ES2604981T3 - Procedimiento para desplazar una ventana de recepción en una red de acceso de radio - Google Patents
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Abstract
Un procedimiento para desplazar una ventana de recepción en un sistema de comunicación de radio, siendo realizado el procedimiento por un lado receptor que tiene una primera capa que entrega al menos una unidad de datos de protocolo, mencionada en lo que sigue como una PDU, que ha sido recibida con éxito, a una segunda capa, que comprende: recibir al menos una PDU, desde 5 un lado transmisor, en el que cada una de las al menos una PDU tiene un número de secuencia, en el que, si las al menos una PDU comprende una primera PDU en secuencia, que ha sido recibida con éxito en un intervalo de la ventana de recepción, se desplaza la ventana de recepción; recibir (S21) un mensaje de control para desplazar la ventana de recepción, desde el lado transmisor; para cada una de las al menos una PDU, que tenga un número de secuencia que sea inferior a un valor de inicio de la ventana de recepción, entregar al menos una unidad de datos de servicio, mencionada en lo que sigue como una SDU, desde la primera capa a la segunda capa; y en respuesta al mensaje de control, fijar (S22) el valor inicial de la ventana de recepción en un próximo valor de un número de secuencia que corresponde a una última SDU que fue entregada a la segunda capa.
Description
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DESCRIPCION
Procedimiento para desplazar una ventana de recepcion en una red de acceso de radio Campo tecnico
La presente invention se refiere a la transmision de datos de control de enlace de radio (RLC) en un UMTS (sistema universal de telecomunicaciones moviles) y, mas espedficamente, a un procedimiento para desplazar una ventana de recepcion en una red de acceso de radio.
Tecnica anterior
Un sistema universal de telecomunicaciones moviles (UMTS) es un sistema de comunicacion movil de tercera generation que ha evolucionado desde un estandar conocido como el Sistema Global para Comunicaciones Moviles (GSM). Este estandar es un estandar europeo que tiene como objetivo proporcionar un servicio mejorado de comunicacion movil en base a una red central del GSM y tecnologfa de acceso multiple por division de codigo de banda ancha (W-CDMA).
Un sistema universal de telecomunicaciones moviles (UMTS) es un sistema de comunicacion movil de tercera generacion que ha evolucionado desde un estandar conocido como el Sistema Global para Comunicaciones Moviles (GSM) que tiene como objetivo a proporcionar un servicio mejorado de comunicacion movil en base a una red central del GSM y tecnologfa inalambrica de acceso multiple por division de codigo de banda ancha (W-CDMA).
En diciembre de 1998, el ETSI de Europa, el ARIB/TTC de Japon, el T1 de los Estados Unidos y el TTA de Corea formaron un Proyecto de Colaboracion de Tercera Generacion (3GPP), que esta creando las especificaciones detalladas de la tecnologfa del UMTS.
Dentro del 3GPP, a fin de lograr un rapido y eficaz desarrollo tecnico del UMTS, han sido creados cinco grupos de especificacion tecnica (TSG) para realizar la estandarizacion del UMTS, considerando la naturaleza independiente de los elementos de red y sus operaciones.
Cada TSG desarrolla, aprueba y gestiona la especificacion del estandar dentro de una region relacionada. Entre estos grupos, el grupo de la red de acceso de radio (RAN) (TSG-RAN) desarrolla los estandares para las funciones, requisitos e interfaz de la red de acceso de radio terrestre (UTRAN) del UMTS, que es una nueva red de acceso de radio para prestar soporte a la tecnologfa de acceso W-CDMA en el UMTS.
La FIG. 1 ilustra una estructura de un protocolo de interfaz de radio entre un terminal y la UTRAN, de acuerdo a los estandares de la red de acceso de radio del 3GPP.
Con referencia a la FIG. 1, un protocolo de interfaz de radio tiene capas horizontales que comprenden una capa ffsica, una capa de enlace de datos y una capa de red, y tiene planos verticales que comprenden un plano de usuario para transmitir datos de usuario y un plano de control para transmitir information de control.
El plano de usuario es una region que gestiona informacion de trafico del usuario, tal como paquetes de voz y del protocolo de Internet (IP), mientras que el plano de control es una region que gestiona informacion de control para una interfaz de una red, el mantenimiento y gestion de una llamada, y similares.
Las capas de protocolo en la FIG. 1 pueden ser divididas en una primera capa (L1), una segunda capa (L2) y una tercera capa (L3), en base a las tres capas inferiores de un modelo estandar de interconexion de sistemas abiertos (OSI). Cada capa sera descrita en mas detalle en lo que sigue.
La primera capa (L1), esto es, la capa ffsica, proporciona un servicio de transferencia de informacion a una capa superior, usando diversas tecnicas de transmision de radio. La capa ffsica esta conectada con una capa superior llamada una capa de control de acceso al medio (MAC), mediante un canal de transporte. La capa de MAC y la capa ffsica envfan y reciben datos entre sf, mediante el canal de transporte.
La segunda capa (L2) incluye una capa de MAC, una capa de control del enlace de radio (RLC), una capa de control de diffusion / multidifusion (BMC) y una capa del protocolo de convergencia de datos en paquetes (PDCP).
La capa de MAC proporciona un servicio de asignacion de los parametros de MAC para la asignacion y re-asignacion de recursos de radio. La capa de MAC esta conectada con una capa superior llamada la capa de control del enlace de radio (RLC), mediante un canal logico.
Se proporcionan diversos canales logicos, de acuerdo a la clase de informacion transmitida. En general, cuando se transmite informacion del plano de control, se usa un canal de control. Cuando se transmite informacion del plano del usuario, se usa un canal de trafico.
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La capa de RLC da soporte a transmisiones fiables de datos, y realiza una funcion de segmentacion y concatenacion sobre una pluralidad de unidades de datos de servicio de RLC (RLC SDU) suministradas desde una capa superior. Cuando la capa de RLC recibe las RLC SDU desde la capa superior, la capa de RLC ajusta el tamano de cada RLC SDU de manera adecuada, tras considerar la capacidad de procesamiento, y luego crea ciertas unidades de datos con informacion de cabecera anadida a las mismas. Las unidades de datos creadas son llamadas unidades de datos de protocolo (PDU), que son luego transferidas a la capa de MAC mediante un canal logico. La capa de RLC incluye un almacen temporal de RLC para almacenar las RLC SDU y / o las RLC PDU.
La capa del PDCP (Protocolo de Convergencia de Datos en Paquetes), como capa superior de la capa de RLC, permite que los datos transmitidos mediante un protocolo de red (tal como un IPv4 o IPv6) sean efectivamente transmitidos por una interfaz de radio con un ancho de banda relativamente pequeno. Para lograr esto, la capa del PDCP realiza la funcion de reducir informacion de control innecesaria, usada para una red cableada, y este tipo de funcion se llama compresion de cabecera.
Una capa de BMC (control de difusion / multidifusion) transmite mensajes de difusion celular (abreviados a continuacion en la presente memoria como 'mensaje CB') transferidos desde una red central a terminales a traves de una interfaz de radio. Para esto, la capa de BMC realiza las funciones de almacenamiento, planificacion y transmision de los mensajes CB.
Hay una capa de control de recursos de radio (RRC) en la parte mas baja de la capa L3. La capa de RRC esta definida solamente en el plano de control y gestiona el control de canales logicos, canales de transporte y canales ffsicos, con respecto a la configuracion, reconfiguracion y liberacion de portadoras de radio. El servicio de portadora de radio se refiere a un servicio que la segunda capa (L2) proporciona para la transmision de datos entre el terminal y la UTRAN y, en general, la configuracion de la portadora de radio se refiere a la definicion de las capas de protocolo y las caractensticas de canal de los canales requeridos para proporcionar un servicio espedfico, asf como configurar, respectivamente, parametros significativos y procedimientos de operacion.
Como referencia, las capas del PDCP y de BMC existen solamente en el plano del usuario, mientras que las capas de MAC y RLC pueden existir en el plano del usuario o el plano de control, de acuerdo a la capa superior conectada al mismo. Esto es, cuando la capa de RLC proporciona servicios a la capa de RRC, las capas de MAC y RLC existen en el plano de control. En otro caso, existen en el plano del usuario.
Ademas, las otras capas segundas (excluyendo la capa de MAC) tienen una pluralidad de entidades para garantizar la QoS (calidad de servicio) que es adecuada para cada portadora de radio (RB). Esto es, puede existir una multitud de entidades en una capa, y cada entidad proporciona un servicio por separado.
La capa de RLC sera explicada en mas detalle en lo que sigue. Una funcion basica de la capa de RLC es garantizar la QoS de cada RB y sus correspondientes transmisiones de datos. Como el servicio de RB es un servicio que la segunda capa del protocolo de radio proporciona a las capas superiores, la segunda capa entera afecta a la QoS y, en particular, la capa de RLC tiene influencia significativa sobre la QoS.
El RLC proporciona una entidad de RLC independiente para cada RB, a fin de garantizar la QoS espedfica de la RB, y proporciona tres modalidades de RLC, esto es, una modalidad transparente (TM), una modalidad no confirmada (UM) y una modalidad confirmada (AM) para dar soporte a diversos tipos de QoS. Como las tres modalidades de RLC (TM; UM, AM) dan soporte, respectivamente, a distintos requisitos de QoS, hay diferencias en el funcionamiento y en funciones espedficas. En consecuencia, cada modalidad operativa del RLC debe ser considerada en mas detalle. El RLC espedfico para cada modalidad sera mencionado como TM RLC, UM RLC y AM RLC.
En la TM, empleando un TM RLC, no se anade ningun sobregasto de protocolo a la RLC SDU que es transferida desde la capa superior. Como el RLC deja que la SDU pase “transparentemente”, esta modalidad se llama modalidad transparente (TM). En consecuencia, el plano de usuario y el plano de control realizan las siguientes funciones. En el plano de usuario, debido a que un tiempo de procesamiento de datos en el RLC es breve, se gestionan las transmisiones de datos de circuitos en tiempo real (tales como la voz y la transmision por flujo en el dominio del servicio de circuitos (dominio CS)). En el plano de control, debido a que no hay ningun sobregasto de protocolo dentro del RLC, se gestionan la transmision de enlace ascendente de los mensajes de RRC desde un terminal no especificado (UE) y la transmision de enlace descendente de mensajes de RRC que son difundidos a todos los terminales (UE) dentro de una celula.
Mientras tanto, a diferencia de la modalidad transparente, una modalidad en la cual se anade sobregasto de protocolo en el RLC se llama modalidad no transparente. La modalidad no transparente se divide en la modalidad no confirmada (UM), que no tiene ningun acuse de recepcion para los datos transferidos, y la modalidad confirmada (AM) que tiene acuse de recibo. En la UM, empleando un UM RLC, una cabecera de PDU, que incluye un numero de secuencia (SN), se anade a cada PDU y luego se transfiere, a fin de permitir al lado receptor identificar cuales PDU se perdieron durante la transmision. De tal modo, en la UM (empleando un UM RLC), el plano del usuario gestiona transmisiones de datos de difusion / multidifusion o transmisiones de datos en paquetes en tiempo real, tales como la voz (p. ej., VoIP) y la
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transmision por flujo en el dominio del servicio de paquetes (dominio PS). En el plano de control, se gestiona la transmision de esos mensajes de RRC que no necesitan ninguna respuesta de acuse de recibo, entre todos los mensajes de RRC entregados a un terminal espedfico, o grupo de terminales, dentro de una region celular.
Como en la UM, en la AM (empleando un AM RLC), se anade una cabecera de PDU, que incluye un SN, para construir una PDU. Sin embargo, a diferencia de la UM, en la AM un lado receptor proporciona acuse de recepcion de la PDU enviada desde un lado transmisor. En la AM, el lado receptor proporciona acuse de recibo a fin de solicitar la retransmision de PDU cualesquiera, que no hayan sido debidamente recibidas. Esta funcion de retransmision es la caractenstica mas destacada en el AM RLC. De tal modo, el objeto del AM RLC es garantizar transferencias de datos libres de errores, mediante retransmisiones. Para lograr este objeto en la AM (empleando un AM RLC), la transmision de datos en paquetes no en tiempo real, tales como los de TCP / IP en el dominio PS, es gestionada por el plano del usuario, y la transmision de mensajes de RRC que necesitan absolutamente acuse de recibo, entre todos los mensajes de RRC transmitidos a un terminal especfico, es gestionada por el plano de control.
Considerando la direccion de la comunicacion de datos, el TM RLC y el UM RLC se usan en la comunicacion unidireccional, mientras que el AM RLC se usa en la comunicacion bidireccional, debido a la necesaria retro-alimentacion (acuse de recibo) desde un lado receptor. La comunicacion bidireccional se usa principalmente en la comunicacion punto a punto, por lo que el AM RLC usa solamente canales logicos dedicados. Con respecto a las diferencias estructurales, en el AM RLC, una unica entidad de RLC realiza tanto la transmision como la recepcion, mientras que en el TM RLC y el UM RLC, existe una entidad de RLC en el lado de transmision y existe una entidad de RLC en el lado de recepcion.
El AM RLC requiere una estructura mas complicada y tecnicas de procesamiento de datos, debido a la funcion de retransmision. En el AM RLC, se requiere un almacen temporal de retransmision, ademas de un almacen temporal de transmision, para gestionar la retransmision. El AM RLC realiza diversas funciones, tales como usar una “ventana de transmision / recepcion” para el control de flujo, realizar el “Sondeo” en el cual el lado transmisor solicita informacion de estado desde una entidad homologa de RLC en el lado receptor, proporcionar un “informe de estado” en el cual el lado receptor informa del estado de su almacen temporal a una entidad homologa de RLC en el lado transmisor, crear una “PDU de estado” para llevar informacion de estado, realizar el “Remolque”, en el cual una PDU de estado es insertada en una PDU de datos para aumentar la eficacia de la transmision de datos, y similares. Ademas, el AM RLC necesita diversos parametros de protocolo, variables de estado y un temporizador para prestar soporte a sus diversas funciones.
Una de las funciones principales de un RLC es la funcion de descarte de SDU, por la cual ciertas RLC SDU (tales como las “viejas” SDU), entre las SDU almacenadas en la entidad de RLC del lado transmisor, son descartadas para impedir la sobrecarga del almacen temporal del RLC. La funcion de descarte de SDU juega un papel significativo para garantizar la QoS de un servicio de RB proporcionado por el RLC. Habitualmente, el lado transmisor descarta ciertas SDU usando un esquema que emplea un temporizador o un esquema que emplea un numero limitado de retransmisiones.
El esquema del temporizador se usa en las tres clases de modalidades de RLC (TM, UM y AM). Una entidad de RLC del lado transmisor opera un temporizador (p. ej., un tiempo de descarte) para medir el tiempo (la duracion) que cada RLC SDU permanece en la capa de RLC, siendo recibida cada RLC SDU desde una capa superior. Si una SDU especfica no logra ser debidamente transmitida al agotarse el periodo de tiempo fijado por el temporizador, esa SDU es descartada y todas las SDU entre el comienzo de una ventana de transmision y la correspondiente SDU son asimismo descartadas.
El esquema del numero limitado de retransmisiones se usa solamente en el AM RLC. Si la transmision y retransmision de una RLC PDU especfica continuan sin exito y se alcanza el numero maximo (lfmite) de retransmisiones, una entidad de RLC del lado transmisor descarta cualquier SDU que incluya al menos una parte de la correspondiente RLC PDU. Esta operacion esta descrita en mas detalle mas adelante.
La RLC SDU transferida hacia abajo, a la capa de AM RLC en el lado transmisor, es convertida en una RLC PDU a almacenar en un almacen temporal. En este momento, un contador (p. ej., VT (DAT)) para contar el numero de transmisiones para cada RLC PDU comienza su operacion de recuento. El VT (DAT) es incrementado en '1' cada vez que se transmite la RLC PDU (de la que es responsable el VT (DAT)). Si la transmision de una RLC PDU espedfica continua sin exito, y el VT (DAT) alcanza el numero maximo (lfmite) de retransmisiones (MaxDAT), el AM RLC descarta todas las SDU incluidas en al menos una parte de la correspondiente PDU, asf como todas las SDU entre un comienzo de una ventana de transmision y la SDU correspondiente.
En el caso en que el AM RLC del lado transmisor descarta al menos una RLC SDU, tal descarte es notificado al AM RLC del lado receptor, por lo que se desplaza la ventana de recepcion del lado receptor. La ventana de recepcion puede ser desplazada porque el lado receptor ya no necesita permanecer a la espera de la SDU que ha sido ahora descartada y que por tanto no sera transmitida. Aqrn, este tipo de operacion puede ser mencionada como una funcion de 'Desplazar Ventana de Recepcion (MRW)'.
El lado transmisor envfa un mensaje de MRW al lado receptor para desplazar la ventana de recepcion. Aqrn, el comando MRW no especifica la ubicacion a la cual la ventana de recepcion debena desplazarse efectivamente, sino que solamente
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proporciona informacion en cuanto a que una SDU espedfica ha sido descartada en el lado transmisor. Al recibir el mensaje de MRW, el lado receptor desplaza adecuadamente la ventana de recepcion, en base a la informacion de la SDU descartada.
Un procedimiento de desplazamiento de una ventana de recepcion se llama un procedimiento de MRW. El procedimiento de MRW incluye las etapas de transmitir un comando de MRW desde el lado transmisor, desplazar la ventana de recepcion por parte del lado receptor y transmitir informacion del desplazamiento de ventana de recepcion al lado transmisor, y desplazar la ventana de transmision en el lado transmisor. El funcionamiento de cada una de estas etapas se explica en detalle en lo que sigue. Para una mejor comprension, la explicacion comienza con la etapa realizada, por el lado transmisor, de recibir una SDU desde una capa superior.
Construccion de las PDU a partir de las SDU
Una vez que las SDU son entregadas desde una capa superior, el AM RLC del lado transmisor realiza la segmentacion y concatenacion sobre las SDU (que pueden ser de distintos tamanos) para construir una PDU de datos de AM (AD) con un tamano predeterminado. La PDU de AMD incluye una cabecera anadida a una carga util. La carga util consiste en una parte de una SDU y al menos una o mas SDU. La cabecera consiste en un numero de secuencia (SN) de la PDU y un indicador de longitud (LI) que indica la ubicacion de una frontera de la SDU, si tal frontera existe.
La FIG. 2 muestra un ejemplo de como las PDU son construidas a partir de las SDU.
Con referencia a la FIG. 2, se supone que las SDU 1a a 32a, llevadas en las PDU 1a a 20a, ya han sido transmitidas con exito. Cuando las SDU posteriores son entregadas al AM RLC, el AM RLC realiza la segmentacion o concatenacion sobre las SDU (que pueden ser de distintos tamanos) para construir las PDU de AMD de un tamano predeterminado. En la FIG. 2, solamente se muestran las SDU 33a y 3ga. Sin embargo, puede entenderse que se puede continuar entregando SDU adicionales y que el AM RLC continua construyendo PDU adicionales para las SDU descendentes. Ademas, el AM RLC adosa el SN de la PDU a la cabecera de la PDU de AMD. Si existe una frontera de la SDU dentro de una PDU construida, tambien se anade un indicador LI, que indica la ubicacion de la frontera, a la cabecera de la PDU de AMD.
La FIG. 3 es un diagrama ejemplar que muestra el procesamiento de las PDU de AMD 21a a 23a, entre las PDU de AMD construidas en la FIG. 2.
Con referencia a las FIGs. 2 y 3, puede entenderse que la 21a PDU consiste en una parte de la 33a sdu (SDU 33), por lo que no existe ninguna frontera de la 33a sdu (SDU 33) dentro de la 21a PDU. Por tanto, la 21a PDU consiste sencillamente de un SN (en la cabecera) y una parte de la SDU 33. Luego, la 22a PDU consiste en una parte final de la SDU 33, la totalidad de la SDU 34 y una parte inicial de la SDU 35, por lo que existen dos fronteras de SDU dentro de la 22a pdu. De tal modo, dos campos LI (LI 33 y LI 34), que indican las respectivas fronteras de SDU, son anadidos a la cabecera. Para la 23a pdu, dado que existe una frontera entre la SDU 35 y la SDU 36 dentro de la 23a pdu, se anade un correspondiente campo LI a la cabecera.
Almacenamiento de las PDU
Cada PDU de AMD construida es almacenada en un almacen temporal de transmision del AM RLC, y simultaneamente almacenada en un almacen temporal de retransmision para la posible retransmision que puede tener lugar en un momento posterior. La diferencia entre los almacenes temporales de transmision y de retransmision esta en que la PDU, habiendo sido transmitida una vez, es eliminada del almacen temporal de transmision, pero es almacenada en el almacen temporal de retransmision hasta que esa PDU sea transmitida con exito. La FIG. 4 muestra un ejemplo de como el AM RLC construye y almacena la PDU de AMD en los almacenes temporales de transmision y retransmision.
Transmision de las PDU
El AM RLC del lado transmisor transmite las PDU construidas al AM RLC del lado receptor de la entidad homologa de AM RLC. Cuando el AM RLC del lado transmisor transmite las PDU de AMD, no todas las PDU son transmitidas a la vez, ya que solamente pueden ser transmitidas aquellas PDU dentro de una ventana de transmision. El motivo por el que el AM RLC emplea una ventana de transmision y una ventana de recepcion para transmitir y recibir las PDU es la gestion de aquellas PDU que necesitan ser retransmitidas. Para esto, el lado transmisor solamente transmite aquellas PDU en la ventana de transmision, y el lado receptor solamente recibe aquellas PDU en la ventana de recepcion. Aqrn, una “ventana” representa una gama de valores de SN de PDU, por lo cual las PDU en la ventana de recepcion se refieren a aquellas PDU con valores de SN dentro de la gama de los valores de SN de PDU correspondientes a la ventana de recepcion.
El tamano de la ventana de transmision / recepcion se fija cuando se crea la entidad de RLC, y su gama (gama de valores de SN) vana mientras las PDU son transmitidas y recibidas. El punto inicial y el punto final (es decir, las fronteras) de la ventana de transmision y la ventana de recepcion estan definidos de la siguiente manera:
Ventana de Transmision
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- Punto inicial: el SN de la primera PDU para la que debe ser recibida una ACK a continuacion en secuencia desde el lado receptor.
- Punto final: el SN de la primera PDU entre las PDU que no pueden ser transmitidas.
Ventana de recepcion
- Punto inicial: el SN de la primera PDU que debe ser recibida a continuacion en secuencia.
- Punto final: el SN de la primera PDU entre las PDU que no pueden ser recibidas.
Como puede verse a partir de las definiciones anteriores, el lado transmisor habilita la transmision solamente de aquellas PDU que tengan los SN dentro de una gama desde un punto inicial hasta el punto final siguiente al ultimo (“puntofinal-1”). Las PDU que tengan los SN en, y despues de, el punto final pueden ser transmitidas solamente despues de que la ventana de transmision sea actualizada. La actualizacion de la ventana de transmision tiene lugar cuando la ACK para la primera PDU en secuencia es recibida desde el lado receptor.
De manera similar, el lado receptor habilita la recepcion solamente de aquellas PDU que tengan los SN dentro de una gama desde el punto inicial hasta el punto final siguiente al ultimo (“puntofinal-1”). Si se recibe una PDU que tiene un SN que esta fuera de tal gama, el lado receptor descarta inmediatamente tal PDU. La actualizacion de la ventana de recepcion tiene lugar cuando la primera PDU en secuencia es recibida con exito.
Deberfa observarse que el tamano de la ventana de transmision y de la ventana de recepcion esta definido como el intervalo (tamano) entre el punto inicial y el punto final. Por ejemplo, suponiendo que el tamano de la ventana de transmision / recepcion sea 10 y que las PDU 1a a 20a hayan sido transmitidas con exito, la gama de la ventana de transmision es 21~31 y, ademas, la gama de la ventana de recepcion es 21~31.
En el lado transmisor, debido a que la 21a PDU es la primera PDU para la cual deberfa recibirse una ACK en secuencia, la ventana de transmision puede ser actualizada solamente si se confirma la transmision con exito de la 21a PDU. Analogamente, en el lado receptor, debido a que la 21a pdu es la primera PDU a recibir en secuencia, la ventana de recepcion puede ser actualizada solamente si se confirma la recepcion con exito de la 21a pdu.
Si un punto final de la ventana de transmision / recepcion es 31, el lado transmisor solamente puede transmitir las PDU 21a a 30a. En consecuencia, el lado receptor solamente puede recibir asimismo las PDU 21a a 30a. El lado receptor descarta inmediatamente cualquier PDU que tenga un SN que este fuera de la gama, en cuanto tal PDU sea recibida. La actualizacion de la ventana de transmision y de la ventana de recepcion se realiza continuamente mientras las PDU de AMD son transmitidas / recibidas, segun se muestra en la FIG. 5.
La FIG. 5 muestra un ejemplo para transmitir / recibir las PDU de AMD y actualizar la ventana de transmision y la ventana de recepcion, en el cual se supone que todas las PDU, hasta la 20a PDU, son transmitidas con exito, y que tanto la ventana de transmision como la ventana de recepcion tienen una gama de 21~31.
Con referencia a la FIG. 5, un lado transmisor construye las PDU usando las SDU entregadas desde una capa superior y transmite las PDU construidas al lado receptor. Aqrn, la gama de una ventana de transmision es de 21~31, por lo que solamente son transmitidas las PDU dentro de tal gama. Las PDU construidas son transmitidas secuencialmente de acuerdo a sus SN, y una o mas PDU pueden ser transmitidas dentro de un intervalo de tiempo de transmision (TTI). Aunque solamente las PDU 21a a 28a se muestran en la FIG. 5, la transmision de las PDU continua teniendo lugar, por lo que las PDU adicionales pueden ser transmitidas adicionalmente si tienen SN que caigan dentro de la gama.
El lado receptor espera la recepcion de las PDU con una ventana de recepcion que tiene una gama entre 21~31. Para las PDU dentro de la gama, es posible la recepcion adecuada. Sin embargo, si se recibe una PDU que esta fuera de la gama, el lado receptor considera tal PDU como erronea y por tanto descarta inmediatamente tal PDU. Dado que el lado transmisor transmite secuencialmente las PDU, el lado receptor recibe asimismo secuencialmente estas PDU. El lado receptor actualiza la ventana de recepcion en una gama de 22~32 una vez que la 21a pdu es recibida correctamente. A continuacion, al recibir correctamente la 22a pdu, el lado receptor actualiza la ventana de recepcion en 23~33. Esto es, la actualizacion de la ventana de recepcion tiene lugar solamente si es correctamente recibida una PDU que se supone recibida en secuencia.
Sin embargo, si la 24a pdu es recibida cuando la ventana de recepcion ha sido actualizada en 23~33, la ventana de recepcion no sera actualizada adicionalmente. Por tanto, el lado receptor recibe las PDU posteriores mientras la ventana de recepcion esta fijada en una gama de 23~33. La FIG. 5 muestra un ejemplo donde las PDU 23a, 26a y 27a se pierden durante la transmision. El lado receptor envfa un informe de estado con respecto a las PDU recibidas al lado transmisor. Aqrn, se supone que el informe de estado es enviado en el momento en que se recibe la 28a pdu. La informacion de estado informada determina que, entre las PDU 21a a 28a, las PDU 23a, 26a y 27a no han sido correctamente recibidas, y
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otras PDU han sido correctamente recibidas.
Al recibir el informe de estado desde el lado receptor, el lado transmisor borra las PDU transmitidas con exito del almacen temporal de retransmision, luego actualiza la ventana de transmision y prepara la retransmision de las PDU de transmision fallida. Esto es, despues de borrar las PDU 21a, 22a, 24a, 25a y 28a (es decir, las PDU correctamente transmitidas) del almacen temporal de retransmision, el lado transmisor mantiene las PDU 23a, 26a y 27a en el almacen temporal de retransmision y se prepara para la retransmision. En la FIG. 5, se supone que se construyen las PDU adicionalmente (hasta la 34a PDU) despues de que las PDU (hasta la 28a pdu) han sido correctamente transmitidas. Como la transmision de las PDU ocurre secuencialmente, las PDU 23a, 26a y 27a son retransmitidas y luego las PDU 29a a 32a son transmitidas por primera vez. Aqrn, debido a que las PDU 33a y 34a estan fuera de la gama de la ventana de transmision, son almacenadas en el almacen temporal de transmision y esperan la transmision posterior.
Siguiendo el procedimiento explicado anteriormente, el lado receptor recibe secuencialmente las PDU. Si se recibe la 23a PDU (como resultado de la retransmision desde el lado transmisor), el punto inicial de la ventana de recepcion se desplaza al SN (es decir, el SN = 26) de la PDU a recibir primera en secuencia, porque las PDU 24a y 25a ya fueron correctamente recibidas. Esto es, en el momento de la recepcion de la 23a PDU, la ventana de recepcion es actualizada en 26~36. Una vez que se recibe la 26a pdu, la ventana de recepcion es actualizada de nuevo en 27~37.
Sin embargo, si la 27a PDU no es recibida a continuacion, sino que es recibida en cambio la 29a PDU, la ventana de recepcion mantiene su gama como 27~37 y no es actualizada. La FIG. 5 muestra que las PDU 27a, 30a y 31a no son recibidas entre las PDU hasta la 32a pdu. Especficamente, la 27a PDU no logro ser transmitida dos veces (es decir, una retransmision fallo). Al recibir la 32a pdu, suponiendo que el lado receptor envfe un informe de estado, el lado receptor, habiendo recibido las PDU hasta la 32a pdu, enviara un informe de estado indicando el fallo de recepcion de las PDU 27a, 30a y 31a.
Descarte de las SDU
Suponiendo que la transmision de la 23a PDU continua fallando, si las PDU, segun se muestra en la FIG. 5, son construidas con las SDU en la FIG. 2, el fallo de transmision de la 23a PDU significa que las SDU 35a y 36a tambien tendran fallos de transmision. El descarte de las SDU difiere del esquema del temporizador y del esquema del numero limitado de retransmisiones, por lo que estos se explicaran en mas detalle en lo que sigue.
Al recibir una SDU desde una capa superior, el AM RLC opera inmediatamente un temporizador de descarte para la SDU. Aqrn, el temporizador de descarte opera para cada SU. El temporizador de descarte deja de funcionar en el momento en que la SDU es transmitida con exito, y el temporizador de descarte asociado a esa SDU es eliminado (se agota). Aqrn, 'transmitida con exito' significa que una senal de ACK (que informa que todas las PDU que tienen al menos una parte de una SDU han sido recibidas con exito) es recibida desde el lado receptor. Como las SDU son entregadas secuencialmente al RLC, el temporizador de descarte se agota secuencialmente tambien. En la FIG. 2, si la 23a PDU no esta transmitida con exito en el momento en que se agota el temporizador de descarte de la 35a SDU, la 35a SDU es descartada en el momento en que se agota el temporizador de descarte.
Aqrn, es importante observar que la SDU es descartada, y no la PDU. Dado que una PDU se construye con SDU segmentadas y / o concatenadas, una SDU puede estar enteramente dentro de una PDU, o una SDU puede abarcar varias PDU. En cualquier caso, el descarte de la SDU significa que todas las partes correspondientes de la SDU son descartadas de todas las PDU que contienen cualquier parte de esa SDU.
Por ejemplo, con referencia de nuevo a la FIG. 2, incluso si la 22a pdu tiene exito en su transmision, un fallo de transmision de la 23a PDU da como resultado el descarte de la 35a PDU. Por tanto, una parte de la 35a SDU en la 22a PDU tambien es descartada. Ademas, tambien es importante observar que la 23a PDU no es descartada, incluso si es descartada la 35a SDU. Al tener una parte de la 36a pdu, asf como una parte de la 35a PDU, la 23a PDU continua siendo retransmitida hasta que se agote el temporizador de descarte de la 36a SDU. Incluso si la 23a PDU es retransmitida mientras la 35a SDU ha sido descartada, la retransmision no excluye la parte de la 35a SDU. La construccion de la PDU retransmitida debena ser igual a la de la PDU originalmente transmitida.
Cuando las SDU son entregadas desde una capa superior, pueden descender simultaneamente, a pesar de la entrega secuencial. Si las SDU 35a y 36a son entregadas casi simultaneamente, los temporizadores de descarte de las SDU 35a y 36a pueden agotarse casi al mismo tiempo. En tal caso, las SDU 35a y 36a son descartadas casi al mismo tiempo, y la retransmision de la 23a PDU es interrumpida, asf como la de la 24a PDU que incluye la 36a SDU. Como la 25a PDU incluye una parte de la 37a SDU, cuyo temporizador de descarte todavfa tiene que agotarse, la 25a PDU continua siendo retransmitida hasta que se agota el temporizador de descarte de la 37a SDU. Como se ha mencionado en la explicacion precedente, una construccion de la 25a PDU retransmitida es la misma que la de la PDU originalmente transmitida.
El procedimiento de descarte que usa el esquema del temporizador realiza el descarte de las SDU usando el agotamiento del temporizador de descarte, por lo cual el descarte de las SDU ocurre secuencialmente. Sin embargo, en el esquema del
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numero limitado de retransmisiones, una SDU es descartada si la PDU que ha sido retransmitida (tantas veces como lo permita el esquema del numero maximo (Kmite) de retransmisiones) no es transmitida con exito. Por tanto, a diferencia del esquema del temporizador, todas las SDU que incluyen al menos una parte de la PDU correspondiente son descartadas simultaneamente, de acuerdo al esquema del numero limitado de retransmisiones.
Por ejemplo, segun se muestra en la FIG. 2, si la 23a PDU no logra ser transmitida correctamente incluso cuando se alcanza el numero maximo (lfmite) de retransmisiones, las SDU 35a y 35a son descartadas simultaneamente. Sin embargo, debido a que este esquema tambien es para descartar las SDU, los procedimientos a continuacion son los mismos que los del esquema del temporizador, en cuanto a que dos SDU son descartadas casi al mismo tiempo. Esto es, una parte correspondiente de la 22a pdu es descartada debido al descarte de la 36a SDU, mientras que la 24a PDU es descartada debido al descarte de la 36a pdu, a pesar del hecho de que las retransmisiones de la 24a PDU todavfa deben ser completadas, porque el numero maximo (lfmite) de retransmisiones no ha sido alcanzado todavfa. Sin embargo, la 25a PDU, que incluye la 37a SDU en la misma, continua siendo retransmitida hasta que se alcance el numero maximo (lfmite) de retransmisiones.
Transmision de informacion de descarte de SDU
Un procedimiento de MRW que esta directamente relacionado con la presente invention se explica de la siguiente manera. Despues de descartar una SDU, el AM RLC del lado transmisor informa al lado receptor de la SDU descartada, mediante un comando de MRW, para desplazar la ventana de reception. En este caso, el comando de MRW no indica directamente la position a la cual debena desplazarse la ventana de recepcion, sino que solamente informa de la informacion de descarte de SDU, por lo cual el lado receptor desplaza la ventana de recepcion a una posicion adecuada en base a la informacion de descarte.
La informacion que indica una parte final de la SDU descartada por el lado transmisor esta incluida en el comando de MRW que es transmitido por el lado transmisor. A fin de indicar la parte final de la SDU, el comando de MRW debena incluir informacion referida 'a cual PDU pertenece la parte final de la SDU' y 'a cual parte en la PDU pertenece la parte final de la SDU'. Por tanto, el comando de MRW consiste en un SN de la PDU a la cual pertenece la parte final de la SDU descartada, y un indicador que indica un final de la SDU descartada en la PDU.
Cuando al menos dos SDU son descartadas, el comando de MRW lleva informacion acerca de la ultima SDU descartada. Esto es porque la posicion a la cual la ventana de recepcion tiene que desplazarse esta situada despues del final de la ultima SDU descartada. Ademas, segun lo explicado en la description precedente, cuando una cierta SDU es descartada, todas las SDU entre el punto inicial de la ventana de transmision y la SDU correspondiente son descartadas tambien. Por tanto, el lado receptor solamente recibe la informacion de la ultima SDU descartada, a fin de conocer cuales SDU han sido descartadas en el lado transmisor.
Cuando una capa superior solicita informacion acerca de otras SDU descartadas, asf como informacion de la ultima SDU descartada, el comando de MRW puede, optativamente, informar de tal informacion. Ademas, para las otras SDU, en lugar de la ultima SDU, se informa del SN de la PDU (donde existe la parte final de la SDU descartada), pero no se informa un indicador que indica el final de la SDU correspondiente. Esto es porque la informacion acerca de las otras SDU descartadas no afecta el desplazamiento de la ventana de recepcion, y porque estas otras SDU son descartadas consecutivamente.
La FIG. 6 es un diagrama conceptual de la estructura de un comando de MRW, en el cual 'N' es el numero de informaciones de SDU descartadas, que es llevado por el comando de MRW, y la norma actual del UMTS fijo que este numero sea un maximo de 15.
Con referencia a la FIG. 6, un comando basico de MRW contiene informacion acerca de una parte final de la N-esima SDU descartada. Adicionalmente, puede anadirse optativamente otra informacion de descarte acerca de las SDU entre la 1 y la N-1 (es decir, la SDU 1 a la SDU (N-1)).
En la FIG. 6, el campo mas arriba es el numero de los SN de PDU incluidos en el comando de MRW, y es igual a 'N'. Es importante observar que N no es el numero de las SDU esencialmente descartadas en el lado transmisor, sino el numero de informaciones de descarte de SDU, llevadas en el correspondiente comando de MRW.
Esto es, si el comando de MRW incluye el SN de una PDU donde existe una parte final de la N-esima SDU, el comando de MRW incluye una informacion de descarte de SDU, de modo que el total sea 1. Al incluir toda la informacion de descarte de las SDU 1a a N-esima, el comando de MRW incluye informacion de N descartes de SDU, por lo que el numero es N. El motivo por el cual se notifica un valor de N es que el lado receptor es informado de si existe o no informacion optativa de descarte de SDU de 1-(N-1) al recibir el comando de MRW. Ademas, la informacion del indicador que indica donde esta situada la parte final de la N-esima SDU dentro de la PDU siempre esta incluida en el final del comando de MRW.
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Con referencia a las FIGs. 2 y 5, un ejemplo de como puede ser efectivamente estructurado un comando de MRW se explica de la siguiente manera. Primero, se supone que la 23a PDU no es transmitida con exito, continuamente o durante un periodo extendido de tiempo, de modo que las SDU 35a y 35a sean descartadas simultaneamente. En este caso, un punto inicial de la ventana de transmision esta en la 23a PDU, segun lo explicado en la descripcion precedente. En tal caso, el comando de MRW esta configurado segun se muestra en la FIG. 7.
Esto es, si las SDU 35a y 36a son descartadas debido al fallo de transmision de la 23a PDU, el comando de MRW para esta situacion consiste en el SN = 23 de PDU de informacion de descarte de la 35a SDU, el SN = 25 de PDU de informacion de descarte de la 36a sdu y un indicador que indica un final de la 36a SDU. Aqm, segun lo explicado en la descripcion precedente, la informacion de descarte de la 35a SDU puede ser optativamente insertada por una solicitud de la capa superior, y un valor del campo de recuento (numero) del SN de la PDU de mas arriba es ajustado de forma correspondiente.
Desplazamiento de la ventana de recepcion y transmision de informacion de desplazamiento
Al recibir un comando de MRW, el lado receptor descarta todas las SDU, desde una SDU existente en un punto inicial de una ventana de recepcion hasta una ultima SDU informada por el comando de MRW, y desplaza de forma correspondiente la ventana de recepcion. La posicion desplazada de la ventana de recepcion vana de acuerdo a si las PDU (que incluyen las SDU despues de la SDU descartada) estan recibidas o no.
En cualquier caso, el principio basico es que el punto inicial de la ventana de recepcion se desplaza hasta el SN de la PDU que es recibida primera en secuencia despues de excluir las SDU descartadas. Por tanto, la posicion desplazada de la ventana de recepcion puede ser la PDU que incluye una parte final de la ultima SDU descartada informada por el comando de MRW, o la PDU que sigue despues de que las PDU subsiguientes hayan sido recibidas con exito. El lado receptor descarta consecutivamente las SDU desde el punto inicial de la ventana de recepcion para corresponder al comando de MRW, desplaza la ventana de recepcion y luego informa al lado transmisor de la posicion desplazada de la ventana de recepcion. En este caso, el punto inicial de la ventana de recepcion es el SN de la PDU a ser recibida primera en secuencia.
La posicion desplazada de la ventana de recepcion esta explicada con referencia al comando de MRW en la FIG. 7, como ejemplo. Con referencia de nuevo a la FIG. 5, el lado receptor recibe con exito todas las PDU hasta la 22a pdu, pero no logra recibir la 23a PDU, por lo cual el punto inicial de la ventana de recepcion es la 23a PDU. Suponiendo que las PDU 24a a 28a sean recibidas con exito, si se recibe el comando de MRW mostrado en la FIG. 7, el lado receptor descarta todas las SDU desde el punto inicial de la ventana de recepcion hasta la ultima SDU descartada. Esto es, todas las SDU desde la 35a SDU, correspondiente al punto inicial de la ventana de recepcion, hasta la 36a sdu (que es la ultima PDU informada por el comando de MRW), son descartadas. Espedficamente, en la FIG. 2, una parte final de la 22a pdu (que incluye la 35a SDU) es descartada, la 23a PDU no logra ser recibida, la 24a PDU es totalmente descartada y una parte inicial de la 25a PDU (que incluye la 36a SDU) es descartada.
A continuacion, las PDU hasta la 28a son recibidas con exito, por lo cual el punto inicial de la ventana de recepcion se desplaza hasta la 29a PDU a ser recibida primera en secuencia. El lado receptor notifica luego al lado transmisor que la ventana de recepcion ha sido desplazada hasta la 29a PDU.
En situaciones particulares, la posicion de la ventana de recepcion puede ya avanzar mas alla de la PDU especificada por el comando de MRW. Tal situacion ocurre cuando la informacion de ACK se pierde durante la transmision, incluso si el lado receptor, habiendo recibido correctamente la PDU, envfa la informacion de ACK al lado transmisor. En este caso, el lado receptor recibio con exito la PDU y actualizo de forma correspondiente la ventana de recepcion. Sin embargo, el lado transmisor no logra recibir la informacion de ACK para la PDU transmitida, dejando por ello de actualizar su ventana de recepcion. Por tanto, el punto inicial de la ventana de recepcion esta detras del punto inicial de la ventana de transmision.
Por ejemplo, con referencia a la FIG. 7, el lado receptor recibio con exito todas las PDU hasta la 28a pdu, y actualizo el punto inicial de la ventana de recepcion en la 29a PDU. Sin embargo, la informacion de ACK para la 23a PDU se pierde posteriormente durante la transmision, por lo que el punto inicial de la ventana de transmision puede ser retenido en la 23a PDU. En este caso, si el lado transmisor descarta las SDU 35a y 36a, y transmite la informacion de descarte de SDU al lado receptor, la informacion de descarte de SDU es inutil, porque la ventana de recepcion del lado receptor ya ha sido desplazada a la 29a PDU.
Por tanto, cuando la ventana de recepcion ya se ha desplazado, es decir, cuando la informacion de descarte de la correspondiente SDU es recibida despues de que la SDU recibida con exito es entregada a la capa superior, el lado receptor ignora esta informacion e informa al lado transmisor de una posicion actual de la ventana de recepcion. Sin embargo, el lado receptor no puede descartar la SDU que fue descartada por el lado transmisor. Esto es, si se recibe la informacion de descarte para la SDU que fue recibida con exito y entregada a la capa superior, la SDU correspondiente no puede ser descartada, porque la SDU correspondiente ya fue entregada a la capa superior. El lado receptor puede solamente informar a la capa superior de la informacion en cuanto a que la SDU correspondiente fue descartada en el
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lado transmisor.
Desplazamiento de la ventana de transmision
Al recibir la informacion de desplazamiento de ventana desde el lado receptor, el lado transmisor desplaza el punto inicial de la ventana de transmision a la misma posicion que el punto inicial de la ventana de recepcion. La PDU correspondiente al punto inicial de la ventana de transmision puede ser ya transmitida antes de la informacion de desplazamiento de la ventana de recepcion. En tal caso, el lado transmisor no transmite la PDU correspondiente y espera el informe de estado de ACK / NACK desde el lado receptor. Si la PDU correspondiente al punto inicial de la ventana de transmision no es transmitida de antemano, el lado transmisor comienza a transmitir desde la PDU correspondiente.
En el procedimiento de la tecnica referida, despues de recibir el comando de MRW, el lado receptor descarta todas las SDU desde el punto inicial de la ventana de recepcion hasta la ultima SDU descartada informada por el comando de MRW, por lo que se crean diversos problemas si las SDU son descartadas discontinuamente en el lado transmisor.
La FIG. 8A es un diagrama de la explicacion de como un descarte discontinuo de SDU tiene lugar en la transmision y recepcion normal de datos.
En primer lugar, suponiendo que las PDU hasta la 20a PDU son transmitidas con exito, los puntos iniciales de las ventanas de transmision y recepcion pueden estar situados en la 21a PDU. Si las SDU son entregadas al RLC del lado transmisor mientras se mantiene un estado de ese tipo, el RLC segmenta y / o concatena las SDU para construir las PDU y luego transmite las PDU construidas al lado receptor.
La FIG. 8A es un diagrama de la transmision de las PDU 21a a 28a desde el lado transmisor. En este caso, las PDU hasta la 30a PDU pueden ser esencialmente transmitidas. Sin embargo, las SDU son entregadas secuencialmente al RLC. Por tanto, se supone que las PDU, desde la 29a pdu, no estan construidas aun en el momento de la transmision desde el lado transmisor.
En la FIG. 8A, el lado receptor no logra recibir las PDU 23a, 26a y 27a entre las PDU 21a a 28a, transmitidas mediante el proceso descrito anteriormente, debido a perdidas durante la transmision, y logra recibir el resto de las PDU. Despues de recibir con exito las PDU 21a y 22a, el lado receptor actualiza el punto inicial de la ventana de recepcion en la 23a PDU. Sin embargo, no tiene lugar ninguna actualizacion adicional de la ventana de recepcion, dado que la 23a PDU no ha sido recibida. Una vez que el lado receptor transmite informacion de estado para las PDU 21a a 28a al lado transmisor, el lado transmisor borra las PDU 21a, 22a, 24a, 25a y 28a en un almacen temporal, actualiza el punto inicial de la ventana de transmision en la 23a PDU y luego espera la transmision posterior.
La FIG. 8B es un diagrama que explica un procedimiento del lado transmisor para actualizar la ventana de transmision en 23~33, y luego realiza la transmision posterior. Aqm, las PDU son transmitidas en el orden de las PDU 23a, 26a, 27a, 29a, 30a, 31a y 32a, en donde las PDU 23a, 26a y 27a requieren retransmision. Debena observarse que, incluso aunque las PDU, desde la 33a PDU, estan construidas, no pueden ser transmitidas debido a la limitacion de tamano de la ventana de transmision.
Suponiendo que el lado receptor todavfa no logra recibir las PDU 23a y 27a entre las PDU 23a a 32a transmitidas, y ademas no logra recibir las PDU 30a y 31a. Dado que la PDU 23a no esta recibida, la ventana de recepcion, segun se muestra en la FIG. 8B, mantiene su gama actual de 23~33.
Una vez que la informacion de estado de las PDU 23a a 32a es transmitida al lado transmisor, el lado transmisor borra las PDU sucesivas en la transmision desde el almacen temporal. Sin embargo, dado que la ACK para la 23a PDU no esta recibida, la actualizacion de la ventana de transmision no logra tener lugar, como en el lado receptor. Por tanto, el lado transmisor, segun se muestra en la FIG. 8C, retransmite las PDU 23a, 27a, 30a y 31a, manteniendo a la vez la ventana de transmision en una gama de 23~33.
Si el lado receptor continua sin lograr recibir las PDU 23a y 27a, dado que las PDU 23a y 27a quedan dentro de la gama de la ventana de transmision, el lado transmisor no logra transmitir PDU adicionales, y solamente retransmite las PDU 23a y 27a. A continuacion, suponiendo que las PDU 23a y 27a continuan siendo retransmitidas, pero finalmente no logran ser transmitidas correctamente, el lado transmisor descarta luego las correspondientes SDU, debido al agotamiento del temporizador de descarte para la SDU, o a que ha sido alcanzado el numero maximo (lfmite) de retransmisiones.
La FIG. 9 es un diagrama del descarte discontinuo de las SDU 35a, 36a, 38a y 39a, debido a fallo de transmision de las PDU 23a y 27a. Con referencia a la FIG. 9, en caso de descartar discontinuamente las SDU, a fin de desplazar una ventana de recepcion usando el procedimiento de MRW, se usa uno de los dos procedimientos siguientes.
A. Procedimiento de ejecutar secuencialmente los procedimientos de MRW tantas veces como sea el numero de conjuntos de SDU descartadas continuamente
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Cuando las SDU son descartadas discontinuamente, este procedimiento considera las SDU continuamente descartadas como un conjunto, y ejecuta un procedimiento de MRW para cada conjunto de SDU continuamente descartadas, para desplazar una ventana de recepcion secuencialmente. Esto es, con referencia a la FIG. 9, el lado transmisor considera a las SDU 35a y 36a como un conjunto, y a las SDU 38a y 39a como otro conjunto, y luego realiza el procedimiento de MRW en cada uno de los dos conjuntos. Dado que los procedimientos de MRW son realizados uno por uno en cualquier momento, no pueden ser ejecutados simultaneamente, sino que son ejecutados secuencialmente uno tras otro. Un procedimiento de ese tipo se explica en mas detalle con referencia a la FIG. 10.
Primero, el lado transmisor ejecuta un primer procedimiento de MRW mientras la ventana de transmision esta entre 23~33. El lado transmisor descarta todas las SDU desde el punto inicial de la ventana de transmision hasta la 36a sdu, y transmite tal informacion al lado receptor usando un comando de MRW (S1, S2). El lado receptor descarta todas las SDU desde el punto inicial de la ventana de recepcion hasta la ultima SDU descartada, informada por el comando de MRW recibido, es decir, la 36a sdu, y luego desplaza la ventana de recepcion a 27~37 (S3).
A continuacion, el lado receptor informa al lado transmisor de una posicion desplazada de la ventana de recepcion (S4). El lado transmisor termina entonces el primer procedimiento de MRW y desplaza la ventana de transmision a 27~37, a fin de corresponder a la posicion desplazada de la ventana de recepcion. El lado transmisor ejecuta luego un segundo procedimiento de MRW para desplazar la ventana de recepcion despues de la 39a sdu (S5).
Otro comando de MRW transmitido en el segundo procedimiento de MRW incluye la informacion de descarte de la 39a SDU, que es la ultima SDU descartada de un segundo conjunto de SDU descartadas discontinuas. Debena observarse que, dado que la ventana de transmision se ha desplazado a 27~37 mientras que el segundo procedimiento de MRW esta en curso, pueden ser transmitidas las PDU 33a a 36a (S6). Despues de descartar todas las SDU desde el punto inicial de la ventana de recepcion hasta la ultima SDU descartada, informada por el comando de MRW recibido, es decir, la 39a SDU, el lado receptor desplaza el punto inicial de la ventana de recepcion a una posicion “adecuada” entre 33~37 (S7). En este caso, las PDU 33a a 36a pueden ser transmitidas mientras se realiza el segundo procedimiento de MRW, por lo que la posicion de la ventana de recepcion se menciona como “adecuada” porque tal posicion vana segun que estas PDU sean recibidas o no.
Por ejemplo, si no hay ninguna recepcion adicional de PDU mientras el segundo procedimiento de MRW esta en curso, la ventana de recepcion es actualizada a 33~43. Si todas las PDU 33a a 36a son recibidas, la ventana de recepcion es actualizada en 37~47. Esto es, las PDU transmisibles pueden ser transmitidas durante el procedimiento de MRW, por lo que la recepcion de tales PDU cambia (actualiza) la posicion de la ventana de recepcion. Esto es lo mismo que en el primer procedimiento de MRW. Sin embargo, dado que no hay ninguna PDU transmisible, excepto las PDU 23a y 27a, entre la gama de 23~33 de la ventana de recepcion en el ejemplo de la FIG. 8, el punto inicial de la ventana de recepcion fue definido como 27.
Despues de desplazar el punto inicial de la ventana de recepcion a la posicion adecuada, el lado receptor transmite informacion de desplazamiento de ventana de transmision al lado transmisor (S8). El lado transmisor, habiendo recibido la informacion de desplazamiento de la ventana de transmision, termina el segundo procedimiento de MRW y desplaza el punto inicial de la ventana de transmision para que corresponda al de la ventana de recepcion (S9). La ventana de transmision se usa luego para continuar la transmision desde la PDU en el punto inicial de la ventana de transmision (S10).
B. Procedimiento de descarte de todas las PDU entre las SDU descartadas discontinuamente
La FIG. 11 es un diagrama de flujo del desplazamiento de una ventana de recepcion, usando este procedimiento (procedimiento B) cuando tiene lugar el descarte discontinuo de SDU, segun se muestra en la FIG. 9.
En el procedimiento B, cuando las SDU son descartadas discontinuamente, el lado transmisor descarta todas las SDU, desde una SDU correspondiente al punto inicial de la ventana de transmision hasta la ultima de las SDU descartadas, independientemente del exito o fracaso de la transmision, de modo que las SDU, desde el punto de inicio de la ventana de transmision hasta la ultima SDU, sean continuamente descartadas. Esto es, si las SDU son descartadas discontinuamente, segun se muestra en la FIG. 9, el lado transmisor descarta todas las SDU desde la 35a SDU del punto inicial de la ventana de transmision hasta la 39a SDU de la ultima SDU descartada, y envfa tal informacion al lado receptor (S11, S12). En este caso, la 37a SDU es descartada a pesar de lograr la transmision. El lado receptor, habiendo recibido un comando de MRW, considera todas las SDU, desde el punto inicial de la ventana de recepcion hasta la 39a SDU, como descartadas, para descartar las SDU correspondientes, y luego desplaza la ventana de recepcion mas alla de la 39a SDU (S13). En este caso, la 37a SDU es descartada a pesar del exito de la transmision en el lado transmisor.
A continuacion, el lado receptor informa al lado transmisor de la posicion desplazada de la ventana de recepcion (S14). El lado transmisor, habiendo recibido la posicion desplazada, termina el procedimiento de MRW y desplaza la ventana de transmision a 33~44 (S15). El lado transmisor inicia luego la transmision desde la 33a PDU del punto inicial de la ventana
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de transmision (S16).
Segun lo explicado en la descripcion anterior, cuando tiene lugar el descarte discontinuo de SDU, la ventana de recepcion se desplaza usando uno de los dos procedimientos, los procedimientos A o B, en la tecnica relacionada. Sin embargo, los procedimientos de la tecnica relacionada, A y B, tienen los mismos problemas o desventajas.
Primero, en el procedimiento A, los procedimientos de MRW son ejecutados secuencialmente varias veces para informar al lado receptor del descarte discontinuo de SDU, por lo que tiene lugar un considerable retardo temporal en el procesamiento de las SDU posteriores. Esto es, la PDU despues de la 37a PDU es transmisible despues de que el segundo procedimiento de MRW ha sido realizado en los ejemplos de la FIG. 9 y la FIG. 10, por lo que las SDU implicadas en el segundo procedimiento de MRW deberfan ser almacenadas en el almacen temporal de RLC durante un tiempo considerable. Habitualmente, lleva al menos 150 ms acabar un procedimiento de MRW. Si la ventana de recepcion se desplaza de acuerdo al procedimiento A, el procedimiento de MRW interrumpe indeseablemente la comunicacion de datos de alta velocidad. Al usar el procedimiento de descarte de SDU en base al esquema del temporizador, las SDU no logran ser transmitidas y continuan siendo descartadas en el escenario del peor caso.
Ademas, al usar el procedimiento B, cuando las SDU son descartadas discontinuamente, el lado receptor descarta asimismo las SDU que fueron transmitidas con exito, lo que reduce indeseablemente la eficacia de la transmision. Esto es, en el ejemplo de la FIG. 9, solamente la 37a sdu es descartada innecesariamente, y por tanto la eficacia de transmision no se reduce en gran medida. Sin embargo, en otros ejemplos extremos, si las SDU correspondientes a los puntos inicial y final de la ventana de transmision son descartadas, todas las SDU en la ventana de transmision son descartadas, lo que reduce significativamente la eficacia de la transmision.
El documento WO 02 / 15510 A se refiere a un procedimiento de transmision de datos desde un transmisor hacia un receptor, que comprende las etapas de: formar una pluralidad de unidades de datos ordenados, comprendiendo cada una parte de un mensaje de datos; transmitir al menos algunas de las unidades de datos en orden; identificar un estado de descarte con respecto al mensaje de datos; y, si un subconjunto de las unidades de datos, incluyendo la unidad final de las unidades de datos y al menos otra de las unidades de datos, no ha sido transmitido: indicar que el mensaje de datos ha de ser descartado y especificar la identidad de la unidad final entre las unidades de datos; y transmitir solamente la unidad final de las unidades de datos procedentes de dicho subconjunto.
El documento WO 01 / 60017 A se refiere a un procedimiento de numeracion de paquetes de datos en un sistema de telecomunicacion conmutado por paquetes, estando el sistema dotado de un protocolo de telecomunicacion que comprende una capa de protocolo de convergencia para adaptar los paquetes de datos de usuario a paquetes del protocolo de convergencia, y una capa de enlace para transmitir los paquetes del protocolo de convergencia como unidades de datos, y para acusar recibo de la transmision. Un contador define numeros de paquetes de datos para los paquetes del protocolo de convergencia, y los paquetes del protocolo de convergencia son transferidos a la capa de enlace, para ser transmitidos sin un numero de paquete de datos. Un numero de paquete de datos tambien esta definido para los paquetes recibidos del protocolo de convergencia, por medio del contador, paquetes que son confirmados al transmisor. Si la capa de enlace no puede asegurar una transmision fiable de los paquetes del protocolo de convergencia, la identificacion de los paquetes perdidos del protocolo de convergencia es transmitida al destinatario, que actualiza el valor del contador del destinatario para que corresponda al valor del contador del transmisor.
El documento EP 1 198 107 A revela un procedimiento para transmitir datos desde una capa de RLC en un sistema de comunicacion de radio. El procedimiento incluye las etapas de almacenar las SDU de RLC transferidas desde una capa superior en un almacen temporal de transmision, transmitir las PDU de RLC, sobre las cuales estan cargadas las SDU de RLC almacenadas en el almacen temporal de transmision, a un lado receptor en orden, descartar las SDU de RLC almacenadas en el almacen temporal de transmision, comprobar si esta configurado o no un indicador de modalidad de transmision, y transmitir informacion de descarte acerca de las SDU de RLC descartadas al lado receptor, enteramente o en parte, de acuerdo a si esta configurado o no el indicador de modalidad de MRW de transmision.
El documento US 2002 / 090005 A1 revela que una solicitud de descarte de datos inalambricos es transmitida por una primera estacion a una segunda estacion, para solicitar a la segunda estacion descartar al menos una unidad de datos de servicio (SDU) de la capa 2. Una unidad de datos de protocolo (PDU) de confirmacion de descarte de datos de la capa 2 es generada por la segunda estacion. La PDU de confirmacion de descarte de datos de la capa 2 tiene un primer campo que habilita a la primera estacion para determinar las SDU efectivamente descartadas por la segunda estacion. La PDU de confirmacion de descarte de datos de la capa 2 es luego transmitida a la primera estacion. El primer campo puede contener la indicacion de descarte de cada SDU de descarte solicitada, el numero de las SDU descartadas por la segunda estacion, el numero de las PDU descartadas que terminan una SDU, o el numero total de las PDU descartadas.
El documento US 2002 / 089984 A1 revela que, dentro de un super-campo de desplazamiento de ventana de recepcion (MRW), esta presente un numero inicial de secuencia, que esta dispuesto dentro del super-campo de MRW de acuerdo a un algoritmo fijado. El super-campo de MRW es transmitido a un receptor, y el receptor extrae el numero inicial de
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secuencia. El receptor luego supone que todos los otros numeros de secuencia de PDU de la capa 2, dentro del super- campo de MRW, estan secuencialmente despues del numero inicial de secuencia, para efectuar el descarte de las SDU de la capa 2. Se supone que el numero inicial de secuencia esta, ya sea secuencialmente en o despues de un numero de secuencia del punto inicial, o secuencialmente antes de un numero de secuencia de punto final, de una ventana de recepcion del receptor, segun que exista o no un valor de caso especial para el campo de longitud del super-campo de MRW. El valor del caso especial indica que ha de descartarse una unica SDU que se extiende mas alla de una ventana de transmision del transmisor.
El documento Borrador 3GPP; CR TO 34123-1_S07, Proyecto de Colaboracion de 3a Generacion (3GPP), Centro de Competencia Movil; 650, Route des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex; Francia, vol. RAN WG2, n° Sophia Antipolis, Francia, 20 de septiembre de 2002 (2002-09-20), XP05012248, divulga que, en el descarte basado en temporizador, cuando la transmision de una SDU supera un lfmite temporal, la SDU es descartada por el remitente, y el descarte es senalizado al receptor; en donde el descarte de SDU es usado para mantener los retardos de red dentro de ciertos lfmites, y el funcionamiento incorrecto afectara al servicio de calidad. En un descarte adicional basado en temporizador, se prueba la capacidad de la entidad receptora del AM RLC ante informacion obsoleta que pueda ser recibida durante un fallo del procedimiento de descarte de SDU; en donde el descarte de SDU se usa para mantener los retardos de la red dentro de ciertos lfmites; y el funcionamiento incorrecto afectara la calidad del servicio. En otro descarte basado en temporizador, si ocurre un fallo durante la senalizacion de un descarte de SDU al receptor, el protocolo de retransmision funciona correctamente; en donde el descarte de SDU se usa para mantener los retardos de la red dentro de ciertos lnriites, y el funcionamiento incorrecto afectara la calidad del servicio. Ademas, en el descarte de SDU despues del numero MaxDAT de retransmisiones, si una PDU es transmitida sin exito MaxDAT veces, la SDU que lleva y, por lo tanto, todas las otras PDU asociadas, son descartadas por el transmisor y el receptor; en donde esta modalidad de descarte de SDU se usa para minimizar la perdida de datos, y el funcionamiento incorrecto afectara la calidad del servicio.
Divulgacion de la invencion
En consecuencia, la presente invencion esta dirigida a un procedimiento de desplazamiento de una ventana de recepcion en un sistema de comunicacion movil inalambrica, que elude esencialmente uno o mas problemas debidos a limitaciones y desventajas de la tecnica relacionada.
Un objeto de la presente invencion es proporcionar un procedimiento de desplazamiento de una ventana de recepcion en un sistema de comunicacion movil inalambrica, que permite reducir el retardo de transmision que tiene lugar en el caso del desplazamiento de la ventana de recepcion si las SDU son descartadas discontinuamente.
Otro objeto de la presente invencion es proporcionar un procedimiento de desplazamiento de una ventana de recepcion en un sistema de comunicacion movil inalambrica, que permite reducir la degradacion de la eficacia de transmision generada por el desplazamiento de la ventana de recepcion cuando las SDU son descartadas discontinuamente.
Ventajas, objetos y caractensticas adicionales de la invencion seran enunciados, en parte, en la descripcion que sigue, y en parte devendran evidentes para los medianamente expertos en la tecnica, tras el examen de lo que sigue, o pueden ser aprendidos a partir de la practica de la invencion. Los objetivos y otras ventajas de la invencion pueden ser realizados y logrados por la estructura espedficamente senalada en la descripcion escrita y las reivindicaciones de la misma, asf como los dibujos adjuntos.
Los objetos de la presente invencion son logrados por la materia objeto de la reivindicacion independiente. Para una mejor comprension de la invencion, un procedimiento de comunicacion de datos incluye recibir un comando de desplazamiento de ventana de recepcion (MRW); y entregar unidades de datos de servicio (SDU) recibidas con exito entre las unidades de datos, desde un punto inicial de una ventana actual de recepcion hasta una posicion indicada por el comando de MRW, a una capa superior.
Preferiblemente, el comando de MRW es transmitido mediante un entorno de radio.
Preferiblemente, las unidades de datos son unidades de datos de servicio (SDU) de una capa de enlace de datos.
Preferiblemente, las unidades de datos son SDU del control de enlace de radio (RLC). Preferiblemente, las SDU estan identificadas por un indicador de frontera de SDU.
Preferiblemente, el indicador de frontera de SDU esta incluido en una unidad de datos de protocolo (PDU) de una capa de enlace de datos.
Preferiblemente, las SDU que todavfa no estan recibidas con exito son descartadas.
Preferiblemente, la posicion que esta indicada por el comando de MRW indica un punto final de la SDU a descartar en ultimo lugar.
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Preferiblemente, las etapas son realizadas en una modalidad de recepcion-respuesta.
Preferiblemente, el comando de MRW incluye un numero de secuencia de una unidad de datos de protocolo (PDU) con un punto final la SDU descartada en ultimo lugar; y un punto final indicador, que indica el punto final de la SDU en la PDU.
Preferiblemente, el procedimiento comprende adicionalmente desplazar la ventana de recepcion a la posicion indicada por el comando de MRW.
Preferiblemente, el desplazamiento de la ventana de recepcion es realizado en una capa de enlace de datos.
Ha de entenderse que tanto la descripcion general precedente como la siguiente descripcion detallada de la presente invention son ejemplares y explicativas, y estan concebidas para proporcionar una explication adicional de la invention segun lo reivindicado.
Breve descripcion de los dibujos
Los dibujos adjuntos, que estan incluidos para proporcionar una comprension adicional de la invencion, y que estan incorporados en, y constituyen una parte de, esta solicitud, ilustran una o mas realizaciones de la invencion y, junto con la descripcion, sirven para explicar el principio de la invencion. En los dibujos:
la FIG. 1 ilustra un diagrama de bloques de una arquitectura de un protocolo de interfaz de radio entre un terminal y la UTRAN, en base a las normas de redes de acceso de radio del 3GPP;
la FIG. 2 es un diagrama de un ejemplo de construction de una PDU a partir de una o mas SDU;
la FIG. 3 es un diagrama de explicacion de las PDU de AMD 21a a 23a, entre las PDU de AMD construidas en la FIG. 2;
la FIG. 4 es un diagrama que muestra como el AM RLC construye una PDU de AMD para almacenar en almacenes temporales de transmision y retransmision;
la FIG. 5 es un diagrama de un ejemplo para transmitir / recibir las PDU de AMD y actualizar las ventanas de transmision / recepcion;
la FIG. 6 es un diagrama de un concepto de una construccion de un comando de MRW; la FIG. 7 es un diagrama de un formato de comando de MRW;
las FIGs. 8A a 8C son diagramas de explicacion de como tiene lugar el descarte de SDU no consecutivas en la transmision / recepcion normal de datos;
la FIG. 9 es un diagrama de un ejemplo de descarte de SDU discontinuamente;
la FIG. 10 es un diagrama de flujo de un proceso para desplazar una ventana de recepcion usando un primer procedimiento, de acuerdo a una tecnica relacionada al descartar las SDU discontinuamente;
la FIG. 11 es un diagrama de flujo de un proceso para desplazar una ventana de recepcion usando un segundo procedimiento de acuerdo a una tecnica relacionada al descartar las SDU discontinuamente; y
la FIG. 12 es un diagrama de flujo de un procedimiento para desplazar una ventana de recepcion de acuerdo a la presente invencion al descartar las SDU discontinuamente.
Modalidades para llevar a cabo las realizaciones preferentes
Se hara ahora referencia en detalle a las realizaciones preferentes de la presente invencion, ejemplos de la cual estan ilustrados en los dibujos adjuntos.
La presente invencion esta implementada en un sistema de comunicacion movil tal como un UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Moviles) desarrollado por el 3GPP. Sin embargo, la presente invencion es adicionalmente aplicable a sistemas de comunicacion que funcionan segun otras normas.
En la presente invencion, cuando las SDU son descartadas, el AM RLC del lado transmisor transfiere information de la ultima SDU descartada, independientemente de la continuidad de las SDU descartadas. El AM RLC del lado receptor comprueba luego si recibe o no las SDU desde el punto inicial de la ventana de recepcion hasta la ultima SDU descartada, respectivamente, y entrega las SDU que son recibidas con exito a una capa superior, dando como resultado un retardo temporal mmimo y una reduction minima de la eficacia de transmision, incluso si tiene lugar el descarte discontinuo de las SDU.
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Una realization detallada de la presente invention se aplica al caso en donde las SDU son descartadas de acuerdo a la FIG. 9. En este caso, se supone que el proceso de transmision / reception de las PDU ya esta en curso, descrito con respecto a las Figs. 8A a 8C.
La FIG. 12 es un grafico de flujo de un procedimiento para desplazar una ventana de recepcion de acuerdo a la presente invencion al descartar las SDU discontinuamente.
Primero, si las SDU son descartadas de acuerdo a la FIG. 9, el RLC del lado transmisor ejecuta un procedimiento de MRW, y luego agrega al comando de MRW information de la 39a SDU, que es la ultima de las SDU descartadas, para su transmision al RLC del lado receptor (S20, S21). En este caso, la ventana de transmision esta entre la 23a pdu y la 33a PDU.
Si el RLC esta configurado para informar al lado receptor de todas las SDU descartadas, la informacion de descarte para otras SDU, asf como la 39a sdu, es llevada en el comando de MRW. En este caso, la 37a sdu es transmitida con exito y no es descartada. Por tanto, la informacion de descarte de la 37a sdu no es llevada en el comando de MRW.
Al recibir el comando de MRW, el lado receptor extrae la informacion de descarte de la SDU situada en una ultima position en la informacion de descarte de SDU, llevada en al comando de MRW. Comprobando un primer campo de recuento de SN de PDU, puede obtenerse la parte de la informacion de la ultima SDU descartada. En el ejemplo de la FIG. 9, a partir del comando de MRW, el lado receptor reconoce la informacion de que el lado transmisor descarto las SDU hasta una primera parte de la 28a pdu.
El lado receptor comprueba todas las PDU, desde la 23a pdu, como el punto inicial de la ventana de recepcion, hasta la 28a pdu informada por el comando de MRW, para determinar si las SDU estan correctamente recibidas o no, y luego descarta selectivamente ciertas SDU (S22). El lado receptor determina cuales SDU han sido recibidas con exito usando un indicador de frontera, esto es, un indicador de longitud (LI) incluido en una cabecera de PDU.
Como el indicador de longitud (LI) indica la frontera entre las SDU, el lado receptor considera que una parte entre dos LI vecinos es una SDU. Si hay una parte de una SDU distinta entre dos LI, el lado receptor determina la SDU correspondiente como un fallo. En una realizacion de la presente invencion, como el lado receptor recibe las PDU de la misma manera que se muestra en la FIG. 9, las PDU 23a y 27a no son recibidas. Por tanto, el lado receptor determina lo siguiente.
Al no lograr recibir la 23a PDU, el lado receptor considera (reconoce) la parte posterior de la 22a pdu, hasta una parte inicial de la 25a PDU, como una SDU. Dado que una parte, correspondiente a la 23a PDU de la SDU reconocida, no logra ser recibida, el lado receptor la descarta. El lado receptor determina que una parte siguiente, correspondiente a la 37a SDU, esta recibida con exito, y la misma no es descartada. Ademas, el lado receptor reconoce la parte inicial de la 26a PDU, hasta una parte inicial de la 28a pdu, como una SDU. La SDU reconocida es descartada porque una parte correspondiente a la 27a PDU no ha sido correctamente recibida.
Es importante observar que el lado receptor difiere del lado transmisor en el calculo del numero total de las SDU descartadas, si el comando de MRW solamente incluye la informacion de la ultima SDU descartada. Esto es, el lado transmisor descarta cuatro SDU en el ejemplo de la FIG. 9. Sin embargo, el lado receptor considera que solamente dos SDU estan descartadas.
Un procedimiento de ese tipo puede provocar problemas en algunos casos. De ese modo, cuando el AM RLC esta configurado de modo que la informacion de todas las SDU descartadas es, o no es, entregada por el comando de MRW. Si el RLC esta configurado para entregar la informacion de todas las SDU descartadas, el lado transmisor lleva informacion acerca de cada una de las SDU descartadas. En este caso, el lado receptor sabe que las partes finales de las SDU descartadas existen en las PDU 23a, 25a, 27a y 28a, respectivamente, por lo que puede verse que cuatro SDU son descartadas en el lado transmisor.
El comando de MRW no entrega directamente el numero de las SDU descartadas, sino, en cambio, el SN de la PDU que tiene la parte final de la SDU descartada. Esto es para informar al lado receptor de una posicion de la SDU descartada. Esto es, en el ejemplo de la FIG. 9, el lado receptor considera que dos grupos de SDU, incluyendo partes de las SDU 35a y 36a, y las otras partes de las SDU 38a y 39a, estan descartados. Si las partes finales de cada una de las SDU descartadas no estan informadas, pero esta informado el numero de las SDU descartadas, el lado receptor es incapaz de saber cuantas SDU descartadas existen en las partes frontal y trasera. Por ejemplo, el lado receptor puede considerar que una SDU en la parte frontal, y tres SDU en la parte trasera, estan descartadas, o que hay dos SDU descartadas en cada una de las partes frontal y trasera. Esto esta referido a una secuencia de las SDU descartadas. La secuencia de descarte es significativa para algunas capas superiores. Por tanto, el comando de MRW informa el SN de PDU que indica donde existe la parte final de cada una de las SDU descartadas.
Cuando el comando de MRW informa la informacion de la ultima SDU descartada, o la informacion de todas las SDU
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descartadas, el lado receptor descarta las partes correspondientes a las SDU 35a, 36a, 38a y 39a, y entrega la 37a SDU a una capa superior. Ademas, el RLC del lado receptor desplaza el punto inicial de la ventana de recepcion a la 33a pdu, para ser recibida primera en secuencia.
A continuacion, el lado receptor envfa informacion del punto inicial de la ventana de recepcion desplazada al lado transmisor (S23). El lado transmisor, habiendo recibido tal informacion, determina que el procedimiento de MRW esta realizado con exito, desplaza la ventana de transmision a la misma posicion que la de la ventana de recepcion y luego inicia una transmision posterior de PDU (S24, S25).
En un ejemplo, en una red de acceso de radio, un procedimiento de descarte de unidades de datos de servicio esta proporcionado por un extremo remitente que emplea una ventana de transmision y un activador de descarte. El procedimiento puede comprender las etapas de comprobar todas las unidades de datos de servicio, comenzando por una primera unidad de datos de servicio situada en un borde inferior de la ventana de transmision, hasta una unidad final de datos de servicio que fue descartada por el activador de descarte, y descartar aquellas unidades de datos de servicio comprobadas que no hayan sido confirmadas positivamente.
Aqrn, la etapa de comprobacion puede comprender ademas una etapa de confirmar positivamente todas las unidades de datos de servicio que hayan sido enviadas con exito a un extremo receptor.
Ademas, el procedimiento anterior puede comprender adicionalmente una etapa de enviar, a un extremo receptor, un comando para desplazar una ventana de recepcion, e informacion de la unidad final de datos de servicio.
En otro ejemplo, en una red de acceso de radio, un procedimiento de descarte de unidades de datos de servicio esta proporcionado por un extremo receptor que emplea una ventana de recepcion. El procedimiento puede comprender las etapas de recibir un comando para desplazar la ventana de recepcion, comprobar todas las unidades de datos de servicio, comenzando por una primera unidad de datos de servicio, situada en un borde inferior de la ventana de recepcion, hasta una unidad final de datos de servicio, indicada en el comando, y descartar aquellas unidades de datos de servicio comprobadas que no hayan sido recibidas con exito.
Aqrn, este procedimiento puede comprender ademas una etapa de confirmacion, a un extremo remitente, de todas las unidades de datos de servicio que hayan sido recibidas con exito.
Como se ha descrito anteriormente, el lado receptor de la presente invencion comprueba si todas las SDU, desde el punto inicial de la ventana de recepcion hasta la ultima SDU descartada, han sido recibidas con exito o no, luego entrega las SDU que esten recibidas con exito a una capa superior, y descarta solamente las SDU que no esten recibidas con exito.
Un procedimiento de desplazamiento de una ventana de recepcion de acuerdo a la presente invencion supera los problemas creados de retardo del tiempo de transmision de las SDU, desplazando la ventana de recepcion de acuerdo a la tecnica relacionada, incluso si las SDU son descartadas discontinuamente.
Ademas, la presente invencion supera la reduccion de la eficacia de transmision de las SDU, creada por el procedimiento B de la tecnica relacionada, posibilitando por ello comunicaciones mejoradas de datos de alta velocidad, como asf tambien maximizando la eficacia de transmision de datos.
Las realizaciones precedentes son meramente ejemplares. Las presentes ensenanzas pueden ser inmediatamente aplicadas a otros tipos de aparatos. La descripcion de la presente invencion esta concebida para ser ilustrativa dentro del alcance de las reivindicaciones. Muchas alternativas, modificaciones y variaciones seran evidentes para los expertos en la tecnica.
Claims (2)
- REIVINDICACIONES1. Un procedimiento para desplazar una ventana de recepcion en un sistema de comunicacion de radio, siendo realizado el procedimiento por un lado receptor que tiene una primera capa que entrega al menos una unidad de datos de protocolo, mencionada en lo que sigue como una PDU, que ha sido recibida con exito, a una segunda capa, que comprende:5 recibir al menos una PDU, desde un lado transmisor, en el que cada una de las al menos una PDU tiene un numero de secuencia, en el que, si las al menos una PDU comprende una primera PDU en secuencia, que ha sido recibida con exito en un intervalo de la ventana de recepcion, se desplaza la ventana de recepcion;recibir (S21) un mensaje de control para desplazar la ventana de recepcion, desde el lado transmisor;para cada una de las al menos una PDU, que tenga un numero de secuencia que sea inferior a un valor de inicio de la 10 ventana de recepcion, entregar al menos una unidad de datos de servicio, mencionada en lo que sigue como una SDU, desde la primera capa a la segunda capa; yen respuesta al mensaje de control, fijar (S22) el valor inicial de la ventana de recepcion en un proximo valor de un numero de secuencia que corresponde a una ultima SDU que fue entregada a la segunda capa.
- 2. El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que el mensaje de control es recibido, cuando se descarta la PDU 15 previamente transmitida, debido al ciclo de vida agotado de una SDU que esta incluida en la PDU previamentetransmitida, en el lado transmisor.
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