的育料部分和控制部分之_功率偏移(pQ爾。細)。〜 當WTRU 120自發選擇TTI值時,術如12〇在第一 次傳輸中藉由發送該TTI選擇結果將這個值發送 B。這可使用層〗(L1)或層2 (L2)信令來實現。例如, -個特㈣域可包含在現有的領域巾重新轉在增 實體控麵道(E-DPCCH)或在讀_料示用於 持傳輸或從WTRU 120重新傳輸的TTI選擇。 或者’ TTI雜可使用為選擇的TTI值所預留的 徵子集以及可用RACH子頻道而被隱式發送。例如,r點 B可在廣麵道上以信魏知哪—個棘服務層(a P: 預定用於每個τπ值(即,2ms或10ms)。因此 : 13 200920000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 的TTI值可被預定給特定存取類別。 在另種可替代的方法中,節點Β的ττι 測可被使用。錢雜況下,術如〗 要= 其TTI選擇。 +个而要通知 實施例 一種為上行鏈路傳輸選擇頻道的方法,包括·· 確定胞元β切触·賴魏麟(E_RACH)的 傳輸; 選擇是通秘RACH毅舰_麵縣_Η)來 發送上行鍵路通訊。 如實施例1所述的方法’其中在選擇新胞元時執行確定步 驟。 / 如貫施例1所述的方法,其中不管胞it是否支援 E-RACH ’確定步驟包括接收通過網路的傳輸。 如實施例3所述的方法,其中通過網路的傳輸包括與 E-RACH傳輸相關聯的參數。 如上述任—實施顺述的方法,其巾該選擇步驟包括該選 擇=邏輯頻逼為基礎,資料為該賴頻道而被傳輸。、 如貫施例5所述的找,其_公共㈣頻道上 RACH被發送。 、《 如κ施例5或6任一實施例所述的方法,其中專用控制頻 道=的資料通過RACH被發送。 、 如實施例5或6任—實施例所述的方法,其中專用控制頻 道上的資料通過被發送。 2 ms 14 8. 200920000 9·如實關5·8任-實施例所述的方法,其中相訊務 上的資料通過E-RACH被發送。 、 1〇.如實_ 1-4任一實施例所述的方法,其中該選擇步驟勺 括該選擇以將被傳輸的媒體存取控制(MAC)協定^ 單元(PDU)的大小為基礎。 貝料 11. 如貫施例1〇所述的方法,其中如果MAC ρ〇υ大於 設定的大小,則選擇E-RACH。 、、无 ί 12. 如貫施例ίο所述的方法,其中如果MAC pDu小於 設定的大小,則選擇RACH。 13. 如實施例I-4任-實施例所述的方法,其中該選擇步驟勺 括該選擇以緩衝器佔用值為基礎。 匕 14. 如貫施{列13所述的方法,其中如果麟器佔肖值大於 先設定的值’則選擇E-RACH。 、 15. 如貫細13所述的方法,其巾如果緩補仙值小於 先設定的值’則選擇RACH。 、 16. 如實施例1_4彳壬-實施例所述的方法,其中該選擇步驟 括該選擇以侧者設備(UE)的無線電#源控制⑽ 狀態為基礎。 17. 如實施例16所述的方法,其中,顶在祕空閒模式、 CELL一PCH狀態或ura—pch狀態時使用,在處 於CELL—FACH狀態時使用^j^ch。 18. 如實施例16所述的方法,其中UE在空閒模式下使用 ❿在連雜式下使駐-RACH。 19. 如實施例Μ任—實施例所述的方法,其中該選擇步驟包 15 200920000 20 者設備(UE)存取_為基礎。 2〇.如只靶例19所述的方法,其中. =播,败,以及 E-RACH:。Η可用於证存取類別,則顶選擇該 A 述的方法,其中在每-次上行鏈路存 取之則執行選擇步驟。 22· 3=^7實施r述的方法,其中,當使用者 前執行選擇步驟。ACH狀態時,在每一次上行鏈路存取之 23.如實施例l任一實 設備處於CELL PCH狀f的方法,其中,當使用者 前執行選擇步驟。恕時’在每一次上行鏈路存取之 汉如實施例㈣任一實施例所述的方法, 設備處於URA PCH料時,p 胃使用者 執行選擇步驟。—一在母—次上行娜存取之前 任一實施例戶_. 備處於空閒模式時,在每 二:用戶- 步驟。 仃鏈路存取之丽執行選擇 26. 如實施例U20任一實施例所述 他狀態轉換到CELL FACH妝叫1 ^在從任何其 27如與浐在丨— 狀恕後執行選擇步驟。 27. 如湯|㈣任一實施例 式轉換到連接模式後執行選擇步驟u在攸空間模 "如實施例㈣任一實絶例^述的方法,其中在處於 16 200920000 CELL_FACH 狀態、CELL一PCH 狀態、URA—PCH 狀態及 /或空閒模式的胞元選擇及/或胞元重選後執行選擇步驟。 29. 如上述任一實施例所述的方法,其中用於選擇E-rach 或RACH的特定標準由更高層配置。 30. 如上述任一實施例所述的方法,其中用於選擇五-^ch 或RACH的參數由更高層配置。 31. 如實施例29或30任-實施例所述的方法,其中使用層3 訊息將配置資訊在整個胞元廣播。 32. 如實施例㈣任一實施例所述的方法,其中用於選擇 E-RACH或RACH的特定標準被預先配置。 33. 如上述任一實施例實施例所述的方法,該方法更包括選擇 在E-RACH上使用的傳輪時間間隔(πι),其中該π 選擇包括: 評估在朗者設備(UE)處所測定的無線電條件; 如果無線祕料於或高於賊奴_倾 的ΤΉ;以及 、·χ评笊 ^無線電條件低於預先設定㈣界值,則選擇短的 ==施例33所述的方法’其中長的πι為1()_ 5· 或34任—實施例所述的方法,其中短的™ 36.如實施例33_35任-實施例所述 個或多個下行鏈路控制頻二= 17 200920000 37. 如實施例36所述的方法,复 導頻頻道。 "中下行鏈路控制頻道是公共 38. 如實施例33-35任—實施 39 括測量-個或多個下杆絲j所逑的方法’其中評估步驟包 .如實施例38所述的方法,^制頻道上的信號雜訊比。 導頻頻道。 彳"中下行鏈路控制頻道是公共 f. 4〇.如實施例33_35任—實施例所述的方 括測量實體隨機存取頻道上 中評估步驟包 ^ 项遑上的傳播延遲。 41.如實施例33-40任一實施例所 確定在上行鏈路上將被傳輪的資料量。,該方法更包括: 仫如實施例糾任-實施例所述的方法 所選擇的™的值以信號發送到節點B。 將 43. 如實施例42所述的方法’复 以顯示信號發送^選擇在弟一次上行鏈路傳輸上 44. 如實施例43所述的方法,其中該傳輸是層!的斤令。 45. 如實施例43所述的方法,其中該傳輸是層2的^令。 46. 如實施例42所述的方法,其中藉由使用為所選擇的TTI 值所預㈣可⑽徵和可崎機存 來用隱式信號發送ΤΉ選擇。 的子集 47. 如實施例33_41中任-實施例所述的方法,其中所選擇的 TTI值在節點B處被盲檢測。 48. 如實施例⑶令任-實施例所述的方法,财 如實施例33-47中任一實施例所述的方法。 已括 49· -種用戶設備,被配置用於執行上述任一實施例所述的方 18 200920000 法 50. 配置用於執行實施例—實施 51 =:被配置用於執行實施例-中任-實施例 r 特』管Γ定的組合财以上的特徵和元件,但是每個 #可無棘他特徵和元㈣單獨使用或者與1 ::和元件以多種红合或不組合都能使用。這裏提供的 t方法或雜®可在結合在由通㈣ 触媒體中的電難式、體中實施 Γ憶體(讀)、伽、快取繼、半恤U置 内部硬碟和義硬碟的雖舰、光學磁性舰、以及 CD-ROM姊數位知盤(DVD)的光學媒體。 抑舉例來說,適當的處理器包括通用處理器、專用處理 :、傳統處理器、數位信號處理器(Dsp)、多個微處理器、 :或多個與DSP核心有_微處理器、控制器、微控制器、 用積體電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FpG ) 其他類型的積體電路⑽、及/或狀態機。)電路 與軟體相關的處理器可用於實現射頻收發器,用於無 f發射接收單元(WTRU)、用戶設備(UE)、終端、基地 二_、無線電網路控制器(RNC)或任何主機中。WTRU可 2在在硬體及/或軟體中實現的模組使用,這樣的模組例 匕括照相機、攝像機模組、視訊電話、免持電話、振動 19 200920000 裝置、揚聲器、麥克風、電視收發器、免持耳機、鍵盤、 藍芽模組、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、視訊遊戲播放模組、網路瀏覽器、 及/或任何無線區域網路(WLAN)或超寬頻(UWB)模組。
20 200920000 【圖式簡單說明】 更多細節的理解可以從下面的描述中得到,該描述以舉 例的方式給出並結合所附圖式,其中: 第1圖所示為具備多個節點B以及WTRU的示範性無 訊網路; ^
第2圖所示為被配置成實現所揭露方法的無線發射接收單 元(WTRU)示範性功能方塊圖;以及 早 第3圖所示為所揭露方法的示範性流程圖。 【主要元件符號說明】 10 無線通訊網路(NW) 20 無線發射/接收單元(WTRU) 30 節點B 40 胞元 120 收發器 125 處理器 126 接收器 127 發射器 128 天線 21

Claims (1)

  1. 200920000 七、申請專利範圍: L 一種為上行鏈路通訊選擇頻道的方法,該方法包括: 確定一胞元是否支援通過一增強隨機存取頻道 (E-RACH)的一傳輸;以及 基於一頻道選擇標準來選擇是否通過該rrACjj發送一 上行鍵路通訊。 2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,在選擇一新 Η 胞元時執行該確定步驟。 3. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該確定步驟包 括不管胞元是否支援該E-RACH,都接收通過一網路的 一傳輪。 4. 如申請專利範圍第3項所述的方法,其中,通過該網路 的傳輸包括與該E-RACH的傳輸相關聯的參數。 5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,該頻道選擇 標準包括將被發送的一媒體存取控制(MAC)協定資料 、’ 早元(PDU)的大小。 6. 如申請專利範圍第5項所述的方法,其中,如果該 PDU大於一預先設定的大小,則選擇該lrach。 7. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,該選擇標準 基礎包括一緩衝器佔用值。 8. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中,如果該緩衝 器佔用值大於一預先設定的值,則選擇該FRACjj。 9. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,該頻道選擇 標準包括一無線發射接收單元(WTRU)的一無線電資 22 200920000 源控制(RRC)狀態。 1〇♦如申請專利範圍第9項所述的方法,其中,當該ue處於 一空閒模式、一 CELL一PCH狀態或一 URA一PCH狀態時 使用RACH ’以及當該UE處於一 CELL_FACH狀態時 使用該E-RACH。 11. 如申請專利範圍第1〇項所述的方法,其中該【正在空閒 核式下使用該RACH,而在一連接模式下使用該 E-RACH。 12. 如申請專利範圍第丨項所述的方法,其中該頻道選擇標 準包括一存取類別。 13. 如申請專利範圍第12項所述的方法,該方法更包括: 接收一網路廣播,該網路廣播包括允許使用該 的存取類別;以及 如果該E-RACH能用於某一存取類別,則選擇該 E-RACH。 K如申请專利範圍第i項所述的方法,該方法更包括選擇 在該E-RACH上使用的一傳輸時間間隔(TTI)。 如申明專利範圍第14項所述的方法,其中該ττΐ的選擇 包括: 測量一無線電條件; 如果無線電條件等於或高於一預先設定的臨界值,則選 擇一長的TTI;以及 如果热線電條件低於—預先設定的臨界值,則選擇-短 的 TTI 〇 23 200920000 16. 如申請專利範圍第15項所述的方法 10 ms以及該短的TTI為2 ms。 其中該長的TTI為 17. 18. 如申請專利範圍第16項所述的方法, %擇的TTI值以信號發送到—節點b 該方法更包括將所 19. =申請專利翻第17項所述的方法,其中在—第一次上 行鏈路傳輪上以顯式信號發送該TTI選擇。 如申請專利範圍第Π項所述的方法,其中該傳輪是層】 或層2信令。 如.如申請專利翻第17顯述的方法,射勤使用為該 選擇的TTI值所預留的可用特徵和可用隨機存取頻道子 頻道的一子集來用隱式信號發送該TTI選擇。 21.如申請專利範圍第17項所述的方法,其中該選擇的 值在該郎點B處被盲檢測。 22· —種無線發射接收單元(WTRU),包括:
    一接收器’用於接收一通訊;以及 處理器,用於為上行鍵路傳輸選擇一頻道,其中基於 一頻道選擇標準為上行鏈路傳輸選擇一增強隨機存取頻 道(E-RACH) 〇 23.如申請專利範圍第22項所述的WTRU,其中該接收器接 收包括該胞元是否支援該E-RACH的一通訊。 24·如申請專利範圍第23項所述的WTRU’其中該接收到的 通訊包括與該E-RACH相關聯的參數。 25·如申請專利範圍第24項所述的WTRU,其中該頻道選擇 標準包括將被傳輪的一媒體存取控制(MAC)協定資料 24 200920000 單元(PDU)的大小。 2 6.如申請專利範圍第2 5項所述的WTRU ’其中如果診 PDU大於一預先設定的大小,則選擇該艮^0^。 27. 如申請專利範圍第22項所述的WTRU,其中該頻道選擇 標準包括一緩衝器佔用值。 ' 、 28. 如申請專利範圍第27項所述的WTRu,其中,如果該缓 衝器佔用值大於一預先設定的值,則選擇該艮 29. 如申請專利範圍第22項所述的WTRU,其中,該頻道選 擇標準包括一無線電資源控制(RRC)狀態。 30. 如申請專利範圍第29項所述的WTRU,其中,當該 WTRU處於一空閒模式、一 CEll_PCH狀態或一 URA_PCH狀態時選擇rach,以及當該WTRU處於一 CELL_FACH狀態時選擇該E-RACH。 31. 如申請專利範圍第3〇項所述的WTRU,其中,當該 WTRU處於空閒模式時使用該RACH ’以及當該WTRU 處於一連接模式時使用該E-RACH。 32. 如申請專利範圍第22項所述的WTRU,其中’該頻道選 擇標準包括一存取類別。 25
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