JP2003111147A - 高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムでの高速媒体接続制御階層エンティティリセット方法 - Google Patents
高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムでの高速媒体接続制御階層エンティティリセット方法Info
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Abstract
システムで高速媒体接続制御階層エンティティリセット
方法を提供する。 【解決手段】 プロトコール上のエラー発生などによる
無線リンク制御(RLC)階層のリセットが発生すると、
RLC階層の高速媒体接続階層(MAC-hs)とリセッ
トが発生したRLC階層の相手方RLC階層のMAC-
hsを共にリセットさせ、不必要なデータ伝送を防止す
る。
Description
接続方式を使用する通信システムに関するもので、特に
無線リンク制御(Radio Link Control:以下、RLC)階
層リセットによる高速媒体接続制御(Medium Access Con
trol-high speed:以下、MAC-hs)階層リセット方
法に関する。
Speed Downlink Packet Access:以下、HSDPA)方
式は、広帯域符号分割多重接続(Wideband-Code Divisio
n Multiple Access:以下、W−CDMA)通信システム
で順方向高速パケットデータ伝送を支援するための順方
向データチャネルである高速順方向共通チャネル(HighS
peed-Downlink Shared Channel:以下、HS−DSC
H)とこれと関連された制御チャネルを管理するための
装置、方法及びシステムを通称する。前記HSDPA方
式を使用する通信システムで高速パケットデータ伝送を
支援するために、下記の三つの方式、即ち適応的変調及
びコーディング方式(Adaptive Modulation and Codin
g:以下、AMC)、複合再伝送方式(Hybrid Automatic
RetransmissionRequest:以下、HARQ)及び速いセル
選択(Fast Cell Select:以下、FCS)方式が新たに導
入された。
用者端末機(User Equipment:以下、UE)間のチャネル
状態に応じて相異なるデータチャネルの変調方式とコー
ディング方式を適応的に決定して、前記セル全体の使用
効率を向上させるデータ伝送方式をいう。前記AMC方
式は複数個の変調方式と複数個のコーディング方式を有
し、前記変調方式とコーディング方式を組み合わせてデ
ータチャネル信号を変調及びコーディングする。通常的
に前記変調方式とコーディング方式の組み合わせそれぞ
れを変調及びコーディングスキーム(Modulation and Co
ding Scheme:以下、MCS)とし、前記MCS数に応じ
てレベル(level)1からレベル(level)Nまで複数個のM
CSを定義することができる。即ち、前記AMC方式は
前記MCSのレベル(level)を基地局と前記基地局と現
在無線接続されているUE間のチャネル状態に応じて適
応的に決定して前記基地局の全体システム効率を向上さ
せる方式である。
伝送(n-channel Stop And Wait Hybrid Automatic Retr
ansmission Request:以下、NチャネルSAWHAR
Q)方式を説明する。
n Request:以下、ARQ)方式は、UEと基地局制御器
(RNC:Radio Network Controller)間に認知信号(Ackn
owledgement:以下、ACK)と再伝送パケットデータの
交換が遂行された。しかし、前記HARQ方式は、前記
ARQ方式の伝送効率を増加させるために、次のような
二つの方案を新たに適用したものである。一番目の方案
は、前記HARQはUEと基地局間での再伝送要求及び
応答を遂行するものであり、二番目の方案は、誤りが発
生したデータを一時的に貯蔵し、該当データの再伝送デ
ータとコンバイン(Combining)して伝送するものであ
る。また、前記HARQ方式は前記UEと基地局のMA
C間にHS−DSCHを通じてACKと再伝送パケット
データが交換される。また、前記HARQ方式では従来
のSAW ARQ(Stop And Wait ARQ)の短所を補完する
ために、前記NチャネルSAW HARQ方式を導入し
た。前記SAW ARQ方式の場合、以前パケットデー
タに対するACKを受信しなければ次のパケットデータ
を伝送しない。しかし、このように以前パケットデータ
に対するACKの受信後のみに次パケットデータを伝送
するので、前記SAWARQ方式はパケットデータを現
在伝送できるにも関わらず、ACKを待機すべきである
場合が発生するとの短所がある。前記NチャネルSQW
HARQ方式では前記以前パケットデータに対するA
CKを受信しない状態で多数のパケットデータを連続的
に伝送してチャネルの使用効率を高めることができる。
即ち、UEと基地局間にN個の論理的なチャネル(Logic
al Channel)を設定し、特定時間、またはチャネル番号
に応じて前記N個のチャネルそれぞれを識別することが
できると、パケットデータを受信するようになる前記U
Eは、任意の時点で受信したパケットデータがどのチャ
ネルを通じて伝送されたパケットデータであるかを知る
ことができ、受信されるべきである順序にパケットデー
タを構成するか、該当パケットデータをソフトコンバイ
ン(soft combining)するなどの必要な処置を取ることが
できる。
Eがセル重畳地域、即ちハンドオーバ領域(soft handov
er region)に位置する場合、複数個のセル中、チャネル
状態が良好なセルを速く選択する方法である。前記FC
S方式は具体的に、前記HSDPAを使用しているUE
が第1基地局と第2基地局間のセル重畳地域に進入する
場合、前記UEは複数のセル、即ち複数個の基地局との
無線リンク(以下、Radio Link)を設定する。この時、前
記UEとRadio Linkを設定したセルの集合をアクチブセ
ット(active set)という。前記FCS方式は前記アクチ
ブセットに含まれたセルで一番良好なチャネル状態を維
持しているセルのみからHSDPA用パケットデータを
受信して全体的な干渉(interference)を減少させる。こ
こで、前記アクチブセットでチャネル状態が一番良好で
あり、HSDPAパケットデータを伝送するセルをベス
トセル(best cell)とし、前記UEは前記アクチブセッ
トに属するセルのチャネル状態を周期的に検査し、現在
ベストセルよりチャネル状態が良いセルが発生するかを
検査する。前記検査結果、現在ベストセルよりチャネル
状態が良いセルが発生する場合、前記UEは現在ベスト
セルを新たに発生したベストセルに代わるために、ベス
トセル指示者(Best Cell Indicator)などを前記アクチ
ブセットに属しているすべてのセルに伝送する。前記ベ
ストセル指示者にはベストセルに選択されたセルの識別
者が含まれて伝送され、前記アクチブセット内のセルは
前記ベストセル指示者を受信し、その受信したベストセ
ル指示者に含まれたセル識別者を検査する。前記アクチ
ブセット内のセルそれぞれは前記ベストセル指示者が自
身に該当するベストセル指示者であるかを検査し、前記
検査結果、ベストセルに選択された該当セルはHS−D
SCHを利用して前記UEにパケットデータを伝送す
る。
通信システムのRLC階層のリセット過程について図1
乃至図2を参照して説明する。下記の説明では説明の便
宜上、MAC階層エンティティ(entity)及びRLC階層
エンティティを“MAC”及び“RLC”と称する。
しない符号分割多重接続通信システムのRLC階層リセ
ット過程を示した信号流れ図である。前記図1では前記
RLC階層が認知モード(AM:Acknowledged Mode)に動
作する場合のリセット過程を示す。
いシステムでは、誤りが発生したデータの再伝送をRL
Cが担当し、MACと物理階層(physical layer)は前記
再伝送に関与しない。しかし、前記HSDPA方式では
物理階層にHARQ機能が付加されるので、前記物理階
層がRLCとは独立的に誤り発生による再伝送制御機能
を遂行するようになる。ここで、前記RLCの動作を説
明すると、次のようである。前記RLCはその動作方式
に従って、通過モード(Transparent Mode:TM)、非認
知モード(Unacknowledged Mode:UM)、認知モード(Ack
nowledged Mode:AM)に区分され、前記HSDPA方式
はUMとAMで動作する。
合を説明する。UEと基地局がUMに動作してRLCに
再伝送を遂行する場合、送信側RLCは伝送するパケッ
トデータそれぞれに一連番号であるシーケンス番号(S
N:Sequence Number)を含むヘッダーを挿入して受信側
RLCに伝送する。前記受信側RLCはパケットデータ
のシーケンス番号を検査して、前記シーケンス番号が連
続的ではない場合、即ち、未受信パケットデータが発見
される場合、先ず、受信したパケットデータが正常的に
受信されたにも関わらず廃棄する。
合を説明する。前記送信側RLCは前記シーケンス番号
を含むヘッダーが挿入されたパケットデータを受信側R
LCに伝送し、前記受信側RLCは受信されるパケット
データのシーケンス番号を検査して、前記シーケンス番
号が連続的ではない場合、即ち未受信パケットデータが
発見される場合、前記送信側RLCに前記未受信パケッ
トデータに対する再伝送を要求する。前記受信側RLC
から再伝送要求を受信した前記送信側RLCは、前記未
受信パケットデータに該当するパケットデータを前記受
信側RLCに再伝送する。
合であり、AMに動作するRLCをリセットさせるため
の機能として暗号化のためのHFNI(Hyper Frame Num
berIndicator)を利用して同等の位置のRLC(peer-to-
peer RLC)、即ちUTRAN(UMTS Terrestrial
Radio Access Network)のRLCとUEのRLC間のH
FNIを同期化させ同期化時点以後のすべてのデータブ
ロックを廃棄する。前記RLCリセットはプロトコール
(protocol)エラー状況でその手順が始まり、リセットを
決定した送信側RLC100はリセットプロトコールデ
ータユニット(Protocol Data Unit:以下、PDU)を同
等の位置の相手側RLC、即ち受信側RLC150に伝
達する(111段階)。前記リセットPDUを受信した受
信側RLC150はRLC上の変数を初期値に再設定
し、受信側RLC150のすべてのPDUを廃棄する。
前記受信側RLC150は前記RLCリセット過程を遂
行した後、リセット確認PDU(Reset ACK PDU)
を前記送信側RLC100に伝達して前記RLCリセッ
ト過程を終了する(113段階)。
側RLC150のRLCリセット過程による状態遷移に
ついて図2を参照して説明する。
るRLC状態遷移を示した図である。前記図2に示した
ように、RLC上のNULL状態200ではデータが伝
送されない。データ伝送のために、前記RLCは無線資
源制御(Radio Resource Control:以下、RRC)階層エ
ンティティの制御命令に応じてRLCを再構成して、認
知信号データ伝送準備(ACK Data Transfer Ready)状
態250に遷移する。下記説明では説明の便宜上、RR
C階層エンティティをRRCと称する。前記認知信号デ
ータ伝送準備状態250でRLCはデータブロックを交
換することができ、RRCの制御命令を応じてさらに前
記NULL状態200に遷移することができる。前記N
ULL状態200でプロトコールエラーが発生する場
合、前記RLCはRLCリセットPDUを相手側RLC
に伝送し、リセットペンディング(Reset Pending)状態
270に遷移する。前記リセットペンディング状態27
0でもデータブロックを交換することができなく、前記
RLCの状態をリセットさせるため、相手側RLCから
RLCリセット確認PDUを受信しなければ、前記リセ
ットペンディング状態270から外れられない。
記HSDPA方式を使用しない通常的なW−CDMA通
信システムでプロトコールエラーに対処するために定義
されたが、前記HSDPA方式を使用することによっ
て、MACで不必要なデータ伝送をもたらす。その理由
は、前記HSDPA方式を使用する場合、前記HSDP
A方式を支援するための新たなMAC、即ちMAC-h
sが具現され、前記MAC-hsでHARQ機能を遂行
するためである。即ち、データブロックの伝送及び再伝
送のため、基地局でバッファリング機能を遂行すべきで
あり、従ってRLCで伝送されたデータブロックが無線
チャネルを通じて伝送される前に、前記MAC-hsで
バッファリングされる。この時、前記RLC上でプロト
コールエラーが発生してRLCリセット手順が遂行され
ると、前記RLCリセット前にMAC-hsにバッファ
リングされていたデータブロックは、物理階層を通じて
相手側MAC-hsに伝送される。しかし、前記相手
側、即ち受信側MAC-hsで前記データブロックを受
信する場合、前記データブロックは前記RLCリセット
手順により前記受信側RLCで廃棄される。そのため、
前記RLCリセット過程が遂行される場合、前記MAC
-hsのデータブロック伝送は不必要な伝送になり、ま
た前記RLCリセット過程が終了されるまで前記データ
ブロックバッファリングによる不必要なメモリ使用が発
生するとの問題点があった。また受信側MAC-hsも
再伝送に対する情報がリセットされないと、正常的に動
作しない。これは前記UTRANから受信されたデータ
ブロック、即ちPDU中、前記MAC-hsでエラー検
出したデータブロックが存在する場合、前記MAC-h
sは前記エラー検出したデータブロックに対する再伝送
のため、臨時的にバッファリングを遂行すべきであるの
で、前記受信側MAC-hsでメモリを不必要に使用
し、このデータブロックも上位受信側RLCに不必要に
伝送されるとの問題点があった。
は、高速順方向パケット接続方式を使用する通信システ
ムで、RLCリセット時、MAC-hsリセットを遂行
する方法を提供することにある。
接続方式を使用する通信システムで不必要なパケットデ
ータ伝送を防止するMAC-hsリセットを遂行する方
法を提供することにある。
ケット接続方式を使用する通信システムで、物理階層バ
ッファリングメモリの不必要な占有を防止するMAC-
hsリセットを遂行する方法を提供することにある。
ための本発明は、高速順方向パケット接続方式を使用す
る通信システムで、無線リンク制御階層エンティティに
復旧不能なエラーが発生する場合、媒体接続制御階層エ
ンティティの不必要な伝送、または再伝送を防止するた
めに、前記媒体接続制御階層エンティティをリセットす
る方法を提供する。前記システムは、パケットデータを
区分する無線リンク制御階層エンティティと、前記無線
リンク制御階層エンティティから前記区分されたパケッ
トデータを対応する専用チャネルにマルチプレクシング
する専用媒体接続制御階層エンティティと、前記区分さ
れたパケットデータを対応する共用チャネルにマルチプ
レクシングする共用媒体接続制御階層エンティティとを
含む基地局制御器と、前記マルチプレクシングされたパ
ケットデータを使用者端末機に高速に伝送、または再伝
送するための高速媒体接続階層エンティティを有する基
地局と、からなる。前記マルチプレクシングされたパケ
ットデータは前記基地局から前記使用者端末機に対応す
るチャネルを通じて伝送される。
リンク制御階層エンティティをリセットする過程と、前
記無線リンク制御階層エンティティのリセットを示す無
線リンク制御階層エンティティリセット情報を前記高速
媒体接続制御階層エンティティに伝送し、前記高速媒体
接続階層エンティティをリセットする過程と、を含むこ
とを特徴とする。
について添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記の発
明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関
連した公知機能又は構成に関する具体的な説明は省略す
る。
d Down-link Packet Access:以下、HSDPA)方式を
使用する広帯域符号分割多重接続(Wideband-Code Divis
ionMultiple Access:以下、W−CDMA)システムの
媒体接続制御(Medium Access Control:以下、MAC)
階層(layer)エンティティ(entity)の構造について図3
を参照して説明する。
Aシステムの階層構造は、複合再伝送方式(Hybrid Auto
matic Retransmission Request:以下、HARQ)機能
が無線リンク制御(Radio Link Control、RLC)階層で
の選択再伝送(Selective Repeat)HARQ機能以外に、
MAC階層にHARQ機能が追加的に要求されるので、
これに該当する階層構造が既存の階層構造、即ち前記H
SDPA方式を使用しないW−CDMA通信システムの
階層構造で変化した。このように変化された階層構造を
使用者端末機(User Equipment:以下、UE)とネットワ
ーク(Network)、即ちUTRAN(UMTS Terrestrial
Radio Access Network)それぞれに分類して説明する。
また、以下の説明で前記RLC階層エンティティと、M
AC階層エンティティ及び無線資源制御(Radio Resourc
e Control:以下、RRC)階層エンティティを、説明の
便宜上、それぞれ“RLC”、“MAC”、“RRC”
に表現する。
を参照して説明する。
符号分割多重接続通信システムのUE側のMAC階層構
造を示した図である。
d:以下、MAC-d)階層エンティティ311は、専用
チャネル(dedicated channel)のためのMACエンティ
ティとして、専用制御チャネル(Dedicated Control Cha
nnel:以下、DCCH)、専用トラヒックチャネル(Dedi
cated Traffic Channel:以下、DTCH)などのような
専用論理チャネル(Dedicated Logical Channels)のため
のMAC機能を遂行する。前記専用論理チャネルが専用
伝送チャネル(Dedicated Transport Channel)にマッピ
ング(Mapping)される場合には、専用チャネル(Dedicate
d Channel:以下、DCH)に連結され、共通チャネル(C
ommon Channel)にマッピングされる場合には、前記MA
C-d311を通じなく、前記共通チャネルを担当する
MAC、即ち共用媒体接続制御(MAC-common/share
d:以下、MAC-c/sh)階層エンティティ313に連
結される。前記MAC-c/sh313は共通チャネルの
ためのMACとしてページング制御チャネル(Paging Co
ntrol Channel:以下、PCCH)、放送制御チャネル(B
roadcast Control Channel:以下、BCCH)、共通制
御チャネル(Common Control Channel:以下、CCC
H)、共通トラヒックチャネル(Common Traffic Channe
l:以下、CTCH)、共用制御チャネル(SharedControl
Channel:以下、SHCCH)のような共通論理チャネ
ル(Common Logical Channels)に対する処理を担当す
る。そして前記MAC-c/sh313は前記MAC-d
311とページングチャネル(Paging Channel:以下、
PCH)、順方向接続チャネル(Forward Access Channe
l:以下、FACH)、ランダム接続チャネル(Random Ac
cess Channel:以下、RACH)、共通パケットチャネ
ル(CommonPacket Channel:以下、CPCH)、逆方向共
通チャネル(Uplink Shared Channel:以下、USC
H)、順方向共通チャネル(Downlink Shared Channel:
以下、DSCH)のような共通伝送チャネル(Common Tra
nsport Channel)を通じてデータを送受信する。前記M
AC-d311及びMAC-c/sh313は、RRCか
ら制御命令を受信し、また前記RRCに状態報告を伝送
することができる。このような前記MAC-d311
と、MAC-c/sh313及びRRC間の制御情報は、
MAC制御を通じて遂行される。
sh313の構造は、従来のW−CDMA通信システム
の階層構造ですでに具現されており、前記HSDPA方
式を支援するために、高速媒体接続制御(MAC-hs:
MAC-high speed)階層エンティティ315が追加的に
具現された。前記MAC-hs315は前記HSDPA
方式を支援するために、HS−DSCHを支援するMA
C機能を有する。前記MAC-hs315も前記MAC
制御を通じて前記RRCにより制御される。
について図4を参照して説明する。
する符号分割多重接続通信システムのUE側のMAC-
c/shの階層構造を示した図である。
h313はUEアイディ処理部(または、add/read UE I
D)411と、スケジューリング及び優先権処理部(sched
uling/priority handling)413と、伝送フォーマット
(Transport Format:以下、TF)選択部415と、接続
サービスクラス(Access Service Class:以下、ASC)
選択部(ASC selection)417と、ターゲットチャネ
ルタイプフィールド(Target Channel Type Field:以
下、TCTF)マルチプレクサ419と、伝送フォーマ
ット組み合わせ(Transport Format Combination:以
下、TFC)選択部421と、からなる。前記UEアイ
ディ処理部411は前記MAC-d311と送受信され
るデータのために、UEアイディ(UE Identificatio
n)を付加し、またUEアイディを読み出して(read)認識
する機能を有する。そして前記スケジューリング及び優
先権処理部413は、前記伝送チャネルであるRAC
H、CPCHの伝送のためのスケジューリング及び優先
権処理機能を有する。そして前記TF選択部415は該
当伝送チャネルに対するTFを決定する機能を有し、前
記ASC選択部417は接続サービスクラスを選択する
機能を有する。また前記TCTFマルチプレクサ419
は共通論理チャネルを区分するヘッダーフィールドを付
加してデータを各伝送チャネルに整列する機能を有し、
前記TFC選択部421は伝送チャネルUSCHの伝送
中にTFCの選択機能を有する。そして前記MAC-c/
sh313は前記HSDPA方式を支援するために、前
記HSDPA方式を使用する以前のMAC-c/shの機
能をそのまま維持すると同時に、前記MAC-hs31
5との連結機能を追加的に有する。
ついて図5を参照して説明する。
する符号分割多重接続通信システムのUE側のMAC-
hs階層構造を示した図である。
315は前記HSDPA方式を支援するためのHS−D
SCH上のHARQ機能を重要な機能として有する。前
記MAC-hs315は基地局の物理階層(Physical Lay
er)、即ち無線チャネルから受信されたデータブロック
のエラーを検査し、前記検査結果、前記受信されたデー
タブロック、即ちパケットデータであるプロトコールデ
ータユニット(Protocol Data Unit:以下、PDU)に対
するエラー発生が検出されないと、前記MAC-c/sh
313に前記受信されたデータ及びACKを伝送し、前
記データブロックに対するエラー発生が検出されると、
前記エラー発生したデータブロックに対する再伝送を要
求するNACKメッセージを生成して伝送するなどの機
能を遂行する。また前記MAC-hs315はUTRA
NとHSDPA関連制御情報を送受信するために、‘As
sociated Uplink/Downlink Signaling'の無線制御チャ
ネルを有する。そして前記MAC-hs315も前記R
RCにより制御される。
特に、MAC階層構造を説明した。以下、UTRAN側
の階層構造について図6乃至図8を参照して説明する。
する符号分割多重接続通信システムのUTRAN側のM
AC階層構造を示した図である。
はUEと類似に、専用論理チャネルのデータを専用伝送
チャネルであるDCHを通じて伝達し、MAC-c/sh
613とPCH、FACH、RACH、CPCH、US
CH、DSCHのような共通伝送チャネルを通じてデー
タを送受信する。前記UTRANはそれぞれのUEに対
応する多数の前記MAC-d611を有し、前記UE別
に存在する多数のMAC-d611はそれぞれ前記MA
C-c/sh613に連結される。前記MAC-c/sh6
13も前記図3で説明したようなUE側の機能と類似で
あるので、その詳細な説明を省略する。
方式を使用するW−CDMA通信システムの階層構造の
ように、前記HSDPA方式を支援するために、MAC
-hs615エンティティが新たに追加された。前記M
AC-hs615は無線ネットワーク制御器(Radio Netw
ork Controller:以下、RNC)に存在するものではな
く、基地局に位置するように設計されている。従って、
前記RNCと基地局間のインタフェースであるIubイ
ンタフェースを通じて上位階層のデータが伝達され、前
記MAC-hs615のための制御メッセージも前記I
ubインタフェースを通じて伝達される。
について図7を参照して説明する。
する符号分割多重接続通信システムのUTRAN側のM
AC-c/sh階層構造を示した図である。
h613はMAC-c/sh/MAC-d順序制御部(また
はFlow Control MAC-c/sh/MAC-d)711と、
TCTFマルチプレクサ/UEアイディマルチプレクサ
(TCTF MUX/UE IDMUX)713と、スケジ
ューリング/優先権処理部/デマルチプレクサ(Schedulin
g/Priority Handling/Demux)715と、TFC選択部
(TFCselection)717と、順方向コード割り当て部
(DL code allocation)719と、MAC-d/MAC-h
s順序制御部(またはFlow ControlMAC-d/MAC-h
s)721と、からなる。前記MAC-c/sh/MAC-
d順序制御部711は、前記図6の前記MAC-d61
1とのデータ交換を遂行し、前記TCTFマルチプレク
サ/UEアイディマルチプレクサ713は、共通論理チ
ャネルと前記MAC-d611からの専用論理チャネル
の区分及びUE別区分機能を遂行する。また前記スケジ
ューリング/優先権処理部/マルチプレクサ715は、共
通伝送チャネルのためのスケジューリング/優先権処理
及びデマルチプレクシング機能を遂行し、前記TFC選
択部717は前記共通伝送チャネルを通じたデータ伝送
時、TFC選択機能を遂行する。前記順方向コード割り
当て部719は順方向チャネルDSCHで使用されるコ
ード割り当て機能を遂行する。また、前記MAC-d/M
AC-hs順序制御部721は前記HSDPA方式を支
援するために、前記MAC-hs615にデータブロッ
クを伝達するための経路を制御する機能を遂行する。
ついて図8を参照して説明する。
する符号分割多重接続通信システムのUTRAN側のM
AC-hs階層構造を示した図である。
615はHS−DSCHを通じたデータブロックを処理
する機能を有し、前記HSDPAデータのための物理チ
ャネル資源を管理する。即ち、前記MAC-hs615
はMAC-hs/MAC-c/sh順序制御部811と、H
ARQ処理部813と、スケジューリング/優先権処理
部815と、TFC選択部817と、からなる。前記M
AC-hs/MAC-c/sh順序制御部811は前記MA
C-c/sh613とのデータ交換を遂行し、前記HAR
Q処理部813は受信されるデータブロックに対する複
合再伝送機能を遂行する。また、前記スケジューリング
/優先権処理部815はHS−DSCHに対するスケジ
ューリング及び優先権管理機能を遂行し、前記TFC選
択部817は共通伝送チャネルのためのTFC選択機能
を遂行する。そして、前記MAC-hs615は前記M
AC-d611及びMAC-c/sh613とは異なり、
基地局に位置して物理階層と直接連結され、物理階層を
通じてUEと前記HSDPA関連制御情報を送受信する
‘Associated Uplink/Downlink Signaling’の無線制御
チャネルを有する。
式を使用する通信システムのMAC構造を説明した。次
に図9を参照してMAC-hsにRLCリセット(reset)
の発生を通報する過程を説明する。
A方式を使用する通信システムでMAC-hs階層にR
LCリセットの発生を通報する過程を示した信号流れ図
である。
式を支援しない通信システムのRLCとMAC間の制御
情報を定義するプリミティブ(primitive)は、MACで
定義され、下記表1のように示すことができる。
ないW−CDMAシステムで、RLCとMAC間にデー
タ及び制御情報を伝達するために定義されたプリミティ
ブを示している。前記表1で前記MAC−DATAプリ
ミティブは、RLCとMAC間のデータを送受信するた
めのプリミティブとして、前記RLCからMACへのデ
ータ伝送のための要求フィールド(Request field)と、
前記MACからRLCへのデータ伝送のための指示者フ
ィールド(Indication field)が含まれている。また、前
記MAC−DATAの要求フィールドには、データ伝送
と同時にRLCバッファ(buffer)の使用量を示すバッフ
ァ占有(BO:Buffer Occupancy)情報と、UE-IDタイ
プ(type)情報と、TFC選択のためのRLCエンティテ
ィ(entity)情報が含まれることができ、前記指示者フィ
ールドには伝送されるデータの伝送ブロック(Transport
Block:以下、TB)の数(No_TB)情報が含まれるこ
とができる。本発明では前記HSDPA方式を使用する
通信システムで、前記MAC−DATAプリミティブを
利用してRLCにリセットが発生したことを通報する場
合を一例にする。
でリセットが発生したとの情報を前記MAC-hs95
0に伝達するためのプリミティブとして、上述したMA
C−DATAプリミティブを使用する。前記RLC90
0は前記MAC−DATAプリミティブの要求フィール
ドを利用して前記RLC900でリセットが発生したこ
とを示すリセット情報を伝送する(RLC RESET Indica
tion)(911段階)。ここで、前記RLC900のリセ
ットにより、MAC-hs950に対するリセットが必
要であることを通報するパラメータ(parameter)を‘リ
セット情報(RESET_info)パラメータ’と定義する。本発
明では前記HSDPA方式を使用しない通信システムの
RLCとMAC間のプリミティブ中の一つであるMAC
−DATAプリミティブに前記リセット情報パラメータ
を追加してRLC900にリセットが発生したことを通
報する場合を一例に説明しているが、前記リセット情報
パラメータを含む別の新たなプリミティブ、一例にMA
C-RESET-Requestプリミティブを新たに定義することも
できる。
ional entities)間に交換されるべきである制御情報を
論理的に定義したもので、実際的な情報の伝達は具体的
なメッセージ伝達を必要とする。従来のHSDPA方式
を使用しないW−CDMAシステムでは、RNC内部で
制御情報の伝達が遂行されるが、前記HSDPA方式を
使用すると、MAC-hsが基地局に位置するようにな
ることによって、前記RNCと基地局間のメッセージ伝
達体系は、RLCリセット発生に従ってMAC-hsに
UEそれぞれに対するデータリセットを指示可能である
べきである。これについて図10乃至図11を参照して
説明する。
によるRLCリセット情報を伝送するための無線ネット
ワーク制御階層と基地局間の制御フレーム(control fra
me)構造を示した図であり、本発明の実施形態では前記
HSDPA方式を使用しない通信システムの制御フレー
ム構造を変形して、MAC-hsリセットを指示するた
めの制御フレームを具現する。先ず、RNCと基地局間
のメッセージは、一般的にフレームプロトコール(frame
protocol)が使用され、前記フレームプロトコールに前
記RLCリセット情報を表示して伝達することができ
る。また、前記RNCと基地局間の制御プレイン(plan
e)での制御情報伝達手段である基地局アプリケイション
パート(Node B Application Part:以下、NBAP)プ
ロトコールを利用して前記RLCリセット情報を伝達す
ることもできる。前記フレームプロトコールを利用して
前記RLCリセット情報を伝達する場合のフレームプロ
トコール構造が前記図10に示されている。
から基地局のMAC-hsへ前記RLCリセット情報を
伝送するために、本発明の実施形態では前記HSDPA
方式を使用しない通信システムの制御フレームを変形し
た制御フレームを使用する。即ち、前記図10に示した
ように、前記RLCリセット情報を伝送するための制御
フレームは、2バイト(bytes)のヘッダー1010と可
変長さ(variable length)のペイロード(Payload)105
0と、からなる。前記ヘッダー1010はフレームCR
C(Frame Cyclic Redundancy Check)フィールド101
1と、フレームタイプ(Frame Type)フィールド1013
と、制御フレームタイプ(Control Frame Type)フィール
ド1015と、からなる。前記HSDPA方式を使用し
ない通信システムの一般的な制御フレームにおいて、制
御フレームタイプはフレームプロトコール上で下記表2
に示したように多数個に存在した。本発明の実施形態に
よるRLCリセットによるMAC-hsリセットのため
の制御フレーム、即ちRLCリセットによるMAC-h
sリセット情報を伝送するための制御フレームは、下記
表2に示したような多数の制御フレームタイプ中、一つ
の制御フレームタイプを選択して変形することによって
具現される。このように、既存の制御フレームタイプ
中、一つの制御フレームタイプを変形して、RLCリセ
ットによるMAC-hsリセット情報を伝送することと
は異なり、新たな制御フレームタイプ、即ち‘MAC-
hs reset’との制御フレームタイプを“0000 1
011”値に割り当ててMAC-hsリセットのための
制御フレームを構成することもできる。
御情報(Control information)フィールドに構成され
る。前記図10で説明したような制御フレームを前記R
LCリセットの発生によるMAC-hsリセット情報を
伝送するための制御フレームに使用する場合、前記制御
フレームのペイロード1050に前記RLCリセットに
よるMAC-hsリセット情報を含めるべきである。こ
のような前記RLCリセットによるMAC-hsリセッ
トのための制御情報が含まれるペイロード構造について
図11を参照して説明する。
によるRLCリセットによるMAC-hsリセット情報
を伝送するための制御フレームのペイロード構造を示し
た図である。前記図11を参照すると、前記図10で説
明したような制御フレームのペイロード1050で、多
数の制御情報フィールド中の一つの制御情報フィールド
を、前記RLCリセットによるMAC-hsリセットの
ための制御情報を含むリセット情報フィールド1111
と共に前記RLCからMAC-hsに伝送することによ
って、前記RLCリセットによるMAC-hsリセット
を命令できるようになる。ここで、前記リセット情報フ
ィールド1111にはUE ID、UEIDタイプ、廃
棄されるデータのTB情報などが含まれることができ
る。
当UEがハンドオーバ領域にある場合には、前記RLC
リセット情報がHS−DSCHの制御無線ネットワーク
制御器(CRNC:Controlling RNC)から他のRNC
に伝達される必要がある。この場合にも、前記図10で
説明したような制御フレームが、前記UEが現在属した
RNCと前記UEがハンドオーバする他のRNC間に存
在し、その制御フレームタイプの種類は、下記表3に示
したようである。ここで、前記UEが現在属したRNC
と前記UEがハンドオーバする他のRNC間にはIur
インタフェースを通じて制御フレームが伝達される。こ
の場合、前記RLCリセットによるMAC-hsリセッ
トのための制御フレームは、下記表3に示したような多
数の制御フレームタイプ中の一つを選択して変形するこ
とによって具現することができる。このように、既存の
制御フレームタイプ中、一つの制御フレームタイプを変
形的に使用してRLCリセットによるMAC-hsリセ
ット情報を伝送することとは異なり、新たな制御フレー
ムタイプ、例えば“MAC-hs reset”との制御フレ
ームタイプを“0000 0111”値に割り当てて新
たに構成することができる。また前記制御フレームのペ
イロードの構成も前記図10で説明したことと同一に具
現される。
-hsリセットを遂行する過程について図12を参照し
て説明する。
によるRLCリセット時、MAC-hsリセットのため
の動作過程を示した図である。
の状態が認知信号データ伝送準備(Acknowledged Data T
ransfer Ready)状態で1202段階に進行して相手方R
LC、即ち受信側RLCとデータを送受信しながら、エ
ラーが発生したかを検査し、1203段階に進行する(c
heck errors)。前記1203段階で前記送信側RLCは
プロトコールエラー(protocol error)が発生したかを検
査する。前記検査結果、前記プロトコールエラーが発生
しない場合には、前記送信側RLCは前記認知信号デー
タ伝送準備状態に戻して続けて前記受信側RLCとデー
タを送受信する。一方、前記1203段階で検査結果、
プロトコールエラーが発生した場合には、前記送信側R
LCは1204段階に進行する。前記1204段階で前
記送信側RLCは前記プロトコールエラーによるRLC
リセットが発生することによって、送信側MAC-hs
に前記送信側RLCにリセットが発生したことを示す、
即ち前記送信側RLCのリセット発生による前記MAC
-hsリセットを指示するフレームプロトコールメッセ
ージを伝送し、1205段階に進行する。前記1205
段階で前記送信側RLCは前記MAC-hsリセット指
示メッセージを伝送した後、RLC自分の状態をリセッ
トペンディング(RESET pending)状態に遷移して動作
し、前記送信側RLCにプロトコールエラーによるRL
Cリセットが発生することによって、そのリセット情報
を示すRLCリセットPDUを受信側RLCに伝送し終
了する。ここで、前記送信側RLCは前記送信側RLC
からMAC-hsに前記MAC-hsリセットメッセージ
が伝達されるのに所要される時間である伝播遅延(propa
gation delay)時間、または前記送信側RLCで予め設
定した設定時間などを考慮した一定時間後に、受信側R
LCにRLCリセットPDUを伝送する。前記送信側R
LCはタイマ(timer)を設けて前記設定時間をカウント
する。一方、このように時間的な遅延を考慮するだけで
はなく、前記送信側RLCは予め設定した回数の間、前
記MAC-hsに前記MAC-hsリセットメッセージを
送信して正確性を維持することもできる。すると、前記
送信側MAC-hsは前記送信側RLCから前記送信側
RLCにリセットが発生することを示すフレームプロト
コールメッセージを受信して、前記送信側MAC-hs
自分の内部バッファメモリに伝送待機しているデータを
廃棄し、HARQ動作を停止してリセットを遂行するよ
うになる。送信側MAC-hsは前記MACリセット信
号を受信してMACのバッファメモリを先ずリセット
し、前記RLCリセットPDUを受信側MAC-hsに
伝送する。
方RLCリセット及びMAC-hsリセット過程を説明
した。しかし、このように前記RLCリセット情報を受
信したMAC-hsは、相手方MAC-hsに前記RLC
リセット情報を伝達する必要がある。これは上述したよ
うに受信側MAC-hsでエラー発生した受信データブ
ロックは、再伝送される該当データブロックとのコンバ
イン(combining)のため貯蔵されているので、送信側M
AC-hsがリセットされる場合、前記送信側MAC-h
sは貯蔵していたすべてのデータブロックを廃棄する。
従って、受信側MAC-hsに貯蔵されているデータブ
ロックは、不必要なデータブロックになり、廃棄される
べきである。
側MAC-hsに前記RLCリセットによるリセット情
報を伝達する過程について図13を参照して説明する。
によるMAC-hs階層間のリセット情報を伝送する過
程を示した信号流れ図である。上述したように、送信側
RLCリセットにより送信側MAC-hsがリセットさ
れた場合、送信側MAC-hsに貯蔵されていたすべて
のデータブロックは廃棄され、これに前記送信側MAC
-hsに相応する受信側MAC-hsに貯蔵されていた該
当データは、不必要なデータになり廃棄されるべきであ
る。そして、前記送信側MAC-hsリセットに応じて
前記受信側MAC-hsもリセットされるべきであり、
これを詳細に説明すると、次のようである。図13を参
照すると、送信側MAC-hs1300は受信側MAC-
hs1350にUuインタフェースを通じて前記送信側
MAC-hs1300のリセットを示すリセット情報(R
LC RESET Indication)を伝送する(1311段階)。す
ると前記受信側MAC-hs1350は前記リセット情
報を受信して前記受信側MAC-hs1350自分の内
部メモリにバッファリングされていた該当データを廃棄
すると同時にリセットするようになる。ここで、前記送
信側MAC-hs1300から受信側MAC-hs135
0にリセット情報を伝送するメッセージは、一番目に前
記HSDPA方式を使用しない通信システムで、MAC
間のMACシグナリング(signaling)メッセージを変形
して使用することもでき、二番目に前記送信側MAC-
hs1300から受信側MAC-hs1350にリセッ
ト情報を伝送するための新たな形態のメッセージを定義
することもできる。
するためのMACシグナリングメッセージについて図1
4乃至図15を参照して説明する。
用しない通信システムのMAC間シグナリングメッセー
ジ構造を示した図である。
位階層で発生したサービスデータユニット(Service Dat
a Unit:以下、SDU)を予め設定されている単位にセ
グメンティション(segmentation)、または連接してRL
Cヘッダー(header)を挿入してRLC PDUを生成す
る。前記RLCは前記生成したRLC PDUをMAC
に伝達する。すると、前記MACは前記受信したRLC
PDUを予め設定されている単位、即ち、SDUにセ
グメンティション、または連接してMACヘッダーを挿
入してTBを生成する。前記MACヘッダーはTCTF
と、UE-IDタイプと、UE-IDと、C/Tと、から
なる。ここで、前記TCTFは論理チャネル(Logical C
hannel)の種類を区分するためのものであり、UE-ID
タイプとUE-IDはUEのID種類とIDを示すもの
であり、C/Tは同一の伝送チャネル(Transport Chann
el)内の論理チャネルを区分するための表示者である。
ないW−CDMA通信システムのMAC間、MACシグ
ナリングメッセージを変形し、前記変更したMACシグ
ナリングメッセージを利用してMAC-hs相互間に、
即ち送信側MAC-hsと受信側MAC-hs間にリセッ
ト情報を伝送する。このように変形されたMACシグナ
リングメッセージについて図15を参照して説明する。
によるMAC-hsリセット情報を伝送するMACシグ
ナリングメッセージ構造を示した図である。前記図15
に示されているように、前記MAC-hsのリセット情
報を伝送するためのMACシグナリングメッセージは、
前記HSDPA方式を使用しないW−CDMA通信シス
テムのMACシグナリングメッセージ構造を変形して使
用される。即ち、HSDPA方式を使用しないW−CD
MA通信システムのMACシグナリングメッセージのM
ACヘッダーフィールドに前記MAC-hsリセット情
報を示すシグナリング指示者(signaling indication)フ
ィールドが追加的に含まれる。例えば、前記シグナリン
グ指示者フィールドの値が‘1'である場合、前記MA
C SDUはMACシグナリングのための制御情報のみ
を含むようになり、前記MAC SDUフィールドに含
まれる制御情報は、MAC-hsリセットを示す指示者
と、MAC-hsリセットのための情報を含む。また、
前記図15では前記シグナリング指示者が含まれる位置
を前記C/Tフィールドのすぐ次の位置に設定したが、
前記シグナリング指示者が含まれる位置は可変的である
こともできる。
sリセットのためのMACシグナリングメッセージを利
用してMAC-hsをリセットする過程について図16
を参照して説明する。
によるMAC-hsリセット過程を示した図である。
側RLCがリセットされると、前記送信側RLCは自分
のMAC-hs、即ち送信側MAC-hsにプリミティ
ブ、または制御フレームを通じてMAC-hsリセット
を指示する情報を伝送するようになる(1204段階)。
すると前記送信側MAC-hsは前記送信側RLCで伝
送したリセット情報に応じてそのリセット指示を認知し
(1601段階)、受信側MAC-hsに上述したMAC
シグナリングメッセージを利用してリセット情報を送信
する(1603段階)。前記送信側MAC-hsからリセ
ット情報を示すMACシグナリングメッセージを受信し
た前記受信側MAC-hsは、リセット指示を認知し(1
605段階)、そのHARQ動作を中止し、前記受信側
MAC-hsの内部メモリにバッファリングしている受
信データを廃棄することによって、リセットを遂行する
(1607段階)。
信側MAC-hsをリセットするためのさらに他の方法
について図17を参照して説明する。
うRLCリセットによるMAC-hsリセット過程を概
略的に示した図である。
前記送信側RLCは送信側MAC-hsに前記送信側R
LCのリセットを示すリセット情報(RLC RESET indi
cation)を伝送する(1711段階)。ここで、前記送信
側RLCが送信側MAC-hsに先ずリセット情報を伝
送する理由は、上述したように前記送信側RLCリセッ
トに応じて送信側MAC-hsで必要なPDUもリセッ
ト過程で廃棄してしまう場合があるためである。ここで
前記送信側RLCは前記送信側RLCからMAC-hs
に前記MAC-hsリセット情報を伝達するのに、所要
される時間である伝播遅延(propagation delay)時間、
または前記送信側RLCで予め設定した設定時間などを
考慮した一定時間後に、受信側RLCにRLCリセット
PDUを伝送する(1713段階)。前記送信側RLCは
タイマ(timer)を設けて前記設定時間をカウントする。
前記受信側RLCは前記RLCリセットPDUを受信し
て前記送信側RLCがリセットされたことを認知するよ
うになり、前記受信側RLCは受信側MAC-hsにリ
セットを示す情報(RLC RESET indication)を送信し
て前記受信側MAC-hsがリセットするように制御す
る(1715段階)。ここで、前記受信側RLCが受信側
MAC-hsにリセット情報を送信する場合、上述した
RLCとMAC-hs間に使用されるリセット情報を示
すプリミティブ、または制御フレームを使用することが
できる。そして前記受信側RLCは自身をリセットさせ
た後、前記送信側RLCに前記RLCリセットPDUに
対する応答に、RLCリセットACK PDUを伝送す
る(1717段階)。
RLCリセットPDUを受信して受信側MAC-hsを
リセットする方法で、送信側MAC-hsリセット動作
に二つの方式が使用されることができる。一番目の方式
は、送信側MAC-hsをリセットしながら再伝送中で
あるデータPDUを含み、すべてのデータPDUを削除
する方式であり、二番目の方式は、再伝送中であるデー
タPDUは削除しなく、HARQ再伝送を続けるように
する方式である。
リセットする方式に関するもので、RLCリセットPD
Uは受信側MAC-hsに順次的に伝送されている。従
って、前記一番目の方式は、受信側MAC-hsに貯蔵
されたデータPDU中、エラーないデータPDUは再伝
送制限時間が経過すると、受信側RLCに伝送されるこ
とができるので、前記リセット(RESET)PDUもHAR
Q再伝送を通じて成功的に受信されると、前記データP
DUに続いて前記受信側RLCに伝達される。この場合
に、リセットPDUの伝達に遅延が発生することができ
る。
伝送を進行しているデータPDUに対しては続けてHA
RQ再伝送を進行して成功的に受信されることができ、
前記リセットPDUもHARQ再伝送過程を通じて成功
的に受信されることができる。従って、HARQ再伝送
過程を進行しているすべてのデータPDUが再伝送に成
功すると、リセットPDUも受信側RLCに伝達され
る。しかし前記再伝送制限時間内のみで再伝送に成功し
たPDUが伝達されることができるようになる。
Cで直接受信側MAC-hsをリセットする過程につい
て図18を参照して説明する。
による受信側RLCで受信側MAC-hsをリセットす
る過程を示した図である。前記図18を参照すると、送
信側RLCで送信側RLCのリセットを示すRLCリセ
ットPDUを受信側RLCに送信すると、前記受信側R
LCは前記RLCリセットPDUを受信する(1801
段階)。前記受信側RLCは前記RLCリセットPDU
を受信することによって、受信側MAC-hsにリセッ
トを示す情報を伝送して前記受信側MAC-hsリセッ
トを指示する(1803段階)。前記受信側MAC-hs
は前記受信側RLCのリセット指示を受信して前記受信
側MAC-hsをリセットすべきであることを感知し
(1805段階)、これに従って、遂行しているHAR
Q動作を中止すると同時に、受信側MAC-hsの内部
メモリにバッファリングされている受信データを廃棄す
ることによって、MAC−hsリセットを遂行する(1
807段階)。一方、前記受信側RLCは前記RLCリ
セットPDUを受信したので、受信側RLC自分のリセ
ットを遂行し(1809段階)、前記リセットを完了する
と、前記送信側RLCに受信側RLCリセットが完了さ
れたことを示すRLCリセットACK PDUを伝送す
る(1811段階)。前記送信側RLCは前記受信側RL
Cから前記RLCリセットACK PDUを受信すると
(1813段階)、前記送信側RLC自身に対するリセッ
トを遂行する(1815段階)。前記送信側RLCはリセ
ットを完了すると、自分の状態を認知信号データ伝送準
備(Acknowledged Data Transfer Ready)状態に遷移さ
せ、さらに正常的にデータを送受信する(1817段
階)。
よるMAC-hsリセット方法は、RLCでMAC-hs
にリセットが発生したとの事実を指示(Indication)する
方法である。この時、RLCリセット手続に応じてRL
CリセットPDUも伝達すべきである。リセット指示を
受信したMAC-hsは、該当UEのバッファメモリに
バッファリングされているPDUを削除する。この場
合、MAC-hsは上位RLCから受信したRLCリセ
ットPDUを削除してはいけない。従って、前記図12
でのようにMAC-hsリセットを指示する指示メッセ
ージの伝送後、RLCリセットPDUを伝送する方法を
示した。
-hsをリセットする方法にはMAC-hsリセット指示
メッセージとRLCリセットPDUを一つのメッセージ
に含めて伝送する方法がある。
トメッセージをRNCと基地局間の制御フレームを利用
して伝送し、RLCリセットPDUはデータフレームを
利用して伝送して二つの信号流れを必要とする。
ト指示を伝送するさらに他の方法、即ちMAC-hsリ
セット指示メッセージを伝送する制御フレームのペイロ
ード(payload)にRLCリセットPDUを含ませて同一
な一つのメッセージを通じて伝送する方法を提案する。
これは図10で説明したRLCリセット情報を伝送する
ためのRLCと基地局間の制御フレーム構造でペイロー
ド部分にRLC上で生成されたRLCリセットPDUを
含めて伝送することによって具現が可能である。
ト指示を伝送するさらに他の方法は、RLCリセットP
DUを伝送するRNCと基地局間のデータフレームを利
用してRLCリセットPDUを伝送し、今後のため予約
したスペアビットにMAC-hsリセットを指示する指
示ビットを指定してMAC-hsを指示する方法であ
る。
ージとRLCリセットPDUをデータフレームを通じて
伝送する場合について図19を参照して説明する。
LCリセットPDUとMAC-hsリセット指示メッセ
ージを伝送する場合のデータフレームの形式を示した図
である。図19のデータフレームで、ヘッダーCRCフ
ィールドは伝送中に発生することができるヘッダーのエ
ラーを感知するためのフィールドであり、FTフィール
ドは該当フレームのタイプを示す、即ち、該当フレーム
がデータフレームであるか、または制御フレームである
かを示すフレームタイプフィールドである。前記図19
の場合には、TFフィールドがデータフレームである場
合を示す。CmCH−PIフィールドはチャネルの優先
権を示す共通伝達チャネル優先権指示者(Common Transp
ort Channel Priority Indicator)であり、MAC-c/
shSDU Lengthフィールドは伝送されるデータであ
るSDUの長さを示し、Num of SDUフィールドは伝
送されるデータSDUの数を示し、User Buffer Sizeフ
ィールドは該当UEのための該当チャネルのバッファに
貯蔵されているデータの大きさを示し、MAC-c/sh
SDUフィールドは実際UE別データを示し、Payload
CRCフィールドはペイロードの伝送中に発生するこ
とができるエラーの感知のためのCRCである。RLC
リセットPDUはペイロードのSDU部分に含まれ、M
AC-hsリセット指示はヘッダーのスペアビット部分
に、または各SDUのスペア部分に割り当てて伝達する
ことができる。図19のデータフレーム形式は異なる形
式に具現されることもでき、MAC-hsリセット指示
メッセージにMAC-hsリセットに関する追加的な情
報を付加することができる。
DUを伝達するためのHARQのエラー対処方案を利用
したさらに他の実施形態を示した図である。前記図20
の説明前に、前記図17で説明したRLCリセットによ
るMAC-hsリセット方法を説明する。即ち受信側R
LCでRLCリセットPDUを受信した後、受信側MA
C-hsをリセットする方法は、順次的なPDU伝送原
則に応じて伝播遅延が発生することができ、再伝送PD
Uに対して多数の再伝送を遂行する場合が発生するとの
短所がある。前記図20ではHARQのエラー対処方式
を利用して送信側MAC-hsで受信側MAC-hsの再
伝送PDUをRLCに伝送するようにする方法を提案す
る。先ず、HARQ方式で送信側は送信PDUの新たな
伝送と再伝送を区分するようにしている。ここで、前記
新たな伝送を示すフラグは新規フラグ(new flag)であ
り、再伝送を示すフラグは再伝送フラグ(continue fla
g)である。再伝送が発生した場合、即ち伝送されたPD
Uに対して受信側からNACKメッセージがフィードバ
ック(feedback)される場合、もし前記NACKメッセー
ジにエラーが発生すると、送信側で前記エラーのあるN
ACKメッセージをACKメッセージに誤認する場合が
あり得る。この場合、前記送信側は次の新たなPDUと
前記新規フラグを共に伝送するようになり、受信側は前
記NACKメッセージにエラーが発生したことに判断
し、NACKされた受信データPDUを上位RLCに伝
達する。従って、送信側MAC-hsでリセットを遂行
する場合、再伝送データを伝送する時点にRLCリセッ
トPDUを伝送しながら、新たな伝送に表示して伝送す
ると、RLCリセットPDUが再伝送データPDUの順
次的な伝達によりRLCに伝達が遅延されることを効果
的に防止することができる。
ットPDUと共に新規フラグを伝送することによって、
受信側RLCがすぐ処理できるようにしてリセット遅延
を防止する場合を説明した。次に図21を参照してさら
に他のRLCリセットPDU伝送方法を説明する。
による専用チャネルを利用して受信側RLCにRLCリ
セットPDUを伝達する方法を概略的に示した図であ
る。前記図21を参照すると、一般的にRLCは無線ベ
アラー(RB:Radio Bearer)別に生成され、データを処
理するようになっている。そして、各RLCはデータP
DUの伝送のために、一つの論理チャネル(Logical Cha
nnel)を有することもでき、この場合にはデータPDU
とRLCリセットPDUのような制御PDUを前記論理
チャネルを通じて伝送する。または前記RLCはデータ
伝送のための論理チャネル以外に制御PDUを伝送する
ための論理チャネルを追加的に有することができるが、
この場合、RLCリセットPDUは制御PDUを伝送す
るための論理チャネルを通じて伝送される。この制御チ
ャネルのための論理チャネルはHS−DSCHと常に共
に設定される専用チャネルである“連関専用チャネル”
(Associated DCH(Dedicated Channel:以下、Associ
ated DCH)にマッピングされ、HS−DSCHを通じ
て伝送されない。従って、MAC-hsと順次的データ
伝達原則を守らなく、RLC間に直接的に伝送される。
セットが発生した場合に関するもので、UE側でRLC
リセットが発生した場合は、UE側のRLCからRNC
側のRLCにリセットPDUがAssociated DCHを通
じて伝達される場合のみが存在する。RNC側のRLC
がUE側のRLCにリセットACK PDUを伝送する
場合に、MAC-hsをリセットするために、前記図9
から図21までのすべての場合が適用されることができ
る。
ケット接続方式を使用する通信システムで、フレームプ
ロトコールのエラー発生などによりRLCリセットが遂
行される時、相手方のRLCをリセットすると同時に、
前記高速順方向パケット接続方式を支援するための階層
であるMAC-hsのリセットを遂行する。前記通信シ
ステムは前記RLCのリセット時、前記MAC-hsの
HARQの動作を中止させると同時に、すでに受信され
ていたデータを廃棄する。従って、RLCがリセットさ
れたにも関わらず、MAC-hsで不必要なデータを伝
送する場合を防止できるようになり、前記不必要なデー
タ伝送による無線チャネル資源の占有を防止して、効率
的に無線チャネル資源を管理することができるとの利点
を有する。また前記RLCのリセットによるMAC-h
sリセットを遂行することによって、不必要なデータの
前記MAC-hsのバッファリングを除去してメモリ資
源の活用効率性を増加させるとの利点を有する。
割多重接続通信システムのRLC階層リセット過程を示
した信号流れ図である。
遷移を示した図である。
多重接続通信システムのUE側のMAC階層構造を示し
た図である。
多重接続通信システムのUE側のMAC-c/sh階層構
造を示した図である。
多重接続通信システムのUE側のMAC-hs階層構造
を示した図である。
多重接続通信システムのUTRAN側のMAC階層構造
を示した図である。
多重接続通信システムのUTRAN側のMAC-c/sh
階層構造を示した図である。
多重接続通信システムのUTRAN側のMAC-hs階
層構造を示した図である。
用する通信システムでMAC-hs階層にRLCリセッ
トの発生を通報する過程を示した信号流れ図である。
リセット情報を伝送するための無線リンク制御階層と基
地局間の制御フレーム構造を示した図である。
リセットによるMAC-hsリセット情報を伝送するた
めの制御フレームのペイロード構造を示した図である。
リセット時、MAC-hsリセット動作を遂行する過程
を示した図である。
-hs階層間のリセット情報を伝送する過程を示した信
号流れ図である。
システムのMAC階層間のシグナリングメッセージ構造
を示した図である。
-hsリセット情報を伝送するためのMACシグナリン
グメッセージ構造を示した図である。
-hsリセット過程を示した図である。
リセットによるMAC-hsリセット過程を概略的に示
した図である。
RLCで受信側のMAC-hsをリセットする過程を示
した図である。
ット指示メッセージを伝送する場合のデータフレームの
形式を示した図である。
CリセットPDUを受信側RLCに伝送するためのHA
RQのエラー対処方案を示した図である。
側RLCに専用チャネル(Dedicated Channel)を利用し
てRLCリセットPDUを伝送する方法を示した図であ
る。
Claims (16)
- 【請求項1】 通信システムで無線リンク制御階層エン
ティティに復旧不能なエラーが発生する場合、媒体接続
制御階層エンティティの不必要な伝送を防止するため
に、前記媒体接続制御階層エンティティの再伝送バッフ
ァをリセットする方法において、 前記無線リンク制御階層エンティティにより前記エラー
の発生を検出する過程と、 前記検出されたエラーに基づいて前記媒体接続制御階層
エンティティのバッファのリセットを要求する過程と、 前記媒体接続制御階層エンティティの前記バッファに貯
蔵されているデータを廃棄する過程と、を含むことを特
徴とする方法。 - 【請求項2】 通信システムで無線リンク制御階層エン
ティティに復旧不能なエラーが発生する場合、媒体接続
制御階層エンティティの不必要な伝送を防止するため
に、前記媒体接続制御階層エンティティの第1再伝送バ
ッファをリセットする方法において、 前記無線リンク制御階層エンティティにより前記エラー
発生を検出する過程と、 前記検出されたエラーに基づいて前記媒体接続制御階層
エンティティの前記第1再伝送バッファのリセットを要
求する過程と、 前記媒体接続制御階層エンティティの前記第1再伝送バ
ッファに貯蔵されているデータを廃棄する過程と、 相手方媒体接続制御階層エンティティの第2再伝送バッ
ファのリセットを要求する過程と、を含むことを特徴と
する方法。 - 【請求項3】 パケットデータを区分する無線リンク制
御階層エンティティと、前記無線リンク制御階層エンテ
ィティからの前記区分されたパケットデータを対応する
専用チャネルにマルチプレクシングする専用媒体接続制
御階層エンティティと、前記区分されたパケットデータ
を対応する共用チャネルにマルチプレクシングする共用
媒体接続制御階層エンティティとを含む基地局制御器
と、前記マルチプレクシングされたパケットデータを対
応するチャネルを通じて使用者端末機に高速に伝送、ま
たは再伝送するための高速媒体接続階層エンティティを
含む基地局と、からなるシステムで、前記無線リンク制
御階層エンティティに復旧不能なエラーが発生する場
合、前記高速媒体接続制御階層エンティティの不必要な
伝送、または再伝送を防止するための方法において、 前記エラーの発生時、前記無線リンク制御階層エンティ
ティをリセットする過程と、 前記無線リンク制御階層エンティティのリセットを示す
無線リンク制御階層エンティティリセット情報を前記高
速媒体接続制御階層エンティティに伝送し、前記高速媒
体接続階層エンティティをリセットする過程と、を含む
ことを特徴とする高速順方向パケット接続方式を使用す
る通信システムで高速媒体接続制御階層エンティティの
リセット方法。 - 【請求項4】 前記無線リンク制御階層エンティティリ
セット情報は、前記無線リンク制御階層と前記専用、ま
たは共用媒体接続制御階層間のプリミティブを通じて伝
送されることを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 【請求項5】 前記無線リンク制御階層エンティティリ
セット情報は、フレームプロトコールのフレームを通じ
て伝送されることを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 【請求項6】 前記高速媒体接続階層エンティティに無
線リンク制御階層エンティティリセット情報を伝送した
後、設定時間後に、前記無線リンク制御階層エンティテ
ィから相手側無線リンク制御階層エンティティにリセッ
ト情報を伝送する過程をさらに含むことを特徴とする請
求項3に記載の方法。 - 【請求項7】 前記設定時間は、前記無線リンク制御階
層エンティティリセット情報を伝送するのに所要される
伝播遅延時間を考慮して設定することを特徴とする請求
項6に記載の方法。 - 【請求項8】 前記無線リンク制御階層エンティティは
前記無線リンク制御階層エンティティリセット情報を専
用チャネルを通じて前記相手側無線リンク制御階層エン
ティティに伝送することを特徴とする請求項6に記載の
方法。 - 【請求項9】 前記無線リンク制御階層エンティティは
前記無線リンク制御階層エンティティリセット情報を示
すプロトコールデータユニットを新規伝送指示者と共に
前記相手側無線リンク制御階層エンティティに伝送する
ことを特徴とする請求項6に記載の方法。 - 【請求項10】 パケットデータを区分する無線リンク
制御階層エンティティと、前記無線リンク制御階層エン
ティティからの前記区分されたパケットデータを対応す
る専用チャネルにマルチプレクシングする専用媒体接続
制御階層エンティティと、前記区分されたパケットデー
タを対応する共用チャネルにマルチプレクシングする共
用媒体接続制御階層エンティティと、を含む基地局制御
器と、前記マルチプレクシングされたパケットデータを
対応するチャネルを通じて使用者端末機に高速に伝送、
または再伝送するための高速媒体接続階層エンティティ
を含む基地局と、からなるシステムで、前記無線リンク
制御階層エンティティで復旧不能なエラーが発生する場
合、前記高速媒体接続制御階層エンティティの不必要な
伝送、または再伝送を防止するための方法において、 前記エラー発生時、前記無線リンク制御階層エンティテ
ィをリセットする過程と、 前記無線リンク制御階層エンティティのリセットを示す
無線リンク制御階層エンティティのリセット情報を前記
高速媒体接続制御階層エンティティに伝送する過程と、 前記無線リンク制御階層エンティティのリセット情報に
基づいて前記高速媒体接続制御階層エンティティをリセ
ットし、前記高速媒体接続制御階層エンティティからの
前記高速媒体接続制御階層エンティティのリセットを示
す高速媒体接続制御階層エンティティのリセット情報を
相手方高速媒体接続制御階層エンティティに伝送する過
程と、を含むことを特徴とする高速順方向パケット接続
方式を使用する通信システムで高速媒体接続制御階層エ
ンティティのリセット方法。 - 【請求項11】 前記高速媒体接続制御階層エンティテ
ィのリセット情報は、媒体接続制御シグナリングメッセ
ージを通じて伝送されることを特徴とする請求項10に
記載の方法。 - 【請求項12】 前記媒体接続制御シグナリングメッセ
ージは、前記媒体接続制御シグナリングメッセージが媒
体接続制御階層エンティティリセット情報のみを含むこ
とを示すシグナリング指示者を有するヘッダーと、前記
高速媒体接続制御階層エンティティリセット情報による
リセットを指示するリセット指示者と、を含むことを特
徴とする請求項11に記載の方法。 - 【請求項13】 前記高速媒体接続階層エンティティに
無線リンク制御階層エンティティリセット情報を伝送し
た後、設定時間後に、前記無線リンク制御階層エンティ
ティから相手側無線リンク制御階層エンティティに前記
無線リンク制御階層エンティティリセット情報を伝送す
る過程をさらに含むことを特徴とする請求項10に記載
の方法。 - 【請求項14】 前記設定時間は、前記無線リンク制御
階層エンティティリセット情報を伝送するのに所要され
る伝播遅延時間を考慮して設定することを特徴とする請
求項13に記載の方法。 - 【請求項15】 前記無線リンク制御階層エンティティ
は、前記無線リンク制御階層エンティティリセット情報
を専用チャネルを通じて前記相手側無線リンク制御階層
エンティティに伝送することを特徴とする請求項13に
記載の方法。 - 【請求項16】 前記無線リンク制御階層エンティティ
は、前記無線リンク制御階層リセット情報を示すプロト
コールデータユニットを新規伝送指示者と共に前記相手
側無線リンク制御階層エンティティに伝送することを特
徴とする請求項13に記載の方法。
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