背景技术
第三代移动通讯系统采用宽带分码多工存取(Wideband Code DivisionMultiple Access,WCDMA)的无线接入方式,可提供高度频谱利用效率、无远弗届的覆盖率及高品质、高速率的多媒体资料传输,能同时满足各种不同的QoS服务要求,提供具弹性的多样化双向传输服务,并提供较佳的通讯品质,有效降低通讯中断率。
第三代移动通讯系统的接入层(Access Stratum,AS)包含有无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)、无线链接控制(Radio Link Control,RLC)、媒体存取控制(Media Access Control,MAC)、封包数据聚合协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)、广播及群播控制(Broadcast/Multicast Control,BMC)等数个功能不同的子层。此外,第三代移动通讯系统可提供不同等级的传输品质,并可依据不同的传输品质要求,操作于不同的模式,如:透明模式(Transparent Mode,TM)、非确认模式(Unacknowledged Mode,UM)、确认模式(Acknowledged Mode,AM)。
每一通讯协议层为一发射边(Transmitting Side)及一接收边(ReceivingSide)的结合。发射边及接收边分别指无线链接控制层中处理传输及接收的部分,两者可共享系统资源。举例来说,上链路传输由用户端(如移动通讯装置)的发射边与网络端的接收边处理,而下链路传输则由用户端的接收边与网络端的发射边处理。
另一方面,为了维持数据正确性,在确认模式中,当侦测到有协议错误时,重置流程应被启动,而判断协议错误的原则是根据传输端的无线链接控制单元是否侦测到以下三种情形而定:
第一:“经一参数MaxDAT的传送次数后直接重置模式”被启动,且一变量VT(DAT)等于参数MaxDAT。其中,变量VT(DAT)表示一确认模式的协议数据单元(Protocol Data Unit)被排程传送的次数参数,而参数MaxDAT表示变量VT(DAT)的上限(UpperLimit)值。
第二:一变量VT(MRW)等于一参数MaxMRW。其中,变量VT(MRW)表示一移动接收窗(Move Receiving Window,MRW)指令被传送的次数,而参数MaxMRW表示变量VT(MRW)的上限值。
第三:接收端回传至传输端的状态协议数据单元(STATUS PDU)或夹带式(Piggybacked)状态协议数据单元含有错误序号,如回报为欠收的序号在之前已回报过确认收讫,或是回报已收讫的序号事实上发射端尚未传送过等。
上述三种重置启动情形皆是发生在发射边,亦即用户端执行上链路传输时或网络端执行下链路传输时才可能发生。当重置流程启动后,发射边及接收边皆会被重置,所有数据传输皆会停止,接收端与传输端会交换超讯框号(Hyper Frame Number),暂存的封包(包含已收到但尚未递送至上层的封包及待传的封包)会被删除,状态变量会被重置。待完成重置流程后,数据传输才会重新启动。因此,重置流程不仅耗时,且会造成数据遗失。
发明内容
因此,本发明的主要目的即在于提供一种无线通讯系统处理重置的方法及其相关装置。
本发明揭露一种用于一无线通讯系统的一第一通讯装置中处理重置的方法,上述通讯装置包含有一第一发射器及一接收器,上述方法包含有由上述接收器接收一第二通讯装置所输出的一封包;根据上述封包,于上述接收器侦测到一协议错误时,由上述接收器启动一重置流程;以及于上述重置流程启动后,重置上述接收器而不重置上述第一发射器。
本发明另揭露一种用于一无线通讯系统的一第一通讯装置,用以正确处理重置,上述第一通讯装置包含有一控制电路,用来实现上述通讯装置的功能;一中央处理器,设于上述控制电路中,用来执行一程序代码以操控上述控制电路;以及一储存装置,设于上述控制电路中且耦接于上述中央处理器,用来储存上述程序代码。上述程序代码中包含有形成一第一发射器及一接收器;由上述接收器接收一第二通讯装置所输出的一封包;根据上述封包,于上述接收器侦测到一协议错误时,由上述接收器启动一重置流程;以及于上述重置流程启动后,重置上述接收器而不重置上述第一发射器。
综上所述,本发明实施例可于无线链接控制层的接收器侦测到协议错误时,仅重置上述无线链接控制层的接收器及对等无线链接控制层的发射器,以正确处理协议错误,并加强传输效率,避免协议数据单元被不必要地删除。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下。
具体实施方式
请参考第1图,第1图为一无线通讯装置100的功能方块图。为求简洁,第1图仅绘出无线通讯装置100的一输入装置102、一输出装置104、一控制电路106、一中央处理器108、一储存装置110、一程序代码112及一收发器114。在无线通讯装置100中,控制电路106通过中央处理器108执行储存于储存装置110中的程序代码112,从而控制无线通讯装置100的运作,其可通过输入装置102(如键盘)接收使用者输入的讯号,或通过输出装置104(如屏幕、喇叭等)输出画面、声音等讯号。收发器114用以接收或发送无线讯号,并将所接收的讯号传送至控制电路106,或将控制电路106所产生的讯号以无线电方式输出。换言之,以通讯协议的架构而言,收发器114可视为第一层的一部分,而控制电路106则用来实现第二层及第三层的功能。较佳地,无线通讯装置100应用于一第三代移动通讯系统。
请继续参考第2图,第2图为第1图中程序代码112的示意图。程序代码112包含有一应用程序层200、一第三层介面202及一第二层介面206,并与一第一层介面218连接。当发射讯号时,第二层介面(如无线链接控制层或封包数据聚合协议层)206根据第三层介面202输出的数据,形成多个服务数据单元(Service Data Unit,SDU)208存于一缓冲器212中。然后,根据存于缓冲器212中的服务数据单元208,第二层介面206产生多个协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)214,并将所产生的协议数据单元214透过第一层介面218输出至目的端。相反的,当接收无线讯号时,透过第一层介面218接收讯号,并将所接收的讯号以协议数据单元214输出至第二层介面206。第二层介面206则将协议数据单元214还原为服务数据单元208并存于缓冲器212中。最后,第二层介面206将存于缓冲器212的服务数据单元208传送至第三层介面202。
第二层介面206可视为一发射器(即发射边)及一接收器(即接收边)的结合,譬如无线链接控制层或封包资料聚合协议层的传输及接收的部分。在此情形下,为加强数据正确性,本发明实施例提供一重置处理程序代码220,用以适时启动重置流程,以修复协议错误。
请参考第3图,第3图为本发明实施例一流程30的示意图。流程30用于一无线通讯系统的一第一通讯装置中处理重置的方法,上述第一通讯装置可以是用户端或网络端,其第二层介面包含有一第一发射器及一接收 器。流程30可被编译为重置处理程序代码220,包含以下步骤:
步骤300:开始。
步骤302:由上述接收器接收一第二通讯装置所输出的一协议数据单元。
步骤304:根据上述协议数据单元,于上述接收器侦测到一协议错误时,由上述接收器启动一重置流程。
步骤306:于上述重置流程启动后,重置上述接收器而不重置上述第一发射器。
步骤308:结束。
根据流程30,当无线链接控制层的接收器侦测到协议错误时,本发明仅重置上述接收器而不重置上述第一发射器。换句话说,发射器不会受到重置流程的影响,而可持续传送协议数据单元。在此情形下,除了可节省重置所需的时间外,发射器的运作仍可正常进行,以加强传输效率,避免协议数据单元被不必要地删除。
较佳地,当接收器启动重置流程后,本发明实施例可输出一重置请求协议数据单元至第二通讯装置,以要求上述第二通讯装置重置其所含的一第二发射器,并要求上述第二通讯装置输出一重置启动协议数据单元(RESET PDU),用以指示上述第二发射器下一传输协议数据单元所使用的超讯框号。在此情形下,当完成重置流程后,本发明实施例回传一重置确认收讫协议数据单元(RESET ACK PDU),且较佳地,上述重置确认收讫协议数据单元不包含一用来指示上述第一发射器下一传输协议数据单元所使用的超讯框号的指示栏位。
另一方面,在重置流程中,较佳地,本发明实施例可执行以下项目:
1、停止接收任何数据协议数据单元。
2、维持接收对应于上述第一发射器的控制协议数据单元,如改变接收窗大小复合指令(WINDOW SUFI)、移动接收窗确认讯号(MRW_ACK)、重置请求协议数据单元及上述第二通讯装置回报的接收状态的确认讯号。
3、删除对应于上述接收器的接收状态的确认讯号。
4、停止一周期性状态回报定时器(Timer_Status_Periodic)及一状态回报暂禁定时器(Timer_Status_Prohibit),并维持其它定时器,如 查询定时器(Timer_Poll)、查询暂禁定时器(Timer_Poll_Prohibit)、移动接收窗定时器(Timer_MRW)、服务数据单元删除定时器(Timer_Discard)及其它对应于重置流程的定时器。
因此,在本发明实施例中,当无线链接控制层的接收器侦测到协议错误时,发射器不会被重置,而仅由接收器启动重置流程。同时,当接收器启动重置流程后,本发明实施例输出重置请求协议数据单元,要求第二通讯装置重置其所含之第二发射器,并输出重置启动协议数据单元。换句话说,在本发明实施例中,接收器可启动重置流程,且发射器不需被重置,以加强传输效率。相较之下,已知技术仅可由发射器启动重置流程,且启动重置流程后,发射器及接收器皆会被重置,造成重置流程耗时,且会不必要地删除协议数据单元。
简言之,通过流程30,当无线链接控制层的接收器侦测到协议错误时,本发明仅重置上述接收器而不重置无线链接控制层的发射器,以维持发射器的正常运作,进而加强传输效率。
请参考第4图,第3图为本发明实施例一流程40的示意图。流程40用于一无线通讯系统的一通讯装置中处理重置的方法,上述通讯装置可以是用户端或网络端,其第二层介面(如无线链接控制层或封包数据聚合协议层)包含有一发射器及一接收器。流程40可被编译为重置处理程序代码220,包含以下步骤:
步骤400:开始。
步骤402:由上述发射器输出一协议数据单元至一第二通讯装置。
步骤404:于收到上述第二通讯装置所输出的一重置请求协议数据单元时,重置上述发射器而不重置上述接收器。
步骤406:结束。
流程40配合流程30的运作,若发射器输出一协议数据单元时,收到第二通讯装置所输出的一重置请求协议数据单元,则本发明仅重置上述发射器而不重置接收器。换句话说,接收器不会受到影响,而可持续接收协议数据单元。在此情形下,除了可节省重置所需的时间外,接收器的运作仍可正常进行,以加强传输效率,避免协议数据单元被不必要地删除。
较佳地,本发明实施例可根据第二通讯装置所输出的重置请求协议数据单元,输出一重置启动协议数据单元(RESET PDU),用以指示上述发射 器下一传输协议数据单元所使用的超讯框号。
因此,通过流程40,当第二通讯装置侦测到协议错误时,本发明实施例仅需重置发射器而不需重置接收器,以节省重置所需的时间,并维持接收器的正常运作,从而加强传输效率,避免协议数据单元被不必要地删除。
进一步说明流程30及流程40,请参考第5图,第5图为根据本发明实施例的重置流程运作示意图。在第5图中,通讯装置500、502分别包含一接收器Rx及一发射器Tx。在通讯装置500的发射器Tx传送封包的过程中,若通讯装置502的接收器Rx侦测到有协议错误时,通讯装置502的接收器Rx会发送一重置请求协议数据单元504,以启动重置流程。当通讯装置500收到重置请求协议数据单元504后,通讯装置500的发射器Tx会回传一重置启动协议数据单元506,且上述重置启动协议数据单元506包含一超讯框号指示栏位,用以指示通讯装置500的发射器Tx下一传输协议数据单元所使用的超讯框号。接下来,当通讯装置502收到上述重置启动协议数据单元506后,通讯装置502的接收器Rx会回传一重置确认收讫协议数据单元508,以完成重置流程,而上述重置确认收讫协议数据单元508中不需包含超讯框号指示栏位。换句话说,通过本发明实施例,在重置流程中,仅有通讯装置500的发射器Tx及通讯装置502的接收器Rx被重置,则通讯装置500的接收器Rx及通讯装置502的发射器Tx可维持正常运作,以加强传输效率。
综上所述,本发明实施例可于无线链接控制层的接收器侦测到协议错误时,仅重置上述无线链接控制层的接收器及对等无线链接控制层的发射器,以正确处理协议错误,并加强传输效率,避免协议数据单元被不必要地删除。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求书所界定者为准。