CN102598624A - 发送具有分段和打包扩展报头的mac pdu的装置及其方法 - Google Patents
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Abstract
公开了一种在发送阶段发送数据的方法。本发明包括:配置包括分段数据和用于发送分段数据的分段扩展报头(FEH)或打包扩展报头(PEH)的MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元);将所配置的MAC PDU发送到接收阶段。优选地,FEH或PEH包括指示扩展报头的类型的扩展报头类型字段以及包括关于分段数据的信息的分段控制字段。
Description
技术领域
本发明涉及一种移动通信系统,并且更具体的,涉及一种用于传送具有分段&打包扩展报头的MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元)的装置及其方法。虽然本发明适于很宽范围的应用,但是尤其适用于配置具有分段&打包扩展报头的MAC PDU。
背景技术
通常,基于互联网的通信系统包括由五层组成的协议栈。并且,每个协议层的配置如图1所示。
图1是通常使用的互联网协议栈的一个示例的示意图。
参考图1,互联网协议栈由应用层(即最上层)、传输层、网络层、链路层以及物理层按顺序组成。应用层是用于支持诸如FTP(文件传输协议)、HTTP(超文本传输协议)、TCP(传输控制协议)、UDP(用户数据报协议)等这样的网络应用的层。传输层是利用TCP/UDP负责主机间的数据传输功能的层。网络层是用于经由传输层和IP协议设置从源到目的地的数据传输路径的层。链路层是负责经由PPP/以太网协议等在相邻网络实体与MAC(媒体访问控制)之间的数据传输的层。并且,物理层是用于利用有线/无线媒体而以比特为单元执行数据传输的最低层。
图2是通常所使用的用于数据传输的每个层的操作的示意图。
参考图2,发送侧的传输层通过将报头信息H+添加到从作为上层的应用层所接收到的消息有效载荷M上而产生新数据单元。传输层将新 数据单元传送到作为下层的网络层。网络层通过将网络层所使用的报头信息Hn添加到从传输层所接收到的数据上而产生新数据单元,并且此后将该数据单元传送到作为下层的链路层。
随后,链路层通过将链路层所使用的报头信息Hl添加到从上层所接收到的数据上而产生新数据单元,并且此后将它传送到作为下层的物理层。物理层将从链路层所接收到的数据单元传送到接收侧。
同时,接收侧的物理层接收来自发送侧的数据单元并且此后将所接收到的数据传送到作为物理层的上层的链路层。接收侧对添加到每层上的报头进行处理并且此后将除去了报头的消息有效载荷传送到上层。通过该处理,在发送侧与接收侧之间执行数据收发。
对于发送侧与接收侧之间的数据收发而言,如图2所示,每个层都添加了协议报头并且此后执行诸如数据寻址、路由、转发、数据重传等这样的控制功能。
图3是在基于通常所使用的802.16系统的无线移动通信系统中所定义的协议层模型的示意图。
参考图3,属于链路层的MAC层可由三个子层组成。
首先,服务特定会聚子层(服务特定CS)将经由会聚子层服务接入点(CS SAP)所接收到的外部网络数据修改成MAC子层(公共部分子层:CPS)的MAC SDU(服务数据单元)或者映射相应的数据。该层可包括用于对外部网络的SDU进行排序并且此后使相应的MAC服务流标识符(SFID)与连接标识符(CID)相链接的功能。
其次,MAC CPS是用于提供诸如系统接入、带宽分配、连接设置以及管理等这样的MAC核心功能的层。MAC CPS经由MAC SAP从各种 会聚子层接收由特定MAC连接所排序的数据。在这种情况下,QoS(服务质量)适用于经由物理层的数据传输和调度。
第三,安全子层是能够提供诸如认证、安全密钥交换以及加密这样的功能。
MAC层是面向连接的服务并且利用传输连接的概念来实现。当移动站向系统注册时,通过移动站与系统之间的协商可提供服务流。如果服务请求发生变化,那么可设置新连接。在这种情况下,传输连接定义利用MAC和服务流在对等会聚处理之间的映射。并且,服务流定义在相应的连接中所交换的MAC PDU的QoS参数。
传输连接上的服务流在对MAC协议进行管理和操作的过程中起核心作用并且提供用于上行链路和下行链路QoS管理的机制。尤其是,服务流可与带宽分配处理相结合。
在一般的IEEE 802.16系统中,移动站可具有用于每个无线电接口的48比特通用MAC地址。该地址唯一地定义了移动站的无线电接口并且可用来设置在初始测距处理期间移动站的接入。因为基站分别利用移动站的不同标识符(ID)来对移动站进行验证,因此通用MAC地址可用作认证处理的一部分。
可通过16比特的连接标识符(CID)来标识每个连接。当移动站的初始化在进行中时,在移动站与基站之间建立两个管理连接对(即上行链路与下行链路)。并且可选择性使用包括管理连接的三个对。
为了在上述层结构中发送阶段和接收阶段彼此交换数据,假设发送MAC SDU(媒体访问控制服务数据单元)的情况。在这种情况下,将MAC SDU处理成MAC PDU(媒体访问控制包数据单元)。为了产生这种MAC PDU,基站或移动站可使MAC报头能够包括在相应的 MAC PDU中。
发明内容
技术问题
通常,在对要发送的包应用分段、打包或者自动重传请求(ARQ)的情况,可使用扩展报头当中的分段&打包扩展报头以使相关信息能够包括在相应的MAC PDU中。
在这种情况下,在像VoIP(通过互联网协议的语音)一样以预定周期产生数据以使其具有固定的小的大小的情况下,使用紧凑型MAC报头(CMH)。并且,通常地发送数据而无需对其应用分段或打包。
然而,在恶劣信道状况中通过对其应用分段可发送诸如VoIP这样的分组。这样做,如果使用包括与分段、打包以及序列号有关的所有信息的分段&打包扩展报头,那么通常这会造成报头开销增大的问题。
问题的解决方案
因此,本发明涉及一种用于发送具有分段&打包扩展报头的MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元)的装置及其方法,其基本上消除了由于现有技术的限制和缺点所造成的一个或多个问题。
本发明的目的是提供一种用于根据要发送的分组的类型或传输方案来配置仅包括必要信息的有效率的分段&打包扩展报头的方法以及利用所配置的分段&打包扩展报头来发送信号的方法。
本发明的附加特征和优点将在随后的描述中进行阐述并且将从该描述中部分地显而易见或者可以从本发明实施中学习到。通过在撰写的描述及其权利要求以及附图中特别指出的结构可实现并获得本发明的目的及其他优点。
为了实现这些和其他优点并且根据本发明的目的,如所具体体现且广泛描述地,一种发送数据的方法,该数据通过发送阶段来发送,该方法包括步骤:配置包括分段数据和用于发送分段数据的分段扩展报头(FEH)或打包扩展报头(PEH)的MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元);以及将所配置的MAC PDU发送到接收阶段。在这种情况下,FEH或PEH包括指示扩展报头类型的扩展报头类型字段以及包括与分段数据有关的信息的分段控制字段。
优选地,如果数据是以规定周期所产生的规定的固定大小的分组,那么包括在MAC PDU中的MAC报头包括用于发送数据的短分组MAC报头(SPMH)。
更优选地,SPMH包括从由下述项构成的组中选择的至少一个:包括用于MAC PDU传输的服务流标识符(Flow ID)的流标识符字段、指示在MAC PDU中存在或不存在扩展报头的扩展报头存在指示符字段、包括MAC PDU的长度信息的长度字段以及指示MAC PDU的序列号的第一序列号字段。
更优选地,FEH的大小是1字节,并且FEH仅包括4比特的扩展报头类型字段和2比特的分段控制字段。
优选地,如果包括在MAC PDU中的MAC报头是AGMH,那么FEH进一步包括指示MAC PDU的序列号的第二序列号字段。
更优选地,当MAC PDU的MAC报头是AGMH时,PEH被包括在MAC PDU中,其中PEH进一步包括指示MAC PDU的序列号的第二序列号字段、指示非分段数据或分段数据的长度信息的长度字段以及指示是否包括另一信息的字段。
优选地,如果包括至少一个扩展报头的扩展报头组包括在MAC PDU中,那么MAC PDU进一步包括指示扩展报头组的长度的扩展报头组字段。
为了进一步实现这些及其他优点并且根据本发明的目的,一种用于接收数据的方法,该数据通过接收阶段来接收,该方法包括步骤:接收包括分段数据以及用于发送分段数据的分段扩展报头(FEH)或打包扩展报头(PEH)的MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元);以及对所接收到的MAC PDU进行解码。在这种情况下,FEH或PEH包括指示扩展报头的类型的扩展报头类型字段以及包括关于分段数据的信息的分段控制字段。
为了进一步实现这些及其他优点并且根据本发明的目的,一种用于发送数据的发送器包括:处理器,用于配置MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元);以及发送模块,该发送模块被配置成发送MAC PDU。在这种情况下,处理器配置包括分段数据以及用于发送分段数据的分段扩展报头(FEH)或打包扩展报头(PEH)的MAC PDU,该处理器对发送模块进行控制以将所配置的MAC PDU发送到接收器,并且FEH或PEH包括指示扩展报头的类型的扩展报头类型字段以及包括关于分段数据的信息的分段控制字段。
为了进一步实现这些及其他优点并且根据本发明的目的,一种用于接收数据的接收器包括:接收模块,该接收模块被配置成接收MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元);以及处理器,该处理器被配置成对所接收到的MAC PDU执行信号处理操作。在这种情况下,MAC PDU包括分段数据以及用于发送分段数据的分段扩展报头(FPEH)或打包扩展报头(PEH),并且FEH或PEH包括指示扩展报头类型的扩展报头类型字段以及包括关于分段数据的信息的分段控制字段。
可以理解的是先前概述及其后详细描述是示例性和说明性的,并且旨在提供对所要求保护的本发明的进一步说明。
发明的有益效果
因此,本发明提供了以下效果或优点。
首先,本发明根据要发送的分组的类型或传输方案来对配置仅包括必要信息的有效率的分段&打包扩展报头。
其次,本发明配置有效率的分段&打包扩展报头,从而降低了报头开销、传输功率等。
附图说明
所包括的提供对本发明的进一步了解并且纳入并构成了该说明书一部分的附图对本发明的实施例进行说明并且与该描述一起用于对本发明的原理进行说明。
在附图中:
图1是通常所使用的互联网协议栈的一个示例的示意图;
图2是通常所使用的用于数据传输的每个层的操作的示意图;
图3是一般的IEEE 802.16系统的层结构的示意图;
图4是IEEE 802.16系统所使用的连接和服务流(SF)的示意图;
图5是在基于通常所使用的IEEE 802.16系统的无线MAN移动通信系统中所定义的MAC PDU(协议数据单元)类型的一个示例的示意图;
图6是根据本发明的一个实施例的使用扩展压缩MAC报头结构的MAC PDU的一个示例的示意图;
图7是根据本发明的一个实施例的具有分段&打包扩展报头的MAC PDU的一个示例的示意图;
图8是根据本发明的另一实施例的具有分段&打包扩展报头的MAC PDU的另一示例的示意图;
图9是根据本发明的进一步实施例的具有分段&打包扩展报头的MAC PDU的进一步示例的示意图;
图10是根据本发明的一个实施例的扩展报头组结构的一个示例的 示意图;
图11是根据本发明的另一个进一步实施例的具有分段&打包扩展报头的MAC PDU的另一个进一步示例的示意图;
图12是根据本发明的另一实施例的发送设备中的MAC PDU产生单元的一个示例的示意图;
图13是用于描述根据本发明的进一步实施例的用于执行本发明的上述实施例的移动站和基站的框图。
具体实施方式
现在详细参考本发明的优选实施例,其示例示出在附图中。
本发明涉及用于在无线通信系统中进行有效率的数据传输的MAC报头。
首先,以下实施例与规定形式的本发明的元素和特征的组合相对应。并且,可以认为相应元素或特征是选择性的,除非它们被明确地提及。每个元素或特征可以是以不与其他元素或特征相组合的形式实现的。此外,通过将元素和/或特征部分地组合在一起可实现本发明的实施例。可对本发明的每个实施例所说明的操作顺序进行修改。一个实施例的一些配置或特征可包括在另一实施例中或可被另一实施例的相应的配置或特征替代。
在附图的描述中,没有对会破坏本发明的实质内容的过程或步骤进行说明。并且,也没有对本领域普通技术人员可以理解的过程或步骤进行说明。
在该公开中,围绕基站与移动站之间的数据发送/接收关系对本发明的实施例进行描述。在这种情况下,基站作为直接执行与移动站的通信的网络的终端节点是有意义的。在该公开中,在一些情况下可由基站的上位节点来执行被说明为由基站执行的特定操作。
具体地,在由包括基站的多个网络节点所构造的网络中,显然可由基站或除了该基站之外的其它网络来执行与移动站进行通信所执行的各种操作。在这种情况下,“基站”可以由诸如固定站、节点B、e节点B(eNB)、高级基站(ABS)、接入点等这样的术语代替。并且,“移动站(MS)”可由诸如用户设备(UE)、用户站(SS)、移动用户站(MSS)、高级移动站(AMS)、移动终端等这样的术语代替。
此外,发送阶段是指发送数据服务或语音服务的静止和/或移动节点。并且,接收阶段是指接收数据服务或语音服务的静止和/或移动节点。因此,在上行链路中,移动站可变成发送阶段并且基站可变成接收阶段。同样,在下行链路中,移动站可变成接收阶段并且基站可变成发送阶段。
本发明的实施例可由在包括IEEE 802系统、3GPP系统、3GPP LTE系统以及3GPP2系统的无线接入系统的至少一个中所公开的标准文档支持。具体地,本发明的实施例中的没有解释以便清楚地揭示本发明的技术思想的步骤或部分可由上述文档支持。
此外,本发明的实施例可由作为IEEE 802.16系统的标准的P802.16-2004、P802.16e-2005、P802.16eRev2以及P802.16m文档中的至少一个支持。
在下面的描述中,参考附图对本发明的优选实施例进行详细说明。与附图一起公开的详细描述用于对并非本发明的唯一实施例而是本发明的示例性实施例进行说明。
在下面的描述中,提供了本发明的实施例所使用的特定术语以帮助对本发明的理解。并且,在不脱离本发明的技术思想范围内可将特定术语的使用修改成另一形式。
图4是IEEE 802.16系统所使用的连接和服务流(SF)的示意图。
参考图4,为了提供上层服务流(SF)的QoS,MAC层的逻辑连接将SF映射到定义了QoS参数的逻辑连接。并且,定义了逻辑连接以通过对于相应的连接的数据传输的适当调度而在MAC层中提供QoS。在MAC层中所定义的连接类型包括对每个移动站分配的用于在MAC层中进行移动站管理的管理连接以及映射到服务流的用于上层服务数据传输的传输连接。
图5是在基于通常所使用的IEEE 802.16系统的无线MAN移动通信系统中所定义的MAC PDU(协议数据单元)类型的一个示例的示意图。
通常,在第二层下面的链路层(即链路层或MAC层)和物理层中,根据诸如LAN、无线LAN、3GPP、3GPP2、无线MAN等这样的系统协议不同地定义MAC PDU的报头格式。MAC报头包含用于在链路层中转发的节点间数据的节点的MAC或链路地址,并且可包含报头错误检查和链路层控制信息。
参考图5,每个MAC PDU以预定长度的MAC报头开始。MAC报头位于MAC PDU的有效载荷前面。MAC PDU可包括至少一个扩展报头。扩展报头位于MAC报头后面。在包括扩展报头的情况下,通过被加密,有效载荷位于包括MAC报头以这至少一个扩展报头的报头部分后面。
MAC PDU的有效载荷可包括子报头、MAC SDU以及分段的MAC SDU。在通过更小单元将一个MAC SDU/PDU分段成多个子MAC SDU/PDU的情况下,将这称为分段。并且,分段的数据被称为分段。并且,有效载荷信息的长度是可变的以表示可变字节大小。因此,MAC子层可发送各种业务类型的上层而无需识别消息的格式或比特模式。
此外,用于错误检测的循环冗余校验(CRC)可包括在MAC PDU中[图5中未示出]。
存在三种类型的MAC头。具体地,它们包括高级通用MAC报头(AGMH)、用于支持诸如VoIP这样的应用的短分组MAC报头(SPMH)以及用于诸如带宽请求等这样的控制的MAC信令报头。在这种情况下,AGMH和SPMH的每一个具有位于报头后面的有效载荷,而MAC信令报头不具有位于报头后面的有效载荷。
AGMH位于包括MAC控制消息和会聚层(CS)的数据的DL/UL MAC PDU的开始部分。
表格1示出了在基于IEEE 802.16系统的无线通信系统中所使用的高级通用MAC报头(AGMH)结构的一个示例。
表格1
[表格1]
参考表格1,AGMH包括:流标识符字段(Flow ID),该流标识符字段具有用于指示MAC报头是AGMH的服务的流标识符;扩展报头存在指示符(EH),用于指示MAC PDU是否伴随有扩展报头;以及长度字段(Length),该长度字段包括MAC PDU的长度信息。当将1比特分配给扩展报头存在指示符字段时,如果将相应的字段设置为1,那么该字段指示包括扩展报头。如果将相应的字段设置为0,那么该字段指示不包括扩展报头。长度字段(Length)指示如果存在扩展报头的情况下包括扩展报头的MAC PDU的长度信息。长度字段以字节表示长度。并且,将11比特分配给长度字段。参考表格1,AGMH包括4比特流标识符字段、1比特扩展报头存在指示符字段以及11比特长度字段。并且,AGMH可包括总共2字节。
像VoIP一样以预定周期产生具有大小等于或小于预定大小的SPMH。并且,SPMH是支持没有应用ARQ(自动重传请求)的应用的MAC报头。
表格2示出了在基于IEEE 802.16系统的无线通信系统所使用的短分组MAC报头(SPMH)的一个示例。
表格2
[表格2]
参考表格2,SPMH包括:扩展报头存在指示字段,指示是否包括1比特扩展报头;以及长度字段,指示包括7比特SPMH的MAC PDU的长度。并且,SPMH具有1字节大小的报头结构。
对于诸如用于以预定周期将资源分配给预定位置的持久性资源分配以及用于将资源分配给包括至少一个移动站的组的组资源分配这样的资源分配,在基站与移动站之间已经协商的资源分配位置上使用SPMH。持久性资源分配或组资源分配用于像VoIP这样的以规定周期产生的具有大小等于或小于预定大小的分组。
即,因为SPMH用于像VoIP这样的以规定周期所产生的小分组,因此接收侧能够不是经由携带相应的MAC PDU的流的标识符而是经由相应的数据来识别出包括在相应的MAC PDU中的MAC报头的类型。
与通用MAC报头不同,SPMH不包括其包括流标识符比特的流标 识符字段(Flow ID),而是包括与AGMH不同的7比特长度字段。
可在AGMH和SPMH的每一个前面提供至少一个扩展报头。在相应的MAC PDU包括有效载荷的情况下,将扩展报头插入到有效载荷的前面。
扩展报头是插入到MAC PDU中的MAC报头后面的子报头并且具有与扩展子报头相同的含义。通常,利用MAC报头的扩展报头存在指示符字段,可向接收侧通知在MAC PDU中是否包括至少一个扩展报头。
表格3示出了在基于IEEE 802.16系统的无线通信系统中所使用的扩展报头的一个示例。
表格3
[表格3]
参考表格3,扩展报头包括指示在相应的扩展报头后面是否存在至少一个或多个其他扩展报头的最后扩展报头指示符字段(LAST)、指示相应的扩展报头的类型的扩展报头类型字段(EH Type)以及包括具有与扩展报头类型字段所指示的扩展报头有关的信息的至少一个字段的扩展报头主体字段(EH Body)。
当将1比特分配给指示存在或不存在至少一个或多个其他扩展报头的最后扩展报头指示符字段(LAST)时,如果将相应的字段设置为0,那么它指示在当前扩展报头后面存在至少一个或多个其他扩展报头。如果将相应的字段设置为1,那么这可指示当前扩展报头是相应的MAC PDU中的最后存在的扩展报头。
在扩展报头主体字段(Body Contents)中,根据扩展报头类型字段(Type)所指示的扩展报头类型来确定所包括的信息以及主体字段的长度。
如下参考表格4对扩展报头类型进行描述。
表格4示出了在基于IEEE 802.16系统的无线通信系统中所使用的通用扩展报头的类型。
表格4
[表格4]
参考表格4,扩展报头类型包括分段&打包扩展报头、MAC控制扩展报头、复用扩展报头、消息ACK扩展报头、睡眠控制扩展报头、相关矩阵反馈扩展报头、MIMO反馈扩展报头、搭载带宽请求扩展报头、MAC PDU长度扩展报头、ARQ反馈扩展报头等。在表格4中对这些扩展报头进行描述。
具体地说,当对用于单传输连接的有效载荷所伴随的MAC PDU进行分段或打包或者应用ARQ重传时,相应的MAC PDU伴随有分段&打包扩展报头(FPEH)。
表格5示出了在基于IEEE 802.16系统的无线通信系统中所使用的分段&打包扩展报头(FPEH)的一个示例。
表格5
[表格5]
参考表格5,FPEH包括:指示是否包括ARQ重排信息的重排信息指示符字段(RI)、指示相应的MAC PDU的序列号的序列号字段(SN)、包括与分段有关的控制信息的分段控制字段(FC)、ARQ反馈信息元素存在指示字段(AFI)以及ARQ反馈轮询存在指示字段(AFP)。
在这种情况下,如果重排信息指示符字段(RI)指示进一步包括重排信息(RI=1),那么FPEH有选择地包括指示是否包括最后ARQ子块的最后ARQ子块指示符(LSI)以及指示第一ARQ子块的子序列号的字段(SSN)。
此外,FPEH包括附加信息指示字段(End),该附加信息指示字 段指示是否进一步存在经由扩展报头发送的附加信息。并且,FPEH可有选择地包括指示SDU或SDU分段的长度信息的长度字段(Length)。
序列号字段(SN)指示有效载荷所伴随的MAC PDU的序列号并且对每个MAC PDU增加1。如果FPEH用于ARQ连接,那么将序列号字段设置为指示ARQ块的序列号的值。
即使没有将分段、打包等应用于MAC PDU上,但是为了包括与关于分组的HARQ重排序的序列号的信息,包括通用MAC报头或SPMH的每个MAC PDU可伴随有FPEH。因此,与表格3中所示的基本扩展报头结构相比,FPEH可以不包括指示在相应的扩展报头后面是否存在至少一个或多个其他扩展报头的最后扩展报头指示字段(Last)以及指示相应的扩展报头的类型的扩展报头类型字段(Type)。
在表格5中,如果将重排报头标识符字段(RI)设置为0并且将指示是否包括更多信息的附加信息指示字段(End)设置为0,那么FPEH具有至少2字节的长度。
具体地,即使参考表格2所述的SPMH用于发送诸如VoIP这样的分组,但是相应的MAC PDU伴随有最小2字节的FPEH以包括与序列号有关的消息而无需利用分段、打包或ARQ。并且,产生3字节的MAC报头开销。
因此,本发明提议了包含序列号信息的扩展SPMH的结构以便为使用仅包含序列号信息的FPEH的情况做准备。在利用根据本发明的一个实施例的SPMH来发送VoIP分组的情况下,可以不添加单独的FPEH。
此外,为了发送诸如VoIP这样的数据,传输方案可随着根据本发明的一个实施例的SPMH的用户的信道配置而变。在信道配置恶劣的情况下(例如,用户位于小区边缘或小区边界区域),可对于像VoIP一 样以规定周期产生的预定大小或更小的数据使用分割传输方案。在这种情况下,本发明旨在提议了一种通过使包含在发送数据中的FPEH产生成仅包含必要信息的简化结构来降低报头开销的方法。
表格6示出了根据本发明的一个实施例的SPMH结构的另一示例。
表格6
[表格6]
参考表格6,根据本发明的一个实施例的SPMH包括:流标识符字段(FID),其包括服务流的标识符;扩展报头存在指示符字段(EH),指示在SPMH后面是否存在至少一个扩展报头;长度字段(Length),包括相应的MAC PDU的长度信息,MAC PDU包括SPMH;以及序列号字段(SN),包括序列号。在下面的描述中,为了区分根据本发明的一个实施例的SPMH与参考表格2所描述的一般用户SPMH,将具有表格2所示意性示出的结构的SPMH称为“扩展SPMH”。具体来说,扩展SPMH是包括流标识符字段和序列号字段的SPMH并且在使用中具有与SPMH相同的含义。
在表格6中,当单个移动站对若干服务流使用SPMH时,流标识符 字段(Flow ID)指示流间区分或标识。并且,序列号字段(SN)包括与相应的MAC PDU的序列号有关的信息。
当对诸如VoIP这样的以规定周期所产生的预定大小或更小的小分组进行发送时,SPMH指示MAC PDU的序列号。在必需对诸如VoIP这样的分组进行错误检查而不对其应用分段、打包和/或ARQ重传的情况下,应用HARQ重排序。因此,FPEH仅使用指示相应的MAC PDU的序列号的序列号字段。
此外,因为不将ARQ应用于诸如VoIP这样的分组,因此与指示FPEH中包括的不应用ARQ/应用ARQ的MAC PDU的序列号的序列号字段不同,SPMH的序列号字段仅包括将不应用ARQ的MAC PDU的序列号。
因此,与FPEH的10比特序列号字段不同,SPMH的序列号字段可仅利用4比特来指示必需的序列号。
图6是根据本发明的一个实施例的利用扩展压缩MAC报头结构的MAC PDU的一个示例的示意图。在包括图6的下述公开中,表示MAC PDU结构的块的单个尺度标记指示1比特并且水平行指示1个字节。此外,按照从最高有效比特(MSB)到最低有效比特的顺序向下布置比特。
参考图6,在没有将分段应用于MAC PDU的有效载荷上的情况下,可利用表格6中所示意性示出的扩展SPMH来构造MAC PDU。在这种情况下,扩展SPMH包括:具有服务流的标识符的流标识符字段(Flow ID)601、指示存在或不存在扩展报头的扩展报头存在指示符字段(EH)602、具有MAC PDU的长度信息的长度字段(Length)603以及指示相应的MAC PDU的序列号的序列号字段(SN)604。
在利用以上配置的扩展紧凑型MAC报头的情况下,不必存在单独的FPEH以将分段应用到相应的MAC PDU。因此,可将SPMH中包括的扩展报头存在指示符字段(EH)602上所设置的比特设置成0以指示在相应的MAC PDU上不存在扩展报头。
在这种情况下,如图6所示,因为扩展SPMH包括4比特流标识符字段601、1比特扩展报头存在指示符字段602、长度字段603以及序列号字段604,因此扩展SPMH的大小可具有总共2个字节。在这种情况下,MAC报头的开销可变为最小2个字节。
如在先前描述中所提到的,当对诸如VoIP这样的在执行错误检查的过程中通常应用HARQ重排序而不是应用分段或打包的分组进行发送时,使用扩展SPMH。因此,不必存在单独的FPEH。
当用户位于小区边缘时,信道配置恶劣。在这种情况下,可使用通过应用分段或打包来发送诸如VoIP这样的分组的方法。然而,如果进一步添加了表格5所示的FPEH以将分段或打包应用于包括扩展SPMH的MAC PDU,那么MAC报头开销增大。
因此,本发明旨在提供一种在将分段应用于使用上述SPMH的MAC PDU上的过程中可使用的有效率的FPEH结构。具体地,本发明旨在提供一种使用通用扩展报头结构的一个FPEH结构以及使用新的扩展报头结构的另一FPEH结构。
1.包括最后字段的FPEH
参考表格3,IEEE 802.16系统通常所使用的扩展报头包括:指示在相应的扩展报头后面是否存在至少一个扩展报头的最后扩展报头存在指示字段(Last)、指示相应的扩展报头类型的扩展报头类型字段(Type)以及由包含关于扩展报头类型字段所指示的扩展报头的信息的至少一个字段所构成的主体字段(Body Contents)。
根据本发明的一个实施例的FPEH可使用基本扩展报头结构。
表格7示出了根据本发明的一个实施例的FPEH结构的一个示例。
表格7
[表格7]
参考表格7,根据本发明的一个实施例的FPEH包括:指示FPEH是否是存在于相应的MAC PDU中的最后扩展报头的最后扩展报头存在指示字段(Last)、指示相应的扩展报头类型的扩展报头类型字段(type)、包括分段控制比特的分段控制字段(FC)以及指示存在或不存在序列号字段的序列号存在指示符字段(SN indicator)。
当对包括参考表格6所述的扩展SPMH的MAC PDU进行分段和发送时,为了使接收侧经由分段控制信息字段(FC)来检查分段控制信息,根据本发明的一个实施例的FPEH包括指示相应的扩展报头是FPEH的扩展报头类型字段(Type)。具体地,将扩展报头类型字段设置成指示相应的扩展报头是FPEH的比特。
如下参考表格8对分段控制信息字段进行描述。
提供了表格8以对经由包括在FPEH中的分段控制字段(FC)所指示的分段控制信息进行描述。并且,在表格8中对每个分段控制信息进行描述。
表格8
[表格8]
现在参考表格8,提供了指示是否添加序列号字段的字段(SN indicator)以指示在使用扩展SPMH的情况下是否存在添加到FPEH的序列号字段。当向相应的字段分配1比特时,如果将相应字段设置为0,那么指示没有添加序列号字段。如果将相应的字段设置为1,那么指示将序列号字段添加到FPEH。
在按照包括扩展SPMH以发送诸如VoIP这样的分组的方式来构造 MAC PDU的情况下,即使将HARQ重传应用于诸如VoIP这样的分组,也可经由扩展SPMH的序列号字段来指示相应的MAC PDU的序列号。因此,可将序列号字段添加指示符字段设置为0。
然而,根据在相应的字段上的比特设置所指示的含义仅是用于对本发明进行描述的一个示例。并且,“0”与“1”所指示的含义可互换。
在使用SPMH或扩展SPMH的情况下,在配置FPEH的字段当中,表格5中的重排信息指示符字段(RI)、ARQ反馈IE指示符字段(AFI)、ARQ反馈轮询指示符字段(AFP)、长度字段(Length)等不是必需的。因此,在使用SPMH或扩展SPMH的情况下,通过将序列号字段添加指示符字段设置为0,可使用仅由最后扩展报头指示符字段(Last)、扩展报头类型字段(Type)以及分段控制信息字段(FC)构成的FPEH。
因而,可配置根据本发明的一个实施例的FPEH。
图7是具有根据本发明的一个实施例的FPEH的MAC PDU的一个示例的示意图。具体地,图7示出了添加了FPEH以将分段应用于包括扩展SPMH的分组上的MAC PDU结构。
参考图7,MAC PDU可包括参考图6所述的扩展SPMH、参考表格8所述的根据本发明的一个实施例的FPEH以及MAC有效载荷字段709。
扩展SPMH包括流标识符字段(Flow ID)701、扩展报头存在指示符字段(EH)702、指示相应的MAC PDU的长度信息的长度字段(Length)703以及序列号字段(SN)704。并且,这些字段分别与图6所示的先前字段601至604相对应。为了使该公开清楚起见,在以下描述省去对这些字段的相同描述。
因为相应的MAC PDU伴随有FPEH,因此根据上述实施例将扩展报头存在指示符字段702设置为1。
FPEH可仅包括与分段有关的至少一个或多个字段。例如,如图7所示,FPEH可仅包括:指示相应的扩展报头是否是最后存在于相应的MAC PDU的扩展报头的1比特最后扩展报头指示符字段(Last)705、4比特扩展报头类型字段(Type)706、2比特分段控制信息字段(FC)707以及1比特序列号字段存在指示符(SN Indicator)708。在这种情况下,通过将序列号字段存在指示符(SN Indicator)设置为0,可排除与使用SPMH的情况完全无关的字段。在这种情况下,实现了1字节的FPEH的大小并且使用2字节扩展SPMH的MAC PDU中的报头开销变为3字节。
表格9示出了根据本发明的一个实施例的FPEH结构的另一示例。
表格9
[表格9]
参考表格9,根据本发明的另一实施例的FPEH包括:指示FPEH是否是最后存在的扩展报头的最后扩展报头存在指示符字段(Last)、指示相应的扩展报头类型的扩展报头类型字段、包括分段控制比特的分段控制字段(FC)以及指示存在或不存在可选字段的可选字段指示符字段(OFI)。同样地,可经由扩展报头类型字段将指示FPEH包括在相应的MAC PDU中的信息提供给接收侧。
为了清楚起见,如果表格9中所示的相应的字段与表格5中所示的那些相同,那么从以下描述省去对表格9所示的字段的描述。
参考表格9,SPMH不使用在使用通用MAC报头的过程中所必需的 序列号字段(SN)、包括打包所必需的MAC PDU的长度信息的字段(Length)、包括重排信息指示符的字段(RI)、包括ARQ反馈IE指示符的字段(AFI)、包括ARQ反馈轮询指示符的字段(AFP)等并且可将它们分类到可选字段。
因此,按照添加包括指示是否包括可选字段的指示符的字段(OFI)的方式,可通过将相应的字段从SPMH排除来配置FPEH。当向包括指示是否包括可选字段的指示符的字段(OFI)分配1比特时,如果将相应的字段设置为0,那么这指示不包括可选字段。如果将相应的字段设置为1,那么这指示包括可选字段。然而,根据在相应的字段上的比特设置所指示的含义仅是用于对本发明进行描述的一个示例。并且,“0”与“1”所指示的含义可互换。
当使用SPMH或扩展SPMH时,通过将可选字段指示符设置为0可使用仅由最后扩展报头指示符字段(Last)、扩展报头类型字段(Type)以及分段控制信息字段(FC)所构成的FPEH。
图8是具有根据本发明的另一实施例的FPEH的MAC PDU的另一示例的示意图。具体地,图8示出了添加FPEH以将分段应用于包括扩展SPMH的分组的MAC PDU结构。
参考图8,MAC PDU可包括参考图6所述的扩展SPMH、参考表格9所述的根据本发明的另一实施例的FPEH以及MAC有效载荷字段809。在这种情况下,构成了扩展SPMH的字段801至804分别与图6所示的先前字段601至604相对应。为了使该公开清楚起见,从以下描述省去了对这些字段的相同描述。
FPEH可仅包括与分段有关的至少一个或多个字段。例如,如图8所示,FPEH可包括:指示相应的扩展报头是否是最后存在于相应的MAC PDU的扩展报头的1比特最后扩展报头指示符字段(Last)805、4 比特扩展报头类型字段(Type)806、2比特分段控制信息字段(FC)807以及指示可选字段指示符的1比特可选字段指示符字段(OFI)808。
在这种情况下,如果根据上述实施例将可选字段指示符字段(OFI)806设置为0,那么因为FPEH不伴随有与可选字段相对应的多个字段,因此可实现具有1字节大小的FPEH。因此,包括使用1字节扩展SPMH的MAC PDU中的扩展报头的报头开销变为3字节。
表格10示出了根据本发明的一个实施例的FPEH结构的另一示例。
表格10
[表格10]
表格10中示意性示出的根据本发明的进一步实施例的FPEH可经由扩展报头类型字段将指示FPEH包括在相应的MAC PDU中的信息提供给接收侧。为了清楚起见,如果表格10中所示的相应的字段与表格5中所示的那些相同,那么从以下描述省去对表格10所示的这些字段的描述。
参考表格10,SPMH不使用在使用通用MAC报头的过程中所必需的序列号字段(SN)、包括打包所必需的MAC PDU的长度信息的长度字段(Length)、包括重排信息指示符的重排信息指示符字段(RI)、ARQ反馈IE指示符字段(AFI)、ARQ反馈轮询指示符字段(AFP)等。并且,只有当使用通用MAC报头时,可将该字段配置成包括在FPEH中。
具体地,在使用SPMH的情况下,FPEH可仅包括最后扩展报头指示符字段(Last)、扩展报头类型字段(Type)以及分段控制信息字段(FC)。
图9是具有根据本发明的进一步实施例的FPEH的MAC PDU的进一步示例的示意图。具体地,图9示出了添加FPEH以将分段应用于包括扩展SPMH的分组的MAC PDU结构。
参考图9,MAC PDU可包括参考图6所述的扩展SPMH、参考表格9所述的根据本发明的另一实施例的FPEH以及MAC有效载荷字段909。在这种情况下,构成了扩展SPMH的字段901至904分别与图6所示的先前字段601至604相对应。为了使该公开清楚起见,从以下描述省去了对该字段的相同描述。
如图9所示,FPEH可仅包括与分段有关的至少一个或多个字段。例如,FPEH可仅包括:指示相应的扩展报头是否是最后存在于相应的MAC PDU上的扩展报头的1比特最后扩展报头指示符字段(Last)905、4比特扩展报头类型字段(Type)906以及2比特分段控制信息字段(FC)907。并且,填充字段908是添加了比特以构成具有1字节的FPEH的区域。根据图9所示的实施例,对于字节布置而言可包括1比特填充字段908。
因此,MAC报头开销变为3字节,因为使用2字节扩展SPMH的MAC PDU伴随有1字节FPEH。
2.不包括最后字段的FPEH
根据本发明的上述实施例的FPEH具有包括下述字段(Last)的结构,所述字段(Last)包含指示是否进一步存在另一扩展报头的信息。
根据本发明的另一实施例,可单独地配置与扩展报头组有关的字段,扩展报头组包括存在于MAC PDU上的至少一个扩展报头。如下参考图10和表格11对此进行说明。
图10是根据本发明的一个实施例的扩展报头组结构的一个示例的示意图。
参考图10,扩展报头组可包括:扩展报头组长度字段(Extended Header Group Length),其包括所包括的扩展报头组的总共长度信息;扩展报头类型字段(Extended Header Type),指示至少一个或多个伴 随扩展报头的每一个的扩展报头类型;以及每个扩展报头主体字段(Extended Header Body)。
表格11示出了根据本发明的一个实施例的构成了扩展报头组的每个字段。
表格11
[表格11]
参考表格11,扩展报头组不包括指示在每个扩展报头中是否进一步包括下一扩展报头的最后扩展报头存在指示符字段(Last)。代之以,通过经由扩展报头组长度字段来传递存在于相应的MAC PDU的总的扩展报头的长度信息,经由包括扩展报头组的总长度信息的MAC PDU可得到接收侧从相应的MAC PDU所读取的第i扩展报头是否是最后扩展报头。
经由指示是否包括扩展报头的扩展报头存在指示符字段(EH)可按照相同方式来表示扩展报头组的包括存在与否。将扩展报头组的长度字段插入到在MAC PDU中所使用的MAC报头后面。并且,依次插入至少一个或多个伴随扩展报头。
提供了表格12以对根据本发明的一个实施例的FPEH结构的另一示例进行描述。具体地,提供了表格12以对使用AGMH的情况下的 FPEH结构进行描述。
表格12
[表格12]
参考表格12,根据本发明的进一步实施例的FPEH不包括指示在相应的扩展报头后面是否存在另一扩展报头的最后扩展报头存在指示符字段(Last)。为了清楚起见,如果表格12中所示的相应的字段与表格5中所示的那些相同,那么从以下描述省去对表格12所示的这些字段的描述。
参考表格12,在使用SPMH的情况下,可使用仅包括扩展报头类型字段和分段控制信息字段的FPEH。参考表格13中所示的一个示例对此进行说明。
提供了表格13以对根据本发明的一个实施例的FPEH结构的另一示例进行描述。具体地,表格13示出了在使用表格12中的SPMH的情况下简化的FPEH。
表格13
[表格13]
句法 | 大小(比特) | 注释 |
FPEH(){ | - | |
Type | 4 | 分段&打包扩展报头 |
FC | 2 | 与分组分段有关的控制信息 |
Padding | 可变 | 用于字节对齐的比特 |
} |
[0212] 参考表格13,在使用包括序列号字段的扩展SPMH的情况下,可将FPEH配置成仅包括扩展报头类型字段和分段控制信息字段。具体地,可排除与通用MAC报头有关的字段(例如SN字段、AFT字段、RI字段、结束字段、长度字段等)。如下参考图11对上述配置的FPEH所伴随的MAC PDU的结构进行说明。
图11是具有根据本发明的另一个进一步实施例的MAC PDU的另一个进一步示例的示意图。具体地,当利用SPMH来发送分组时,图11示出了在将分段应用于相应的分组的情况下的MAC PDU结构。
参考图11,MAC PDU可包括参考表格6所述的扩展SPMH 1101至1104、包括参考表格11所述的扩展报头组的长度信息的字段1105、参考表格12所述的根据本发明的另一实施例的FPEH 1106至1108以及MAC有效载荷字段1109。在这种情况下,构成了扩展SPMH的字段1101至1104分别与图6所示的先前字段601至604相对应。为了使该公开清楚起见,从以下描述省去对字段的相同描述。
如图11所示,FPEH可包括4比特扩展报头类型字段(Type)1106和2比特分段控制信息字段(FC)1107。并且,填充字段1108是添加了比特以构成具有1字节的FPEH的区域。根据图11所示的实施例,对字节布置执行填充2比特。
因此,根据本发明的另一个进一步实施例的FPEH的大小变为1字节。在相应的MAC PDU中包括2字节扩展SPMH和1字节扩展报头组长度字段的情况下,MAC报头开销可变为4字节。
在本发明的上述实施例中,FPEH作为在对分组进行分段和发送的情况下所添加的扩展报头的示例。
然而,在将FPEH分成分段扩展报头(FEH)和打包扩展报头(PEH) 的情况下,上述实施例按照相同方式可适用于分段扩展报头或打包扩展报头。
如果MAC PDU中的传输连接有效载荷包括MAC SDU的分段,那么FEH将包含在具有SPME/AGMH的MAC PDU中。如果MAC PDU中的传输连接有效载荷包括需要序列号的未分段的MAC SDU,那么FEH将包含在具有AGMH的MAC PDU中。
如果在MAC PDU中的传输连接中对这两者的MAC PDU或MAC SDU分段进行打包,那么PEH将包括在具有AGMH的MAC PDU中。
如下参考表格14至17对此进行示意性说明。
表格14示出了根据本发明的一个实施例的分段扩展报头(FEH)的一个示例。
表格14
[表格14]
参考表格14,在SPMH包括在相应的MAC PDU中的情况下,根据本发明的一个实施例的分段扩展报头包括扩展报头类型字段以及包括分组分段的信息的分段控制信息字段。
相反地,在AGMH包括在相应的MAC PDU中的情况下,根据本发明的一个实施例的分段扩展报头能够进一步包括序列号字段,序列号字段包括相应的MAC PDU的序列号。
表格15示出了根据本发明的一个实施例的分段扩展报头(FEH)的另一示例。
表格15
[表格15]
参考表格15,根据本发明的另一实施例的分段扩展报头包括扩展报头类型字段、包括关于分组分段的信息的分段控制信息字段以及指示是否包括附加序列号的序列号指示符字段。
在SPMH包括在相应的MAC PDU中的情况下,根据本发明的另一实施例的分段扩展报头可仅包括上述字段。
相反地,在AGMH包括在相应的MAC PDU中的情况下,根据本发明的另一实施例的分段扩展报头可进一步包括序列号字段,序列号字段包括相应的MAC PDU的序列号。
表格16示出了根据本发明的一个实施例的打包扩展报头(PEH)的一个示例。如果在MAC PDU的传输连接中对这两者的MAC PDU或MAC SDU分段进行打包,那么PEH将包括在具有AGMH的MAC PDU中。
表格16
[表格16]
参考表格16,根据本发明的一个实施例的PEH包括扩展报头类型字段、包括关于分组分段的信息的分段控制信息字段、包括相应的MAC PDU的序列号的序列号字段、指示对于相应的MAC PDU进行打包的 SDU或者SDU分段的长度的长度字段以及指示是否包括另一信息的字段。
表格17示出了根据本发明的一个实施例的打包扩展报头(PEH)的另一示例。
表格17
[表格17]
参考表格17,根据本发明的另一实施例的打包扩展报头包括扩展报头类型字段、包括关于分组分段的信息的分段控制信息字段以及指示是否包括附加序列号的序列号指示符字段。
在SPMH包括在相应的MAC PDU中的情况下,根据本发明的另一实施例的打包扩展报头可仅包括上述字段。
相反地,在AGMH包括在相应的MAC PDU中的情况下,根据本发明的另一实施例的打包扩展报头可进一步包括:序列号字段,包括相应的MAC PDU的序列号;长度字段,指示相应的MAC的SDU或SDU分段的长度;以及指示是否包括另一信息的字段。
因而,根据本发明的实施例,可随机使用1字节的有效率的FPEH、FEH以及PEH中的一个,其每一个根据MAC PDU所使用的MAC报头类型而包括必需的字段。如下参考图12对用于产生MAC PDU的发送设备的一个示例进行描述。
图12是根据本发明的另一实施例的发送设备中的MAC PDU产生单元的一个示例的示意图。具体地,图12示出了用于产生ARQ连接、 非ARQ连接或控制连接所使用的MAC PDU的处理。
参考图12,发送设备中的MAC PDU产生单元可包括MAC控制模块1201、会聚子层1202以及MAC PDU产生模块1203。
将从MAC控制模块1201所产生的MAC控制消息分段成有效载荷伴随的MAC PDU并且此后可以将其传递到MAC PDU产生模块1203。此外,可将用于产生信令报头所需的控制信息也发送到MAC PDU产生模块1203。
会聚子层1202执行用于对要发送的数据转换或映射到MAC SDU的功能。具体地,会聚子层1202将MAC SDU分类成要发送的MAC SDU和已发送的MAC SDU。一旦与特定MAC连接有关,则应将至少一个上层PDU压缩成MAC SDU的类型。会聚子层1202根据规定映射参考可将进入到网络的SDU分类到至少一个集合。汇聚子层能够对包括在所产生的MAC SDU中的至少一个报头执行报头压缩。会聚子层1202对MAC SDU进行传递以发送到MAC PDU产生模块1203,并且能够提供MAC PDU的报头产生所需的信息(例如长度信息等)也进行发送。
经由分段或打包将会聚子层1202所产生的至少一个MAC SDU转换成MAC PDU有效载荷。此后,将所转换的至少一个MAC PDU有效载荷传递到MAC PDU产生模块。在这种情况下,可根据应用ARQ的情况或者不应用ARQ的情况对MAC PDU有效载荷进行分类。
MAC PDU产生模块1203产生包括有从MAC控制模块1201或会聚子层1202传递而来的MAC PDU有效载荷的MAC PDU,并且可包括MAC报头产生单元和复用器。在这种情况下,MAC报头产生单元所产生的MAC报头可包括参考表格1所述的通用MAC报头、参考表格2所述的SPMH以及参考表格6所述的扩展SPMH中的至少一个。此外,MAC报头产生单元通常根据经由MAC PDU所发送的分组的类型和传输方 案而产生必需的扩展报头,并且可产生根据本发明的实施例的FPEH。具体地,MAC报头产生单元可产生参考图7至11所述的MAC PDU。
同时,复用器通过对在报头产生单元的控制之下依次接收到的MAC报头以及接收到的MAC SDU进行复用而产生并输出MAC PDU。
这样做,MAC PDU产生模块1203能够对MAC PDU执行加密。具体地,MAC PDU产生模块1203进一步将PN和ICV附加到所产生的MAC PDU或者可将CRC附加到所产生的MAC PDU。
之后,将所生成的MAC PDU产生成至少一个连续的MAC PDU,将其传递到物理层,并且此后向外发送。
图13是用于对根据本发明的进一步实施例的用于执行本发明的上述实施例的移动站和基站进行描述的框图。
首先,移动站在上行链路中作为发送器工作并且能够在下行链路中作为接收器工作。基站在上行链路中作为接收器工作并且能够在下行链路中作为发送器工作。具体地,移动站和基站的每一个包括用于信息和/或数据传输的发送器和接收器。
发送器和接收器的每一个可包括用于执行本发明的实施例的处理器、模块、部件和/或装置。具体地,发送器和接收器的每一个可包括用于对消息进行加密的模块(装置)、用于对加密消息进行解释的模块、用于收发消息的天线等。
参考图13,左侧指示发送器的配置,而右侧指示接收器的配置。发送器和接收器中的每一个包括天线1300/1400、接收模块1310/1410、处理器1320/1420、发送模块1330/1430以及存储器1340/1440。
天线1300/1400包括:接收天线,用于执行从外部接收无线电信号并且此后将所接收到的无线电信号传递到接收模块1310/1410的功能;以及发送天线,用于向外部发送从发送模块1330/1430产生的信号。在支持多天线(MIMO)功能的情况下,可提供至少两个天线1300/1400。
接收模块1310/1410按照对所接收到的无线电信号执行解码和解调的方式将经由天线1300/1400从外部接收到的无线电信号重构成原始数据,并且此后可将所重构的原始数据传递到处理器1320/1420。或者,可将接收模块和天线表示为被配置成接收无线电信号的接收单元,而不是如图13所示的彼此相独立。
处理器1320/1420通常对移动/基站的整个操作进行控制。具体地,处理器1020/1030能够执行以下功能:用于执行本发明的上述实施例的控制功能、根据服务特征和传播环境的MAC(媒体访问控制)帧可变控制功能、切换功能、验证功能、加密功能等。
发送模块1330/1430对处理器1320/1420所调度的并且此后将向外部发送的信号和/或数据执行规定的编码和调制,并且此后可将所编码的且调制的信号和/或数据传递到天线1300/1400。或者,可将发送模块和天线表示为配置成发送无线电信号的发送单元,而不是如图13所示的彼此相独立。
存储器1340/1440可存储用于处理器的处理和控制的程序并且能够执行临时存储输入/输出数据(例如,在移动站的情况下,基站分配的UL许可、系统信息、站标识符(STID)、流标识符(FID)、作用时间、区域分配信息、帧偏移信息等)的功能。
并且,存储器1340/1440可包括至少一个存储介质,该存储介质包括:闪存、硬盘、多媒体卡微型存储器、存储卡型存储器(例如SD存储器、XD存储器等)、RAM(随机存取存储器)、SRAM(静态随机 存取存储器)、ROM(只读存储器)、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、磁存储器、磁盘、光盘等。
发送器的处理器1320对发送器执行全面控制操作,并且可包括被配置成产生MAC PDU的MAC PDU产生模块1321。此外,因为发送器的处理器1320与参考图12所描述的MAC PDU产生单元相对应,因此从以下描述中省去了冗余描述。
接收器经由接收模块1410接收发送器所发送的服务连接请求消息,并且此后将所接收到的消息转发到处理器1420。
接收器的处理器1420对接收器执行全面控制操作,并且可包括被配置成对从发送器所接收到的信号执行处理的信号处理模块1421。在这种情况下,信号处理模块1421可通过根据MAC报头类型的方法来对根据本发明的实施例中的一个分段的有效载荷所伴随的MAC PDU执行信号处理过程。
本发明的实施例所使用的移动站可包括低功率RF/IF(射频/中频)模块以及MAC PDU产生单元。并且,移动站可包括执行下述功能的装置、模块、部件等:用于执行本发明的上述实施例的控制功能、根据服务特征和传播环境的MAC(媒体访问控制)帧可变控制功能、切换功能、验证和加密功能、用于数据传输的分组调制/解调功能、快速分组信道编码功能、实时调制解调控制功能等。
基站可将从上层所接收到的数据发送到移动站。基站可包括低功率RF/IF(射频/中频)模块。并且,基站可包括执行下述功能的装置、模块、部件等:用于执行本发明的上述实施例的控制功能、OFDMA(正交频分多址)分组调度、TDD(时分双工)分组调度和信道复用功能、根据服务特征和电波环境的MAC(媒体访问控制)帧可变控制功能、快速业务实时控制功能、切换功能、验证和加密功能、用于数据传输 的分组调制/解调功能、快速分组信道编码功能、实时调制解调控制功能等。
工业实用性
因此,本发明适用于各种无线通信系统。
虽然在这里参考其优选实施例已对本发明进行了描述和说明,但是对于本领域普通技术人员来说显而易见的是在不脱离本发明的精神和范围的情况下可在其中做出各种修改和变化。因此,本发明旨在覆盖落入所附权利要求及其等同物范围之内的本发明的修改和变化。并且显然应理解的是实施例是通过将所附权利要求中不具有直接引用关系的权利要求进行组合来配置的,或者可以通过在提交申请之后进行修改而包括为新的权利要求。
Claims (16)
1.一种在宽带无线接入系统的发送端发送数据的方法,所述方法包括步骤:
配置包括分段数据和用于发送所述分段数据的扩展报头的MACPDU(媒体访问控制协议数据单元),其中所述扩展报头是分段扩展报头(FEH)或打包扩展报头(PEH)中的任一个;以及
将所述配置的MAC PDU发送到接收端,
其中,所述FEH或所述PEH包括指示所述扩展报头类型的扩展报头类型字段以及包括关于所述分段数据的信息的分段控制字段。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,如果所述数据是以规定周期产生的规定的固定大小的分组,那么包括在所述MAC PDU中的MAC报头包括用于发送所述数据的短分组MAC报头(SPMH)。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述SPMH包括从由下述字段构成的组中选择的至少一个:指示用于所述MAC PDU传输的流标识符(Flow ID)的流标识符字段、指示在所述MAC PDU中存在或不存在所述扩展报头的扩展报头存在指示符字段、指示所述MAC PDU的长度信息的长度字段以及指示所述MAC PDU的序列号的第一序列号字段。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,所述FEH的大小是1字节,以及其中,所述FEH仅包括4比特的所述扩展报头类型字段以及2比特的所述分段控制字段。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,如果包括在所述MAC PDU中的MAC报头是AGMH,那么所述FEH进一步包括指示所述MACPDU的序列号的第二序列号字段。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,当所述MAC PDU的MAC报头是AGMH时,所述PEH被包括在所述MAC PDU中,其中,所述PEH进一步包括指示所述MAC PDU的序列号的第二序列号字段、指示非分段数据或所述分段数据的长度信息的长度字段以及指示是否包括另一信息的字段。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,如果包括至少一个扩展报头的扩展报头组被包括在所述MAC PDU中,那么所述MAC PDU进一步包括指示所述扩展报头组的长度的扩展报头长度字段。
8.一种在宽带无线接入系统的接收端接收数据的方法,所述方法包括:
接收包括分段数据以及用于发送所述分段数据的扩展报头的MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元),其中所述扩展报头是来自发送端的分段扩展报头(FEH)和打包扩展报头(PEH)中的任一个;以及
对所述接收到的MAC PDU进行解码,
其中,所述FEH或所述PEH包括指示扩展报头的类型的扩展报头类型字段以及包括关于所述分段数据的信息的分段控制字段。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,如果所述数据是以规定周期产生的规定的固定大小的分组,那么包括在所述MAC PDU中的MAC报头包括用于发送所述数据的短分组MAC报头(SPMH)。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述FEH的大小是1字节,以及其中,所述FEH仅包括4比特的所述扩展报头类型字段以及2比特的所述分段控制字段。
11.根据权利要求9所述的方法,其中,所述SPMH包括从由下述字段构成的组中选择的至少一个:指示用于所述MAC PDU传输的流标识符(Flow ID)的流标识符字段、指示在所述MAC PDU中存在或不存在所述扩展报头的扩展报头存在指示符字段、指示所述MACPDU的长度信息的长度字段以及指示所述MAC PDU的序列号的第一序列号字段。
12.根据权利要求8所述的方法,其中,如果包括在所述MAC PDU中的MAC报头是AGMH,那么所述FEH进一步包括指示所述MACPDU的序列号的第二序列号字段。
13.根据权利要求8所述的方法,其中,当所述MAC PDU的MAC报头是AGMH时,所述PEH被包括在所述MAC PDU中,其中,所述PEH进一步包括指示所述MAC PDU的序列号的第二序列号字段、指示非分段数据或所述分段数据的长度信息的长度字段以及指示是否包括另一信息的字段。
14.根据权利要求8所述的方法,其中,如果包括至少一个扩展报头的扩展报头组被包括在所述MAC PDU中,那么所述MAC PDU进一步包括指示所述扩展报头组的长度的扩展报头长度字段。
15.一种在宽带无线接入系统中发送数据的发送器,所述发送器包括:
处理器,所述处理器配置MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元);以及
发送模块,所述发送模块被配置成发送所述MAC PDU,
其中,所述处理器配置所述MAC PDU,所述MAC PDU包括分段数据和用于发送所述分段数据的扩展报头,
其中,所述扩展报头包括分段扩展报头(FEH)和打包扩展报头(PEH),
其中,所述处理器对所述发送模块进行控制,以将所述配置的MAC PDU发送到接收器,以及
其中,所述FEH或所述PEH包括指示扩展报头类型的扩展报头类型字段以及包括关于所述分段数据的信息的分段控制字段。
16.一种在宽带无线接入系统中接收数据的接收器,所述接收器包括:
接收模块,所述接收模块被配置成接收MAC PDU(媒体访问控制协议数据单元);以及
处理器,所述处理器被配置成对所述接收到的MAC PDU执行信号处理操作,
其中,所述MAC PDU包括分段数据以及用于发送所述分段数据的扩展报头,
其中,所述扩展报头包括分段扩展报头(FEH)和打包扩展报头(PEH),以及
其中,所述FEH或所述PEH包括指示扩展报头的类型的扩展报头类型字段以及包括关于所述分段数据的信息的分段控制字段。
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