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KR20100083755A - 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고 h-arq 프로세스를 제어하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고 h-arq 프로세스를 제어하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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KR20100083755A
KR20100083755A KR1020100060108A KR20100060108A KR20100083755A KR 20100083755 A KR20100083755 A KR 20100083755A KR 1020100060108 A KR1020100060108 A KR 1020100060108A KR 20100060108 A KR20100060108 A KR 20100060108A KR 20100083755 A KR20100083755 A KR 20100083755A
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스테픈 이 테리
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인터디지탈 테크날러지 코포레이션
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Abstract

데이터를 노드-B로 전송하는 무선 송수신 유닛(WTRU)을 포함하는 무선 통신 시스템에서, 변조 및 코딩 방식(MCS)과 전송 블록 세트(TBS) 크기와 같은 데이터 전송 파라미터들이 전송 시간 간격(TTI)을 기반으로 동적으로 조정되고, 필요하다면, WTRU 및 노드-B 사이의 데이터 전송을 제어하는데 사용되는 하이브리드-자동 반복 요청(H-ARQ) 프로세스가 시작 및 해제된다. WTRU는 노드-B로부터 수신된 데이터 피드백 정보에 따라 확장 업링크(EU) 전용 채널(E-DCH)을 통해 데이터를 노드-B로 송신 또는 재송신한다. WTRU는 전송에 대한 데이터를 큐잉하고, 데이터의 전송 상태를 판단한다. 전송 상태는 "새로운 전송", "성공적인 전송", "재전송" 및 "재시작된 전송" 중 하나로 세팅된다. 각 TTI 동안, WTRU는 할당된 H-ARQ 프로세스, TBS 및 MCS를 식별하는 노드-B로의 EU 전송을 시작한다.

Description

데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고 H-ARQ 프로세스를 제어하기 위한 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR DYNAMICALLY ADJUSTING DATA TRANSMISSION PARAMETERS AND CONTROLLING H-ARQ PROCESSES}
본 발명은 무선 송수신 유닛(WTRU) 및 노드-B를 포함하는 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 더 상세하게는, 본 발명은 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme: MCS), 및 전송 블록 세트(Transport Block Set: TBS) 크기와 같은 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고, WTRU 및 노드-B 사이에서 데이터 전송 제어에 사용되는 하이브리드-자동 반복 요청(Hybrid-Automatic Repeat Request: H-ARQ) 프로세스를 할당 및 해제(releasing)하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
3세대 셀룰러 시스템에서, 적응 변조 및 코딩(Adaptive Modulation and Coding: AM&C), 및 H-ARQ 방식은 낮은 전송 대기시간, 높은 처리량, 및 물리적 리소스들의 더 효율적인 이용을 제공하도록 지정된 확장 업링크(Enhanced Uplink: EU) 동작으로의 통합을 위하여 연구 중이다.
AM&C 방식은 MCS가 전송 시간 간격(Transmit Time Interval: TTI) 기반에서 동적으로 조정될 수 있게 하여, 각 TTI 동안에 무선 리소스를 가장 효율적으로 사용하고 가능한 최고의 데이터 레이트를 제공하는 MCS가 선택된다. 덜 로버스트(robust)한 MCS는 물리적 리소스들을 더욱 적게 사용하지만, 에러에 더 취약하다. 더욱 로버스트한 MCS는 물리적 리소스들을 더욱 많이 사용하지만, 에러에 더욱 강하다.
H-ARQ 방식은 낮은 대기시간으로 전송 및 재전송하는데 사용된다. H-ARQ 방식의 주요 태양은 실패한 전송에서 수신된 데이터가 성공적인 전송과 유연하게 결합하여 성공적인 수신 가능성을 증가시킬 수 있다. 추적 조합(Chase Combining: CC) 또는 증분적 덧붙임(Incremental Redundancy: IR) 중 어느 하나가 사용될 수 있다. CC가 사용되는 경우에, 재전송을 위하여 동일한 MCS가 선택된다. IR이 사용되는 경우에, 더욱 로버스트한 MCS가 각 재전송에서 사용된다.
본 발명의 목적은 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme: MCS), 및 전송 블록 세트(Transport Block Set: TBS) 크기와 같은 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고, WTRU 및 노드-B 사이에서 데이터 전송 제어에 사용되는 하이브리드-자동 반복 요청(Hybrid-Automatic Repeat Request: H-ARQ) 프로세스를 할당 및 해제(releasing)하기 위한 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명은 데이터를 노드-B로 전송하는 WTRU를 포함하는 무선 통신 시스템에서 구현된다. TBS 크기와 같은 데이터 전송 파라미터들이 TTI를 기반으로 동적으로 조정된다. 옵션으로, MCS가 조정될 수 있다. WTRU 및 노드-B 사이의 데이터 전송을 제어하는데 사용되는 H-ARQ 프로세스는 필요한 경우에 할당 및 해제된다. WTRU는 노드-B로부터 수신된 데이터 피드백 정보에 따라 확장 업링크(EU) 전용 채널(E-DCH)을 통해 데이터를 노드-B로 송신 또는 재송신한다. WTRU는 전송을 위해 데이터를 큐잉하고, 데이터의 전송 상태를 판단한다. 전송 상태는 WTRU의 제어기에 의해 "새로운 전송", "성공적인 전송", "재전송" 및 "재시작된 전송" 중 하나로 세팅된다. 각 TTI 동안, WTRU는 재전송 횟수, 새로운 데이터 표시, 할당된 H-ARQ 프로세스, TBS 및 MCS(옵션)를 명시적으로 또는 잠재적으로(implicitly) 식별하는 노드-B로의 EU 전송을 시작한다.
데이터의 전송 상태는 WTRU의 제어기에 의해 세팅되는데, 데이터가 새로운 데이터인 경우에는 "새로운 전송"으로, ACK 메시지를 노드-B로부터 수신하는 경우에는 "성공적인 전송"으로, 새로운 데이터의 전송에 대한 응답으로 NACK 메시지를 노드-B로부터 수신하거나 어떤 응답도 수신하지 않은 경우에는 "재전송"으로, 옵션으로써 재전송 카운트가 소정의 최대 재전송 횟수를 초과하는 경우에는 "재시작된 전송"으로 데이터의 전송 상태를 세팅한다.
전송 상태가 "새로운 전송"인 경우에, 최초 H-ARQ 프로세스가 할당된다. 전송 상태가 "재전송"인 경우에, 재전송 카운터를 증분하는 동안 동일한 H-ARQ 프로세스가 할당된다. 재전송 상태가 "성공적인 전송"인 경우에, H-ARQ 프로세스는 해제된다. 옵션으로써 전송 상태가 "재시작된 전송"인 경우에, 재전송 카운터를 초기화하고 새로운 데이터 표시기(NDI)를 증분하는 동안에 H-ARQ 프로세스가 할당된다.
본 발명에 따르면, 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme: MCS), 및 전송 블록 세트(Transport Block Set: TBS) 크기와 같은 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하고, WTRU 및 노드-B 사이에서 데이터 전송 제어에 사용되는 하이브리드-자동 반복 요청(Hybrid-Automatic Repeat Request: H-ARQ) 프로세스를 할당 및 해제할 수 있다.
다음의 도면들과 함께, 예시의 방법으로 후술하는 바람직한 실시예로부터 본 발명을 더 상세하게 이해할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 따라 동작하는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
도 2는 본 발명에 따른 H-ARQ 프로세스의 개시 및 해제를 위한 프로세스의 흐름도이다.
도 3은 본 발명에 따라 CC를 구현하기 위한 방법의 단계들을 포함하는 프로세스의 흐름도이다.
도 4는 본 발명에 따라 IR을 구현하기 위한 방법의 단계들을 포함하는 프로세스의 흐름도이다.
이제부터, 용어 "WTRU"는 사용자 장치(UE), 이동국, 고정 또는 이동 가입자 유닛, 페이저(pager), 또는 무선 환경에서 동작 가능한 다른 타입의 장치를 포함하고, 여기에 한정되는 것은 아니다. 용어 "노드-B"는 기지국, 사이트 제어기, 액세스 포인트 또는 무선 환경에서의 다른 타입의 인터페이싱 장치를 포함하고, 여기에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 특징은 집적 회로(IC)로 통합되거나, 또는 다수의 상호접속 콤포넌트들을 포함하는 회로로 구성될 수 있다.
도 1은 본 발명에 따라 동작하는 무선 통신 시스템(100)의 블록도이다. 시스템(100)은 WTRU(102), 노드-B(104) 및 무선 네트워크 제어기(RNC: 106)를 포함한다. WTRU(102)는 E-DCH(108)를 통해 송신기(120)를 사용하여 데이터를 송신하고, 개시된 H-ARQ 프로세스에 기초하여 다운링크(DL) 시그널링 채널(110)을 통해 수신기(122)를 사용하여 노드-B(104)로부터 피드백을 수신한다. 노드-B(104)가 WTRU(102)에 의해 송신된 데이터를 디코딩하는데 실패하는 경우에, 노드-B(104)는 DL 시그널링 채널(110)을 통해 WTRU(102)에 NACK 메시지를 송신하거나 또는 WTRU(102)에 의해 NACK로 인터프리팅되는 피드백을 송신하지 않는다. 노드-B(104)가 WTRU(102)에 의해 송신된 데이터를 디코딩하는데 성공한 경우에, 노드-B(104)는 다른 전송에 대한 H-ARQ 프로세스를 해제하는 WTRU(102)에 ACK 메시지를 송신한다. H-ARQ 프로세스들은 CC 또는 IR을 구현하도록 설계될 수 있다. RNC(106)는 무선 리소스 할당을 포함하여, 노드-B(104)와 WTRU(102) 사이에서 일어나는 데이터 전송의 전체적인 동작을 제어한다. WTRU(102)는 E-DCH 데이터를 저장하기 위한 데이터 버퍼(112), 만료된 데이터를 버릴 필요가 있는지 여부를 판단하는데 사용되는 옵션적인 데이터 수명(lifespan) 타이머(114), 및 WTRU(102)에 의해 송신되었지만 노드-B(104)에 의해 수신되지 않은 데이터가 재송신되어야 하는지 여부 또는 H-ARQ 전송이 종료되거나 옵션으로 재시작되어야 하는지 여부를 판단하는데 사용되는 재전송 카운터(116)를 포함한다. 버퍼(112), 수명 타이머(114) 및 재전송 카운터(116)는 제어기(118)에 의해 제어된다. 제어기(118)는 H-ARQ 프로세스와 연관된 각 전송 상태를 세팅(즉, 추적)한다.
도 2는 본 발명에 따라 H-ARQ 프로세스를 제어하기 위한 방법 단계들을 포함하는 프로세스(200)의 흐름도이다. H-ARQ 프로세스는 동기식 또는 비동기식일 수 있다. 동기식 H-ARQ 동작에서, WTRU(102)는 WTRU(102)와 노드-B(104) 사이의 데이터 전송에 대한 응답이 예상되는 시간을 추적하고, H-ARQ 재전송의 주기는 미리 결정된다. 비동기식 H-ARQ 동작에서, WTRU(102)는 데이터를 송신하고, 미리 결정된 시간 주기 동안 피드백을 기다린다.
WTRU(102)가 H-ARQ 프로세스 및 재전송 카운터(116)를 시작한 후에, WTRU(102)는 현재 TTI 동안에 E-DCH(108)를 통해 노드-B(104)에 데이터를 송신한다(단계 202). 단계 204에서, WTRU(102)는 노드-B(104)로부터의 피드백을 기다린다. WTRU(102)가 노드-B(104)로부터 ACK 메시지를 수신하는 경우에, WTRU(102)는 전송 상태를 "성공적인 전송"으로 세팅하고, H-ARQ 프로세스를 해제하며, 후속 데이터 전송을 위하여 재전송 카운터(116)를 재시작한다(단계 208).
단계 206에서, WTRU(102)가 NACK 메시지를 수신하거나 어떤 응답도 수신하지 않은 경우에, WTRU(102)는 재전송 카운터(116)에 의해 표시되는 재전송 카운트가 허용되는 최대 재전송 횟수 미만인지 여부를 판단한다(단계 212).
단계 212에서 판단된 재전송 카운트가 허용되는 최대 재전송 횟수 미만인 경우에, WTRU(102)는 전송 상태를 "재전송"으로 세팅 또는 유지하고, 재전송 카운터(116)를 증분한다(단계 214). 재전송 카운터(116)는 동일한 데이터가 WTRU(102)에 의해 재전송될 때마다 증분된다.
단계 212에서 판단된 재전송 카운트가 허용되는 최대 재전송 횟수 이상인 경우에, H-ARQ 프로세스 전송은 종료되고, 후속 데이터 전송을 지원하기 위하여 리셋된다(단계 213). 옵션으로, WTRU(102)는 전송 상태를 "재시작된 전송"으로 세팅하고 재전송 카운터를 재시작할 수 있다(단계 216). 전송 상태를 "재시작된 전송"으로 세팅한 이후에, WTRU(102)는 "새로운 전송"으로서 H-ARQ 전송 프로세스를 재시작하거나 또는 WTRU(102)는 옵션으로 H-ARQ 프로세스를 해제할 수 있다(단계 218).
도 3은 본 발명에 따라 CC를 구현하기 위한 방법 단계들을 포함하는 프로세스(300)의 흐름도이다. 프로세스(300)는 TTI 기반으로 수행된다(단계 302). 단계 304에서, WTRU(102)는 EU 물리적 리소스들이 노드-B(104)에 의해 할당되었는지 여부 및 WTRU(102)가 E-DCH(108)를 통해 노드-B(104)에 데이터를 전송하는데 H-ARQ 프로세스가 사용가능한지 여부를 판단한다. EU 물리적 리소스들이 할당되지 않은 경우에, WTRU(102)는 EU 물리적 리소스들의 할당을 기다리고, 데이터의 전송은 다음 TTI 까지 지연된다(단계 302). EU 물리적 리소스들이 할당되었고 H-ARQ 프로세스가 사용가능한 경우에, WTRU(102)는 그 데이터가 새로운 데이터인지 여부를 판단한다(단계 306). 단계 306에서 그 데이터가 새로운 데이터로 판단되는 경우에, WTRU(102)는 전송할 최우선순위 데이터를 선택한다(단계 308). 추가적으로, WTRU(102)는 허용되는 한계 이내로 최우선순위 데이터의 전송을 최대화하는 MCS 및 TBS 크기를 선택한다. TBS 크기는 노드-B(104)의 시그널링된 최대 MCS 및 TBS 크기, E-DCH(108)에 사용가능한 송신 전력, MCS, 및 전송을 위하여 버퍼(112)에서 사용가능한 데이터에 기초하여 선택된다.
각 전송 채널(Transport CHannel: TrCH)에 대하여, 전용 채널의 매체 접근 제어(Dedicated Channel Medium Access Control: MAC-d) 흐름 또는 논리적 채널, 허용되는 TBS 크기의 리스트, 재전송 한계 및 허용되는 전송 대기시간(즉 MAC 데이터의 "수명")이 판단된다. 허용가능한 MCS 및 TBS 크기는 WTRU(102)가 현재의 물리적 리소스들의 할당 주기 동안에 전송하도록 허용되는 최대값이다. 구성(configuration)은 무선 리소스 제어(Radio Resource Control: RRC) 절차에 따라 RNC(106)으로부터 시그널링되거나, 또는 표준에 의해 유일하게 특정된다. 선택된 MCS 및 TBS 크기는 (바람직하게는 노드-B로부터) 명백하게 시그널링되거나 또는 채널 품질 표시기(Channel Quality Indicator: CQI) 및/또는 전송 포맷 조합(Transport Format Combination: TFC) 인덱스와 같은 연관(associated) 파라미터로부터 얻을 수 있다. CQI는 최대로 허용되는 WTRU 간섭 또는 송신 전력을 나타낼 수 있다. 노드-B(104)는 최초의 채널 할당에서 이 정보를 시그널링할 수 있다. 대안적으로, 노드-B(104)는 WTRU(102)가 추가적인 EU 채널 할당을 요청하는 경우에 이 정보를 송신할 수 있다.
단계 312에서, WTRU(102)는 선택된 TBS 크기에 기초하여 하나 이상의 EU MAC(MAC-e) 프로토콜 데이터 유닛(PDU)을 생성하고, MAC-e PDU의 전송에 대한 H-ARQ 프로세스를 할당한다. 단계 314에서, WTRU(102)는 재전송 카운터(116)를 시작하고, NDI를 증분하며, 옵션으로 WTRU(102)의 수명 타이머(114)를 세팅한다. NDI는 새로운 데이터가 전송 중인 경우 또는 노드-B(104)가 전송 중인 H-ARQ 프로세스와 연관된 소프트 버퍼를 소거(clear)할 필요가 있는 경우를 표시하기 위해 사용된다. 재전송 카운터(116)의 초기값은 새로운 데이터의 전송으로서 인터프리팅될 수 있고, 그 경우에 NDI 파라미터는 필요하지 않다. 그 후에, WTRU(102)는 현재의 H-ARQ 프로세스, TBS 크기, (노드-B(104)에 의해 할당되지 않는 경우) 및 MCS를 식별하는 노드-B(104)로의 EU 전송을 시작한다. 특정 H-ARQ 프로세스 동작으로 인해 노드-B(104)는 명확하게 H-ARQ 프로세스 및 MCS를 인식할 수 있으므로, WTRU(102)는 노드-B(104)에 시그널링할 필요가 없다.
CC가 지원되는 경우에, TBS가 물리적 채널 할당에서 노드-B(104)에 의해 식별되지 않는다면, TBS 크기 정보는 각 전송 또는 재전송에 대하여 노드-B(104)에서 식별된다. 재전송은 CC의 경우에서 최초 전송에 적용되는 것과 동일한 MCS 및 TBS를 갖는다.
단계 306을 다시 참조하면, 그 데이터가 새로운 데이터가 아니라고 판단되는 경우에, WTRU(102)가 수명 타이머(114)를 이용하는지 여부가 판단된다(단계 315). WTRU(102)가 수명 타이머(114)를 이용하는 경우에, 프로세스(300)는 단계 316으로 진행하여, 수명 타이머(114)가 만료되었는지 여부를 판단한다. 수명 타이머(114)가 만료된 경우에, WTRU(102)는 그 데이터를 버리고 H-ARQ 프로세스를 해제하며(단계 318), 프로세스(300)는 단계 302로 돌아간다. 옵션으로, 수명 타이머(114)가 만료에 가까워진 경우에, WTRU(102)는 더욱 로버스트한 MCS를 사용하여 성공적인 전송 가능성을 증가시킬 수 있다.
WTRU(102)의 재전송 카운터(116)는 데이터가 성공적으로 전송되지 않아서 노드-B(104)에 의해 인식되지 않을 때마다 증분(increment)된다. 수명 타이머(114)가 아직 만료되지 않았거나, 또는 WTRU(102)가 수명 타이머(114)를 이용하지 않는 경우에, 프로세스(300)는 데이터 전송을 위하여 단계 320으로 진행하고, WTRU(102)는 재전송 카운트가 허용되는 최대의 재전송 횟수 미만인지 여부를 판단한다. 재전송 카운트가 허용되는 최대의 재전송 횟수 미만인 경우에, 전송의 상태는 "재전송"으로 세팅 또는 유지되고, WTRU(102)는 재전송 카운트(116)를 증분하며(단계 322), 동일한 H-ARQ 프로세스, TBS, MCS 및 NDI(재전송 카운터로 통합되지 않는 경우)를 사용한다(단계 324). 그 후에, WTRU(102)는 H-ARQ 프로세스(이것은 노드-B에 명확히 인식되어, 시그널링될 필요가 없다), TBS 크기(노드-B에 의해 할당되지 않은 경우), 및 연관된 물리적 제어 채널에서의 MCS를 식별하는 노드-B(104)로의 EU 전송을 시작한다(단계 330).
재전송 카운트가 허용되는 최대의 재전송 횟수 이상이 되는 경우에, 프로세스(300)는 단계 318로 진행하여, 그 데이터를 버리고 H-ARQ 프로세스를 해제한다. 대안적으로, 옵션적인 단계 325에서 재시작된 전송이 허용된다고 판단되는 경우에, 재시작된 전송은 "재시작된 전송"으로 세팅되고, WTRU(102)는 재전송 카운터(116)를 시작하고, NDI를 증분하며 새로운 H-ARQ 프로세스를 할당한다(단계 326). 소프트 조합 버퍼(soft combining buffer)에 저장된 이전에 송신된 데이터가 성공적인 재전송을 방해하는(disrupting) 경우에, 소프트 버퍼를 소거하고 H-ARQ 전송을 재시작하여 성공적인 전송 가능성을 높이는 것이 낫다. 따라서, 특정 H-ARQ 프로세스에 대하여 재전송의 최대 횟수에 도달하는 경우에, NDI(또는 초기화된 재전송 카운트)가 송신되어 H-ARQ 전송이 재시작되었음을 나타낸다. 노드-B(104)가 증분된 NDI(또는 초기값으로 세팅된 전송 카운트)를 수신하는 경우에, 노드-B(104)는 이전에 수신된 데이터의 소프트 조합 버퍼를 소거한다.
단계 328에서, 새로운 H-ARQ 전송이 동일한 TBS를 사용하여 시작되고, 옵션으로써 더욱 로버스트한 MCS가 "새로운 전송"을 위하여 선택되어 성공적인 전송 가능성을 높일 수 있다(단계 328). MCS에서 이 변화를 허용하기 위하여, TBS는 여러 개의 독립적인 전송으로 분할될 수 있다. (MCS의 변화 또는 더 적은 전공(puncturing)중 하나에 의한) 더 많은 덧붙임(redundancy)으로 전송이 재시작 중인 경우에, 이전의 TBS는 할당된 물리적 리소스에 더 이상 적합하지 않을 것이다. 이 경우에, 원래의 전송은 요구사항을 초과하지 않는 다중의 분리된 전송으로 분할될 수 있다. 그 후에, WTRU(102)는 현재의 H-ARQ 프로세스(노드-B에 명확히 알려진), 연관된 물리적 제어 채널에서의 MCS(노드-B에 의해 할당되지 않은 경우) 및 TBS 크기를 식별하는 노드-B로의 EU 전송을 시작한다(단계 330).
도 4는 본 발명에 따라 IR을 구현하기 위한 방법 단계들을 포함하는 프로세스(400)의 흐름도이다. 프로세스(400)는 TTI 기반으로 수행된다(단계 402). 단계 404에서, WTRU(102)는 EU 물리적 리소스들이 노드-B(104)에 의해 할당되었는지 여부 및 WTRU(102)가 E-DCH(108)를 통해 노드-B(104)에 데이터를 송신하는데 H-ARQ 프로세스가 사용가능한지 여부를 판단한다(단계 404). EU 물리적 리소스들이 할당되지 않은 경우에, WTRU(102)는 EU 물리적 리소스들의 할당을 기다리고, 데이터의 전송은 다음 TTI 까지 지연된다(단계 402). EU 물리적 리소스들이 할당되었고 H-ARQ가 사용가능한 경우에, WTRU(102)는 그 데이터가 새로운 데이터인지 여부를 판단한다(단계 406). 단계 406에서 그 데이터가 새로운 데이터라고 판단되는 경우에, WTRU(102)는 전송할 최우선순위 데이터를 선택한다(단계 408). 추가적으로, WTRU(102)는 허용되는 최대로 로버스트한 MCS를 사용하여 최대 TBS 크기 및 최우선순위 데이터의 전송을 최대화하는 대응하는 TFC를 선택한다(단계 410).
단계 412에서, WTRU(102)는 선택된 TBS 크기에 기초하여 하나 이상의 MAC-e PDU를 생성하고, MAC-e PDU의 전송에 대한 H-ARQ 프로세스를 할당한다. 단계 414에서, WTRU(102)는 재전송 카운터(116)를 초기화하고, NDI를 증분하며, 옵션으로써 WTRU(102)의 수명 타이머(114)를 세팅한다(단계 414). 새로운 데이터가 송신중인 경우 또는 노드-B(104)가 송신 중인 H-ARQ 프로세스와 연관된 소프트 버퍼를 소거할 필요가 있는 경우를 표시하기 위해 NDI가 사용된다. 재전송 카운터(116)의 초기값은 새로운 데이터의 전송으로 인터프리팅될 수 있고, 이 경우에 NDI 파라미터는 필요하지 않다. 그 후에, WTRU(102)는 현재의 H-ARQ 프로세스, 연관된 물리적 제어 채널에서의 MCS 및 TBS 크기를 식별하는 노드-B(104)로의 EU 전송을 시작한다(단계 430). H-ARQ 프로세스 및 MCS는 특정 H-ARQ 프로세스 동작으로 인해 노드-B(104)에 의해 명확하게 인식될 수 있어서, WTRU(102)가 노드-B(104)에 시그널링할 필요가 없게 된다.
단계 406을 다시 참조하면, 그 데이터가 새로운 데이터가 아니라고 판단되는 경우에, WTRU(102)가 수명 타이머(114)를 이용하는지 여부가 판단된다(단계 415). WTRU(102)가 수명 타이머(114)를 이용하는 경우에, 프로세스(400)는 단계 416으로 진행하고, 수명 타이머(114)가 만료되었는지 여부를 판단한다. 수명 타이머(114)가 만료된 경우에, WTRU(102)는 그 데이터를 버리고, H-ARQ 프로세스를 해제하며(단계 418), 프로세스(400)는 단계 402로 돌아간다. 옵션으로, 수명 타이머(114)가 만료에 근접하는 경우에, WTRU(102)는 더욱 로버스트한 MCS를 사용하여 성공적인 전송 가능성을 높일 수 있다.
WTRU(102)의 재전송 카운터(116)는 데이터 전송이 성공적이지 않아서 노드-B(104)에 의해 인식되지 않을 때마다 증분된다. 수명 타이머(114)가 아직 만료되지 않은 경우, 또는 WTRU(102)가 수명 타이머(114)를 이용하지 않는 경우에, 프로세스(400)는 데이터의 재전송을 위해 단계 420으로 진행하고, WTRU(102)는 재전송 카운트가 허용되는 최대 재전송 횟수 미만인지 여부를 판단한다. 재전송 카운트가 허용되는 최대 재전송 횟수 미만인 경우에, 허용되는 경우에, 전송의 상태는 "재전송"으로 세팅 또는 유지되고, WTRU(102)는 재전송 카운터(116)를 증분하고, 더욱 로버스트한 MCS를 선택한다. 단계 424에서 WTRU(102)는 동일한 H-ARQ 프로세스, TBS/TFC 및 NDI를 사용한다.
IR에 대하여는, MCS 및 TBS 크기의 판단은 최대로 로버스트한 MCS의 지원(support), WTRU(102)에서 전송이 예정된 데이터가 무엇을 필요로 하는지, 및 사용가능한 WTRU 송신 전력을 고려한다. 각각의 재전송으로, 더욱 로버스트한 MCS가 동일한 TBS에 대하여 선택될 수 있다. 덜 로버스트한 MCS를 갖는 최초의 전송은 더 큰 TBS 크기에 대하여 허용되지만, 이 크기는 동일한 TBS가 최대로 로버스트한 MCS에 의해 여전히 지원될 수 있도록 제한된다. 또한, TBS의 판단에 대하여, 최대로 로버스트한 MCS가 성공적인 전송을 위해 요구되지 않더라도, WTRU가 EU에 대하여 사용가능한 송신 전력은 허용되는 최대로 로버스트한 MCS를 고려해야 한다.
재전송 카운트가 최대값 이상인 경우에, 프로세스(400)는 단계 418로 진행하여, 그 데이터를 버리고, H-ARQ 프로세스를 해제한다. 대안적으로, 단계 425에서 재시작된 전송이 허용된다고 판단되는 경우에, 전송 상태는 "재시작된 전송"으로 세팅되고, WTRU(102)는 재전송 카운터(116)를 초기화하고, NDI를 증분하며, 새로운 H-ARQ 프로세스를 할당한다(단계 426). 단계 428에서는, 동일한 TBS/TFC가 사용되고 MCS가 선택된다.
본 발명의 특성들 및 요소들이 특정 조합에서 바람직한 실시예로 설명하였지만, 각 특성 또는 요소는 바람직한 실시예들의 다른 특성들 및 요소들 없이 단독으로, 또는 본 발명의 다른 특성들 및 요소들을 가지거나 또는 가지지 않는 다양한 조합에서 사용될 수 있다.
본 발명은 바람직한 실시예로서 설명되었지만, 첨부된 청구범위에 기재된 것과 같은 다른 변형들도 본 발명의 범위에 포함된다는 것은 당업자에게 명백할 것이다.
100: 무선 통신 시스템 102: WTRU
104: 노드-B 106: 무선 네트워크 제어기(RNC)
108: E-DCH 110: 시그널링 채널
112: 버퍼 114: 수명 타이머
116: 재전송 카운터 118: 제어기
120: 송신기 122: 수신기

Claims (42)

  1. 확장 전용 채널(Enhanced Dedicated Channel; E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하는 방법으로서,
    버퍼에서 E-DCH 데이터를 큐잉(queuing)하고;
    전송에 사용가능한 상기 버퍼로부터 E-DCH 데이터를 선택하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것인지 여부를 결정하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것이 아니라고 결정되면, 허용되는 한계 내에서 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme; MCS)을 선택하고;
    하이브리드 자동 반복 요청(Hybrid Automatic Repeat Request; H-ARQ) 프로세스를 할당하고;
    적어도 하나의 확장 업링크 매체 접근 제어(Medium Access Control; MAC-e) 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit; PDU)을 생성하고;
    상기 H-ARQ 프로세스 및 상기 MCS를 식별하는 확장 업링크 전송을 시작하는 것
    을 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  2. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하는 방법으로서,
    버퍼에서 E-DCH 데이터를 큐잉하고;
    전송에 사용가능한 상기 버퍼로부터 E-DCH 데이터를 선택하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것인지 여부를 결정하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것이 아니라고 결정되면, 허용되는 한계 내에서 전송 블록 세트(Transport Block Set; TBS) 크기를 선택하고;
    하이브리드 자동 반복 요청(H-ARQ) 프로세스를 할당하고;
    적어도 하나의 확장 업링크 매체 접근 제어(MAC-e) 프로토콜 데이터 유닛(PDU)을 생성하고;
    상기 H-ARQ 프로세스 및 상기 TBS 크기를 식별하는 확장 업링크 전송을 시작하는 것
    을 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  3. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하는 방법으로서,
    버퍼에서 E-DCH 데이터를 큐잉하고;
    전송을 위한 E-DCH 데이터를 선택하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 새로운 데이터인지 여부를 결정하고;
    상기 데이터가 새로운 데이터이면,
    허용되는 한계 내에서 데이터 전송 파라미터를 선택하고;
    상기 데이터의 전송에 대한 하이브리드 자동 반복 요청(H-ARQ) 프로세스를 할당하고;
    상기 데이터 전송 파라미터를 식별하는 상기 데이터를 송신하고;
    전송 카운트를 초기화하는 것
    을 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 데이터 전송 파라미터는 변조 및 코딩 방식(MCS)인 것인, 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  5. 제3항에 있어서, 상기 데이터 전송 파라미터는 전송 블록 세트(TBS) 크기인 것인, 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 선택된 데이터가 새로운 데이터가 아니라고 결정되면,
    상기 선택된 데이터의 재전송 카운트가 허용되는 최대 재전송 횟수 미만인지 여부를 결정하고;
    상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이면, 상기 데이터를 재전송하고, 상기 재전송 카운트를 증분하는 것
    을 더 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이 아니면, 상기 데이터를 버리고, 상기 H-ARQ 프로세스를 해제하는 것을 더 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이 아니면, 상기 재전송 카운트를 초기화하는 동안에 상기 H-ARQ 프로세스 전송을 재시작하는 것을 더 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  9. 제8항에 있어서, 새로운 데이터 표시기가 상기 전송의 재시작을 표시하기 위해 송신되는 것인, 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  10. 제3항에 있어서,
    상기 데이터가 새로운 데이터가 아니면, 상기 선택된 데이터에 대한 수명 타이머가 만료되었는지 여부를 결정하는 것을 더 포함하고, 상기 수명 타이머가 만료될 때 상기 선택된 데이터는 버려지는 것인, 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  11. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하기 위한 무선 송수신 유닛(Wireless transmit/receive unit; WTRU)으로서,
    E-DCH 데이터를 큐잉하기 위한 버퍼;
    동일한 데이터 블록의 전송 횟수를 추적하기 위한 재전송 카운터;
    상기 E-DCH 데이터를 송신 및 수신하기 위한 송신기 및 수신기; 및
    상기 E-DCH 데이터의 전송에 대한 데이터 및 전송 파라미터들을 선택하고, 상기 데이터의 전송에 대한 하이브리드 자동 반복 요청(H-ARQ) 프로세스를 할당하기 위한 제어기를 포함하고,
    상기 데이터가 새로운 데이터이면, 상기 제어기는 허용되는 한계 내에서 데이터 전송 파라미터를 선택하고, 재전송 카운트를 초기화하는 것인, 무선 송수신 유닛.
  12. 제11항에 있어서, 상기 데이터 전송 파라미터는 변조 및 코딩 방식인 것인, 무선 송수신 유닛.
  13. 제12항에 있어서, 상기 데이터 전송 파라미터는 전송 블록 세트 크기인 것인, 무선 송수신 유닛.
  14. 제12항에 있어서, 전송에 대하여 상기 선택된 데이터가 새로운 데이터가 아니면, 상기 제어기는 상기 선택된 데이터의 재전송 카운트가 허용되는 최대 재전송 횟수 미만인지 여부를 결정하고, 상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이면, 상기 제어기는 상기 재전송 카운트를 증분하는 데이터를 재전송하는 것인, 무선 송수신 유닛.
  15. 제14항에 있어서, 동일한 전송 파라미터가 상기 재전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  16. 제14항에 있어서, 더욱 로버스트한 변조 및 코딩 방식이 상기 재전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  17. 제16항에 있어서, 전송 블록은 두개 이상의 전송 블록들로 분할되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  18. 제14항에 있어서, 상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이 아니면, 상기 데이터는 버려지고 연관된 H-ARQ 프로세스는 해제되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  19. 제14항에 있어서, 상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이 아니면, 상기 제어기는 상기 재전송 카운트를 초기화하는 동안에 상기 H-ARQ 프로세스 전송을 재시작하는 것인, 무선 송수신 유닛.
  20. 제19항에 있어서, 새로운 데이터 표시기가 상기 전송의 재시작을 표시하기 위해 송신되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  21. 제19항에 있어서, 동일한 데이터 전송 파라미터들이 상기 재시작된 전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  22. 제19항에 있어서, 더욱 로버스트한 변조 및 코딩 방식이 상기 재시작된 전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  23. 제11항에 있어서,
    상기 데이터의 수명(life span)을 추적하기 위한 수명 타이머를 더 포함하고,
    상기 제어기는 상기 수명 타이머가 만료될 때 상기 데이터를 버리는 것인, 무선 송수신 유닛.
  24. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하는 방법으로서,
    버퍼에서 E-DCH 데이터를 큐잉하고;
    전송에 사용가능한 상기 버퍼로부터 E-DCH 데이터를 선택하고;
    메시지 ― 상기 메시지는 변조 및 코딩 방식(MCS)과 전송 블록 세트(TBS) 크기를 특정하는 정보를 포함함 ― 를 수신하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것인지 여부를 결정하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것이 아니라고 결정되면, 상기 메시지의 정보에 기초하여 전송 블록 세트(TBS) 크기를 선택하는 것
    을 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  25. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하는 방법으로서,
    버퍼에서 E-DCH 데이터를 큐잉하고;
    전송에 사용가능한 상기 버퍼로부터 E-DCH 데이터를 선택하고;
    채널 품질 표시기(Channel Quality Indicator; CQI)로부터 변조 및 코딩 방식(MCS)과 전송 블록 세트(TBS) 크기를 포함하는 정보를 유도하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것인지 여부를 결정하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것이 아니라고 결정되면, 상기 CQI의 정보에 기초하여 전송 블록 세트(TBS) 크기를 선택하는 것
    을 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  26. 제25항에 있어서, 상기 CQI는 최대로 허용되는 간섭(interference) 또는 송신 전력을 나타내는 것인, 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  27. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하는 방법으로서,
    버퍼에서 E-DCH 데이터를 큐잉하고;
    전송에 사용가능한 상기 버퍼로부터 E-DCH 데이터를 선택하고;
    전송 포맷 조합(Transport Format Combination; TFC) 인덱스로부터 변조 및 코딩 방식(MCS)과 전송 블록 세트(TBS) 크기를 포함하는 정보를 유도하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것인지 여부를 결정하고;
    상기 선택된 E-DCH 데이터가 이전에 송신된 것이 아니라고 결정되면, 상기 TFC 인덱스의 정보에 기초하여 전송 블록 세트(TBS) 크기를 선택하는 것
    을 포함하는 데이터 전송 파라미터들의 동적 조정 방법.
  28. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하기 위한 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서,
    E-DCH 데이터를 큐잉하기 위한 버퍼;
    동일한 데이터 블록의 전송 횟수를 추적하기 위한 재전송 카운터;
    상기 E-DCH 데이터를 송신 및 수신하기 위한 송신기 및 수신기; 및
    상기 버퍼, 상기 재전송 카운터, 상기 송신기 및 상기 수신기에 전기적으로 결합되는 제어기 ― 상기 제어기는, 상기 E-DCH 데이터의 전송에 대한 데이터 및 전송 파라미터들을 선택하고, 상기 데이터의 전송에 대한 하이브리드 자동 반복 요청(H-ARQ) 프로세스를 할당함 ― 를 포함하고,
    상기 데이터가 새로운 데이터이면, 상기 제어기는 허용되는 한계 내에서 데이터 전송 파라미터를 선택하고, 재전송 카운트를 초기화하는 것인, 무선 송수신 유닛.
  29. 제28항에 있어서, 상기 데이터 전송 파라미터는 변조 및 코딩 방식인 것인, 무선 송수신 유닛.
  30. 제28항에 있어서, 상기 데이터 전송 파라미터는 전송 블록 세트 크기인 것인, 무선 송수신 유닛.
  31. 제29항에 있어서, 전송에 대하여 상기 선택된 데이터가 새로운 데이터가 아니면, 상기 제어기는 상기 선택된 데이터의 재전송 카운트가 허용되는 최대 전송 횟수 미만인지 여부를 결정하고, 상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이면, 상기 제어기는 상기 재전송 카운트를 증분하는 데이터를 재전송하는 것인, 무선 송수신 유닛.
  32. 제31항에 있어서, 동일한 전송 파라미터가 상기 재전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  33. 제31항에 있어서, 더욱 로버스트한 변조 및 코딩 방식이 상기 재전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  34. 제30항에 있어서, 전송 블록은 두개 이상의 전송 블록들로 분할되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  35. 제31항에 있어서, 상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이 아니면, 상기 데이터는 버려지고, 연관된 H-ARQ 프로세스는 해제되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  36. 제31항에 있어서, 상기 재전송 카운트가 상기 최대값 미만이 아니면, 상기 제어기는 상기 재전송 카운트를 초기화하는 동안에 상기 H-ARQ 프로세스 전송을 재시작하는 것인, 무선 송수신 유닛.
  37. 제36항에 있어서, 새로운 데이터 표시기가 상기 전송의 재시작을 표시하기 위해 송신되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  38. 제36항에 있어서, 동일한 데이터 전송 파라미터들이 상기 재시작된 전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  39. 제36항에 있어서, 더욱 로버스트한 변조 및 코딩 방식이 상기 재시작된 전송에 대하여 사용되는 것인, 무선 송수신 유닛.
  40. 제28항에 있어서,
    상기 데이터의 수명(life span)을 추적하기 위한 수명 타이머를 더 포함하고,
    상기 제어기는 상기 수명 타이머가 만료될 때 상기 데이터를 버리는 것인, 무선 송수신 유닛.
  41. 확장 전용 채널(E-DCH) 데이터의 전송을 위해 데이터 전송 파라미터들을 동적으로 조정하기 위한 집적 회로(IC)로서,
    E-DCH 데이터를 큐잉하기 위한 버퍼;
    동일한 데이터 블록의 전송 횟수를 추적하기 위한 재전송 카운터;
    상기 E-DCH 데이터를 송신 및 수신하기 위한 송신기 및 수신기; 및
    상기 버퍼, 상기 재전송 카운터, 상기 송신기 및 상기 수신기에 전기적으로 결합되는 제어기 ― 상기 제어기는, 상기 E-DCH 데이터의 전송에 대한 데이터 및 전송 파라미터들을 선택하고, 상기 데이터의 전송에 대한 하이브리드 자동 반복 요청(H-ARQ) 프로세스를 할당함 ― 를 포함하고,
    상기 데이터가 새로운 데이터이면, 상기 제어기는 허용되는 한계 내에서 데이터 전송 파라미터를 선택하고, 재전송 카운트를 초기화하는 것인, 집적 회로.
  42. 제41항에 있어서, 상기 IC는 무선 송수신 유닛(WTRU) 내에 위치하는 것인, 집적 회로.
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Comment text: Divisional Application of Patent

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PE0902 Notice of grounds for rejection

Comment text: Notification of reason for refusal

Patent event date: 20110428

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A107 Divisional application of patent
AMND Amendment
PA0107 Divisional application

Comment text: Divisional Application of Patent

Patent event date: 20111028

Patent event code: PA01071R01D

E90F Notification of reason for final refusal
PE0902 Notice of grounds for rejection

Comment text: Final Notice of Reason for Refusal

Patent event date: 20111227

Patent event code: PE09021S02D

AMND Amendment
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PE0601 Decision on rejection of patent

Patent event date: 20121120

Comment text: Decision to Refuse Application

Patent event code: PE06012S01D

Patent event date: 20111227

Comment text: Final Notice of Reason for Refusal

Patent event code: PE06011S02I

Patent event date: 20110428

Comment text: Notification of reason for refusal

Patent event code: PE06011S01I

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PJ0201 Trial against decision of rejection

Patent event date: 20121221

Comment text: Request for Trial against Decision on Refusal

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Patent event date: 20121120

Comment text: Decision to Refuse Application

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Appeal kind category: Appeal against decision to decline refusal

Decision date: 20130225

Appeal identifier: 2012101010747

Request date: 20121221

AMND Amendment
PB0901 Examination by re-examination before a trial

Comment text: Amendment to Specification, etc.

Patent event date: 20130121

Patent event code: PB09011R02I

Comment text: Request for Trial against Decision on Refusal

Patent event date: 20121221

Patent event code: PB09011R01I

Comment text: Amendment to Specification, etc.

Patent event date: 20120627

Patent event code: PB09011R02I

Comment text: Amendment to Specification, etc.

Patent event date: 20111028

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B701 Decision to grant
PB0701 Decision of registration after re-examination before a trial

Patent event date: 20130225

Comment text: Decision to Grant Registration

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