Método e aparelho de seleção de combinação de formatos de transporte.
A presente invenção refere-se a sistemas de comunicação sem fio. Mais especificamente, a presente invenção refere-se a método e aparelho de seleção de combinação de formatos de transporte (TFG). A presente invenção é aplicável a qualquer sistema sem fio, incluindo acesso + a pacotes em alta velocidade (HSPA+) em sistemas de comunicação sem fio de terceira geração (3G) e evolução a longo prazo (LTE) dos sistemas de comunicação sem fio 3G.
Antecedentes
Os desenvolvedores de sistemas de comunicação sem fio 3G estão considerando LTE dos sistemas 3G para desenvolver nova rede de acesso via rádio para fornecer sistema aprimorado otimizados por pacotes, com baixa latência e alta velocidade de dados, com maior capacidade e melhor cobertura. Para atingir estes objetivos, em vez de utilizar múltiplo acesso por divisão de códigos (CDMA) que é atualmente·, empregado em sistemas 3.G, múltiplo acesso por divisão de freqüências ortogonal (OFDMA) e múltiplo acesso por divisão de freqüências (FDMA) são propostos como interfaces de ar.de LTE de 3G a serem utilizadas em. transmissões por link inferior e link superior, respectivamente. Paralelamente, também se Considera sistema otimizado por pacotes evoluído, denominado HSPA+, que é^ sistema com base em CDMA "convencional.
O esquema de transmissão por link superior básico em LTE baseia-se em transmissão de FMDA de portadora única com baixa razão de potência pico para média (PAPR) com prefixo cíclico para atingir ortogonalidade entre-usuários por link superior e permitir eficiente -equalização de domínios de freqüências no lado receptor. Pode-se utilizar transmissão localizada e distribuída para sustentar transmissão adaptativa de freqüências e com diversidade de freqüências. O esquema de transmissão por link superior em HSPA+baseia-se ém ÇDMA.
A Figura 1 exibe estrutura de subquadro óásico para transmissão por link superior proposta em LTE. O subquadro inclui seis blocos Jongos (LBs) e dois blocos curtos (SBs). Alternativamente, podem ser utilizados três SBs por súbquadro. A Figura 2 exibe a alocação de blocos dé ^subportadoras nó domínio de freqüências. Sete (7) símbolos de multiplexação por divisão de freqüências ortogonal (OFDM) são transmitidas durante subquadro de 0,5 mseg sobre subportadoras alocadas (tais como 10 (dez) subportadoras). Símbolos de dados e símbolos piloto'em faixa são multiplexados nas subportadoras conforme exibido na Figura 2.
Devido à alteração da estrutura de camada física, novos atributos e esquema de alocação de recursos para . transmissão por link superior, procedimentos de seleção de TFC definidos nos padrões de comunicaçao sem fio atuais não podem lidar com as novas exigências de sistema e, desta forma, parte deles deve ser novamente projetada. Em LTE1 o número de blocos de subportadora e o número de TTIs são novos recursos de rádio a serem considerados para seleção de TFC e os parâmetros e recursos de rádio realocados para a retransmissão do mesmo bloco de dados podem ser diferentes dos utilizados para a transmissão inicial. Em HSPA+ e LTE1 mesmo quando os parâmetros e recursos de rádio alocados para a retransmissão do mesmo bloco de dados permanecerem os mesmos utilizados para a transmissão inicial, o uso da mesma seleção de TFC (especialmente o mesmo esquema de modulação e codificação (MCS)) pode não ser eficiente pára superar o canal de deévanecimento e reduzir a quantidade de retransmissões.
Seria desejável,, portanto, fornecer novo procedimento de seleção de TFC para um conjunto de blocos de dados dentre uma série de conjuntos de blocos de dados para considerar estas novas características e alterar, o MCS para as retransmissões subseqüentes para adaptação às condições de canais.
Resumo da Invenção
A presente invenção refere-se a método e aparelho de seleção dè TFC para um conjunto de blocos de dados dentre uma série de conjuntos de blocos de dados. Unidade de eliminação .e recuperação de TFC gera subconjunto de conjunto de combinação de formatos de transporte (TFCS) permitido por meio da recuperação de TFCs sustentados e eliminação de TFCs não sustentados com base em parâmetros e recursos de rádio alocados.. Atributo de formato de transporte inclui MCS e a quantidade e distribuição de blocos de subportadoras. Unidade de configuração de números de sèqüências de transmissão (TSN) e multiplexação gera unidade de dados de protocolo (PDU) de MAC LTE por meio de multiplexação em pelo menos uma PDU de camada superior dentro de tamanho de PDU de MAC LTE máximo sustentado. Unidade de atenuação e seleção de TFC seleciona TFC .para a PDU de MAC LTE a partir do subconjunto dè TFCS permitido e realiza atenuação da PDU de MAC LTE, se necessário, de forma que a PDU de MAC LTE enquadre-se no TFC selecionado. Para retransmissão, novo subconjunto de TFCS permitido pôde ser gerado com base erri novos parâmetros e recursos de rádio e a PDU de MAC LTE pode ser fragmentada.
Breve Descrição das Figuras
A Figura 1 exibe estrutura de subquadro básica proposta para á transmissão por link superior em LTE.
A Figura 2 exibe alocação de blocos de subportadora no domínio de freqüência em LTE.
A Figura 3 é sistema de comunicação sem fio configurado conforme a presente invenção.
A Figura 4 é diagrama de bloco de .unidade de seleção de TFC conforme a presente invenção.
A Figura 5 è diagrama de fluxo de processo de seleção de TFC conforme a presente invenção. Descrição Detalhada das Realizações Preferidas
Quando, indicado a seguir, a terminologia "WTRU" inclui, mas sem limitar-se a equipamento de usuário. (UE), estação móvel (STA), unidade de assinante fixa ou móvel, pager ou qualquer outro tipo de dispositivo capaz de operar em ambiente sem fio. Quando indicado a seguir,, a terminologia "Nó B" inclui, mas sem limitar-se a estação base, Nó B evoluído (e-Nó B), controlador de local, ponto de acesso (AP) ou qualquer outro tipo de dispositivo de interface em ambiente sem fio,.
As características da presente invenção podem ser incorporadas em circuito integrado (IC) ou ser configuradas em circuito que compreende uma série de componentes de interconexão.
A Figura 3 é sistema de comunicação sem fio 300 configurado conforme a presente invenção. O sistema 300 inclui WTRU 302 é Nó B 304. O Nó B 304 aloca dinamicamente parâmetros" e recursos de rádio para a WTRU 302 para transmissões por link inferior e link superior. Os parâmetros e recursos de rádio alocados incluem, mas sem limitar-se á potência de transmissão máxima permitida, MCS recomendado, o número e a distribuição de blocos de subportadoras, quantidade de TTIs ou similares. A WTRU 302. seleciona em seguida TFC com base nos parâmetros e recursos alocados para transmissão por link superior.
Formato de transporte (TF) inclui parte dinâmica e parte, semi-estática. Segundo a presente invenção, a parte dinâmica do. TF inclui atributos adicionais que incluem velocidade, de modulação, velocidade de codificação e a quantidade e distribuição de blocos de subportadoras (somente para LTE). A parte dinâmica e a parte semi-estática do TF são conforme segue:
Parte dinâmica: {tamanho de bloco de transporte, tamanho de conjunto rde bloco de transporte, tamanho sub-TTI, ID de fragmentação, velocidade de modulação, velocidade de codificação, distribuição e quantidade de blocos de subportadoras (somente LTE)}
Parte senii-estática: (tipo de codificação de canais, tamanho de verificação de redundância cíclica (CRC)}
A Figura 4 é diagrama de bloco de unidade de seleção de
TFC 400 conforme a presente invenção. A unidade de seleção de TFC 400 pode ser incluída em camada de MAC de WTRU 302 ou qualquer entidade dé rede, tal como Nó B. 304. A unidade de seleção de TFC 400 inclui unidade dé recuperação e eliminação de TFC 402, unidade de multiplexação e configuração.de TSN 404 e unidade de seleção e atenuação de TFC 406. A unidade de recuperação e eliminação de TFC 402 computa subconjunto de TFCS permitido por meio de eliminação de TFCs não sustentados e recuperação, de TFCs sustentados com base em entradas 408. A unidade de multiplexação e configuração de TSN 404 é responsável pela concatenação de diversas PDUs de camada superior 410 em PDU de MAC LTE (ou seja, PDU de.MAC LTE é a PDU de camada superior qúè sofreu multiplexação) e administração e configuração opcional de TSN por canal lógico ou fluxo de MAC para cada PDU de MAC LTE. A unidade de seleção e atenuação de TFC 406 seleciona TFC apropriado que pode sustentar o tamanho máximo de PDU de MAC LTE e realiza atenuação, se necessário, de forma que a PDU de MAC LTE encaixe-se no TFC selecionado. A saída 412 da unidade de seleção e atenuação de-TFC 406 é cabeçalho de PDU de MAC LTE completo e o TFC selecionado.
A presente invenção considera três cenários com relação à seleção de TFC conforme segue:
1. Cenário 1: transmissão inicial de novo'bloco de dados;
2. Cenário 2: retransmissão de bloco de dados mál sucedido anterior sem a alocação de novos parâmetros e recursos de rádio (ou seja, o bloco de dados é retransmitido utilizando os mesmos parâmetros e recursos de rádio alocados pa,ra a transmissao inicial); e
3. Cenário 3: retransmissão de bloco de dados mal sucedido anterior com novos parâmetros e recursos de rádio (ou seja, o bloco de dados é retransmitido utilizando novos recürsos e parâmetros):
Para o cenário 1. (ou seja, transmissão inicial), a unidade de recuperação e eliminação de TFC 402 determina estado (sustentado ou bloqueado) de cada um dos TFCs para computar subconjunto dè TFCS permitido. As entradas para a unidade de recuperação e eliminação de TFC 402 para recuperação e eliminação de TFCpodem incluir pelo menos um dentre, mas sem limitar-se a:
a. ocupação de buffer de cada canal lógico;
b. prioridade de cada cânal lógico e fluxo de MAC (alternativamente, apenas indicação do fluxo de MAC com prioridade mais alta com dados a serem transmitidos);
c. potência de transmissão restante calculada a partir da potência máxima permitida e dás necessidades de potência paria outras aplicações;
d. TFCS configurado por controle de^recursos de rádio (RRC), em que o TFCS inclui todo ρ MCS póssível e subconjunto relevante de blocos de subportadoras;
e. identidade (ID) de solicitação de repetição .automática·'híbrida (H-ARQ);
f. quantidade máxima de retrànsmissões de H-ARQ;
g. ID de fragmentação;
h. MCS recomendado;
i. blocos de subportadoras alocadas (somente LTE); e
j. quantidade alocada de TTIs.
A ocupação de buffer é utilizada, para determinar a quantidade de dados disponível a ser transmitida e o tamanho-da PDU de MAC LTE. A prioridade de cada canal lógico e fluxo de MAiS (ou a indicação do fluxo de MAC com prioridade mais alta com dados a serem transmitidos) é. utilizada para determinar como Os dados de canais lógicos serão multiplexados em. PDU de MAC. A potência de transmissão restante é utilizada para determinar o tamanho da PDU de MAC LTE, MCS ou similar.
TFCS e conjunto de TFCs do qual se permite selecionar para transmissão futura. Ό TFCS pode ser especificado pelos padrões e/ou configurado por meio de sinalização de RRÇ. O TFCS pode ser ajustado dinamicamente por meio de MAC rápido ou sinalização de camada física a partir de Nó B.
A ID do H-ARQ é utilizada para determinar a entidade de H- ARQ que processará a PDU de MAC LTE. A quantidade máxima de retransmissões de H-ARQ informa ao processo de H-ARQ a quantidade máxima de transmissões de H-ARQ para está PDU de M^C LTE. A quantidade de transmissões determina a taxa de erros de bloco residual (BLER) que é diretamente relacionada à necessidade des qualidade de serviço (QoS) de cada canal lógico. Isso afeta á unidade de.seleção de TFC 400 para decidir se a fragmentação deverá ser utilizada e MCS deverá ser alterado.
A ID de fragmentação determina se fragmentação adicional será realizada e/ou MCS deverá ser alterado. O MCS recomendado afeta a determinação de. MCS apropriado para retransmissão. Os blocos de subportadora alocados e a quantidade alocada de TTis são utilizados para determinar tamanho de PDU de MAC LTE apropriado.
A potência remanescente é computada por meio da subtráção. de necessidades de potência para outras aplicações da potência máxima permitida. A potência máxima permitida é definida como o mínimo de potência máxima permitida programada (preferencialmente programada pelo Nó B 304) e spotência máxima de transmisspr da WTRU. A potência máxima permitida-programada pode ser controlada pela rede por meio de, sinalização de camada 2 (L2) ou camada 3 (L3). A potência restante é utilizada como teto de potência caso o,Nó B 304 não forneça MCS recomendado: Caso o Nó B 3Ó4 forneça à WTRU 302 o MCS recomendado, a potência de transmissão correspondente para o MCS recomendado é calculada e comparada com a potência restante e a que for menor é utilizada como teto de potência para recuperação e eliminação de TFC.
A unidade de recuperação e eliminação de TFC 402 calcula a necessidade de potência para cada um dos TFCs no TFCS. A necessidade de potência para cada TFC é calculada com base na quantidadé de bits em . cada TFC, no subconjunto alocado de blocos de subportadoras (somente LTE), MCS utilizado em cada TFC e cabeçaíhO; de fragmentação caso a fragmentação* seja necessária para transmissão. A unidade de recuperação e eliminação de TFC 402 èlimina qualquer TFC cuja necessidade de potência exceda o teto de potência, cuja quantidade necessáriá de bloóos de subportadoras exceda a quantidade alocada de blocos de subportadoras (somente LTÉ) ê cujo MCS exceda o MCS recomendado configurando o estado desse TFC como bloqueado e recupera os TFCs restantes configurando o estado desses TFCs como sustentado. O processo de recuperação e eliminação de TFC pode ser adicionalmente afetado p,èr rápida sinalização de camadas físicas ou MAC pelo Nó B que restringe ou expande o conjunto de TFCs permitido com base em TTI ou semi-TTI.
A unidade de multiplexação e configuração de TSN 404 determina o tamanho máximo sustentado de PDU de MAC LtE com base no teto de potência (ou seja, o MCS recomendado e ai potência restante), recursos de rádio alocados (tais .como subportadoras programadas, quantidade de TTIs), dados disponíveis para: transmissão, o maior TFC sustentado- disponível ou similares e realiza concatenação ou segmentação da PDU de MAC de camada superior 410. Caso o tamanho do bloco de dados de buffer de RLC não exceda a PDU de MAC LTE máxima sustentada, a unidade'de rmultiplexação e configuração de TSN 404 pode multiplexar diversas PDUs de MAQ de camada superior em uma PDU de MAC LTE.
Caso o tamanho do bloco de dados- do buffer de RLC exceda a PDU de MAC LTE máxima sustentada, o bloco de dados é segmentado em diversos pedaços para fazer com que cada pedaço atenda "ao tamanho- máximo sustentado de PDU de MAC LTE. A PDU de MAC LTE pode,também ser combinação de PDUs de camada superior cóVicatenadas e segmentadas. A unidade de multiplexação e configuração de TSN 404 opcionalmente administra e configura o TSN por canal lógico ou fluxo de MAC para cada PDU de MAC LTE e/ou cada bloco de dados na PDU de MAC LTE.
A unidade de seleção e atenuação de TFC^406 seleciona preferencialmente em seguida o TFC mais alto a partir do tamanho de PDU de MAC LTE multiplexada e dos TFCs no subconjunto de TFCS permitido. Caso seja fornecido o MCS recomendado,· o MCS no TFC selecionado não deverá ser maior que o MCS recomendado. A unidade de seleção e atenuação de TFC 406 realiza atenuação em seguida, se necessário, para que á PDU de MACLTE adapte-se ao TFC selecionado.
Para o cenário 2 (ou seja, retransmissão sem novos parâmetros e recursos de rádio), a unidade de recuperação e eliminação de TFC 402 não é necessária para calcular novamente outro subconjunto de TFCS permitido e ov subconjunto de TFCS permitido utilizado^para a transmissão inicial é empregado para a retransmissão. Para retransmissão, a PDU de MAC LTE inicial pode ou não ser fragmentada.
Caso não se utilize fragmentação para retransmissão, a unidade de seleção e atenuaçãode TFC 406 pode selecionar TFC com MCS mais baixo que o utilizado para a transmissão inicial que ainda possa sustentar ó mesmo tamanho de PDU dê MAC LTE que foi utilizado para a transmissão inicial. No caso de LTE, a quantidade de subportadoras necessária para o novo MCS pode ser diferente da utilizada na transmissão inicial e somente um subconjunto do total de subportadoras alocadas pode ser utilizado. Atenuação é necessária para tornar a PDU do mesmo tamanho da transmissão inicial quando fragmentação não è utilizada.
Caso se utilize fragmentação, a unidade de multiplexação e configuração de TSN 404 considera o cabeçalho necessário para fragmentação para determinar o tamanho da PDU de MAC LTE fragmentada para assegurar que ó teto de potência pode sustentar este tamanho de PDU. Para cada retransmissãò, a PDU de MAC LTE pode sér fragmentada em várias PDUs fragmentadas pela unidade de seleção e atenuação dê TFC 406. A quantidade de PDUs fragmentadas é determinada com base na medição das condições de canal. Preferencialmente, o mesmo TFC é utilizado para a primeira retransmissãò como a transmissão inicial e MCS mais robusto pode ser utilizado para as retransmissões subseqüentes.
Para as retransmissões subseqüentes, com base em retroalimentação de H-ARQ (ou sêja, reconhecimento positivo (ACK) ou reconhecimento negativo (NACK)) de cada PDU fragmentada, somente as PDUs fragmentadas que receberam NACK são retransmitidas. Para. aumentar a probabilidade de transmissão bem sucedida, TFC com MCS rpais baixo (em comparação com o MCS mais alto permitido) ou blocos de subportadora correspondentes no subconjunto de TFCS permitido (para LTE) podem ser selecionados para as PDUs fragmentadas na retransmissãò. As PDUs fragmentadas não necêssitam ter o mesmo tamanho da transmissão inicial. Caso seja fornecido o MCS recomendado, o MCS no TFC selecionado não deverá ser maior que o MCS recomendado.
Para o cenário 3 (ou seja, retransmissãò com novos parâmetros e recursos de rádio) novos parâmetroserecursos de rádio (tais como a potência dê transmissão máxima-permitida a quantidade de blocos de subportadoras (para LTE) e MCS recomendado) são novamente alocados para retransmissões. A unidade de recuperação e eliminação de TFC 402 repete o procedimento de cálculo de subconjunto de TFCS permitido no cenário 1 para calcular novo subconjunto de TFCS permitido com base em novas entradas.
Caso não se utilize fragmentação o tamanho da PDU de MAC LTE retransmitida deverá ser o mesmó da transmissão inicial para combinação mòle (ou seja,s redundância aumentada ou combinação Chase) no lado do receptor. Caso não se utilize fragmentação, a multiplexação e seleçãç de TFC são aplicadas como no cenário 1. Caso se utilize fragmentação para a retransmissão, para cada retransmissão, a PDU de MAC LTE pode ser fragmentada em diversas PDUs fragmentadas. A. quantidade de PDUs fragmentadas é determinada com base na medição das condições de canal. Opcionalmente, TFC mais robusto pode ser utilizado para as retransmissões subseqüentes. Alternativamente, TFC com MCS mais baixo pode ser utilizado pára a primeira retransimissão.
Para as retransmissões subseqüentes, com base na retroalimentação de ACK/NAC de cada PDU; fragmentadá, somente as PDUs fragmentadas que receberam NACK são retransmitidas. Para aumentar a probabilidade de transmissão bem sucedida; MCS mais baixo (em comparação com o MCS mais alto permitido) e (para LTE) blocos de subportadora correspondentes no subconjunto de TFCS pérmitidò podem ser . selecionados para às PDUs fragmentadas nas retransmissões. As PDUs fragmentadas não necessitam ter o mesmo tamanho da transmissão inicial. Caso seja fornecido o MCS recomendado, o MCS no TFC selecionado não deverá ser maior que o MCS recomendado.
A Figura 5 é diagrama de fluxo de processo 500 de seleção de TFC .conforme a presente invénção. Nó B alo.ca parâmetros e recursos de rádio para transmissões por link inferior e link superior (etapa 502). Subconjunto de TFCS.permitido é calculado por meio da recuperação de TFCs sustentados e eliminação de TFCs não. sustentados com base nos parâmetros e recursos de rádio alocados (etapa 504). PDU de MAC LTE é gerada por meio dá rnultiplexação de pejo menos uma PDU de camada superior ou de segmentação das^PDUs de camada superior dentro de tamanho de PDU de MAC LTE máximo sustentado (etapa 506). .TFC para a PDU de MAC LTE é selecionado a partir do subconjunto de TFCS permitido (etapa 508). Atenuação é realizada para a PDU de MAC LTE1 se necessário, de forma que. a PDU de MAC LTE adapte-se ao TFC selecionado (etapa 510). A PDU de MAC LTE é transmitida em seguida (etapa 512).
Realizações
1. Método de seleção de.TFC para. transmissão de dados sem fios em sistema de comunicação sem fio.
2. Método.conforme a realização 1, que compreende a etapa de alocação de parâmetros e rècursòs de rádio para transmissão
3. Método conforme a realização 2, que compreende a etapa de geração de subconjunto de TFCS permitido por meio da recuperação de TFCs sustentadas e eliminação de TFCs não èusténtadas com base noá'parâmetros e recursos de rádio alocados.
4. Método conforme a realização 3, em que atributo de TF inclui-MCS.
5. Métòdò conforme qualquer das realizações 1 a 4, que compreende a etapa de geração de PDU. de MAC por /meio de rnultiplexação de pelo menos uma PDU de camada superior dentro de tamanho de PDU de MAC máximo sustentado.
6. Método conforme a realização 5, quê compreende a etapa de seleção de TFC para a PDU de MAC a partir do subconjunto de TFGS permitido.
7. Método conforme a realização 6, que compreende a etapa de realização de atenuação para a PDU de MAC, de forma que a PDU de MAC seja adequada à TFC selecionada.
8. Método conforme a realização 7, que compreende a etapa de transmissão da PDU de
9. Método, conforme qualquer das realizações 3 a 8, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado com base em potência de transmissão'restante.
10. Método conforme qualquer das realizações 3 a 8, em que o subconjunto de TFCS permitido é.. gerado com base em potência de transmissão correspondente a MCS recomendado.
11. Método conforme qualquer das realizações 3 a 10, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado por meio da eliminação dé qualquer TFC cujas necessidades de potência excedam a potência de transmissão restante e a potência de transmissão correspondente ao MCS recomendado.
12. Método conforme qualquer das realizações 3 a 11, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado PorlITteio da eliminação.de qualquer TFC cuja quantidade necessária de blocos de surportadora exceda quantidade alocada de blocos de-subportadora. v
13. Método conforme qualquer das realizações 3 a 12, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado por meio da eliminação de qualquer TFC cujo MCS exceda o MCS recomendado.
14. Método conforme qualquer das realizações 4 á 13, em que o-atributo de TF inclui a distribuição e a quantidade de blocos de subportadora.
15. Método conforme qualquer das realizações 3. a 14, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado com base em pelo" menos uma dentre potência de transmissão restante, potência de transmissão correspondente a MCS recomendado e quantidade de blocos de suportadora alocados.
16. Método conforme qualquer das realizações 8 a15, que compreende adicionalmente a etapa de retransmissão da PDU de MAC quando transmissão inicial da PDU de MAC falhar.
17. Método conforme a realização 16, em que a retransmissão é realizada utilizando os mesmos parâmetros e recursos de rádio utilizados pára a transmissão inicial da PDU de MAC.
18. Método conforme qualquer .dias realizações 16 ou 17, em que a mesma TFC utilizada para a transmissão inicial é empregada para retransmissão da. PDU de MAC.
19. Método conforme qualquer das realizações 16 ou 17, "em que nova TFC é selecionada para a. retransmissão da PDU de MAC.
20. Método conforme qualquer das realizações 16 a 19, em que a PDU de MAC é fragmentada em diversas PDUs fragmentadas para retransmissão, por meio dò quê cada PDU fragmentada é retransmitida separadamente.
21. Método conforme a realização 20, em que cabeçalho de. fragmentação é considerado para o tamanho de^ PDU de MAC máximo sustentado.
22. Método conforme qualquer das realizações 20 ou 21, em que a mesma TFC utilizada para a transmissão inicial da PDU de MAC é empregada para primeira retransmissão das PDUs fragmentadas.
23. Método conforme qualquer das realizações 20 ou 21, em que TFC com MCS mais baixo em comparação com' o utilizado para transmissão inicial da PDU de MAC é empregada para primeira retransmissão das PDUs fragmentadas.
24. Método conforme qualquer das realizações 20 a'23, em que apenas fragmentos reconhecidos com NACK são retransmitidòs.em seguida.
25. Método conforme a realização 24, em que TFC com MCS .mais baixo em comparação com MCS mais aitó permissíveí é utilizada para os fragmentos reconhecidos com NACK. '
26. Método conforme qualquer das realizações 8 a 25, que compreende adicionalmente a etapa de alocação de novos parâmetros e recursos de rádio quando a transmissão da PDU de MAC falhar,
27. Método conforme a realização 26, que compreende a: repetição das etapas conforme as realizações 2 a 7 para selecionar nova TFC para retransmissão da PDU de MAC.
28. Método conforme a realização 27, em que a PDU de MAC é fragmentada em diversas PDUs-fragmentadas, por meio do qué cada PDU fragmentada é retransmitida separadamente.
29. Método conforme a realização 28, em que cabeçalho de fragmentação é considerado para o tamanho de PDU de MAC máximo sustentado.
30. Método conforme qualquer das realizações 28 ou 29, em que a mesma TFC utilizada para transmissão inicial da PDU de MAC é empregada para primeira retransmissão das. PDUs fragmentadas.
31. Método conforme qualquer dás realizações 28 ou 29, em .que TFC com MCS mais baixo em comparação com o utilizado para transmissão inicial da PDU de MAC é empregada para primeira retransmissão das PDUs fragmentadas.
32. Método conforme qualquer das realizações 28 a 31, em que. apenas PDUs fragmentadas reconhecidas com NACK são rétransmitidas em seguida.
33. Método conforme a realização 32, em que TFÕ com MCS mais baixo em comparação com MCS permissíveí superior é utilizada para as PDUs fragmentadas reconhecidas com NACK.
34. Método conforme qualquer das realizações 1 a 33, em que o sistema de comunicação sem fio é sistema HSPA 3G.
35. Método conforme qualquer das realizações 1 a 34, em que o sistema de comunicação sem fio é evolução a longo prazo de sistema 3G.
36. Aparelho de seleção de TFC para transmissão de dados sem fio em sistema de comunicação sem fio.
37. Aparelho conforme a realizaçãoes 36, que compreende unidade de eliminação e recuperação, de TFC para gerar subconjunto de TFCS permitido por meio, da recuperação de TFCs sustentadas e eliminação de TFCs não sustentadas com base em parâmetros e recursos de rádio alocados.
38. Aparelho conforme a realização 37, em que atributo de TF inclui MCS.
39. Aparelho conforme qualquer das realizações 37 ou 38, que compreende unidade de configuração de TSN e multiplexaçãopara gerar PDU de MAC por meio de multiplexação de pelo menos uma PDU de camada superior dentro de tamanho de PDU de MAC máximo sustentado.
40. Aparelho conforme a realização 39, que compreende unidade de atenuação e seleção de TFC para seleção de TFC para á PDU de MAC a partir do subconjunto de TFCS permitido e realização de atenuação para a PDU de MAC, de forma que a PDU de MAC seja adequada à TFC selecionada.
41. Aparelho conforme qualquer das realizações 37 a 40, em que o subconjunto de TFGS permitido é gerado com base em potência de transmissão restante.
42. Aparelho conforme qualquer das realizações 37 a 41, em que o subcçnjunto de TFCS permitido é gerado
çám base em potência de transmissão correspondente a MCS recomendado.
43. Aparelho conforme qualquer das,rèalizações 37 a 42, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado ροr meio da eliminação de qualquer TFC cuja necessidade de potência exceda a potência de transmissão: restante e a potência de transmissão correspondente aó MCS recomendado.
44. Aparelho conforme qualquer das realizações 37 a 43, em quê o subconjunto de TFCS permitido é gerado por meio da eliminação de qualquer TFC cuja quantidade necessária de blocos de subportadora exceda quantidade alocada de blocos de subportadora.
45. Aparelho conforme qualquer, das realizações 37 a 44, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado por meio da eliminação de qualquer TFC cujo MCS exceda o MCS recomendado.
46. Aparelho confqrme qualquer das realizações 38 a 45, em que o atributo de TF inclui- distribuição e quantidade de blocos dê subportadora.
47. Aparelho conformé qualquer das rèalizações 37 a 46, em que o subconjunto de TFCS permitido é gerado com base em pelo menos uma dentre potência de transmissão restante, potência de transmissão correspondente a MCS recomendado e a quantidade de blocos de subportadora alocados.
48. Aparelho conforme qilalquer das realizações 40 a 47, em que a PDU de MAC é retransmitida quando transmissão inicial da PDU de MAC falhar.
49. Aparelho conforme a realização 48, em que a, retransmissão é realizada utilizando os mesmos parâmetros e recursos de rádio empregados para a transmissão inicial da PDU dè MAC.
50. Aparelho conforme qualquer das realizações 48 ou 49, em que a mesma TFC utilizada para a transmissão inicial é empregada para retransmissão da PDU de MAC.
51. Aparèiho conforijie qualquer das realizaçõès, 48 ou 49, em que nova TFC é selecionada para retransmissão da PDU de MAC.
52. Aparelho conforme qualquer das realizações 48 a 51, em que a PDU de MAC é fragmentada em diversas PDUs fragmentadas para retransmissão, por meio do quê cada PDU fragmentada é retransmitida separadamente.
53. Aparelho conforme a realização 52, em que a unidade de configuração de TSN e multiplexação considera cabeçalho para fragmentação para o tamanho de PDU de MAC máximo sustentado.
54. Aparelho conforme qilalquer das realizações 52 ou 53, em que a mesma TFC utilizada para a transmissão inicial da PDU de MAC é empregada para primeira retransmissão das PDUs fragmentadas.
55. Aparelho: conforme qualquer das realizações 52 ou 53, em que TFC com MCS mais baixo em comparação cóm ó utilizado pará transmissão inicial dá PDU de MAC é empregada para primeira retransmissão das PDUs fragmentadas.
56. Aparelho"conforme qualquer das realizações 52 a 55, em que somente fragmentos reconhecidos com NACK são retransmitidos èm seguida.
57. Aparelho conforme a realização 56, em que TFC com MCS mais^ baixo em comparação com MCS mais alto permissível é- empregada para os fragmentos reconhecidos com NACK.
58. Aparelho conforme a realização 48, em que ;a unidade de eliminação e recuperação de TFC gera novo subconjunto de TFCS permitido com base em novos parâmetros e recursos cíe rádio quando a transmissão da PDU de MAC falhar, por meio do quê a PDU de MAC é retransmitida utilizando o novo subconjunto de TFCS permitido.
59. Aparelho conforme a realização 48, em que a PDU de MAC é fragmentada em diversas PDUs fragmentadas, por meio do quê cada PDU fragmentada é"retransmitida separadamente.
60. Aparelho conforme a realização 59, em que a unidade de configuração de TSN e multiplexação considera cabeçalhò para fragmentação do tamanho de PDU de MAC máximo sustentado.
61. Aparelho conforme qualquer das realizações 59 ou 60, em que a mesma TFC utilizada para transmissão inicial da PpU de MAC é empregada parâ primeira retransmissão das PDUs fragmentadas.
62. Aparelho conforme qualquer das realizações 59 OU'60, em que TFC com MCS mais baixo em comparação com o utilizado para transmissão inicial da PDU de MAC é empregada para primeira retransmissão das PDUs fragmentadas.
63. Aparelho conforme qualquer das realizações 59 a 62, em que somente PDUs fragmentadas reconhecidas com NACK são rétransmitidas;em seguida.;
64. Aparelho conforme qualquer das realizações 59 á 63, em que TFC com MCS mais baixo em comparação com MGS mais alto permissível é utilizada .para as PDUs fragmentadas reconhecidas com NACK.
65. Aparelho "conforme qualquer das realizações 36 a 64, em que o' sistema de comunicação sem fio é sistema HSPA 3G.
66. Aparelho conforme qualquer das realizações 36 a 64, em que o sistema de comunicação sem fio é evolução a longo prazo de.sistema 3G.
Embora as características e elementos de acordo com a presente invenção sejam descritos nas realizações preferidas em combinações específicas, cada característica ou elemento pode ser utilizado isoladamente sem as demais características e elementos das realizações preferidas ou em,várias combinações . com ou sem outras características e elementos da, presente invenção. Os métodos ou gráficos de fluxo fornecidos na presente invenção podem ser implementados em programa dê" computador, software ou firmware incorporados de forma tangível em meio de armazenagem legível por computador para execução por processador ou computador para uso geral. Exemplos dê meios de armazenagem legíveis pòr computador incluem memória somente de leitura (ROM), memória de acesso aleatório (RAM), registro, memória de cache,, dispositivos de memória de semicondutores, meios magnéticos tais como discos rígidos internos e discos removíveis, meios mágnetoóticos e meios óticos tais como discos CD-ROM é discos versáteis digitais (DVDs). '
Processadores apropriados incluem, - por . exemplo, processador de uso geral, processador com propósitos especiais,, processador convencional, processador de sinál digital (DSP), uma série de microprocessadores, um ou mais microprocessadores em associação com núcleo DSP, controlador, microcontrolador,. CircuitosrIntegrados Específicos dê Aplicação (ASICs), circuitos de Conjuntos de Portal Prográmável de Campo (FPGAs) e qualquer outro tipo de circuito integrado (IC) e/ou máquina de estado.
Processador em associação com software pode ser utilizado para implementar transceptor de rádio freqüência para uso em unidade de transmissão e recepção sem fio (WTRU)1 equipamento de usuário (UE)1 terminal, estação base, controlador de rede de rádio (RNC) ou qualquer computador host, A WTRU pode ser utilizada em conjunto com módulos,-implementada em. hardware e/ou software, tal como câmera, módulo de câmerâ de vídeo, videofone, alto falante, dispositivo de vibração, caixa acústica, microfone, trahsceptor .de televisão, fone de ouvido, teclado, módulo Bluetooth®, ; unidade de rádio de freqüência modulada (FM)j unidade dé visor de cristal líquido (LCD)1 unidade de visor de diodo emissor de luz orgânico (OLED)1 aparelho de música digital, media player, módulo.de videogame, navegador da Internet e/ou qualquer módulo de rede-de área local sem fio (WLAN).