JP2004523947A - パケットが分割されて部分的に処理されるパケット通信システムにおいて誤ったデータを処理するシステム及び方法 - Google Patents

パケットが分割されて部分的に処理されるパケット通信システムにおいて誤ったデータを処理するシステム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2004523947A
JP2004523947A JP2002557069A JP2002557069A JP2004523947A JP 2004523947 A JP2004523947 A JP 2004523947A JP 2002557069 A JP2002557069 A JP 2002557069A JP 2002557069 A JP2002557069 A JP 2002557069A JP 2004523947 A JP2004523947 A JP 2004523947A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
packet
data
error
transmitted
condition
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2002557069A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2004523947A5 (ja
JP3892811B2 (ja
Inventor
トウルネン,アリ
カッリオクルユ,ユハ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nokia Oyj
Original Assignee
Nokia Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Oyj filed Critical Nokia Oyj
Publication of JP2004523947A publication Critical patent/JP2004523947A/ja
Publication of JP2004523947A5 publication Critical patent/JP2004523947A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3892811B2 publication Critical patent/JP3892811B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/16Implementation or adaptation of Internet protocol [IP], of transmission control protocol [TCP] or of user datagram protocol [UDP]
    • H04L69/161Implementation details of TCP/IP or UDP/IP stack architecture; Specification of modified or new header fields
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/40Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass for recovering from a failure of a protocol instance or entity, e.g. service redundancy protocols, protocol state redundancy or protocol service redirection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1874Buffer management
    • H04L1/1877Buffer management for semi-reliable protocols, e.g. for less sensitive applications like streaming video
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/14Multichannel or multilink protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • H04L69/324Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the data link layer [OSI layer 2], e.g. HDLC

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

パケット交換データの誤り制御を行う方法であって、少なくとも第1部分と第2部分がパケットから分離される。この方法では受信データで検出された誤りが検査され、また少なくとも第1部分と第2部分で検出された誤りを処理するための条件が決定される。受信した第1部分と第2部分で誤りが検出された場合、上記条件が第1部分及び/又は第2部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかを、ルーチンがチェックする。これが許される場合、第1部分及び/又は第2部分は上位プロトコル層に伝送される。

Description

【技術分野】
【0001】
本発明は、特にIP(インターネット・プロトコル)パケット伝送におけるデータ誤り検査のやり方と誤ったデータの処理に関する。
【背景技術】
【0002】
急速に進展しつつあるIP技術は、従来のインターネットデータ転送を超えて多様化したIPベースのアプリケーションの利用分野を広げている。IPベースの電話アプリケーションは、特に急速に発展してきており、このため呼の転送経路の増え続ける部分はIP技術を利用して実現可能である。移動通信ネットワークは、IP技術が多くの利点を供給すると期待される分野を特に形成する。これは、種々のIPベースの音声アプリケーションを使用して提供されるであろう従来の音声サービスに加えて、典型的にはパケット交換IPベースサービスとして実現されるのが最も有益である、インターネット閲覧や電子メールサービスのような多様化したデータサービスを移動通信ネットワークは、ますます提供しつつあるからである。従って、移動通信システムのプロトコルに適合するIP層を、オーディオ/ビデオサービスと各種データサービスの両方を提供するのに使用できる。
【0003】
IP層はネットワーク層で誤りなしの転送を提供することは保証していないが、転送の信頼度は上位のTCP(トランスポート制御プロトコル)層で達成される。TCPはパケットの確認応答と再送に対して責任を負っている。しかし、TCPは遅延が決定的となるリアルタイムアプリケーションの要件を満足しない。リアルタイムアプリケーションは典型的にはオーディオ及びビデオデータを転送するUDP(ユーザデータグラムプロトコル)を用いる。UDPは再送と確認応答のための追加の遅延を何も生じないが、信頼度の高い接続も提供しない。パケット交換ネットワークで伝送されるオーディオ/ビデオフローはパケットに形成されUDPを使用してRTP(リアルタイムトランスポートプロトコル)により同期がとられる。種々の誤り検査方式が、物理層に対して、特に無線インタフェースで転送されるデータに対して考案されている。よく使用される誤り検査方式は、CRC(巡回冗長検査)であり、これは特定のタイプの伝送誤りを検出できる。
【0004】
本出願では、用語「ペイロード」は使用されるアプリケーションに実質的に役に立つデータに対して用いられ、また「ヘッダーフィールド」はアプリケーションのデータ転送を処理する低位層によりペイロードに付加されるフィールドに対して用いられる。音声アプリケーションでは、ペイロードは、例えば音声サンプルと制御データから成り、ネットワーク層でのヘッダーフィールドは、例えばRTP,UDP及びIPヘッダフィールドである。転送すべきデータのペイロードが必要とするものは、特に誤り許容度に関して、ヘッダーフィールドのそれとは異なっている。ヘッダーフィールドでのある誤りは、パケットがヘッダーフィールドの復元(decompress)ではまだ有用かもしれないけれども、そのパケットを正しい受信者に伝送できないということを意味する。これに対して、誤りがペイロードにある場合は、パケットは画像又は音声を生成するリアルタイムアプリケーションに対して多分有用であろう。しかし、誤ったデータパケットは、それが有用であろうとも、典型的には廃棄される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
従って本発明の目的は上記問題を解決できる方法を提供することである。その方法の目的は独立請求項で述べられていることを特徴とする方法、パケット無線システム,移動局及びネットワーク要素により達成される。本発明の好適実施例は従属請求項に開示されている。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の基礎となる考え方は、少なくとも2つの部分、第1部分と第2部分がパケットから分離されるということ、及び誤りの状況でパケットを処理する条件が決定されるということである。その条件に基づいて、パケットの第1部分及び/又は第2部分を上位層に伝送することが可能かもしれない。
【0007】
本発明の解決策の利点は、誤りの位置により、パケット又はその部分が異なって処理される場合があるということである。このことはまた、条件でそのように指定されている場合は、誤ったパケットを完全に又は部分的に上位層に伝送することを可能する。
【0008】
本発明の好適実施例によれば、第1部分はヘッダーフィールドからなり、第2部分はペイロードからなる。これにより,融通の利く条件を、誤りのあるペイロード及び/又はヘッダーフィールドを備えるパケットを処理するために作成することが出来る。さらに、アプリケーションでは、誤ったペイロード、あるいは復元では、誤ったヘッダーフィールドさえも使用することが可能である。
【0009】
本発明の好適実施例によれば、IPパケットの第1部分は、第2部分とは異なる論理接続で伝送される。これにより誤りが第1部分にあるか第2部分にあるかが容易に検出できる。「論理接続」は、移動局とパケット無線ネットワークとの間のデータ転送のためにデータリンク層L2により提供される接続を示す。
【0010】
本発明の更なる実施例によれば、パケット無線ネットワークから移動局にシグナリングする無線リソース制御層により命令が決定される。これの利点は、移動局はどのようにしてパケットを処理すべきか、またそれにより、前よりさらに正確に提供されるべきデータ転送サービスの品質レベルを知るべきかを、ネットワークが決定できるようになることである。
【0011】
以下に、好適実施例に関して添付図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【0012】
以下に、UMTS(ユニバーサル移動通信システム)とIPパケットの転送に関連して一例として本発明を説明する。しかし、本発明はIPデータの転送に限定されず、任意のパケット交換通信システムに適用可能である。本発明の方法は、例えば、GERAN(GSM/EDGE無線アクセスネットワーク)のような第2世代移動通信システムとして周知のシステムの更なる改良のためのプロジェクトに適用されることが有益である。
【0013】
図1は本発明を説明するのに必須のUMTSシステムブロックのみを含んでいるが、従来の移動通信システムもまた本明細書で説明する必要のない他の機能や構成要素を含むことが明らかなことは当業者ならわかるであろう。移動通信システムの主要部分は、移動通信システムの固定ネットワークを形成するコアネットワークCNとUMTS地上無線アクセスネットワークUTRAN、移動局又はユーザー装置UEである。CNとUTRANの間のインタフェースはIuと呼ばれ、UTRANとUEの間のインタフェースはUuと呼ばれる。
【0014】
UTRANは典型的には複数の無線ネットワークサブシステムRNSを備え、サブシステム間のインタフェースはIur(図示せず)と呼ばれる。RNSは1つの無線ネットワークコントローラRNCと1つ以上の、ノードBとも呼ばれる基地局BSとから成る。RNCとBSの間のインタフェースはIubと呼ばれる。基地局は典型的には無線経路の実現に責任を負い、無線ネットワークコントローラRNCは少なくとも次のことを管理する。すなわち、無線リソース管理、セル間ハンドオーバ、電力調整、タイミングと同期及びユーザー装置のページングである。
【0015】
コアネットワークCNは、移動通信システムに属しかつUTRANの外部にある基幹施設である。コアネットワークでは,移動交換局/ビジタ位置レジスタ3G−MSC/VLRがホーム位置レジスタHLRに接続される。またインテリジェントネットワークのサービス制御点SCPにも接続されることが好ましい。ホーム位置レジスタHLRとビジタ位置レジスタVLRは移動局に関する情報を備えている。すなわち、ホーム位置レジスタHLRは、移動通信ネットワークの全ての加入者とそれらの加入するサービスに関する情報を備え、またビジタ位置レジスタVLRは,特定の移動交換局MSCの領域を訪れる移動局に関する情報を備えている。パケット無線システムのサービングノード3G−SGSN(サービングGPRSサポートノード)への接続は、インタフェースGs’を介して形成され、固定電話網PSTN/ISDNへの接続はゲートウェイ移動交換局GMSC(ゲートウェイMSC、図示されない)を介して形成される。移動交換局3G−MSC/VLRとサービングノード3G−SGSNの両方から無線ネットワークUTRAN(UMTS地上無線アクセスネットワーク)への接続はインタフェースIuを介して設定される。UMTSは、コアネットワークが例えばGSMのコアネットワークと同一でもよいように設計され、この場合には全体のネットワーク基幹施設を再構築する必要は無いということに注意のこと。
【0016】
従って、UMTSは、GSMネットワークに接続されたGPRSシステムにより大部分は実現されるパケット無線システムから成り、このことはネットワーク構成要素の名称に関してGPRSシステムを参照する理由の説明になる。UMTSパケット無線システムは、複数のゲートウェイ及びサービングノードを備えてもよく、いくつかのサービングノード3G−SGSNは典型的には1つのゲートウェイノード3G−GGSNに接続される。サービングノード3G−SGSNは,移動局からデータパケットを送信及び受信するため、またそのサービス領域内の移動局の位置を監視するため、パケット無線接続のできる移動局を検出する責任を負っている。さらに、サービングノード3G−SGSNはインタフェースGrを介してホーム位置レジスタHLRと接触している。パケット無線サービスに関係しかつ加入者特定パケットデータプロトコルコンテンツを備えるデータレコードもホーム位置レジスタHLRに格納される。
【0017】
ゲートウェイノード3G−GGSNはUMTSネットワークパケット無線システムと外部データネットワークPDN(パケットデータネットワーク)との間のゲートウェイとしての機能を果たす。外部データネットワークとしては、別のネットワークオペレータのUMTS又はGPRSネットワーク、インターネット、X25ネットワーク又は私設ローカルエリアネットワークが挙げられる。ゲートウェイノード3G−GGSNはインタフェースGiを介して前記データネットワークと通信する。ゲートウェイノード3G−GGSNとサービングノード3G−SGSNの間で伝送されるデータパケットはゲートウェイトンネリングプロトコルGTPにより常にカプセル化される。ゲートウェイノード3G−GGSNはまた、移動局のために起動されたPDP(パケットデータプロトコル)コンテキストのアドレスと、その経路制御情報すなわち3G−SGSNアドレスも備える。従って、経路制御情報はデータパケットを外部データネットワークとサービングノード3G−SGSNとの間で接続するのに使用される。ゲートウェイノード3G−GGSNとサービングノード3G−SGSNの間のネットワークは、IPプロトコル、好ましくはIPv6(インターネットプロトコル、バージョン6)を使用する。
【0018】
図2aと図2bは、UMTSにより提供されるパケット無線サービスで制御シグナリング(制御プレーン)とユーザーデータの伝送(ユーザープレーン)に使用されるUMTSプロトコルスタックを示す。図2aは移動局MSとコアネットワークCNの間の制御シグナリングに使用されるプロトコルスタックを示す。移動局MSの移動管理MM、呼制御CC及びセッション管理SMは、移動局MSとコアネットワークCNの間で最上位のプロトコル層でシグナリングされるが、これは、それらの間に位置する基地局BSと無線ネットワークコントローラRNCがこのシグナリングにトランスペアレントであるようにして行われる。移動局MSと基地局BS間の無線リンクの無線リソース管理は無線ネットワークコントローラRNCから基地局BSに制御データを送信する無線リソース管理システムRRMによって実行される。移動通信システムの一般的管理に関連するこれらの機能は、コアネットワークプロトコル(CNプロトコル)と呼ばれ、また非アクセス層として知られる1つのグループを形成する。
【0019】
同様に、移動局MS、基地局BS及び無線ネットワークコントローラRNCの間の無線ネットワーク制御に関連するシグナリングは、無線アクセスネットワークプロトコル(RANプロトコル)と呼ばれるプロトコル層、すなわちアクセス層で実行される。これらは最下位レベルの転送プロトコルを含むが、その制御シグナリングは、さらなる処理のため上位レベルに転送される。上位アクセス層の最も重要なものは、移動局MSと無線ネットワークUTRANの間の無線リンクを例えば確立,設定,維持及び解放する責任を負い、またコアネットワークCNと無線アクセスネットワークRANから移動局MSに制御情報を送信する責任を負う。さらに、接続が確立又は設定される場合、無線リソース制御プロトコルRRCは無線リソース管理システムRRMの指示により低位レベル1及び2で使用すべきパラメータを決定する。
【0020】
UMTSパケット交換ユーザーデータは図2bに示されるプロトコルスタックを使用して伝送される。無線ネットワークUTRANと移動局MSの間のインタフェースUuで、物理層L1の低位レベルのデータ伝送がWCDMA又はTD−CDMAプロトコルにより行われる。物理層の上のMAC層は、物理層とRLC(無線リンク制御)層の間でデータパケットを伝送し、RLC層は様々な論理接続の無線リンクの管理を処理する。RLCの機能は、例えば、送信するデータを1つ以上のRLCデータパケットへ分割することを含む。RLC上部のPDCD層のデータパケット(PDCP−PDU)のヘッダフィールドはオプションとして圧縮することができる。データパケットは分割されてデータ伝送に必須のアドレス指定及び誤り検出情報を付加されたRLCフレームで伝送される。RLC層はPDCP層にQoS(サービス品質)を決定するというオプションを提供し、また確認応答伝送では(別の伝送形態はトランスペアレントな非確認応答伝送である)、損傷したフレームの再送も処理する、すなわち誤り訂正も実行する。PDCP,RLC及びMACはデータリンク層を形成する。サービングノード3G−SGSNは、無線アクセスネットワークRANを介して移動局MSからくるデータパケットをさらに正しいゲートウエイノード3G−GGSNへと経路制御する責任を負う。この接続は、コアネットワークを介して伝送するために、全てのユーザーデータとシグナリングをカプセル化しかつトンネリングするトンネリングプロトコルGTPを使用する。GTPプロトコルはコアネットワークによって使用されるIPの上で動作する。
【0021】
論理接続は、典型的には、一方では移動通信ネットワークへのアプリケーション層データフローの伝送を提供するコンバージェンスエンティティに、また他方ではRNCのコンバージェンスエンティティに割当てられ、この論理接続は、IPパケットを物理層に転送するのに使用される。第3世代移動通信システムUMTSの規格によれば、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)層のエンティティはデータフローを転送する1つの無線リンク制御(RLC)層の接続を常に使用する。RLC接続、従って論理接続が割当てられている場合、例えば接続のサービスレベルの品質はRRCの指示により選択される。
【0022】
本発明によれば、少なくとも第1部分と第2部分をパケットから分離できる。受信側で検出された誤りにより、これらの部分を異なって処理できる。本発明の好適実施例によれば、第1部分はヘッダフィールドからなり、第2部分はペイロードからなり、これにより必要な場合には誤ったペイロード又は誤ったヘッダフィールドもまた利用可能となる。以下に述べる実施例では、分割は具体的にはペイロードとヘッダフィールドに基づくが、本発明の範囲はこれに限定されない。分割を行う別の方法、例えば、異なるシグニフィカンス(significance)を有するペイロードビットは異なって処理される部分を形成してもよい。
【0023】
図3は別個の接続がペイロードとヘッダフィールドに割当てられる、本発明によるシステムのRLC及びPDCP層を示す。PDPコンテキストそれぞれに、1つのPDCPエンティティが割当てられる。送信PDCPと受信PDCPは、送信すべきデータパケットを圧縮し、受信したデータパケットを復元する圧縮器―復元器対を通常含んでいる。各PDCPエンティティは1つ以上のヘッダフィールド圧縮アルゴリズムを使用してもよく、あるいは必ずしも何も使用しない。
【0024】
PDCPエンティティは複数のRLCエンティティにマッピングされ、これにより複数の論理接続LC1−LC2を1つのPDCPエンティティに提供できる。個別の論理接続が少なくともペイロードとヘッダフィールドに割当てられることが好ましい。ペイロードとヘッダフィールドは送信すべきIPパケットから分離され、圧縮された後、それぞれの論理接続LC1−LC2で伝送される。これはPDCPエンティティがペイロードとヘッダフィールドのための異なる特性のそれぞれの論理接続を使用できるようにする。さらに、PDCPは圧縮状態に基づいて、例えば複数の異なる論理接続を使用して、ヘッダフィールドを伝送することができる。ペイロードもまた複数の異なる論理接続を使用して、転送することができる。
【0025】
図4は、異なる論理接続が、転送されるペイロードとヘッダフィールドの誤りを監視するのに使用される、本発明の好適実施例による方法を示す。上位のコアネットワークプロトコルは、移動局UEとUMTSネットワークの間のPDPコンテキストを起動する。論理接続はペイロードとヘッダフィールドに割当てられ、関連するパラメータがRRCプロトコルエンティティ間で決定される。ペイロード用に決定されたパラメータはヘッダフィールド用のパラメータとは異なる。例えば、ヘッダフィールド用には、より信頼度の高い接続が割当てられる。
【0026】
ペイロードとヘッダフィールドで検出された誤りを処理するために、論理接続の割当て期間中に、好ましくはRRCシグナリングにより条件が決定される(400)。その条件は、誤ったペイロード及び/又はヘッダフィールドを上位プロトコル層に伝送するかどうかを決定する。以下に様々な条件をリストアップするが、本発明の範囲はこれらに限定されない。
1.ヘッダフィールドに誤りがある場合 → ヘッダフィールド又はペイロードを上位
層に伝送しない。
2.ヘッダフィールドに誤りがある場合 → ヘッダフィールドに誤り表示を与えて伝
送しかつペイロードを伝送する。
3.ヘッダフィールドに誤りがある場合 → ヘッダフィールドに誤り表示を与えて伝
送するが、ペイロードは伝送しない。
4.ペイロードに誤りがある場合 → ヘッダフィールド又はペイロードを伝送しない

5.ペイロードに誤りがある場合 → ヘッダフィールドは伝送するが、ペイロードは
伝送しない。
6.ペイロードに誤りがある場合 → ヘッダフィールドとペイロードに誤り表示を与
えて伝送する。
7.ヘッダフィールドとペイロードに誤りがある場合 → ヘッダフィールド又はペイ
ロードを伝送しない。
8.ヘッダフィールドとペイロードに誤りがある場合 → ヘッダフィールドに誤り表
示を与えて伝送するが、ペイロードは伝送しない。
9.ヘッダフィールドとペイロードに誤りがある場合 → ヘッダフィールドとペイロ
ードに誤り表示を与えて伝送する。
【0027】
誤り表示はオプションでもよく、これはオプションの数を増加させる。換言すれば、RNCから移動局UEへのRRCシグナリングを、特定のデータリンク層で適用すべき条件をシグナリングするのに使用でき、その条件は上記条件1〜9であることが好ましい。与えられた条件により、RRCエンティティは、その条件が満たされるように、PDCPエンティティデータ及び/又はRLCエンティティデータの転送に関連したパラメータを設定する。これにより、ネットワークはデータを処理する際に移動局の動作に影響を与えることができる。別の可能な追加の条件は、ペイロード及び/又はヘッダフィールドの上位層への伝送が、適用される圧縮方法に依存するということである。すなわち、例えばROHC(ロバスト(robust)ヘッダ圧縮)を使用して圧縮された誤りのあるパケットは上位層に伝送されるのに対して、RFC2507により圧縮されたパケットは伝送されない。パケットの上位層への伝送に関する決定が復元の成功に基づいて行われるように条件をさらに指定してもよい。それぞれ特定の場合に適用すべき条件を、例えばアプリケーション又は圧縮の必要性により動的に決定してもよい。必要な場合、例えば使用しているサービスの特性の変更が原因で、論理接続期間中にRRCシグナリングにより条件を変更してもよく、変更される条件はデータリンク層のパラメータを変更することにより実現される。
【0028】
伝送すべきIPパケットが存在する場合(401)、伝送すべきパケットのヘッダフィールドとペイロードはコンバージェンスエンティティPDCPで分離される(402)。ヘッダフィールドは、IETFのROHC又はRFC2507によるアルゴリズムのような所定の圧縮アルゴリズムと圧縮コンテキストを使用してヘッダフィールドを圧縮してもよい。PDCPはペイロードとヘッダフィールドを、それらに割当てられた論理接続を使用して伝送する。
【0029】
データの受信時に、誤り検査を受信データについて行う(404,405)。そのような誤り検査は、任意の方法、例えばCRCを使用して行うことができる。使用の可能性のある、部分的に類似の別の方法としては、チェックサム、パリティチェック及び畳み込み符号化による検査の使用が挙げられる。UMTSの場合と同様、データユニットでの誤りを、物理層L1で行われるCRCに基づいて検出して上位層に知らせてもよい。誤り表示をデータユニットの中に配置してもよく、あるいは別個のリンクでデータユニットに伝送してもよい。1つの及び同じIPパケットのヘッダフィールドとペイロードに誤りが無い場合には、それらを上位層に伝送できる(406)。ペイロードかヘッダフィールドに誤りが有る場合には、所定(400)の条件をチェックする。条件が許せば、ペイロード及び/又はヘッダフィールドは上位層に伝送される(408)。条件が、ヘッダフィールドとペイロードを廃棄することを指示してもよい(409)。換言すれば、誤りが1つの及び同じパケットのペイロードに、あるいはそのヘッダフィールドに又はその両方にあるかどうかによって、適用すべき条件を決定する。例えば、ヘッダフィールドを備えるデータユニットで検出された誤りは、ペイロードを備えかつ同じく廃棄すべき同じIPパケットに属する誤りの無いデータユニットを生ずる場合もある。前述のとおり、誤り表示はペイロードとヘッダフィールドを上位層に伝送する前にそれらに付加される。これは、誤ったパケットを、例えばヘッダフィールドの復元やリアルタイムアプリケーションに使用可能とする。条件がヘッダフィールドの上位層への伝送(408又は409)を止めても、ヘッダフィールドを復元に使用できる。このため条件は別個の、追加の条件で与えられる場合もある。例えば、条件1は、ヘッダフィールドを上位層に伝送せず、廃棄する前に復元に使用すると規定してもよい。
【0030】
図3とは異なり、ペイロードとヘッダフィールドは分離され(402)、PDCP以外の何か他の層の別個の論理接続で伝送されてもよい。例えば、その動作はRLCにより、あるいはPDCPより上又は下の新しい層で行われてもよい。ペイロードのあるものはヘッダフィールドに割当てられた論理接続を使用して、あるいはこの逆で伝送されるかもしれない。
【0031】
本発明の好適実施例によれば、PDCP層は誤ったデータユニットを廃棄しかつ所定の条件(400)によりそれらを上位層に伝送する責任を負う。PDCPエンティティの確立に関連して、RRCエンティティはパラメータを決定して所定の条件を満たすことを可能にする。RLC層により提供される論理接続のデータユニットの誤り表示に基づいて、ペイロードを備える、誤ったデータユニットとヘッダフィールドを備える誤ったデータユニットをPDCPは検出する。例えば,PDCPがペイロードで誤りを検出すると、それは同じIPパケットに属しているヘッダフィールドで誤り検査を行う。条件が許せば、ペイロードとヘッダフィールドは部分的にあるいは全体的に合成され、そのようにして得られたIPパケットは上位層に伝送される。必要な場合、PDCPエンティティは取り決めた圧縮アルゴリズムと圧縮コンテキストにより受信したヘッダフィールドを復元する。誤りは、例えばROHCによる、CRC検査に基づいてPDCP層で検出可能であることに注意のこと。
【0032】
本発明の第2実施例によれば、RLC層はデータユニットを廃棄するか又はRRCエンティティによって設定された条件(400)により上位層に伝送する責任を負う。ヘッダフィールドの転送よりもむしろペイロードの転送が種々のRLCエンティティにより行われるので、RLCエンティティが誤ったデータユニットを伝送するかどうかをRRCは単に決定できるだけである。条件が許せば、ペイロード及び/又はヘッダフィールドはPDCP層に伝送される。ヘッダフィールドとペイロードは合成されて完全なIPパケットとして上位レベルに伝送される。条件はヘッダフィールドのPDCP層への伝送を規定する(条件3,5及び8)だけかもしれない。これによりPDCPは次にヘッダフィールドを復元で使用することができる。
【0033】
本発明の第3実施例によれば、PDCPとRLCの両方とも誤ったデータの廃棄か転送に関与する。例えば、ペイロードを備える論理接続に責任を負うRLCエンティティは、誤ったペイロードを廃棄するか又は転送するように構成される。しかし、PDCPは、ペイロードに対して利用可能な3つの選択肢(RLC層ですでに廃棄か、誤り無しか又は誤ったか)及びヘッダフィールドの正確さに基づいて、ヘッダフィールド及び/又はペイロードの伝送に関して最終決定する場合がある。
【0034】
図3の場合とは異なり、PDCPエンティティのそれぞれに対してただ1つのRLCエンティティが存在するように本発明を実現してもよく、これは図5に示されている。ペイロードとヘッダフィールドは両方とも1つの論理接続を使用して伝送され、次にペイロード及び/又はヘッダフィールドの誤りは上述したのとは異なるあるやり方でローカライズされる。送信PDCPエンティティは、伝送すべきIPパケットのペイロードとヘッダフィールド間の境界を、さらにもっと下位の層を使用することにより受信PDCPエンティティに知らせることが好ましい。復元の成功は、ヘッダフィールドに誤りがあるかどうかを識別しまた関係しているパケットを上位層に伝送すべきかどうかを決定するのに使用されることもまた可能である。ヘッダフィールド及び/又はペイロードで誤りが検出された場合、条件がチェックされ、処理が図4に従って続く(405〜409)。例えば、誤ったとして示されたパケットの復元が成功すれば、誤りはペイロードにあると解釈され、パケットは上位層に伝送される。
【0035】
本発明の好適実施例によれば、さまざまな条件が、論理接続を提供するRLCよりも移動局に対して決定される。換言すれば、RNCはそれが指示するもの以外のさまざまな条件をRRCシグナリングを使用してUEに適用する。例えば、ヘッダフィールドに誤りがある場合でも、少なくともペイロードは移動局の上位層に伝送すべきであるということを条件は規定するかもしれない。これに反して、RNCの条件は、ヘッダフィールドに誤りがあるなら、パケット全体の廃棄を必要とする場合がある。このことは、以前よりもよく注意を必要なパケットの伝送に集中できるが、それは誤ったヘッダフィールドを含むIPパケットは他のネットワークに送信する価値は無いが、その反面、誤ったパケットでもUEアプリケーションにとっては有用であるからである。
【0036】
本発明は移動局及び無線ネットワークコントローラRNCのソフトウェアにより、それらのプロセッサ、メモリ及びインタフェースを使用して実現される。ハードウエアの解決策も同様に利用してもよい。
【0037】
技術の進展につれて、本発明の基本的概念はさまざまな方法で実現できることは当業者には明らかである。例えば、発明の概念は、パケットから第1部分と第2部分を分離できる任意のヘッダ圧縮方法で利用されてもよい。そのようなヘッダ圧縮方法の1つの例はROHCである。従って、本発明とその実施例は前述の例に限定されないが、特許請求の範囲内で変わってもよい。
【図面の簡単な説明】
【0038】
【図1】図1はUMTSの構成の概略を示すブロック図を示す図である。
【図2a】図2aはUMTSパケットデータサービスの制御シグナリング及びユーザーデータ伝送のためのプロトコルスタックを示す図である。
【図2b】図2bはUMTSパケットデータサービスの制御シグナリング及びユーザーデータ伝送のためのプロトコルスタックを示す図である。
【図3】図3は本発明の好適実施例によるシステムのRLC及びPDPC層を示す図である。
【図4】図4は本発明の好適実施例による方法を示すフローチャートを示す図である。
【図5】図5は本発明の好適実施例によるシステムのRLC及びPDPC層を示す図である。

Claims (16)

  1. パケット交換データの誤り制御を行う方法であって、少なくとも第1部分と第2部分がパケットから分離され、かつ受信データで検出された誤りが検査される前記方法において、
    誤りの状況で前記第1部分と第2部分の処理に適用する条件を決定するステップと、
    受信した前記第1部分及び/又は第2部分で検出された誤りに応じて、前記条件が、該第1部分及び/又は第2部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかをチェックするステップと、
    伝送を許可する前記条件に応じて、前記上位プロトコル層に前記第1部分及び/又は第2部分の伝送を行うステップと,を有することを特徴とする方法。
  2. 前記第1部分はヘッダフィールドから成り、前記第2部分はペイロードから成ることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記ヘッダフィールドは、前記条件がそのヘッダフィールの、上位層への伝送を止めたとしても、圧縮に使用されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1部分と第2部分は伝送すべきIPデータパケットから分離され、かつ該第1部分と第2部分は別個の論理接続で伝送されることを特徴とする請求項1〜3の何れか一項に記載の方法。
  5. 前記伝送すべきパケットの前記第1部分及び/又は第2部分で検出された誤りを前記上位層へ知らせるステップをさらに有することを特徴とする請求項1〜4の何れか一項に記載の方法。
  6. 物理層で受信した、前記第1部分と第2部分を含むデータユニットについて誤り検査を行うステップと、
    誤ったデータユニットに誤り表示を付加するステップと、
    前記データユニットが前記条件を満たすかどうかをチェックするステップと、をさらに有することを特徴とする請求項1〜5の何れか一項に記載の方法。
  7. 無線リソース制御プロトコルRRCが無線リソースの管理のために使用される請求項1〜6の何れか一項に記載の方法において、
    パケット無線ネットワークと移動局の間のRRCシグナリングにより前記指示を決定するステップと、
    PDCPエンティティ又はRLCエンティティのようなデータリンクエンティティに前記チェックを行うように構成するステップと、をさらに有する方法。
  8. 無線リンク制御層のRLCエンティティによって前記論理接続が処理され及び
    誤ったデータを上位層に伝送すべきかどうかを指示する命令を前記RLCエンティティに与えることを特徴とする請求項4〜7の何れか一項に記載の方法。
  9. パケットデータコンバージェンスプロトコル層のPDCPエンティティが前記第1部分及び/又は第2部分を分離し、またそれらを合成する責任を負い及び
    1つの及び同じパケットの前記第1部分及び/又は第2部分が誤ったという表示に応じて、前記条件がチェックされることを特徴とする請求項1〜8の何れか一項に記載の方法。
  10. さまざまな条件が、前記論理接続を提供するネットワーク構成要素よりも前記移動局に適用されることを特徴とする請求項1〜9の何れか一項に記載の方法。
  11. 受信パケット交換データで検出された誤りを検査するように構成されかつ少なくとも第1部分と第2部分がパケットから分離されるパケット無線システムにおいて、
    前記パケット無線システムは、少なくとも前記第1部分と第2部分で検出された誤りを処理する条件を決定するように構成され、
    前記パケット無線システムは、受信した前記第1部分及び/又は第2部分で検出された誤りに応じて、前記条件が、該第1部分及び/又は第2部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかをチェックするように構成され及び
    前記パケット無線システムは、伝送を許可する前記条件に応じて、前記第1部分及び/又は第2部分を上位プロトコル層に伝送するように構成されることを特徴とするパケット無線システム。
  12. 前記第1部分はヘッダフィールドから成り、前記第2部分はペイロードから成ることを特徴とする請求項11に記載のパケット無線システム。
  13. 前記パケット無線システムは、伝送すべきIPパケットから前記第1部分と第2部分を分離するように構成され及び
    前記パケット無線システムは、別個の論理接続で前記第1部分と第2部分を伝送するように構成されることを特徴とする請求項11又は12に記載のパケット無線システム。
  14. 無線リソース制御プロトコルRRCが無線リソースの管理のために使用される請求項11〜13の何れか一項に記載のパケット無線システムにおいて、
    前記パケット無線システムのパケット無線ネットワークは、移動局へのRRCシグナリングにより前記指示を決定するように構成され及び
    前記移動局と前記パケット無線ネットワークは、PDCPエンティティ又はRLCエンティティのようなデータリンクエンティティに前記チェックの実行を命令するように構成されることを特徴とするパケット無線システム。
  15. 少なくとも第1部分と第2部分がパケットから分離されるパケット交換データを転送する手段と、受信データの誤りを検出する手段と、を備える移動局において、
    誤りの状況で前記第1部分と第2部分の処理に適用する条件を決定する手段と、
    受信した前記第1部分及び/又は第2部分で検出された誤りに応じて、前記条件が、該第1部分及び/又は第2部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかをチェックする手段と、
    伝送を許可する前記条件に応じて、前記上位プロトコル層に前記第1部分及び/又は第2部分の伝送を行う手段と、をさらに備えることを特徴とする移動局。
  16. 少なくとも第1部分と第2部分がパケットから分離されるパケット交換データを転送する手段と、受信データの誤りを検出する手段と、を備えるネットワーク構成要素において、
    誤りの状況で前記第1部分と第2部分の処理に適用する条件を決定する手段と、
    受信した前記第1部分及び/又は第2部分で検出された誤りに応じて、前記条件が、該第1部分及び/又は第2部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかをチェックする手段と、
    伝送を許可する前記条件に応じて、前記上位プロトコル層に前記第1部分及び/又は第2部分の伝送を行う手段と、をさらに備えることを特徴とするネットワーク構成要素。
JP2002557069A 2001-01-16 2002-01-15 パケットが分割されて部分的に処理されるパケット通信システムにおいて誤ったデータを処理するシステム及び方法 Expired - Fee Related JP3892811B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010098A FI112995B (fi) 2001-01-16 2001-01-16 Virheellisen datan käsittely pakettivälitteistä tiedonsiirtoa tarjoavassa tietoliikennejärjestelmässä
PCT/FI2002/000029 WO2002056531A1 (en) 2001-01-16 2002-01-15 System and method for processing of erroneous data in packet switched communications system where the packets are divided and processed in parts

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2004523947A true JP2004523947A (ja) 2004-08-05
JP2004523947A5 JP2004523947A5 (ja) 2005-07-07
JP3892811B2 JP3892811B2 (ja) 2007-03-14

Family

ID=8560029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002557069A Expired - Fee Related JP3892811B2 (ja) 2001-01-16 2002-01-15 パケットが分割されて部分的に処理されるパケット通信システムにおいて誤ったデータを処理するシステム及び方法

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7346077B2 (ja)
EP (1) EP1356623B1 (ja)
JP (1) JP3892811B2 (ja)
KR (1) KR100592034B1 (ja)
CN (1) CN100347978C (ja)
AT (1) ATE285642T1 (ja)
BR (1) BR0206459A (ja)
CA (1) CA2434796A1 (ja)
DE (1) DE60202352T2 (ja)
ES (1) ES2235018T3 (ja)
FI (1) FI112995B (ja)
WO (1) WO2002056531A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009153150A (ja) * 2003-04-01 2009-07-09 Lg Electronics Inc 無線通信システムのためのエラー処理装置及び方法
JP2012523777A (ja) * 2009-04-10 2012-10-04 クゥアルコム・インコーポレイテッド Ip中継器ノードに対するヘッダ圧縮

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030177437A1 (en) * 2002-03-18 2003-09-18 Wu Frank Chih-Hsiang Erroneous packet data convergence protocol data unit handling scheme in a wireless communication system
CA2432594C (en) * 2002-06-12 2011-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for increased internet protocol (ip) headers compression performance by reporting cause of missing packets
KR100884956B1 (ko) * 2002-08-14 2009-02-23 엘지전자 주식회사 비대칭 양방향 패킷데이터 송수신 방법 및 시스템
DE10345438B4 (de) * 2003-09-30 2005-09-15 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Dekodieren von mittels paketorientierten Datenübertragungsnetzen übertragenen kodierten Datenpaketen und Verfahren und Vorrichtung zum Kodieren und Dekodieren von über paketorientierte Datenübertragungsnetze zu übertragende Datenpaketen
US7573872B2 (en) * 2003-10-01 2009-08-11 Nortel Networks Limited Selective forwarding of damaged packets
US8717868B2 (en) * 2003-12-19 2014-05-06 Rockstar Consortium Us Lp Selective processing of damaged packets
US7688858B2 (en) * 2003-12-23 2010-03-30 Intel Corporation Method and system for pre-fetching network data using a pre-fetching control protocol
KR100608844B1 (ko) * 2004-01-09 2006-08-08 엘지전자 주식회사 VoIP 서비스를 제공하는 무선통신 시스템
US7656835B2 (en) * 2005-05-18 2010-02-02 Nokia Corporation Method for informing changed communications capabilities
US9369246B2 (en) 2005-12-30 2016-06-14 Vtech Telecommunications Limited System and method of enhancing WiFi real-time communications
EP2036266B1 (en) 2006-06-30 2018-08-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Enhanced packet service for telecommunications
US7764676B1 (en) * 2006-07-31 2010-07-27 Qlogic, Corporation Method and system for processing network information
US20080240158A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-02 Eric Bouillet Method and apparatus for scalable storage for data stream processing systems
US8699711B2 (en) * 2007-07-18 2014-04-15 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus to implement security in a long term evolution wireless device
KR101297065B1 (ko) * 2007-10-26 2013-08-19 에이저 시스템즈 엘엘시 부분적으로 훼손된 데이터 패킷들로부터 값들의 추출
FR2945397B1 (fr) * 2009-05-06 2011-05-06 St Ericsson Sa St Ericsson Ltd Procede de traitement de paquets du type ip destines a etre vehicules sur un canal de communication d'un reseau sans fil, et equipement correspondant
KR200451775Y1 (ko) * 2010-02-22 2011-01-10 김근섭 광고간판
US10154425B2 (en) 2014-04-25 2018-12-11 Lg Electronics Inc. Method for a configuration error management for a sidelink radio bearer and device therefor

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100220570B1 (ko) * 1995-03-16 1999-09-15 김영환 패킷교환기의 에러검출장치
FI963870A (fi) * 1996-09-27 1998-03-28 Nokia Oy Ab Virheiden piilottaminen digitaalisessa audiovastaanottimessa
US6130894A (en) * 1998-03-09 2000-10-10 Broadcom Homenetworking, Inc. Off-line broadband network interface
KR100658293B1 (ko) 1998-04-03 2006-12-14 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 범용 이동 전화 시스템에서 유연한 무선 액세스 및 자원할당
US6381713B1 (en) * 1999-05-11 2002-04-30 Ericsson Inc. Method for responding to transmission errors in a digital communication system according to characteristics of flawed information fields
EP1059755A1 (en) * 1999-06-09 2000-12-13 Lucent Technologies Inc. Unequal error protection for packet switched networks
KR100308152B1 (ko) * 1999-07-31 2001-09-29 서평원 단문 메시지 서비스를 위한 셀 브로드캐스팅 방법
FI110831B (fi) * 1999-12-31 2003-03-31 Nokia Corp Menetelmä tiedonsiirron tehostamiseksi ja tiedonsiirtoprotokolla
KR100644594B1 (ko) 2000-06-10 2006-11-13 삼성전자주식회사 무선 데이터 송수신 장치 및 그 방법
US20020015405A1 (en) * 2000-06-26 2002-02-07 Risto Sepponen Error correction of important fields in data packet communications in a digital mobile radio network
US6967964B1 (en) * 2000-10-03 2005-11-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Context identification using header compression key at link layer

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009153150A (ja) * 2003-04-01 2009-07-09 Lg Electronics Inc 無線通信システムのためのエラー処理装置及び方法
US7571358B2 (en) 2003-04-01 2009-08-04 Lg Electronics Inc. Error processing apparatus and method for wireless communication system
JP2012523777A (ja) * 2009-04-10 2012-10-04 クゥアルコム・インコーポレイテッド Ip中継器ノードに対するヘッダ圧縮
US9160566B2 (en) 2009-04-10 2015-10-13 Qualcomm Incorporated QOS mapping for relay nodes

Also Published As

Publication number Publication date
CN100347978C (zh) 2007-11-07
DE60202352D1 (de) 2005-01-27
US20020105971A1 (en) 2002-08-08
ATE285642T1 (de) 2005-01-15
EP1356623A1 (en) 2003-10-29
BR0206459A (pt) 2004-02-03
FI20010098A (fi) 2002-07-17
KR20030072379A (ko) 2003-09-13
WO2002056531A1 (en) 2002-07-18
EP1356623B1 (en) 2004-12-22
ES2235018T3 (es) 2005-07-01
FI20010098A0 (fi) 2001-01-16
US7346077B2 (en) 2008-03-18
DE60202352T2 (de) 2005-05-25
KR100592034B1 (ko) 2006-06-20
FI112995B (fi) 2004-02-13
WO2002056531A9 (en) 2002-12-05
JP3892811B2 (ja) 2007-03-14
CN1695336A (zh) 2005-11-09
CA2434796A1 (en) 2002-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3892811B2 (ja) パケットが分割されて部分的に処理されるパケット通信システムにおいて誤ったデータを処理するシステム及び方法
CN100388720C (zh) 数据包连接上报头压缩标识符的传输
US7164665B2 (en) Transfer of IP data in telecommunications system
JP3802420B2 (ja) パケット交換データ伝送におけるデータ・パケット番号付加方式
FI113323B (fi) Datapakettinumeroiden synkronointi pakettivälitteisessä tiedonsiirrossa
JP3735067B2 (ja) データ伝送をより効率的にする方法及びデータ伝送プロトコル
US7730380B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving voice over internet protocol packets with a user datagram protocol checksum in a mobile communication system
FI110739B (fi) Otsikkokenttien kompressoinnin määrittäminen datapakettiyhteydelle
EP1786170B1 (en) Header compression in voice packets
US20050036497A1 (en) Frame transmission/reception system, frame transmitting apparatus, frame receiving apparatus, and frame transmission/reception method
JP2008539661A (ja) インターネット・プロトコルの適用のために等しくないエラー保護および等しくないエラー検出を提供する方法。
KR20030080091A (ko) 무선 패킷 데이터 서비스 접속에서 다중 품질의 서비스레벨을 제공하는 방법 및 장치
EP1611715A1 (en) Radio telecommunications apparatus and method for communicating internet data packets containing different types of data
FI111210B (fi) Datapakettinumeroiden synkronointi pakettivälitteisessä tiedonsiirrossa
US7106701B2 (en) End-to-end frame quality classification

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060221

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20060518

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060711

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20061107

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20061207

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees