JP2005536168A - 同一チャネルを通して伝達するためのデータユニットの処理 - Google Patents

同一チャネルを通して伝達するためのデータユニットの処理 Download PDF

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Abstract

本発明は、端末識別子(UE−ID)と端末識別子の種類(UE−ID type)値の重複を避けることができるように、共用伝送チャネルを通して伝送されるプロトコルデータの構造及び伝送方式を新たに定義し、その定義された方式でプロトコルデータを伝送する。また、本発明は、一つのTTIの間、一つの端末識別子(UE−ID)と端末識別子の種類(UE−ID type)値のみが付加されるようにすることで、データ伝送の効率性を高め、無線資源の浪費を大いに減らした。

Description

本発明は、無線通信システムのデータ伝送に関し、特に、無線通信システムに同一チャネルを通して伝達するためのデータユニットの処理に関する。
最近、移動通信システムが飛躍的な発展をしてきたが、大容量のデータ通信サービスにおいて、まだ既存の有線通信システムの性能に追いついていない。そこで、世界各国の企業及び機関は、大量のデータ通信を可能にする通信システム、IMT−2000の技術開発を推進しており、その技術の標準化のための国家相互間の協力が活発に進行されている。
ヨーロッパ式IMT−2000システムであるUniversal Mobile Telecommunications System(UMTS)は、ヨーロッパ式移動通信標準であるGlobal System for Mobile Communications(GSM)システムから進化した第3世代移動通信システムであって、GSMコアネットワーク(Core Network)及びW−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)接続技術を基盤として、一層向上した通信サービスの提供を目標とする。
UMTSの標準化作業のために、1998年12月にヨーロッパのETSI、日本国のARIB/TTC、米国のT1及び大韓民国のTTAなどは、第3世代共同プロジェクト(Third Generation Partnership Project;以下、「3GPP」と記す)というプロジェクトを構成し、現在までUMTSの細部的な標準明細書(Specification)を作成中にある。
3GPPでは、UMTSの迅速且つ効率的な技術開発のために、ネットワーク構成要素及びこれらの動作に対する独立性を考慮して、UMTSの標準化作業を五つのTechnical Specification Groups(TSG)に分けて進行している。
各TSGは、関連した領域内で標準規格の開発、承認及びその管理を担当するが、これらのうち、Radio Access Network(RAN)グループ(以下、「TSG RAN」と記す)は、UMTSでW−CDMA接続技術を支援するための新しい無線接続ネットワークであるUMTS Terrestrial Radio Access Network(以下、「UTRAN」と記す)の機能、要求事項及びインターフェースに関する規格を開発する。
図1は、一般のUMTSネットワークの構成図である。図1に示すように、UMTSシステムは、大きく端末(or User Equipment(UE))、UTRAN100及びコアネットワーク200からなっている。
前記UTRAN100は、一つ以上のRadio Network Sub−systems(RNS)110、120から構成される。また、各RNS110、120は、Radio Network Controller(RNC)111と、前記RNC111により管理される複数のNode−B112、113と、から構成される。前記RNC111は、無線資源の割当及び管理を担当し、コアネットワーク200とのアクセスポイントの役割を担当する。
前記Node−B112、113は、アップリンクを通して端末の物理階層から送られる情報を受信し、ダウンリンクを通して端末にデータを送信する。前記Node−B112、113は、端末に対するUTRAN100のアクセスポイントの役割を担当する。
前記UTRAN100の主な機能は、端末とコアネットワーク200間の通話のために、Radio Access Bearer(RAB)を構成し維持することである。前記コアネットワーク200は、終端間(end−to−end)のQuality of Service(QoS)要求事項をRABに適用し、RABは、コアネットワーク200が設定したQoS要求事項を支援する。このように、UTRAN100がRABを構成し維持することにより、終端間のQoS要求が満たされる。前記RABサービスは、再び下位概念のlu Bearer ServiceとRadio Bearer Serviceとに分けることができる。前記lu Bearer Serviceは、UTRAN100とコアネットワーク200の境界ノード間で、信頼性ある使用者データの伝送を支援する。
前記コアネットワーク200は、回線交換サービスを支援するためのMobile Switching Center(MSC)210と、これに連結されたGateway Mobile Switching Center(GMSC)220と、パケット交換サービスを支援するためのServing GPRS Support Node(SGSN)230と、これに連結されたGGSN(Gateway GPRS Support Node)240と、から構成される。
特定端末に提供されるサービスは、大きく回線交換サービスとパケット交換サービスとに区分されるが、例えば、一般の音声通話サービスは、回線交換サービスに分類され、インターネット接続を通してのウェブブラウジングサービスは、パケット交換サービスに分類される。
回線交換サービスを支援するとき、前記RNC111は、コアネットワーク200のMSC210と連結され、前記MSC210は、他のネットワークとの接続を管理するGMSC220と連結される。
パケット交換サービスを支援するとき、前記RNC111は、コアネットワーク200のSGSN230及びGGSN240と連係してサービスを提供する。前記SGSN230は、RNC111に向かうパケット通信を支援し、前記GGSN240は、インターネットネットワークなど他のパケット交換ネットワークへの連結を管理する。
ネットワーク構成要素相互間には、各種の信号及び情報を交換できる多様なインターフェースが存在し、RNC111とコアネットワーク200間のインターフェースをIuインターフェースという。特に、前記RNC111とコアネットワーク200のパケット交換関連システム間のIuインターフェースを「Iu−PS」といい、RNC111とコアネットワーク200の回線交換関連システム間のIuインターフェースを「Iu−CS」という。
図2は、3GPP無線接続ネットワーク規格によって、端末とUTRAN100間の無線インターフェース(Radio Interface)プロトコルの構造を示す。
図2に示すように、無線インターフェースプロトコルは、物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層からなる水平階層があり、使用者データの伝送のための使用者平面(U−Plane)及び制御情報の伝送のための制御平面(C−Plane)からなる垂直平面がある。
使用者平面は、音声及びIPパケットのような使用者のトラフィック情報を扱う領域であり、制御平面は、ネットワークのインターフェースや号の維持及び管理などのための制御情報を扱う領域である。
図2のプロトコル階層は、Open System Interconnection(OSI)基準モデルの下位の三つの階層に基づいたもので、第1階層(L1)、第2階層(L2)及び第3階層(L3)に分けられる。以下、前記図2の各階層(L1、L2及びL3)を説明する。
L1階層、即ち、物理階層は、多様な無線伝送技術を利用して、上位階層に情報伝送サービス(Information Transfer Service)を提供する。物理階層は、伝送チャネル(Transport Channel)により、上位階層のMedium Access Control(MAC)階層と連結されている。これらのMAC階層及び物理階層は、前記伝送チャネルを通して互いに情報を交換する。
L2階層は、MAC階層、Radio Link Control(RLC)階層、Broadcast/Multicast Control(BMC)階層、及びPacket Data Convergence Protocol(PDCP)階層から構成される。
MAC階層は、無線資源の割当及び再割当のために、MACパラメータの割当サービスを提供し、論理チャネルを通して、上位階層のRLC階層と連結されている。
伝送される情報の種類によって多様な論理チャネルが提供される。一般に、制御平面の情報を伝送する場合は、制御チャネルを利用し、使用者平面の情報を伝送する場合は、トラフィックチャネルを利用する。
前記MAC階層は、管理する伝送チャネルの種類によって、MAC−b副階層(Sublayer)、MAC−d副階層、MAC−c/sh副階層及びMAC−hs副階層に区分される。
前記MAC−b副階層は、システム情報の放送を担当する伝送チャネルであるBCH(Broadcast Channel)を管理する。
前記MAC−d副階層は、特定端末に対する専用伝送チャネルであるDedicated Channel(DCH)を管理する。従って、UTRANのMAC−d副階層は、該当端末を管理するServing Radio Network Controller(SRNC)に位置し、各端末(UE)にも一つのMAC−d副階層が存在する。
前記MAC−c/sh副階層は、他の端末と共有するForward Access Channel(FACH)やDownlink Shared Channel(DSCH)などの共有伝送チャネルを管理する。UTRANでMAC−c/sh副階層は、Controlling Radio Network Controller(CRNC)に位置し、セル内の全ての端末が共有するチャネルを管理するので、各セルに一つだけ存在する。また、各端末にも一つのMAC−c/sh副階層が存在する。
前記MAC−hs副階層は、高速データ伝送のためのダウンリンク伝送チャネルHS−DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)を管理する。UTRANでMAC−hs副階層は、セル当たり一つずつNode−Bに位置し、各端末にもMAC−hs副階層が一つずつ存在する。
前記RLC階層は、信頼性あるデータの伝送を支援し、上位階層から伝達されたRLC Service Data Unit(RLC SDU)の分割及び連結(Segmentation and Concatenation)機能を行う。また、RLC階層は、上位階層からRLC SDUが伝達されると、各RLC SDUの大きさを処理容量に適合するように調節した後、ヘッダー情報を付加した所定のデータユニットを生成する。このように生成されたデータユニットをProtocol Data Unit(PDU)といい、これらのPDUは、前記MAC階層に伝達される。RLC階層には、RLC SDUまたはRLC PDUを保存するためのRLCバッファが存在する。
前記BMC階層は、コアネットワークから伝達されたCell Broadcast Message(以下、「CBメッセージ」と記す)をスケジューリングし、これらのCBメッセージを特定セル(ら)に位置した各端末に放送されるようにする。UTRANのBMC階層は、上位階層から伝達されたCBメッセージに、メッセージID、シリアルナンバー、コーディングスキームなどの情報を付加してBroadcast/Multicast Control(BMC)メッセージを生成した後、RLC階層に伝達する。BMCメッセージは、RLC階層から論理チャネルCTCH(Common Traffic Channel)を通してMAC階層に伝達される。論理チャネルCTCHは、伝送チャネルFACHにマッピングされ、これは、再び物理チャネルS−CCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)にマッピングされる。
前記PDCP階層は、RLC階層の上位階層であって、IPv4やIPv6のようなネットワークプロトコルを通して伝送されるデータが、帯域幅が相対的に小さい無線インターフェース上で效率的に伝送されることができるようにする。このために、PDCP階層は、有線ネットワークで用いられる不要な制御情報を減らす機能を行うが、このような機能をヘッダー圧縮という。
L3階層の最下部には、Radio Resource Control(RRC)階層がある。前記RRC階層は、制御平面だけで定義され、無線運搬者(Radio Bearer)の設定、再設定及び解除と関連して、論理チャネル、伝送チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。前記無線運搬者サービスは、端末とUTRAN間のデータ伝送のために第2階層が提供するサービスを意味し、一般に、無線運搬者が設定されるということは、特定サービスを提供するために必要なプロトコル階層及びチャネルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメータ及び動作方法を設定することを意味する。
RLC階層は、上位に何れの階層が連結されているかによって、使用者平面に属することもでき、制御平面に属することもできる。即ち、RLC階層がRRC階層からデータの伝達を受けると制御平面に属し、その他の場合は使用者平面に属する。
以下、前記MACヘッダーについてより詳しく説明する。図3は、一般のUTRANのMAC階層構造図である。また、図4乃至図7は、端末とUTRANにあるMAC−d及びMAC−c/sh副階層の構造を示す図である。各図に示された四角のブロックは、MAC階層の各機能を表示したものである。主要機能は後述する。
一般に、プロトコルエンティティ(entity)は、SDU(Service Data Unit)の形でデータパケットを受け、PDU(Protocol Data Unit)の形でデータパケットを送る。例えば、アップリンクに対するUEでは、RLC階層はデータパケット(RLC PDU)を論理チャネルを通してMAC階層に送る。RLC階層が送ったRLC PDUは、MAC階層でMAC SDUの形で受ける。MAC階層は、該MAC SDUを追加で処理してMAC PDUを生成し、伝送チャネルを通して物理階層に送る。
MAC階層では、一つのTTIの間に伝送チャネルを通して物理階層に伝達される全てのMAD PDUは、TBS(Transport Block Set)と定義される。一つのTBSは、一つ以上のトランスポートブロック(即ち、データブロック)からなり、それぞれ一つのMAC PDUを含む。トランスポートブロックは、RLC階層から送られた順序によって伝送されることができる。MAC階層が他の論理チャネルからのRLC PDUを多重化するとき、同一論理チャネルからの全てのトランスポートブロックの順序は、RLC階層から送られた順序と同じであり得る。一つのTBS内で他の論理チャネルの順序は、MACプロトコルにより設定される。
MAC階層は、UEと論理チャネル間の識別(Identification)機能を行う。このような機能があるべき理由は、第一に、共用伝送チャネルは複数のUEが共有して使用するので、UEに対する識別が必要であるためであり、第二に、論理チャネルの多重化によってそれぞれの論理チャネルに対する識別が必要であるためである。アップリンクの場合、識別がなければ、受信側(例えば、UTRAN)は何れのUEがデータユニットを送ったか、及びデータユニットを送る何れの論理チャネルが使用されたかが分からない。
MAC階層は、識別のために、TCTF(Target Channel Type Field)、UE−ID、UE−ID type及びC/T(Control/Traffic)フィールドのうち一部または全体を追加してMAC PDUのヘッダーを構成する。従来技術においては、前記MACヘッダーは、それぞれのMAC SDU毎に付加される。即ち、同一伝送時間間隔(TTI;Transmission Time Interval)の間に伝送されるMAC SDU同士も互いに異なるMACヘッダーを有する。図8は、MAC PDUのフォーマットを示している。
UEに対する識別は、DCCHやDTCHのような専用論理チャネルがRACH、FACH、CPCH、DSCH、USCHのような共用伝送チャネルにマッピングされるときに必要である。このために、MAC階層は、ヘッダーのUE−IDフィールドにUEに対する識別情報である無線ネットワーク臨時識別子(Radio Network Temporary Identifier;RNTI)を追加して伝送する。このとき、RNTIの種類としては、U−RNTI(UTRAN RNTI)、C−RNTI(Cell RNTI)及びDSCH−RNTIの三つがあるので、何れのRNTIが使用されたかを知らせるUE−ID typeフィールドもヘッダーの一部に追加して伝送する。
論理チャネルに対する識別は、TCTFフィールドを通しての識別とC/Tフィールドを通しての識別の二種類がある。前記TCTFは、DCCH及びDTCHのような専用論理チャネルが他の論理チャネルと共にマッピングされることができる伝送チャネルで必要とする。即ち、FDD(Frequency Domain Duplex)の場合、TCTFはRACH及びFACHでだけ必要とし、TDD(Time Domain Duplex)の場合、前記TCTFはUSCH及びDSCHでも必要とする。
FDDの場合についてだけ説明すると、FACHのTCTFは、マッピングされた論理チャネルがBCCHであるか、CCCHであるか、CTCHであるか、または専用論理チャネル(DCCH或いはDTCH)であるかを識別し、RACHのTCTFは、マッピングされた論理チャネルがCCCHであるか、専用論理チャネルであるかを識別する。このとき、TCTFは、専用チャネルそれぞれに対する識別は行わない。
専用論理チャネル間の識別は、C/Tフィールドを通して行われる。その理由は、第一に、専用論理チャネルは、他の論理チャネルとは異なって一つの伝送チャネルに複数個がマッピングされることができるためであり、第二に、専用論理チャネルは、前記SRNCにあるMAC−dで処理するに対し、他の論理チャネルは、前記CRNCにあるMAC−c/shで処理するためである。
一つの伝送チャネルにマッピングされる複数の専用論理チャネルは、それぞれ論理チャネル識別子(Logical channel identitifier)を有し、この値がC/Tフィールド値として使用される。仮りに、伝送チャネル内に専用論理チャネルが一つだけ存在すれば、C/Tフィールドは使用されない。
下記表1は、FDDの場合、論理チャネルと伝送チャネルのマッピング関係によるMACヘッダーの情報を示している。下記表1の「C/Tフィールド」は、専用論理チャネル(DCCHまたはDTCH)が複数個マッピングされるときだけ存在し、「N」表示は、何らのヘッダーがないことを意味し、「−」表示は、マッピング関係がないことを意味する。また、UE−IDフィールドは常にUE−ID typeフィールドと共に存在するので、表1には「UE−ID」だけで表記した。
(表1)
Figure 2005536168
従来技術において、DTCHまたはDCCH論理チャネルが特定の伝送チャネル(RACH、FACH、DSCH、CPCH)にマッピングされるとき、MAC階層により全てのMAC SDUのヘッダーに端末識別子(UE−ID)及び端末識別子の種類(UE−ID type)を付加する。
このような方式で、一つのTTIの間に一つ以上のMAC SDUが伝送されるとき、同一のMACヘッダーが各MAC SDU毎に付加されると、従来の技術方式は、一つのTTIの間に全てのMAC SDUに同一のMACヘッダーを重複的に付加する。特に、DTCHまたはDCCHデータがRACHのような共用伝送チャネルを通して伝送されると、16または32ビットの端末識別子(UE−ID)フィールド及び2ビットの端末識別子の種類(UE−ID type)フィールドが全てのMAC SDUに重複的に付加される。
本発明者らは、各MAC SDUのヘッダーに同一のUE−ID及びUE−ID typeを追加することが重複的で且つ不要であるという従来技術の欠点を認識した。従って、プロトコルデータユニットを伝送するにおける重複性のために、従来技術は非常に非効率的で且つ多くの無線資源を浪費する。
そこで、本発明の目的は、ヘッダー情報の重複を避けるために、同一チャネルを通して伝達される二つ以上のSDUを一つのPDUに結合して、一つのヘッダーを有する一つのPDUを形成する移動通信システムのデータ伝送方法を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明に係る移動通信システムは、一つ以上のサービスデータユニットが結合(Concatenation)されたペイロード(Payload)、及びそれにヘッダーが付加されたプロトコルデータユニット(PDU)を生成し、Transmission Time Interval(TTI)で前記PDUを下位階層に伝達する所定のプロトコル階層を含んで構成される。
好ましくは、SDUは、プロトコルデータユニットの上位階層から受ける。
好ましくは、前記サービスデータユニットは、全て同一の目的地住所を有することを特徴とする。
好ましくは、SDUは、同一伝送チャネルを通して伝達される。
好ましくは、前記プロトコル階層は、専用資源を管理するMedium Access Control(MAC)副階層の下に位置するMedium Access Control(MAC)副階層であることを特徴とする。
好ましくは、前記プロトコル階層は、共用資源を管理するMedium Access Control(MAC)副階層であることを特徴とする。
好ましくは、前記ヘッダーは、端末識別子(UE−ID)に関する情報をさらに含むことを特徴とする。
好ましくは、前記ヘッダーは、端末識別子の種類(UE−ID type)に関する情報をさらに含むことを特徴とする。
好ましくは、前記ヘッダーは、論理チャネルに関する情報を含む。
前述したような目的を達成するために、本発明に係る移動通信システムは、TTIで下位階層からPDUを受け、受けたPDUからヘッダーを検出し、一つ以上のSDUから構成されたペイロードを分解するプロトコル階層からなる。
好ましくは、SDUは、同一伝送チャネルを通して伝達される。
好ましくは、前記プロトコル階層は、専用資源を管理するMedium Access Control(MAC)副階層の下に位置するMedium Access Control(MAC)副階層であることを特徴とする。
好ましくは、前記プロトコル階層は、共用資源を管理するMedium Access Control(MAC)副階層であることを特徴とする。
好ましくは、ヘッダーに端末識別子があると、プロトコル階層は、前記端末識別子がプロトコル階層の属する端末識別子と一致するかを検査し、両方の識別子が一致すると、ヘッダー情報が指示する上位階層に分解されたSDUを送る。一致しないと、受けたPDUを廃棄する。
前述したような目的を達成するために、本発明に係るプロトコルデータ伝送方法は、複数の上位階層プロトコルデータユニット(PDU)を結合してペイロードを構成する段階と、前記ペイロードにヘッダーを付加してPDUを生成する段階と、一つのTransmission Time Interval(TTI)に、生成されたPDUを一つずつ下位階層に伝達する段階と、物理階層サービスを通して、生成されたPDUを受信側に伝送する段階と、を含む。
前述したような目的を達成するために、本発明に係るプロトコルデータ受信方法は、TTIで下位階層から一つのPDUを受け、前記PDUをヘッダーとペイロードとに分離して、ペイロードを一つ以上のSDUに分解し、分解されたSDUを上位階層に送る段階と、を含む。
本発明の他の利点、目的及び特徴は以下の詳細な説明に記載し、当業者は以下の内容を検討、または本発明を実施することによってその内容が分かるはずである。本発明の目的及び利点は、添付された請求の範囲に明示されたように実現することによって得られる。本発明に関する以上の一般的な説明及び以下の詳細な説明は、実施例を提示して説明するためのもので、請求された発明について追加的な説明をするために記載されたものであることが明らかである。
以下、単に例示的な目的で、特定のMAC階層エンティティ、即ち、MAC−c/shを例に挙げて本発明の特徴を説明する。しかしながら、本発明の内容は、他の適合したMAC階層エンティティ、特に、現在開発中の高速データパケット伝送用のMAC階層エンティティにも適用可能である。例えば、本発明の教示及び提案は、アップリンク専用チャネル技法の向上に多様に適用可能であることを予想することができる。
最小の無線接続及びネットワーク資源を利用して多い量のデータを処理する高速データパケット伝送技術が発展するに伴い、無線接続及びネットワーク資源の浪費を防止する本発明及び多様な変形の教示及び提案を適用しようとする意志が当業者にとって明らかであるはずである。
また、本発明は、特定の論理チャネル、伝送チャネル及び物理チャネルに関して説明する。しかしながら、本発明の教示及び提案は、多様な種類の論理チャネル(専用、共用など)と、これらがマッピングされる多様な種類の伝送チャネル(専用、共用など)と、これらがマッピングされる多様な種類の物理チャネル(専用、共用など)にも適用可能である。
図9は、本発明の一実施例によるMAC−c/sh PDUのフォーマット図である。図9に示すように、本発明に係るMAC−c/shのPDUは、一つのTTIの間に一つずつ伝送チャネルを通して伝送され、一つのMAC−c/shヘッダーと一つ以上のMAC−c/sh SDUとから構成される。即ち、MAC−c/sh PDUのペイロードは、一つ以上のMAC−c/sh SDUから構成される。前記MAC−c/sh PDUは、MAC PDUと同一のもので、一つのTTIの間に伝送チャネルを通して伝送されるMAC PDUの個数は一つであり、MAC PDUに含まれたMAC−c/sh SDUは、全て一つの端末と関連したものであるべきである。
このような本発明による伝送方式は、従来の方式と異なって、一つのTTIの間にUE−IDフィールドとUE−ID typeフィールドを一つずつだけ伝送しても良いので、無線資源を節約することができる。
図10a〜10eは、本発明の一実施例によるMAC−c/shヘッダーのフォーマット図であって、本発明を実現するためのMAC−c/shヘッダーフォーマットの類型を示すものである。
図中、TCTFは、論理チャネルの種類を示すフィールドである。より詳しくは、TCTFは、該当MAC−c/sh SDUを伝達した論理チャネルがCCCHであるか、CTCHであるか、DCCH/DTCHであるかを示す指示子である。
UE−ID typeは、ヘッダーに含まれるUE−IDの種類を示すフィールドである。より詳しくは、UE−ID typeは、C−RNTIであるか、U−RNTIであるか、DSCH−RNTIであるか、端末グループ指示子であるか、放送及びマルチキャストサービス指示子であるかを知らせる。
UE−IDは、該当MAC−c/sh SDUを伝送する端末を識別する情報、または特定端末グループを識別する情報、または該当UEと関連した特定サービスを識別する情報を含むフィールドである。
図10aに示すMAC−c/shヘッダーのフォーマットは、MAC−c/sh SDUを伝送する論理チャネルが専用論理チャネルで、共用伝送チャネルが多様な種類のUE−IDを利用しながら多様な種類の論理チャネルにマッピングされている場合に使用可能な形態である。
図10bに示すMAC−c/shヘッダーのフォーマットは、MAC−c/sh SDUを伝送する論理チャネルが専用論理チャネルで、共用伝送チャネルが多様な種類のUE−IDを利用する場合に使用可能な形態である。
図10cに示すMAC−c/shヘッダーのフォーマットは、MAC−c/sh SDUを伝送する論理チャネルが専用論理チャネルで、共用伝送チャネルが一つの種類のUE−IDを利用する場合に使用可能な形態である。
図10dに示すMAC−c/shヘッダーのフォーマットは、MAC−c/sh SDUを伝送する共用伝送チャネルが多様な種類の論理チャネルにマッピングされている場合に使用可能な形態である。
図10eに示すMAC−c/shヘッダーのフォーマットは、MAC−c/sh SDUを伝送する論理チャネルが専用論理チャネルで、共用伝送チャネルが一つの種類のUE−IDを利用しながら多様な種類の論理チャネルにマッピングされている場合に使用可能な形態である。
図11a〜11bは、本発明の一実施例によるMAC−c/sh SDUのフォーマット図であって、本発明を実現するためのMAC−c/sh SDUフォーマットの類型を示すものである。
図11aに示すMAC−c/sh SDUのフォーマットは、RLC PDU及びC/Tフィールドを含む形態であって、前記C/Tフィールドは、MAC−c/sh SDUを伝送する論理チャネルが専用論理チャネルで、複数の専用論理チャネルが一つの伝送チャネルに多重化されるときに付加されるフィールドである。
図11bに示すMAC−c/sh SDUのフォーマットは、RLC PDUだけで構成された形態であって、MAC−c/sh SDUを伝送する論理チャネルが専用論理チャネルで、該専用論理チャネルが一つであるとき、即ち、一つの専用論理チャネルが一つの伝送チャネルにマッピングされるときに使用される。RLC PDU自体がMAC−c/sh SDUである。共用論理チャネルの場合、多重化が発生しないので、MAC−c/sh SDUは常にRLC PDUと同一である。ここで、MAC−c/sh SDUは、MAC−d PDUと同一である。
図12は、本発明の一実施例による端末のMAC−c/sh構造図で、図13は、本発明の一実施例によるUTRANのMAC−c/sh構造図である。
図12及び図13に示すように、本発明は、通常のMAC−c/sh副階層にMAC−c/sh SDUを結合(または分解)する機能を新たに追加した。ダウンリンク伝送チャネルのために、UTRANのMAC−c/shはMAC−c/sh SDU結合機能を行い、端末のMAC−c/shはMAC−c/sh SDU分解機能を行う。アップリンク伝送チャネルのために、端末のMAC−c/shはMAC−c/sh SDU結合機能を行い、UTRANのMAC−c/shはMAC−c/sh SDU分解機能を行う。
図14は、本発明の一実施例によるMAC−c/sh SDUの伝送過程を示す図である。
ダウンリンク伝送の場合、送信側はUTRAN、受信側は端末になる。アップリンク伝送の場合、送信側は端末、受信側はUTRANになる。図14の上位階層は、MAC−c/shの上位に位置した階層をいうもので、専用論理チャネルが使用される場合、上位階層はMAC−dで、共用論理チャネルが使用される場合、上位階層はRLCである。
まず、送信側の上位階層310からMAC−c/sh320に、MAC−c/sh SDUが伝達されると(ステップS10)、前記MAC−c/sh320は、一つのTTI時間の間に伝送すべき複数のMAC−c/sh SDUを結合してペイロードを形成し、前記ペイロードにMAC−c/shヘッダーを付加して一つのMAC−c/sh PDUを生成する(ステップS20)
前記MAC−c/sh320は、TTI区間毎に一つのMAC−c/sh PDUを物理階層サービスを通して受信側のMAC−c/sh330に伝達する(ステップS30)。
前記MAC−c/sh330は、受信されたMAC−c/sh PDUから前記MAC−c/shヘッダーを除去し、結合されたMAC−c/sh SDUを分解(Disassembly)する(ステップS40)。そして、分解されたMAC−c/sh SDUを上位階層340に伝達する(ステップS50)。
もし、前記MAC−c/shヘッダーに端末識別子(UE−ID)情報が含まれていると、前記MAC−c/sh330は、前記ヘッダーに含まれた端末識別子(UE−ID)が自身の属する端末識別子(UE−ID)と一致するかを検査する。そして、両方の端末識別子が一致すると、分解されたSDUを前記ヘッダー情報が指示する上位階層のエンティティにそれぞれ伝達する。前記MAC−c/sh SDUを前記ヘッダー情報が指示する論理チャネルを通して上位階層に伝達する。反面、両方の端末識別子が一致しないと、前記受信されたMAC−c/sh PDUは廃棄する。
本発明の一実施例は、端末がプロトコルデータを処理する方法において、一つの伝送時間区間(Transmission Time Interval;TTI)の間に上位階層から受けた二つ以上のデータユニットを結合する段階と、前記結合されたデータユニットにヘッダーを付加する段階と、を含むことを特徴とするプロトコルデータ処理方法を提示する。
本発明の他の実施例では、無線通信の端末機において、上位階層エンティティから送られた二つ以上のデータブロックを検出する段階と、前記検出されたデータブロックを結合して結合されたデータブロックを形成する段階と、前記結合されたデータブロックに一つのヘッダーを付加する段階と、前記ヘッダーが付加されたデータブロックを下位階層に送る段階と、を含むことを特徴とするデータブロック処理方法を提示する。
本発明の他の実施例では、無線通信において、上位階層から複数のプロトコルデータユニットを受信する段階と、前記受信されたプロトコルデータユニットを結合してMACペイロードを形成する段階と、前記MACペイロードに一つのヘッダーを付加してMAC PDUを形成する段階と、前記MAC PDUを下位階層に送る段階と、を含むことを特徴とするプロトコルデータ処理方法を提示する。
本発明の他の実施例では、無線通信システムにおいて、上位階層からTransmission Time Interval(TTI)毎に複数個のプロトコルデータユニットを受信する第1エンティティと、前記受信されたプロトコルデータユニットを結合してMACペイロードを形成し、MACペイロードに一つのヘッダーを付加してMAC PDUを形成し、前記MAC PDUを下位階層に伝達する第2エンティティと、を含むことを特徴とする共用MAC階層を提示する。
以上説明したように、本発明は、端末識別子(UE−ID)と端末識別子の種類(UE−ID type)値の重複を避けることができるように、共用伝送チャネルを通して伝送されるプロトコルデータの構造及び伝送方式を新たに定義し、その定義された方式でプロトコルデータを伝送する。
また、本発明は、一つのTTIの間、一つの端末識別子(UE−ID)と端末識別子の種類(UE−ID type)値のみが付加されるようにすることで、データ伝送の効率性を高め、無線資源の浪費を大いに減らした。
特に、本発明を端末(UE)に適用することにより、アップリンクに要求される無線資源の量を相当減らすことができるという結果が得られる。端末(UE)に要求されるバッテリーの電力及び信号処理を最小化することが常に好ましいので、本発明はより効率的なアップリンクデータ伝送を可能にする。
本発明によるアップリンクの伝送チャネルプロトコルデータ処理体系は、前述した実施例に限定されることなく、本発明の技術思想が許容する範囲内で多様に変形して実施することができる。
図1は、一般のUMTSネットワークの構造図。 図2は、3GPP無線接続ネットワーク規格を基盤とした端末とUTRAN間の無線インターフェースプロトコルの構造図。 図3は、一般のUTRANのMAC階層構造図。 図4は、一般の端末のMAC−c/sh副階層の構造図。 図5は、一般のUTRANのMAC−c/sh副階層の構造図。 図6は、一般の端末のMAC−d副階層の構造図。 図7は、一般のUTRANのMAC−d副階層の構造図。 図8は、一般のMAC PDUのフォーマット図。 図9は、本発明の一実施例によるMAC−c/sh PDUのフォーマット図。 図10a〜10eは、本発明の一実施例によるMAC−c/shヘッダーのフォーマット図。 図11a、11bは、本発明の一実施例によるMAC−c/sh SDUのフォーマット図。 図12は、本発明の一実施例による端末のMAC−c/sh副階層の構造図。 図13は、本発明の一実施例によるUTRANのMAC−c/sh副階層の構造図。 図14は、本発明の一実施例によるMAC−c/sh SDUの伝送過程を示す図。
符号の説明
100 UTRAN
110、120 無線ネットワーク副システム
111 無線ネットワーク制御器
112、113 Node B
200 コアネットワーク
210 MSC
220 GMSC
230 SGSN
240 GGS
310 送信側の上位階層
320 送信側のMAC−c/sh
330 受信側の上位階層
340 受信側のMAC−c/sh

Claims (55)

  1. 端末がプロトコルデータを処理する方法において、
    一つの伝送時間区間(Transmission Time Interval;TTI)の間に上位階層から受けた二つ以上のデータユニットを結合する段階と、
    前記結合されたデータユニットに一つのヘッダーを付加する段階と、
    を含むことを特徴とするプロトコルデータ処理方法。
  2. 前記上位階層は、
    特定端末の専用資源を管理するMedium Access Control(MAC)副階層であることを特徴とする請求項1記載のプロトコルデータ処理方法。
  3. 前記ヘッダーが付加された結合データユニットをアップリンクチャネルを通して伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1記載のプロトコルデータ処理方法。
  4. 前記アップリンクチャネルは、ランダムアクセスチャネルまたは専用チャネルであることを特徴とする請求項3記載のプロトコルデータ処理方法。
  5. 前記アップリンクチャネルを通して伝送する段階は、インバンド(in−band)で行われることを特徴とする請求項3記載のプロトコルデータ処理方法。
  6. 前記ヘッダーは、端末識別情報からなることを特徴とする請求項1記載のプロトコルデータ処理方法。
  7. 前記ヘッダーは、端末識別子(UE−ID)と端末識別子の種類(UE−ID type)とからなることを特徴とする請求項6記載のプロトコルデータ処理方法。
  8. 無線通信の端末機において、
    上位階層エンティティから送られた二つ以上のデータブロックを検出する段階と、
    前記検出されたデータブロックを結合して結合されたデータブロックを形成する段階と、
    前記結合されたデータブロックに一つのヘッダーを付加する段階と、
    前記ヘッダーが付加されたデータブロックを下位階層に送る段階と、
    を含むことを特徴とするデータブロック処理方法。
  9. 前記上位階層エンティティは、
    特定端末の専用資源を管理するMACエンティティであることを特徴とする請求項8記載のデータブロック処理方法。
  10. 前記検出段階は、一つの伝送時間区間(Transmission Time Interval;TTI)の間に行われることを特徴とする請求項8記載のデータブロック処理方法。
  11. 前記各段階は、アップリンクチャネルを通して行われることを特徴とする請求項8記載のデータブロック処理方法。
  12. 前記アップリンクチャネルは、ランダムアクセスチャネルまたは専用チャネルであることを特徴とする請求項11記載のデータブロック処理方法。
  13. 前記アップリンクチャネルを通して行われる段階は、インバンドで行われることを特徴とする請求項11記載のデータブロック処理方法。
  14. 前記ヘッダーは、端末識別情報からなることを特徴とする請求項8記載のデータブロック処理方法。
  15. 前記ヘッダーは、端末識別子(UE−ID)と端末識別子の種類(UE−ID type)とからなることを特徴とする請求項14記載のデータブロック処理方法。
  16. 無線通信において、
    上位階層から複数のプロトコルデータユニットを受信する段階と、
    前記受信されたプロトコルデータユニットを結合してMACペイロードを形成する段階と、
    前記MACペイロードに一つのヘッダーを付加してMAC PDUを形成する段階と、
    前記MAC PDUを下位階層に送る段階と、
    を含むことを特徴とするプロトコルデータ処理方法。
  17. 前記上位階層は、
    特定端末の専用資源を管理するMAC副階層であることを特徴とする請求項16記載のプロトコルデータ処理方法。
  18. 前記結合段階は、一つの伝送時間区間(Transmission Time Interval;TTI)の間に行われることを特徴とする請求項16記載のプロトコルデータ処理方法。
  19. 前記各段階は、アップリンクチャネルを通して行われることを特徴とする請求項16記載のプロトコルデータ処理方法。
  20. 前記アップリンクチャネルは、ランダムアクセスチャネルまたは専用チャネルであることを特徴とする請求項19記載のプロトコルデータ処理方法。
  21. 前記アップリンクチャネルを通して行われる段階は、インバンドで行われることを特徴とする請求項19記載のプロトコルデータ処理方法。
  22. 前記ヘッダーは、端末識別情報からなることを特徴とする請求項16記載のプロトコルデータ処理方法。
  23. 前記ヘッダーは、端末識別子(UE−ID)と端末識別子の種類(UE−ID type)とからなることを特徴とする請求項22記載のプロトコルデータ処理方法。
  24. 無線通信システムにおいて、
    上位階層からTransmission Time Interval(TTI)毎に複数のプロトコルデータユニットを受信する第1エンティティと、
    前記受信されたプロトコルデータユニットを結合してMAC SDUを形成し、MAC SDUに一つのヘッダーを付加してMAC PDUを形成し、前記MAC PDUを下位階層に伝達する第2エンティティと、
    を含むことを特徴とする使用者装置のためのMAC階層。
  25. 前記MAC階層は、
    特定端末の専用資源を管理するMAC副階層の下位に位置するMAC副階層であることを特徴とする請求項24記載の使用者装置のためのMAC階層。
  26. 前記上位階層は、
    特定端末の専用資源を管理するMAC副階層であることを特徴とする請求項24記載の使用者装置のためのMAC階層。
  27. 移動通信において、
    二つ以上のサービスデータユニット(SDU)が結合されたペイロードと、それにヘッダーを付加して形成されたプロトコルデータユニット(PDU)を生成し、一つのTransmission Time Interval(TTI)に、前記PDUを下位階層に伝達する所定のプロトコル階層を含むことを特徴とする移動通信送信システム。
  28. 前記ヘッダーは、端末識別子(UE−ID)に関する情報を含むことを特徴とする請求項27記載の移動通信送信システム。
  29. 前記ヘッダーは、前記端末識別子の種類に関する情報をさらに含むことを特徴とする請求項28記載の移動通信送信システム。
  30. 前記ヘッダーは、論理チャネルに関する情報を含むことを特徴とする請求項27記載の移動通信送信システム。
  31. 前記PDUは、共用伝送チャネルを通して下位階層に伝送されることを特徴とする請求項27記載の移動通信送信システム。
  32. 前記SDUは、専用論理チャネルを通して上位階層から伝送されることを特徴とする請求項27記載の移動通信送信システム。
  33. 前記SDUは、全て同一の目的地住所を有することを特徴とする請求項27記載の移動通信送信システム。
  34. 前記プロトコル階層は、
    特定端末の専用資源を管理するMedium Access Control(MAC)副階層であることを特徴とする請求項27記載の移動通信送信システム。
  35. 前記MAC副階層は、MAC−c/sh副階層で、前記PDUは、MAC−c/sh PDUであることを特徴とする請求項34記載の移動通信送信システム。
  36. 前記MAC副階層は、Transmission Time Interval(TTI)の間、一つのPDUのみを下位階層に伝送することを特徴とする請求項34記載の移動通信送信システム。
  37. 前記SDUは、MAC−c/sh Service Data Unit(SDU)であることを特徴とする請求項34記載の移動通信送信システム。
  38. 前記PDUは、物理階層サービスを利用して受信側に伝達されることを特徴とする請求項27記載の移動通信送信システム。
  39. 一つのTransmission Time Interval(TTI)に対して二つ以上のサービスデータユニット(SDU)を結合してペイロードを構成する段階と、
    前記ペイロードにヘッダーを付加してプロトコルデータユニット(PDU)を生成する段階と、
    生成されたPDUを下位階層に伝達する段階と、
    物理階層サービスを通して、伝達されたPDUを受信側に伝送する段階と、
    を含むことを特徴とする移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  40. 前記ヘッダーは、端末識別子(UE−ID)に関する情報を含むことを特徴とする請求項39記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  41. 前記ヘッダーは、前記端末識別子の種類に関する情報をさらに含むことを特徴とする請求項40記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  42. 前記ヘッダーは、論理チャネルに関する情報を含むことを特徴とする請求項39記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  43. 前記PDUは、共用伝送チャネルを通して下位階層に伝送されることを特徴とする請求項39記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  44. 前記複数の上位階層PDUは、専用論理チャネルを通して上位階層から伝送されることを特徴とする請求項39記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  45. 前記上位階層PDUは、全て同一の目的地住所を有することを特徴とする請求項39記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  46. 前記上位階層PDUは、MAC−c/sh Service Data Unit(SDU)であることを特徴とする請求項39記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  47. 一つのTransmission Time Interval(TTI)で、下位階層から一つのプロトコルデータユニット(PDU)の伝達を受け、伝達されたPDUからヘッダーを検出し、複数の上位階層PDUから構成されたペイロードを分解する所定のプロトコル階層を含むことを特徴とする移動通信受信システム。
  48. 前記上位階層は、
    特定端末の専用資源を管理するMAC副階層であることを特徴とする請求項47記載の移動通信受信システム。
  49. 一つのTransmission Time Interval(TTI)で、下位階層からプロトコルデータユニット(PDU)を一つずつ伝達される段階と、
    伝達されたPDUをヘッダーとペイロードとに分離する段階と、
    前記ペイロードのService Data Unit(SDU)の結合を分解する段階と、
    分解されたSDUを上位階層に伝達する段階と、
    を含むことを特徴とする移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  50. 前記ヘッダーは、端末識別子(UE−ID)に関する情報を含むことを特徴とする請求項49記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  51. 前記ヘッダーは、前記端末識別子の種類に関する情報をさらに含むことを特徴とする請求項50記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  52. 前記ヘッダーに端末識別子情報が含まれている場合、前記端末識別子が受信側の端末識別子と一致するかを検査することを特徴とする請求項49記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  53. 二つの端末識別子が一致すると、分解された上位階層PDUを前記ヘッダー情報が指示する上位階層エンティティにそれぞれ伝達することを特徴とする請求項52記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  54. 二つの端末識別子が一致すると、分解された上位階層PDUを、前記ヘッダー情報が指示する論理チャネルを通して上位階層に伝達することを特徴とする請求項52記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
  55. 前記二つの端末識別子が一致しないと、前記伝達されたPDUを廃棄することを特徴とする請求項52記載の移動通信システムにおけるプロトコルデータ伝送方法。
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