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JP2007518366A - 無線送信/受信装置における送信形式の組み合わせの選択方法 - Google Patents

無線送信/受信装置における送信形式の組み合わせの選択方法 Download PDF

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JP2007518366A JP2006549446A JP2006549446A JP2007518366A JP 2007518366 A JP2007518366 A JP 2007518366A JP 2006549446 A JP2006549446 A JP 2006549446A JP 2006549446 A JP2006549446 A JP 2006549446A JP 2007518366 A JP2007518366 A JP 2007518366A
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Abstract

無線送信/受信装置(WTRU)においてTFC(Transport Format Combination)を選択する方法を開示する。WTRUは、上り回線の送信用に2以上のCCTrCH(Coded Composite Transport Channel)を処理するように構成される。WTRUは、利用可能な複数のTFCの各々に関して送信電力を評価し、選択されたTFCに関する評価されたWTRU送信電力の合計が最大WTRU送信電力以下であるように各CCTrCHに関するTFCを選択する。

Description

本発明は、無線通信システムに関し、より詳細には、無線送信/受信装置(WTRU)における送信形式の組み合わせ(TFC)の選択方法に関する。
現在の3GPP(Third Generation Partnership Project)標準の下、WTRUは、各TFCに関する送信電力を評価する必要がある。特定のTFCが可能なWTRU送信電力の最大値以上の送信電力を要求された場合、WTRUは、そのTFCの使用を制限するべきである。
WTRUは、TFCを送信用に使用できることを継続的に評価する。その評価によって、所定のTFCの評価されたWTRU送信電力の使用が実施される。任意のTFCが送信電力の限度を越えることを制限する場合、WTRUにおける媒体アクセス制御(MAC)エントリは、妥当な場合、データ転送速度を下げるために上層に通知する。
3GPP標準の下、WTRUは、上り回線の送信において1つの統合符号化トランスポートチャネル(CCTrCH:Coded Composite Transport Channel)のみを有している。そのため、WTRU送信電力は、CCTrCHの送信電力であり、そのCCTrCHの送信電力はそのCCTrCHに対して使用されるTFCによって決められる。
上り回線の受信領域を改善するために、上り回線の送信に関して処理能力及び送信の待ち時間、拡張上り回線(EU:enhanced uplink)は、3GPPにおいて現在調査されている。EUの実装とともに、WTRUは、上り回線の送信において2つ以上のCCTrCHを有することができる。一方は通常専用チャネル(DCH)用であり、他方はEU拡張専用チャネル(E-DCH:EU enhanced dedicated channel)である。この場合、WTRU送信電力は、2つのCCTrCHの送信電力の合計となる。
WTRU送信電力は、2つのCCTrCHのTFCによって共同で決められる。評価されたCCTrCHによって使用されるTFCとEU CCTrCHによって使用されるTFCとの組み合わせは、2つのCCTrCHのTFCによって共同で決められるWTRU送信電力のTFC対として規定される。これは2つ以上のCCTrCHに関するTFC決定の最適な方法ではない。
そこで、上り回線の送信において2つ以上のCCTrCHに関するTFCの組み合わせを選択するための効率的な方法が求められている。
本発明は、WTRUにおけるTFCを選択するための方法及び装置に関する。WTRUは、上り回線の送信に関する2つ以上のCCTrCHを処理するように構成されている。WTRUは、複数の利用可能なTFCの各々に関する送信電力を評価し、選択されたTFCに対して評価されたWTRU送信電力の合計が許容される最大WTRU送信電力以下となるように各CCTrCHに対するTFCを選択する。
WTRUは、特定のCCTrCHに優先順位をつけることができる。特定のCCTrCHのTFCは最初に選ばれ、他のCCTrCHのTFCは、優先順位を付けられたCCTrCHにおいて選択されたTFCに必要な電力が、最大許容WTRU送信電力から差し引かれた後、評価された残りのWTRU送信電力内で選択される。この方法は、第一のCCTrCHにマップされたチャネルを他のCCTrCHにマップされたチャネルよりも優先させる伝送を可能にする。
またはそれに替えて、WTRUは、他のCCTrCHに関するTFCの最小セットを確保することができる。それによって優先順位付けされたCCTrCHのTFCが、他のCCTrCHにおけるTFCの最小セットをサポートするために必要な電力よりも小さい最大許容WTRU送信電力内で最初に選択される。他のCCTrCHに関するTFCは、優先順位付けされたCCTrCHにおいて選択されたTFCに必要な電力が最大許容WTRU送信電力から控除された後に、残っているWTRU送信電力内で選択される。この方法は、最大許容WTRU送信電力の制限によって成立することなく送信される他のCCTrCHにおけるFCTの最小セットを可能にする送信電力を蓄えている間、他のCCTrCHにマップされたチャネルよりも優先される第1のCCTrCHにマップされたチャネルの送信を可能にする。
またはそれに替えて、WTRUは、複数のCCTrCHの各々に関してそれぞれの最大送信電力を設定されることができる。それによって、各CCTrCHに関するTFCは、各CCTrCHに指定されるそれぞれの最大送信電力に選択される。この方法は、各CCTrCHが他のCCTrCHに対してサービスの質(QoS)が与えられることを可能にする。1つのCCTrCHの働きは、他のCCTrCHに優先せず、または割合を減らす。
以下、用語“WTRU”は、ユーザ装置、移動局、固定または移動加入者装置、ページャー、もしくは無線環境において動作可能な他の任意の装置を含むが、これに限定されない。
本発明の機能は、集積回路(IC)に組み込まれ、または多数の相互接続された要素を含む回路に構成される。
以下、本発明はシステムをサポートする2つのCCTrCH、すなわち、専用CCTrCHとEU CCTrCHに関連して述べられる。しかしながら、本発明がCCTrCHを2つ以上サポートするシステムにも適用可能であることに留意されたい。
図1に、本発明の第1の実施形態に係るTFCの選択に関する工程100のフォローチャートを示す。WTRUは、上りの伝送において専用CCTrCHとEU CCTrCHを同時に処理するように構成される。WTRUの送信電力は、WTRU送信電力の最大値に制限される。そのWTRU送信電力は無線通信システムによって設定される。各送信時間間隔(TTI)において、WTRUは各CCTrCHに関する複数の利用可能なTFCの各々に関する送信電力を評価する(ステップ102)。WTRUは、各対応するTFCの利得係数を考慮する予め定められた期間にわたって各TFCの送信電力を評価する。次に、WTRUは、専用CCTrCHおよびEU CCTrCHに関する選択されたTFCの評価された送信電力の和が最大許容WTRU送信電力を上回らないように、複数の利用可能なTFCの中で、各CCTrCHにおける伝送に関するTFCを選択する(ステップ104)。
加えて、専用CCTrCH、EU CCTrCH、またはその両方は、TFCの留保された最小セットを送信する能力を与えられる。これは、それらTFCの送信のために要求される電力が最大許容WTRU送信電力を上回るときでも同じである。最大許容送信電力を超える電力を要求するTFCは、過剰電力状態にあると規定される。最小セットは、CCTrCHにおいて最低割合を留保し、その結果、チャネルの基本的なサービスを保持する。1つのTrCHのみ存在するEU CCTrCHにおいて、最小セットは、単位論理チャンネル当たりの最低割合、またはEU TrCHにマップされたMAC-dフローに対応する。TFCの最小セットは、CCTrCHにマップされた各チャネルの単位TTI当たり1つの伝送ブロック、または保証伝送速度(GBR:guaranteed bit rate)に対応する単位TTI当たり多数の伝送ブロックである。
TFCの留保された最小セットは、過剰電力状態において伝送されることができる。許容される最大レベルの範囲において送信電力を保持するために、WTRUは、専用CCTrCH、EU CCTrCH、または存在する全ての物理チャネルにマップされた物理チャネルにおいて電力を縮小する。
TFCの選択に関わらず、EU CCTrCHは、単位論理チャネル当たり1または複数の伝送ブロック、またはEU CCTrCHにマップされたMAC-dフローであるTFCの最小値の留保されたセットを与えられることができる。伝送ブロックは、1または複数のラジオリンク制御(RLC:radio link control)プロトコルデータユニット(PDUs:protocol data units)である。1または複数の伝送ブロックは、データレートと等価である。TFCの留保されたセットは、EU CCTrCH、専用CCTrCHまたは存在する全ULチャネルにマップされた物理チャネルにおける電力を縮小させることにより、過剰電力状態において伝送されることができる。
図2に、本発明の第2の実施形態に係るTFCの選択に関する工程200のフローチャートを示す。専用CCTrCHのTFC選択は、EU CCTrCHのTFC選択よりも優先される。専用CCTrCHの各TTIにおいて、WTRUは、専用CCTrCH用に設定された複数の利用可能なTFCの各々に関する伝送電力要件を評価する(ステップ202)。WTRUは、EU CCTrCHの電力要件を考慮せずに、まず専用CCTrCHに関するTFCを選択する(ステップ204)。専用CCTrCHに関するTFCが選択された後、EU CCTrCHの各TTIにおいて、WTRUは、専用CCTrCHに関する選択されたTFCに要求される電力が最大許容WTRU送信電力を控除された後に残りのWTRU送信電力内でEU CCTrCHに関するTFCを選択する(ステップ206)。専用CCTrCHのTFC選択は、EU CCTrCHの動作に影響されない。しかし一方で、EU CCTrCHのTFC選択は、専用CCTrCHの動作に影響され、および制限される。
EU CCTrCHの残りの電力は、各専用CCTrCH TTIかそれとも各EU CCTrCH TTIを評価される。EU CCTrCHの各TTIにおいて、EU CCTrCHに関して利用可能な残りの電力は、選択された専用CCTrCH TFCの伝送に要求される電力を引いた最大許容WTRU送信電力として評価される。代わりに、専用CCTrCHの各TTIにおいて、EU CCTrCHに関して利用可能な残りの電力は、選択された専用CCTrCHの伝送をサポートすることを要求される電力を引いた最大許容WTRU送信電力として評価される。
工程200において、EU CCTrCHは、TFCの最小セットの伝送が可能である。それらTFCが過剰電力状態にあっても同じである。EU TFCは、評価された残りの電力がEU CCTrCH TFCに関する予測された送信電力要件よりも低いとき、過剰電力状態にある。EU最小セットは、EU CCTrCHにマップされたチャネルにおいて最低または保証速度を留保し、その結果、EUチャネルに関する基本的なサービスを保持する。1つのTrCHのみ存在するEU CCTrCHにおいて、最小セットは、単位論理チャネル当たりの最低速、またはEU TrCHにマップされたMAC-dフローに対応する。TFCの最小セットは、CCTrCHにマップされた各チャネルに関する単位TTI当たり1つの伝送ブロック、または保証伝送速度(GBR)に対応する単位TTI当たり多数の伝送ブロックとすることができる。過剰電力状態においてTFCを伝送するとき、許容される最大値レベル以下で送信電力を保持するために、WTRUは、EU CCTrCH、専用CCTrCH、または存在する全ての物理チャネルにマップされた物理チャネルにおける電力を縮小する。
図3に、本発明の第4の実施形態に係るTFCの選択に関する工程300のフローチャートを示す。WTRUは、EU CCTrCH TFCの最小セットに関する送信電力を留保している間、専用CCTrCH TFC選択を優先的に行う(ステップ302)。EU CCTrCHに関するTFCの最小セットは、EU CCTrCHにマップされたチャネルに関する最低または保証速度を留保することを決められる。1つのTrCHのみが存在するEU CCTrCHにおいて、最小セットは単位論理チャネル当たりの最低速度、またはEU TrCHにマップされたMAC-dフローに対応する。TFCの最小セットは、CCTrCHにマップされた各チャネルに関する単位TTI当たり1つの伝送ブロック、またはGBRに対応する単位TTI当たり複数の伝送ブロックとすることができる。
EU CCTrCHは、TFCが過剰電力状態にあってもそれらTFCの最小セットの伝送を許容することができる。EU TFCは、評価された残りの電力がEU TFCに関する予測される送信電力要件よりも低いとき過剰電力状態である。過剰電力状態においてTFCを伝送するとき、許容される最大値レベル以下に送信電力を保持するために、WTRUは、EU CCTrCH、専用CCTrCH、または存在する全ての物理チャネルにマップされた物理チャネルにおける電力を縮小する。
TFCが(低減された電力を含む)過剰電力状態にあるとき、伝送の品質は、(より低いSIR、より高いBLER等に)低下される。従って、EU CCTrCHが過剰電力状態において伝送されること、および実際にサポートされる最小セットをさらに保証することを必要とする可能性を最小化するために、工程300において送信電力は、TFC選択が優先された専用CCTrCHにおいて実施されるときEU最小セットに関して留保される。
専用CCTrCHのTFC選択は、EU CCTrCHのTFC選択よりも優先される。専用CCTrCHの各TTIにおいて、WTRUは、専用CCTrCH用に設定された複数の利用可能なTFCおよびEU CCTrCH最小セットに関連するTFCの各々に関する送信電力を評価する(ステップ304)。WTRUは、EU CCTrCH上のTFCの最小セットをサポートすることを要求される電力を引いた最大許容送信電力を超えない電力要件を持つ専用CCTrCHに関するTFCを選択する(ステップ306)。専用CCTrCHに関するTFCが選択された後、EU CCTrCHの各TTIにおいてWTRUは、専用CCTrCHに関する選択されたTFCを要求する電力が最大許容送信電力から控除された後、残りの送信電力を備えたEU CCTrCHに関するTFCを選択する(ステップ308)。
EU CCTrCHに関する残りの電力は、各専用CCTrCH TTIかまたは各EU CCTrCH TTIを評価される。EU CCTrCHの各TTIにおいて、EU CCTrCHに関して利用可能な残りの電力は、選択された専用CCTrCH TFCの伝送によって要求される電力を引いた最大許容WTRU送信電力として評価される。またはそれに替えて、専用CCTrCHの各TTIにおいて、EU CCTrCHに関して利用可能な残りの電力は、選択された専用CCTrCH TFCの伝送をサポートすることを要求される電力を引いた最大許容WTRU送信電力として評価される。
専用CCTrCH TFCの選択がEU CCTrCHにわたって優先し、かつ電力要件が専用TTIの間に変わることができるので、EU CCTrCHのTFCの最小セットは、専用TFCが選択されたとき電力が留保されたにもかかわらず、過剰電流状態においてまだ伝送される。この状況において、許容される最大値レベル以下に送信電力を維持するために、WTRUは、EU CCTrCH、専用CCTrCH、または存在する全ての物理チャネルにマップされる全ての物理チャネルを縮小する。
図4に、本発明の第3の実施形態に係るTFCの選択に関する工程400のフローチャートを示す。WTRUは、専用CCTrCHおよびEU CCTrCHに関連する、個別の最大送信電力、または最大許容WTRU送信電力に関連して速度を設定する(ステップ402)。各CCTrCHに関する最大電力レベル(または割合)は、設定可能なパラメータである。各CCTrCHの最大電力レベル(または割合)を決める要素は、各CCTrCHのデータ転送速度、各CCTrCHのサービスの質(QoS)およびCCTrCH間の相対的な優先順位を含むが、これに限定されない。
専用CCTrCHの各TTIにおいて、およびEU CCTrCHの各TTIにおいて、WTRUは、複数の利用可能なTFCの各々に関する送信電力を評価する(ステップ404)。次に、WTRUは、各CCTrCHの個別の最大送信電力以下の各CCTrCHに関するTFCを選択する(ステップ406)。各CCTrCHに関するTFC選択工程は、独立して動作する。各CCTrCHのTFCは、特定のCCTrCHに関して定められた個別の最大電力レベルによってサポートされることが可能なそれらTFCのみから選択される。
専用CCTrCH、EU CCTrCHまたはその両方は、TFCの最小セットを伝送する能力を得ることができる。最小セットは、CCTrCHにマップされた各チャネルに関する最低速度を留保するためのものである。従って、各チャネルの基本サービスを保持する。EU CCTrCHにおいて1つのTrCHのみ存在するので、最小セットは、単位論理チャネル当たりの最低速度またはEU TrCHにマップされたMAC-dフローに対応する。TFCの最小セットは、CCTrCHにマップされた各チャネルに関する単位TTI当たり1つの伝送ブロック、またはGBRに対応する単位TTI当たり多数の伝送ブロックとすることができる。
TFCの最小セットは、過剰電力状態において伝送されることができる。この状況において、許容される最大値レベル以下に送信電力を保持するために、WTRUは、EU CCTrCH、専用CCTrCHにマップされた全ての物理チャネル、または存在する全ての物理チャネルを縮小する。
図5に、本発明に係るTFCの選択に関する装置500のブロック図を示す。装置は、送信電力評価装置502、TFC選択装置504、および測定装置506を備える。送信電力評価装置502は、複数の利用可能なTFCの各々に関する送信電力の評価を計算する。TFC選択装置504は、選択されたTFCに関する評価されたWTRU送信電力の和がWTRU送信電力の最大値以下になるように各CCTrCHに関するTFCを選択する。測定装置506は、予め定められた期間にわたってWTRU送信電力の物理的な測定を行う。送信電力評価装置502は、測定結果および対応するTFCの利得係数を用いて各TFCの送信電力の評価を計算する。
本発明の特徴および構成要素について特定の組み合わせにおける上述の実施形態において記載しているが、各特徴または構成要素を、上述の実施形態の他の特徴および構成要素がなく単独で、または本発明の他の特徴および構成要素との様々な組み合わせにおいて、もしくはそれらと組み合わせることなく用いることができる。
本発明の第1実施形態に係るTFCの選択に関する一般的工程のフローチャートを示す図である。 本発明の第2実施形態に係るTFCの選択に関する一般的工程のフローチャートを示す図である。 本発明の第3実施形態に係るTFCの選択に関する一般的工程のフローチャートを示す図である。 本発明の第4実施形態に係るTFCの選択に関する一般的工程のフローチャートを示す図である。 本発明に係るTFCの選択に関する装置のブロック図を示す図である。

Claims (54)

  1. 無線送受信装置(WTRU)における伝送形式の組み合わせ(TFC)の選択に関する方法であって、前記WTRUは1つの統合符号化トランスポートチャネル(CCTrCH)よりも多く処理するようにされており、前記方法は
    複数の利用可能なTFCの各々に関する送信電力を評価するステップと、
    前記選択されたTFCに関する評価されたWTRU送信電力の和が最大許容WTRU送信電力以内であるように各CCTrCHに関するTFCを選択するステップと
    を有することを特徴とする方法。
  2. 特定のCCTrCHに関するTFCの選択は、他のCCTrCHよりも優先されるために、優先された前記CCTrCHに関する前記TFCがまず独立して選択され、かつ他の前記CCTrCHに関するTFCが優先された前記CCTrCHに関する前記TFCが選択された後に残りの前記WTRU送信電力以内で選択されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 優先された前記CCTrCHの各送信時間間隔(TTI)の期間中に、1つまたは複数のTTIが他の前記CCTrCHに関して存在することができることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 1つのTFCが優先された前記CCTrCHの各TTIに関して選択され、かつ1つのTFCが他の前記CCTrCHの各TTIに関して選択されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  5. 優先された前記CCTrCHが専用チャネルであり、かつ他の前記CCTrCHが拡張上り回線(EU)チャネルであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  6. 残りの前記WTRU送信電力が前記EUチャネルの全TTIを計算されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 残りの前記WTRU送信電力が前記専用チャネルの全TTIを計算されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. TFCの最小セットが少なくとも1つのCCTrCHに関して留保されるために、前記CCTrCHが、TFCの前記最小セットが過剰電力状態であっても常にTFCの前記最小セットを伝送することが可能であることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  9. 少なくとも1つのCCTrCHの送信電力が過剰電力状態にあるとき、少なくとも1つのCCTrCHにおける物理チャネルを縮小するステップをさらに有することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 留保されたTFCの前記最小セットが単位媒体アクセス制御(MAC)-dフロー当たり1つのプロトコルデータユニット(PDU)または単位TTI当たりの論理チャネルであることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 留保されたTFCの前記最小セットが、単位MAC-dフロー当たりの保証伝送速度(GBR)または単位TTI当たりの論理チャネルに対応する1つまたは複数のPDUであることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  12. 複数のCCTrCHの各々に関する個別最大許容送信電力を設定するステップであって、各CCTrCHに関するTFCが各CCTrCHに指定された個別最大許容送信電力以内で選択される設定するステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 前記個別最大送信電力が伝送速度、サービスの質およびCCTrCH間の相対的優先順位の少なくとも1つによって測定されることを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. TFCの最小セットが各CCTrCHに関して留保され、各CCTrCHが、TFCの前記最小セットが過剰電力状態にあっても常にTFCの前記最小セットを伝送することが可能であることを特徴とする請求項12に記載の方法。
  15. 1つのCCTrCHの送信電力が過剰電力状態にあるとき各CCTrCHにおける物理チャネルを縮小するステップをさらに有することを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 留保されたTFCの前記最小セットが単位MAC-dフロー当たり1つのPDUまたは単位TTI当たりの論理チャネルであることを特徴とする請求項14に記載の方法。
  17. 留保されたTFCの前記最小チャネルが単位MAC-dフロー当たりの保証伝送速度または単位TTI当たりの論理チャネルに対応する1つまたは複数のPDUであることを特徴とする請求項14に記載の方法。
  18. 他の前記CCTrCHに関するTFCの最小セットを留保する間特定のCCTrCHを優先するステップであって、優先された前記CCTrCHのTFCがまず、他の前記CCTrCHにおける留保されたTFCの前記最小セットをサポートするための電力を引いた前記最大許容WTRU送信電力以内で選択され、他の前記CCTrCHに関するTFCが優先された前記CCTrCHに関する前記TFCが選択された後残りのWTRU送信電力以内で選択される優先するステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  19. 優先された前記CCTrCHの各TTIの期間中、1つまたは複数のTTIは他の前記CCTrCHに関して存在することを特徴とする請求項18に記載の方法。
  20. 1つのTFCが優先されたCCTrCHの各TTIに関して選択され、1つのTFCが他の前記CCTrCHの各TTIに関して選択されることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  21. 優先された前記CCTrCHがDCHであり、かつ他の前記CCTrCHがEUチャネルであることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  22. TFCの最小セットも前記専用CCTrCHに関して留保されることを特徴とする請求項21に記載の方法。
  23. 留保されたTFCの前記最小セットが単位MAC-dフロー当たり1つのPDUまたは単位TTI当たりの論理チャネルであることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  24. 留保されたTFCの前記最小チャネルが単位MAC-dフロー当たりの保証伝送速度または単位TTI当たりの論理チャネルに対応する1つまたは複数のPDUであることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  25. 残りの前記WTRU送信電力が前記EUチャネルの全TTIを計算されることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  26. 残りの前記WTRU送信電力が前記専用チャネルの全TTIを計算されることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  27. 少なくとも1つのCCTrCHの送信電力が過剰電力状態にあるとき少なくとも1つのCCTrCHにおいて物理チャネルを縮小するステップをさらに有することを特徴とする請求項18に記載の方法。
  28. 1つのCCTrCHがDCHであり、かつ他の前記CCTrCHがEUチャネルであり、前記EUチャネルが留保されたTFCの最小セットで与えられ、前記EUチャネルが留保されTFCの前記最小セットを常に伝送することができることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  29. 複数のCCTrCHに関する伝送形式の組み合わせ(TFC)の選択に関する装置であって、前記装置は
    複数の利用可能なTFCの各々に関する送信電力評価装置と、
    選択されたTFCに関する評価されたWTRU送信電力の和が最大許容WTRU送信電力以内であるように各CCTrCHに関するTFCを選択するTFC選択装置と
    を備えたことを特徴とする装置。
  30. 特定のCCTrCHに関するTFCの選択が他の前記CCTrCHよりも優先され、優先された前記CCTrCHに関する前記TFCがまず独立に選択され、かつ他の前記CCTrCHに関するTFCが優先された前記CCTrCHに関する前記TFCが選択された後に残りの前記WTRU送信電力以内で選択されることを特徴とする請求項29に記載の装置。
  31. 優先された前記CCTrCHの各TTIの期間中、1つまたは複数のTTIが他の前記CCTrCHに関して存在することができることを特徴とする請求項30に記載の装置。
  32. 1つのTFCが優先された前記CCTrCHの各TTIに関して選択され、かつ1つのTFCが他の前記CCTrCHの各TTIに関して選択されることを特徴とする請求項30に記載の装置。
  33. 優先された前記CCTrCHが専用チャネルであり、かつ他の前記CCTrCHが拡張上り回線(EU)チャネルであることを特徴とする請求項30に記載の装置。
  34. 残りの前記WTRU送信電力が前記EUチャネルの全TTIを計算されることを特徴とする請求項33に記載の装置。
  35. 残りの前記WTRU送信電力が前記専用チャネルの全TTIを計算されることを特徴とする請求項33に記載の装置。
  36. TFCの最小セットが少なくとも1つのCCTrCHに関して留保されるために、前記CCTrCHが、TFCの前記最小セットが過剰電力状態であっても常にTFCの前記最小セットを伝送することが可能であることを特徴とする請求項30に記載の装置。
  37. 少なくとも1つのCCTrCHの送信電力が過剰電力状態にあるとき、少なくとも1つのCCTrCHにおける物理チャネルを縮小するステップをさらに有することを特徴とする請求項36に記載の装置。
  38. 留保されたTFCの前記最小セットが単位媒体アクセス制御(MAC)-dフロー当たり1つのプロトコルデータユニット(PDU)または単位TTI当たりの論理チャネルであることを特徴とする請求項36に記載の装置。
  39. 留保されたTFCの前記最小セットが、単位MAC-dフロー当たりの保証伝送速度(GBR)または単位TTI当たりの論理チャネルに対応する1つまたは複数のPDUであることを特徴とする請求項36に記載の装置。
  40. 前記TFC選択装置が各CCTrCHに指定される個別最大許容送信電力以内で各CCTrCHに関するTFCを選択することを特徴とする請求項29に記載の装置。
  41. 前記個別最大許容送信電力が伝送速度、サービスの質およびCCTrCH間の相対的優先順位の少なくとも1つによって測定されることを特徴とする請求項40に記載の装置。
  42. TFCの最小セットが各CCTrCHに関して留保され、各CCTrCHが、TFCの前記最小セットが過剰電力状態にあっても常にTFCの前記最小セットを伝送することが可能であることを特徴とする請求項40に記載の装置。
  43. 1つのCCTrCHの送信電力が過剰電力状態にあるとき各CCTrCHにおける物理チャネルを縮小するステップをさらに有することを特徴とする請求項42に記載の装置。
  44. 留保されたTFCの前記最小セットが単位MAC-dフロー当たり1つのPDUまたは単位TTI当たりの論理チャネルであることを特徴とする請求項42に記載の装置。
  45. 留保されたTFCの前記最小チャネルが単位MAC-dフロー当たりの保証伝送速度または単位TTI当たりの論理チャネルに対応する1つまたは複数のPDUであることを特徴とする請求項42に記載の装置。
  46. 前記TFC選択装置は他の前記CCTrCHに関するTFCの最小セットを留保する間特定のCCTrCHを優先し、優先された前記CCTrCHのTFCがまず、他の前記CCTrCHにおける留保されたTFCの前記最小セットをサポートするための電力を引いた前記最大許容WTRU送信電力以内で選択され、他の前記CCTrCHに関するTFCが優先された前記CCTrCHに関する前記TFCが選択された後残りのWTRU送信電力以内で選択される装置であることを特徴とする請求項29に記載の装置。
  47. 優先された前記CCTrCHがDCHであり、かつ他の前記CCTrCHがEUチャネルであることを特徴とする請求項46に記載の装置。
  48. 優先された前記CCTrCHの各TTIの期間中、1つまたは複数のTTIが他の前記CCTrCHに関して存在することができることを特徴とする請求項46に記載の装置。
  49. 1つのTFCが優先された前記CCTrCHの各TTIに関して選択され、かつ1つのTFCが他の前記CCTrCHの各TTIに関して選択されることを特徴とする請求項46に記載の装置。
  50. TFCの最小セットも前記専用CCTrCHに関して留保されることを特徴とする請求項47に記載の装置。
  51. 少なくとも1つのCCTrCHの送信電力が過剰電力状態にあるとき、少なくとも1つのCCTrCHにおける物理チャネルを縮小するステップをさらに有することを特徴とする請求項50に記載の装置。
  52. 留保されたTFCの前記最小セットが単位媒体アクセス制御(MAC)-dフロー当たり1つのプロトコルデータユニット(PDU)または単位TTI当たりの論理チャネルであることを特徴とする請求項50に記載の装置。
  53. 留保されたTFCの前記最小セットが、単位MAC-dフロー当たりの保証伝送速度(GBR)または単位TTI当たりの論理チャネルに対応する1つまたは複数のPDUであることを特徴とする請求項50に記載の装置。
  54. 複数のCCTrCHに関するTFCの選択に関する集積回路(IC)であって、
    複数の利用可能なTFCの各々に関する送信電力を評価するための送信電力評価装置と、
    選択されたTFCに関する評価されたWTRU送信電力の和が最大許容WTRU送信電力以内である、各CCTrCHに関するTFCを選択するためのTFC選択装置と
    を備えたことを特徴とするIC。
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