JP2007533280A - 改善されたumrlcデータ管理装置及びその方法 - Google Patents

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Abstract

無応答モードUM無線リンク制御(RLC)エンティティが1つ以上の論理チャネルを介して伝達されたRLCプロトコルデータユニット(PDU)を受信し、これらDPUのシーケンス番号、並びに受信ウィンドウ、及びタイマーを利用して並び替えることによって伝達の遅延時間を減少させ、各論理チャネルから受信される損失PDUを減少させ、前記各PDUを重複なく処理することができる。また、無応答モード(UM)RLCエンティティが1つ以上の論理チャネルを介して伝達されたPDUを受信し、前記各PDUのシーケンス番号を参照して受信ウィンドウとタイマーを利用して前記受信されたPDUを並び替え得る。

Description

本発明はUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)タイプIMT−2000システムで複数のセルから受信された特定のサービスに該当するデータブロック(又はユニット)を端末の無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層で受信処理する装置及びその方法に関し、より詳しくは、RLC層で複数のセルから受信された特定のサービスに該当するデータブロックを受信処理する装置及びその方法に関し、無応答モード(Unacknowledged mode:UM)で動作するRLCエンティティがウィンドウ及びタイマー又は状態変数を使用し、複数のセルから受信されたデータブロックを最小限の遅延時間、最小限の省略、又は最小限の損失で重複したデータブロックなしに上位層に伝達する。
図1はUMTSネットワークの基本構造を示す図である。前記図1に示すように、UMTSは大きく端末(移動局、ユーザ装置(UE)など)100と、UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)120と、コアネットワーク(CN)に分けられる。前記UTRAN120は1つ以上の無線ネットワーク副層(RNS)125を含み、各RNS125は無線ネットワーク制御装置(RNC)123と該RNC123が管理する複数の基地局(Node B)121から構成される。各Node B121には1つ以上のセルが存在する。
図2は端末とUTRANに対をなして存在し、無線インタフェースのデータ送信を担当する無線インタフェースプロトコルの構造を示している。各無線プロトコル層において、第1層(Layer 1)は物理層(PHY)であり、多様な無線伝送技術を用いてデータを無線インタフェースに送信する役割を果たす。前記物理層は伝送チャネルを介して上位層のMAC層と接続されており、前記伝送チャネルはチャネルを共有するか否かによって専用伝送チャネルと共用伝送チャネルを含む。
第2層にはMAC(Medium Access Control)層と、RLC(Radio Link Control)層と、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層と、BMC(Broadcast/Multicast Control)層と、が存在する。前記MAC層は多様な論理チャネルを多様な伝送チャネルにマッピングさせる役割を果たし、また、複数の論理チャネルを1つの伝送チャネルにマッピングさせる論理チャネル多重化の役割も果たす。前記MAC層は論理チャネルを介して上位層のRLC層と接続され、前記論理チャネルは制御プレーン情報を送信する制御チャネルとユーザプレーン情報を送信するトラフィックチャネルに分けられる。
前記RLC層は各無線ベアラ(Radio Bearer:RB)のサービス品質(Quality of Service:QoS)に対する保障と該当データの送信を担当する。RB固有のQoSを保障するために、前記RLC層は各RB毎に1つ又は2つの独立したRLCエンティティを置いており、多様なQoSをサポートするためにTM(Transparent Mode)、UM(Unacknowledged Mode)、及びAM(Acknowledged Mode)の3つのRLCモードを提供している。また、前記RLC層は下位層が無線インタフェースでデータを送信するのに適するようにデータサイズを調節する役割も果たすが、このために上位層から受信したデータを分割及び連結する機能を実行する。
前記PDCP層はRLC層の上位に位置し、IPv4やIPv6などのIPパケットを利用して送信されるデータが相対的に帯域幅の小さい無線インタフェースで効率的に送信し得るようにする。このために、PDCP層はヘッダ圧縮機能を実行し、データのヘッダ部分に必ず必要な情報だけ送信できるようにすることにより無線インタフェースの伝送効率を増加させる役割を果たす。前記PDCP層はヘッダ圧縮が基本機能であるために、パケット交換ドメイン(Packet Switch Domain:PS domain)にのみ存在し、各PSサービスに対して効果的なヘッダ圧縮機能を提供するために1つのRB当たり1つのPDCPエンティティが存在する。
その他にも、第2層にはBMC(Broadcast/Multicast Control)層がRLC層の上位に存在し、セルブロードキャストメッセージ(Cell Broadcast Message)をスケジューリングし、特定のセルに位置する各端末にブロードキャストする機能を実行する。
第3層の最も下部に位置する無線資源制御(Radio Resource Control:RRC)層は制御プレーンでのみ定義され、各RBの設定、再設定、及び解除と関連して第1及び第2層の各パラメータを制御し、また、伝送チャネル及び物理チャネルを制御する。ここで、前記RBは端末とUTRAN間のデータ伝達のために無線プロトコルの第1及び第2層により提供されている論理的経路を意味する。一般に、RBが設定されるいうことは、特定のサービスを提供するために必要な無線プロトコル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。
以下、RLC層についてより具体的に説明する。RLC層の基本機能は各RBのQoSに対する保障及びそれによるデータ送信である。RBサービスは無線プロトコルの第2層が上位層に提供するサービスであるために、第2層全体がQoSに影響を与えるが、その中でも特にRLCの影響が大きい。RLCはRB固有のQoSを保障するためにRB毎に独立したRLCエンティティを置いており、多様なQoSをサポートするためにトランスペアレントモード(TM)、無応答モード(UM)、及び応答モード(AM)の3つのRLCモードを提供している。これらRLCの3つモードはそれぞれサポートするQoSが異なるために動作方法が異なり、その詳細な機能も異なる。以下、RLCを動作モードに従ってより詳細に説明する。
TM RLCはRLC PDU(Packet Data Unit)を構成する時、上位から伝達されたRLC SDU(Service Data Unit)に何らのオーバーヘッドを追加しないモードである。すなわち、RLCがSDUをトランスペアレントに通過させるのでTM RLCと言い、このような特性によりユーザプレーンと制御プレーンが次のような機能を実行する。ユーザプレーンにおいては、RLC内におけるデータ処理時間が短いために、TM RLCは主に回線サービスドメイン(Circuit Service Domain:CS domain)の音声やストリーミングのようなリアルタイム回線サービスドメインデータの送信を担当し、制御プレーンにおいては、RLC内にオーバーヘッドがないためにTM RLCはアップリンクの場合、不特定端末からのRRCメッセージの送信を担当し、ダウンリンクの場合、セル領域内の全ての端末にブロードキャストされるRRCメッセージの送信を担当する。
トランスペアレントモードとは異なり、RLCにオーバーヘッドが追加されるモードをノントランスペアレントモード(Non−transparent mode)と言い、前記ノントランスペアレントモードは送信したデータの受信が無応答(無応答モード:UM)であるか応答(応答モード:AM)であるかの2種類がある。UM RLCは各PDU毎にシーケンス番号(Sequence number:SN)を含むPDUヘッダを追加して送信することにより、受信側がどのPDUが送信中に損失したか分かるようにする。前記送信側RLCについて説明すると、前記無応答モードで動作する時、前記送信側RLCは受信側が該当PDUを正常に受信しかか否かを確認しないために、一度送信したPDUは再送信しない。無応答モードで動作する受信側RLCについて説明すると、前記受信された各PDUのシーケンス番号により前記損失した各PDUを判断し、損失したと判断されたPDUに対してはそれ以上受信を期待せず、受信したPDUは直ちに上位層に伝達する。例えば、シーケンス番号が3であるRLC PDUを受信した後、シーケンス番号が6であるRLC PDUを受信した場合、UM RLCはシーケンス番号が4及び5であるRLC PDUに対する受信は失敗したと判断し、それ以上受信を期待しない。このような機能により、UM RLCは主にユーザプレーンではブロードキャスト/マルチキャストデータの送信及びパケットサービスドメイン(PS domain)の音声(例えば、VoIP)やストリーミングのようなリアルタイムパケットデータの送信を管理し、制御プレーンではセル領域内の特定端末又は特定端末グループに送信するRRCメッセージのうち受信確認応答が必要ないRRCメッセージ送信を管理する。
ノントランスペアレントモードのうちの1つであるAM RLCはUM RLCと同様にPDU構成時にSNを含むPDUヘッダを追加してPDUを構成するが、UM RLCとは異なり、送信側の送信したPDUに対して受信側が応答するという違いがある。AM RLCにおいて、受信側が応答をする理由は受信側が受信していないPDUに対して送信側に再送信を要求するためであり、このような再送信機能がAM RLCの最大の特徴のうちの1つである。結局、AM RLCは再送信によりエラーのない送信を保障することにその目的があり、このような目的により、AM RLCは主にユーザプレーンでPSドメインのTCP/IPのような非リアルタイムパケットデータを送信する。
以下、UM RLCについて具体的に説明する。UM RLCは次の受信番号、すなわち、最後に受信されたRLC PDUのSNの次の値であるVR(US)という各状態(環境)変数を設定して管理する。このように、最後に受信したSNがxであれば、VR(US)はx+1である。
送信側のUM RLCは上位層からRLC SDUを受信すると、その受信したSDUを分割するか、又は連結して適切なサイズの各データユニットを生成した後、各SDUに順次シーケンス番号(SN)を割り当ててRLC PDUを生成した後、下位層に伝達する。また、前記UM RLCは受信側がRLC PDUからRLC SDUを正常に復元し得るようにするためにRLC PDUに長さインジケータ(Length Indicator:LI)を含ませる。前記の長さインジケータはRLC PDU内でのRLD SDU間の境界面の位置を通知する。
ここで、前記シーケンス番号(SN)は7ビットで表される。前記シーケンス番号をこのような簡潔な方式で表現して各RLC PDUのヘッダ部分を減少させることによってデータの伝送効率を向上させることができる。従って、実際にRLC PDUに含まれて送信されるシーケンス番号(SN)は0から127である。送信側は0から順次各RLC PDUにシーケンス番号を割り当て、127の次には再び0から順次シーケンス番号を割り当てる。この場合のように、小さいシーケンス番号(例えば、0)が大きいシーケンス番号(例えば、127)の次に割り当てられることを「ラップアラウンド」状況と呼ぶ。従って、ラップアラウンド以後に割り当てられたシーケンス番号を有する各RLC PDUは前記ラップアラウンド状況の以前に割り当てられたシーケンス番号を有するRLC PDUの次に伝達されなければならない。受信側は常に受信された各RLC PDUのシーケンス番号を検査し、前記受信されたRLC PDUのシーケンス番号が最後に受信されたRLC PDUのシーケンス番号より小さいと、ラップアラウンドが発生したと判断し、その後に受信される各RLC PDUは全て以前に受信されていたRLC PDUより以後に発生したRLC PDUと見なす。
図3は従来の受信側のUM RLC動作を示す図であり、下位層からRLC PDUが伝達される時の動作を示す。
第一に、前記受信されたRLC PDUのシーケンス番号値に応じてVR(US)を更新する。第二に、前記第一段階で前記VR(US)の更新幅が1でない場合、UM RLCは少なくとも1つの損失したRLC PDUがあると判断し、1つ又はそれ以上の損失したRLC PDUに関する全てのRLC SDUを削除する。それに対して、前記更新幅が1である場合、次の段階に進む。第三に、受信に成功したRLC PDUを利用して復元過程を行い、復元に成功した各RLC SDUのみを上位層に伝達して動作を終了させる。
以下、マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(Multimedia Broadcast/Multicast Service:MBMS)について説明する。
MBMSはダウンリンク専用のMBMSベアラサービスを利用して複数の端末にストリーミングサービス(例えば、マルチメディア、VoD、ウェブキャストなど)やバックグラウンドサービス(例えば、Eメール、ショートメッセージサービス(SMS)、ダウンロードなど)のようなデータサービスを提供するためのダウンリンク送信サービスを意味する。1つのMBMSサービスは1つ以上のセッションから構成され、MBMSデータはセッション中にMBMS無線ベアラにより前記複数の端末に送信される。
MBMSはブロードキャストモードとマルチキャストモードに区分される。前記MBMSブロードキャストモードとはブロードキャストサービスが可能な地域のブロードキャスト地域内の全てのユーザにマルチメディアデータを送信するサービスを意味し、前記MBMSマルチキャストモードとはマルチキャストサービスが可能な地域であるマルチキャスト地域内の特定のユーザグループにのみマルチメディアデータを送信するサービスを意味する。
UTRANは無線ベアラを使用してMBMSベアラサービスを端末に提供する。UTRANが使用するMBMSベアラには1対多(p−t−m)無線ベアラと1対1(p−t−p)無線ベアラの2種類がある。ここで、前記1対1無線ベアラ(RB)は論理チャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)、伝送チャネルDCH(Dedicated Channel)、及び物理チャネルDPCH(Dedicated Physical Channel)を含む双方向RBであり、前記1対多無線ベアラ(RB)は論理チャネルMTCH(MBMS Traffic Channel)、伝送チャネルFACH(Forward Access Channel)、及び物理チャネルSCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)を含む単方向RBである。論理チャネルMTCHは1つのセルに提供されている1つのMBMSサービス毎に設定され、特定のMBMSサービスのユーザプレーンデータを複数の端末に送信するために使用されるチャネルである。
MBMSサービスを提供するUTRANは論理チャネルMCCH(MBMS Control Channel)を介してMBMSに関するRRCメッセージ、すなわち、制御メッセージを複数の各端末に送信する。ここで、前記MCCHは1対多ダウンリンクチャネルであり、論理チャネルFACHにマッピングされ、前記伝送チャネルFACHは物理チャネルSCCPCHにマッピングされる。前記MCCHを介して送信されたMBMS関連RRCメッセージとしては、MBMSサービス情報(MBMS service information)とMBMS無線ベアラ情報(MBMS radio bearer information)が代表的である。ここで、MBMSサービス情報はMBMSサービスを受信しようとする端末に該当セルで実行中のMBMSサービスなどのIDリストと該当MBMSサービスに対する無線ベアラの種類を送信する。また、特定のMBMSサービスが該当セルで1対多無線ベアラを使用する場合、MBMS無線ベアラ情報は前記サービスの1対多無線ベアラに関する情報を前記サービスを受信しようとする各端末に送信する。
1対多無線ベアラを使用して特定のMBMSサービスを受信しようとする端末はMCCHを介してMBMSサービス情報を受信する。端末が受信した前記MBMSサービス情報が前記特定のMBMSサービスのためにMBMS無線ベアラ情報を受信することを示す場合、端末は前記MBMS無線ベアラ情報により、特定のMBMSサービスを受信するためのMBMS無線ベアラを設定するために必要な情報を取得する。言い換えれば、端末が受信したMBMSサービス情報に特定のMBMSサービスのIDが含まれており、特定のMBMSサービスのための無線ベアラの種類が1対多であることを通知する場合、端末は前記MBMS無線ベアラ情報を受信して1対多無線ベアラ情報を取得した後、その情報を利用して1対多無線ベアラを設定する。
従来技術において、1つのセル領域で特定のMBMSサービスに対して1対多無線ベアラが設定される場合、複数の端末が前記1対多無線ベアラにより共通してサービスデータを受信するために、UTRANは各端末の受信状況に応じた1対多無線ベアラを設定することができない。従って、1対多無線ベアラが設定されると、1対1無線ベアラが設定される場合に比べてデータ受信に失敗する確率が高い。
前記端末がデータ受信に失敗する確率を低下させるために、1つのセルでMBMSサービスが1対多無線ベアラにより送信される場合、端末は周辺のセルを検索し、これら周辺のセルのうちMBMSサービスを1対多無線ベアラで送信するセルからも端末が受信しようとするサービスデータをさらに受信する。すなわち、端末は端末が位置するセルで特定のMBMSサービスが1対多無線ベアラにより送信される時、一部のデータの受信が失敗しても、1対多無線ベアラが設定された他のセルから前記データを受信し得るために、データ受信に失敗する確率を低下させることができる。
従来技術において受信側のUM RLCエンティティは1つのセル又は1つの論理チャネルからのみRLC PDUが伝達される。また、各RLC PDUのシーケンス番号を検査して損失したと判断されたRLC PDUに対してはそれ以上受信待機をせず、また、前記受信に失敗したRLC PDUに関する各RLC SDUも全て削除(廃棄)し、受信に成功したRLC PDUを処理する。
しかし、このような方式はMBMSサービスにおける複数のセルから1対多無線ベアラによりデータを受信する場合、又は複数の論理チャネルを介してデータを受信する場合に深刻な問題を起こす。その理由は、各セルから送信された特定のサービスのデータを端末で受信する時点が異なるためである。例えば、図4は1つのMBMSサービスのデータがCell A及びCell Bから受信される場合を仮定している。従来の動作によれば、UM RLCはSNが5であるRLC PDUを受信すると、VR(US)を更新し、SNが3と4であるRLC PDUに対しては受信に失敗したと見なしてそれ以上このようなRLC PDUに対する受信を期待せず、前記SNが5であるRLC PDUを含むRLC SDUを復元して上位層に伝達する。図4に示すように、端末がCell BからSNが3であるPDUを受信し得るにもかかわらず、SNが3及び4であるRLC PDUは受信し得ないと見なされ、SNが3又は4であるRLC PDUが到着する前にSNが5であるRLC PDUを処理するという問題が発生する。
また、Cell AからSNが5であるRLC PDUを受信すると、UM RLCはVR(US)を6に更新するが、その後、SNが3であるRLC PDUをCell Bから受信すると、UM RLCは現在受信されているRLC PDU(SN=3)のシーケンス番号が最後に受信されたRLC PDU(SN=5)のシーケンス番号より小さいために、ラップアラウンド状況が発生したと判断する。従って、UM RLCは現在受信されているRLC PDU(SN=3)をSNが5であるRLC PDU以後に生成された新しいRLC PDUであると判断し、前記VR(US)を4に更新した後、前記各RLC PDUを処理するという問題が発生する。前記VR(US)を4に更新した後、Cell BからSNが5であるRLC PDUを受信すると、SNが5であるRLC PDUをCell Aから受信して既に処理したにもかかわらず前記Cell Bから受信されたSNが5であるRLC PDUを再び処理するという問題が発生する。このような場合には、前記RLC PDUに含まれた長さインジケータ情報と前記各RLC PDU間のマッピングもずれることになる。これはUM RLCが各RLC PDUからRLC SDUを正常に復元できなくする深刻なエラーを起こす。さらに、前記の動作はUM RLCを利用するサービスが大部分データを順次受けなければならないアプリケーションであるために、このような不適切なデータ受信によりアプリケーションの動作に深刻な問題が発生する。
本発明は、UM RLCにおける不連続データ受信によって発生する従来の問題点を提起して伝達の遅延時間を減少させ、各論理チャネルから受信された各損失PDUを減少させ、各PDUの重複を避けてPDUを処理し得る。
また、無応答モード(UM)RLCエンティティが1つ以上の論理チャネルを介して伝達されたPDUを受信し、前記各PDUのシーケンス番号を参照して受信ウィンドウとタイマーを利用して前記受信されたPDUを並び替え得る。
下記の説明は本発明の好ましい実施形態に基づくが、これに限定されるものではない。より詳しくは、システム及び方法で実現された多様な独創的概念及び原理について論議、説明する。
従来技術の問題点を提起するために、複数のセル又は複数の論理チャネルからRLC PDUを受信する時、本発明はUM RLCが受信ウィンドウ及びタイマーを利用して前記受信された各RLC PDUを処理する方法を提案している。
受信ウィンドウを利用して各RLC PDUを処理するということは、UM RLCが受信された各RLC PDUに基づいて受信を期待し得るRLC PDUのシーケンス番号(SN)値の範囲を管理する過程を意味する。
タイマーを利用してRLC PDUを処理するということは、UM RLCが再構成(復元)のために予約されていないまま受信ウィンドウに残っている前記受信されたRLC PDUに対して並び替えタイマーを動作させ、一定時間が過ぎれば、他の各PDUを受信するか否かとは関係なく前記RLC PDUを処理する過程を意味する。
UM RLCは上位層から並び替え指示(reordering indication)によって並び替え設定を受信した場合、複数のセル又は複数の論理チャネルから各RLC PDUが受信されたと判断し、それに応じて動作する。上位層から並び替え設定に対する指示を受信しない場合、UM RLCは従来技術と同様に各RLC PDUが単一論理チャネルから受信されると判断し、それに応じて動作する。
複数の論理チャネルと接続されるように設定される場合、UM RLCは順次受信される全てのRLC PDUに対して並び替えが設定されたと判断し、これに応じて動作する。
本発明は2種類の実施形態を提案しており、第1実施形態では次の変数がさらに定義される。
VR(UR):受信待機番号‐この値は並び替えが設定された場合にのみ利用することができ、順次受信された最新のRLC PDUのSN値の次のSN値を意味する。
VR(UH):最大受信番号‐この値は並び替えが設定された場合にのみ利用することができ、UM RLC内の受信ウィンドウの上限値を意味し、受信されたRLC PDUの全てのシーケンス番号のうち最大のシーケンス番号の次の値(シーケンス番号)を意味する。受信ウィンドウの外にあり、SNの値がxのRLC PDUが受信されると、VR(UH)はx+1の値に設定される。VR(UH)の初期値は0である。
VR(UT):タイマー指示番号‐この値は並び替えが設定された場合にのみ使用され、並び替えタイマーが設定されたRLC PDUに該当するSN値と同一値に設定される。
受信ウィンドウサイズ:この値は前記受信ウィンドウのサイズを示す。
受信ウィンドウ:これはRLCエンティティが受信して処理するRLC PDUのシーケンス番号値の範囲であり、VR(UH)値から受信ウィンドウサイズを引いた値と同一であるか、又はそれより大きく、VR(UH)より小さい値に定義される(すなわち、[VR(UH)−受信ウィンドウサイズ]≦受信ウィンドウ<VR(UH))。
ここで、前記3つの変数(VR(UR)、VR(UH)、VR(UT))は無応答モードデータ(Unacknowledged mode data:UMD)伝達手順を考慮する場合には若干異なる方式で定義される。第一に、VR(UR)はUM重複回避(UM duplicate avoidance)及び並び替え送信状態変数(reordering send state variable)である「VR(UDR)」と同等である。この状態変数は順次受信されると期待される次のUMD PDUのシーケンス番号を含む。第二に、VR(UH)はUM重複回避及び並び替え最高受信状態変数(reordering highest received state variable)である「VR(UDH)」と同等である。この状態変数は重複回避及び並び替え機能部により受信された最大の番号を有するUMD PDUのシーケンス番号を含む。第三に、VR(UT)はUM重複回避及び並び替えタイマー状態変数(reordering timer state variable)である「VR(UDT)」と同等である。この状態変数はタイマー(Timer_DAR(duplicate avoidance and reordering))が作動している時、前記「Timer_DAR」に関するUMD PDUのシーケンス番号を含む。ここで、前記Timer_DARはUM重複回避及び並び替え機能部と共に使用されるタイマーであり、順次UM RLC受信機能部からのPDU伝達をトリガーするために使用される。
前記第1実施形態によれば、UM RLCは下位層から新しいRLC PDUを受信すると、並び替えが設定されたか否かに応じて動作する。前記UM RLCは並び替えが設定されていない場合、従来技術と同様に動作し、並び替えが設定された場合には前記受信されたRLC PDUのSN値、受信ウィンドウ、及びタイマーによって動作する。
前記過程において、UM RLCが従来と同様に動作するということは、UM RLCが受信されたRLC PDUのSN値によってVR(US)を更新し、該VR(US)の更新幅が1でなければ、少なくとも1つの損失したPDUがあると判断し、その損失した各PDUに関するRLC SDUを削除し、受信に成功したと判断された各RLC SDUのみを復元して上位層に伝達する過程を意味する。もしVR(US)更新幅が1であれば、UM RLCは損失したPDUがないと判断し、受信された各RLC PDUに基づいて各RLC SDUを復元して上位層に伝達する。ここで、前記RLC PDUに関するRLC SDUとは、その一部データあるいは前記RLC PDU内に含まれているRLC SDUの終了を示す長さインジケータを含むRLC SDUを意味する。
前記過程において、受信されたRLC PDUのSN値、受信ウィンドウ、及びタイマーによってUM RLCが動作するということは、前記RLC PDU SN値、受信ウィンドウ、及びVR(UR)を利用して前記新しく受信されたRLC PDUを検査し、該検査の結果によって該当RLC PDUを処理することを意味し、その後、SN値がVR(UR)であるRLC PDUが存在するか否かによって前記RLC PDUをさらに処理し、並び替えタイマーを利用して処理した後、再構成が予約されたRLC PDUを処理することを意味する。
以下、前記過程における、前記RLC PDU SN値、受信ウィンドウ、及びVR(UR)を利用して前記新しく受信されたRLC PDUを検査した後、検査の結果によって該当RLC PDUを処理する方法について詳細に説明する。まず、UM RLCは受信されたRLC PDUのSN値が受信ウィンドウ内に位置しているかを検査する。もし、前記PDUのSN値が受信ウィンドウ内に位置していれば、前記SN値がVR(UR)より小さいか、又は前記SN値に該当するRLC PDUが既に受信された場合、該当RLC PDUを削除する。もし、前記PDUのSN値が受信ウィンドウ内に位置しなければ、該当RLC PDUを受信バッファ内で前記RLC PDUのSN値が指示する位置に置く。
前記検査の段階において、RLC PDUのSN値が前記受信ウィンドウ内にない場合、前記受信されたRLC PDUは前記RLC PDUのSN値が指示する位置に置いて、VR(UH)値をRLC PDU SN値に1を足した値に設定して受信ウィンドウの位置を更新する。その後、UM RLCは前記受信バッファに保存された各PDUのうち前記更新された受信ウィンドウの外にあるSN値を有する各RLC PDU(すなわち、「VR(UH)−受信ウィンドウサイズ」から「VR(UH)」の間の範囲内にないSN値を有する各RLC PDU)を復元(再構成)のために予約する。その結果、前記VR(UR)が前記更新された受信ウィンドウより小さい場合、UM RLCは前記VR(UR)を「VR(UH)−受信ウィンドウサイズ」に更新する。
前記過程において、SN値がVR(UR)であるRLC PDUが存在するか否かによってRLC PDUを処理するということは、特定のSN値を有するRLC PDUが受信ウィンドウ内に存在すれば、前記RLC PDUから順次受信されていない第一のRLC PDUまでを含む各RLC PDUを再構成のために予約し、VR(UR)値を前記順次受信されていない第一のRLC PDUのSN値に更新することを意味する。
前記過程において、並び替えタイマーを利用して処理するということは、UM RLCは、動作している並び替えタイマーがあれば、SN値がVR(UT)であるRLC PDUが再構成のために予約されたかを検査し、予約されている場合に前記並び替えタイマーを中止させることを意味する。その後、UM RLCは動作している並び替えタイマーがあるかを再び検査し、動作中である並び替えタイマーがない場合、受信バッファ内に存在し、かつ予約されていない各RLC PDUがあるかを検査し、該当する各RLC PDUがある場合、受信バッファ内に存在し、かつ予約されていない前記PDUのうち最大のSN値を有するRLC PDUに対してのみ並び替えタイマーを再稼動させた後、前記最大のSN値を有するRLC PDUのSN値と同一値に前記VR(UT)値を更新することを意味する。
前記過程において、再構成予約されたRLC PDUを処理するということは、受信していないRLC PDUに関するRLC SDUを削除し、受信された各RLC PDUに基づいてRLC SDUを再構成(復元)して上位層に伝達することを意味する。ここで、前記RLC PDUに関するRLC SDUとは、その一部データあるいは前記RLC PDU内に含まれている前記RLC SDUの終了を示す長さインジケータを含むRLC SDUを意味する。
また、前記過程において、並び替えタイマーが満了する度に、UM RLCはVR(UR)よりは大きく、VR(UT)よりは小さいSN値を有するRLC PDUを再構成するために予約し、SN値がVR(UT)であるRLC PDUから順次受信されていない第一のRLC PDUまでの各RLC PDUを再構成するために予約し、順次受信していない前記第一のRLC PDUのSN値にVR(UR)を更新する。この各過程の結果、受信バッファ内に存在し、かつ再構成が予約されていない各RLC PDUが存在する場合、前記各RLC PDUのうち最大のSN値を有するRLC PDUに対して前記並び替えタイマーを再稼動させて前記最大のSN値を有するRLC PDUのSN値にVR(UT)を更新する。
図5及び図6は本発明の第1実施形態による受信側(例えば、端末、UEなど)のUM RLCの動作を示す図である。
段階1において、SN値がRSNであるRLC PDUが下位層からUM RLCに到着する。
段階2において、並び替えが設定されている場合、段階5に移動し、設定されていない場合、次の段階3を行う。
段階3において、VR(US)を更新してVR(US)の更新幅が1でなければ、損失したと判断された各PDU及びこれらPDUに関する各SDUを削除する。ここで、損失したと判断される各RLC PDUとは、更新する前のVR(US)と同一であるか、それより大きく、RSNより小さいシーケンス番号を有するRLC PDUを意味する。
段階4において、前記受信された各RLC PDUを利用し、各RLC SDUを復元して上位層に伝達した後、前記過程を終了する。
段階5において、前記RSNが受信ウィンドウ内にない場合、段階7に移動し、受信ウィンドウ内にある場合、次の段階を行う。
段階6において、前記RSNがVR(UR)より小さいか、又は前記受信されたRLC PDUが既に受信されたPDUである場合、該当RLC PDUを削除し、そうでない場合、前記RLC PDUを受信バッファ内の前記RSNが指示する位置に保存する。その後、段階10に移動する。
段階7において、前記受信されたRLC PDUをRSNが指示する位置に置いて、VR(UH)をRSN+1と同一値に更新する。
段階8において、前記更新されたウィンドウ、すなわち、前記受信ウィンドウの外に位置し、SN値より小さいSN値を有する各RLC PDUは再構成のために予約される。
段階9において、VR(UR)が前記更新されたウィンドウの下方に位置すれば、前記VR(UR)をVR(UH)から受信ウィンドウサイズを引いた値と同一値に更新する。
段階10において、前記VR(UR)に該当するRLC PDUが受信バッファに保存されていなければ段階12に移動し、保存されていれば次の段階を行う。
段階11において、前記受信バッファ内で、VR(UR)を有するRLC PDUから順次受信していない第一のRLC PDUまでの各RLC PDUを再構成のために予約する。また、VR(UR)を順次受信していない前記第一のRLC PDUのSN値と同一値に更新する。
段階12において、並び替えタイマーが動作中でない場合は段階14に移動し、そうでない場合は次の段階を行う。
段階13において、前記VR(UT)に該当するRLC PDUが再構成のために予約されている場合、並び替えタイマーを中止する。
段階14において、並び替えタイマーが動作中である場合は段階17に移動し、そうでない場合は次の段階を行う。
段階15において、受信バッファ内に保存されているが、再構成のために予約されていない各RLC PDUがある場合は次の段階を行い、そうでない場合は段階17に移動する。
段階16において、受信バッファに保存されていて再構成のために予約されていない各RLC PDUのうち最大のSN値を有するRLC PDUに対して並び替えタイマーを動作させ、VR(UT)を前記最大のSN値を有するPDUのSN値に設定する。
段階17において、並び替えが予約された各RLC PDUに対しては損失したと判断された各RLC PDUに関するRLC SDUを削除し、受信された各RLC PDUに対しては各RLC SDUを復元して上位層に伝達した後、前記過程を終了する。
以下、本発明の第2実施形態について説明する。前記第2実施形態はUM RLCの特徴を利用する前記第1実施形態を改善したものである。すなわち、受信側(例えば、端末、UEなど)のUM RLCが複数のセルや複数の論理チャネルから各RLC PDUを受信しても、各セルや各論理チャネルの送信側でそれぞれのRLC PDUを再送信せず、以前に送信したRLC PDUのSNより小さいSN値に該当するRLC PDUは再送信されないという事実を利用し、各RLC PDUが必要以上に受信ウィンドウに残って上位層に伝達されない現象を防止する効果を有している。
より詳しくは、UM RLCは各論理チャネルから最後に受信されたRLC PDUのSN値を記録(保存)し、それぞれの論理チャネルから最後に受信された各RLC PDUのSN値のうち最小値を用いる。ここで、UM RLCはどの論理チャネルからも前記最小値より小さいSN値を有するRLC PDUはそれ以上受信し得ないという事実を利用し、前記UM RLCが前記最小値より小さいSN値を有するRLC PDUを受信しようとする場合、前記受信しようとするRLC PDUから前記最小値に該当するRLC PDUまでの各RLC PDUを直ちに再構成のために予約することにより、UM RLCが必要以上にそれ以上送信されることのない各RLC PDUを受信しようと待機して発生し得る伝達の遅延を防止することができる。このために、前記第2実施形態においては、環境変数をさらに定義して前記第1実施形態と比較してより迅速、かつ効果的な方法を提示する。
前記第2実施形態においては、前記第1実施形態における各変数と共に次の変数をさらに定義する。
VR(US_i):i番目のチャネルの次の受信番号‐これは並び替えが設定されている場合に使用される値で、i番目のチャネルで最後に受信されたRLC PDUのSN値の次の値を意味する。
以下、前記第2実施形態の動作方法について詳細に説明する。
受信側(例えば、端末、UEなど)のUM RLCは下位層から新しいRLC PDUを受信すると、並び替えが設定されているか否かに応じて動作する。UM RLCは並び替えが設定されていない場合には従来のように動作し、並び替えが設定されている場合には受信されたRLC PDUのSN値、受信ウィンドウ、及びタイマーによって動作する。
従来のようにUM RLCが動作するということは、UM RLCが受信されたRLC PDUのSN値によってVR(US)を更新し、該VR(US)の更新幅が1でなければ、少なくとも1つの損失したPDUがあると判断し、その損失した各PDUに関する各RLC SDUを削除し、受信に成功したと判断された各RLC SDUのみを復元して上位層に伝達する過程を意味する。もし、VR(US)の更新幅が1であれば、UM RLCは損失したPDUがないと判断し、受信された各RLC PDUに基づいて各RLC SDUを復元して上位層に伝達する。ここで、前記RLC PDUに関するRLC SDUとは、その一部データあるいは前記RLC PDU内に含まれているRLC SDUの終了を示す長さインジケータを含むRLC SDUを意味する。
受信されたRLC PDUのSN値、受信ウィンドウ、及びタイマーによってUM RLCが動作するということは、前記RLC PDU SN値、受信ウィンドウ、及びVR(UR)を利用して前記新しく受信されたRLC PDUを検査し、該検査の結果によって該当RLC PDUを処理することを意味し、次の受信番号(すなわち、VR(US_i))の最小値を用いてRLC PDUをさらに処理し、並び替えタイマーを利用して処理した後、再構成が予約された各RLC PDUを処理することを意味する。
以下、前記過程において、前記RLC PDU SN値、受信ウィンドウ、及びVR(UR)を利用して前記新しく受信されたRLC PDUを検査した後、該検査の結果によって該当RLC PDUを処理するということを詳細に説明する。まず、受信されたRLC PDUがi番目の論理チャネルを介して伝達されると、前記論理チャネルに該当する状態変数(VR(US_i))が前記受信されたRLC PDUのSNS値に1を足した値と同一値に更新される。その後、前記受信されたRLC PDUのSN値が受信ウィンドウ内に位置しているかを検査し、受信ウィンドウ内に位置していれば、前記SN値がVR(UR)より小さいか、又は前記SN値に該当するRLC PDUが既に受信されている場合、前記RLC PDUを削除する。その他の場合は前記RLC PDUを受信バッファ内で前記SN値が指示する位置に保存する。前記SN値が受信ウィンドウ内になければ、前記受信されたRLC PDUを前記SN値が指示する位置に保存して前記受信ウィンドウの位置を前記VR(UH)値をRLC PDU SN値に1を足した値(すなわち、VR(UH)=SN+1)と同一値に設定して更新する。その後、受信バッファ内に保存された各PDUのうち、前記更新された受信ウィンドウの外に位置するSN値を有する各RLC PDU(すなわち、「VR(UH)−受信ウィンドウサイズ」から「VR(UH)」の間の範囲内にないSN値を有する各RLC PDU)を再構成のために予約する。その結果、VR(UR)が前記更新された受信ウィンドウより小さい場合、前記VR(UR)を「VR(UH)−受信ウィンドウサイズ」に更新する。
前記過程において、各論理チャネルの次の受信番号(すなわち、VR(US_i))の最小値を用いてRLC PDUを処理するということは、前記UM RLCと接続された全ての論理チャネルに対して各VR(US_i)値の最小値を求めて、その値がVR(UR)より大きいと、VR(UR)より大きく、VR(US_i)の最小値より小さいSN値を有する該当受信された各RLC PDUを再構成のために予約し、VR(UR)をVR(US_i)に再設定することを意味する。ここで、「i」は0とN−1の間の値であり、「N」は前記UM RLCと接続された論理チャネルの総数であり、VR(US_i)は(前述したように)i番目のチャネルの次の受信番号である。
前記過程において、SNがVR(UR)であるRLC PDUが存在するかによってRLC PDUを処理するということは、特定のSN値を有するRLC PDUが受信ウィンドウ内に存在する場合、前記RLC PDUから順次受信していない第一のRLC PDUまでの各RLC PDUを再構成のために予約した後、VR(UR)値を順次受信していない第一のRLC PDUのSN値に更新することを意味する。
前記過程において、並び替えタイマーを使用して処理するということは、UM RLCが動作中である並び替えタイマーが存在する場合、SNがVR(UT)であるRLC PDUが再構成のために予約されているかを検査し、予約されている場合、並び替えタイマーを中止させることを意味する。その後、UM RLCは動作中である並び替えタイマーが存在しているかを再検査し、動作中である並び替えタイマーが存在しない場合、受信バッファ内に存在し、かつ予約されていない各RLC PDUがあるかを検査する。そのような各RLC PDUがある場合、受信バッファ内に存在し、かつ予約されていない各RLC PDUのうち最大のSNを有するRLC PDUに対して並び替えタイマーを再稼動させ、前記最大のSN値を有するRLC PDUのSN値と同一値にVR(UT)を更新する。
前記過程において、再構成が予約された各RLC PDUを処理するということは、受信していない各RLC PDUに関するRLC SDUを削除することを意味し、前記RLC SDUは受信された各RLC PDUに基づいて復元されて上位層に伝達される。ここで、前記RLC PDUに関するRLC SDUとは、その一部データあるいは前記RLC PDU内に含まれているRLC SDUの終了を示す長さインジケータを有するRLC SDUを意味する。
また、前記過程において、UM RLCは、VR(UR)よりは大きく、VR(UT)よりは小さいSN値を有するRLC PDUを再構成するために予約し、SN値がVR(UT)であるRLC PDUから順次受信されなかった第一のRLC PDUまでの各RLC PDUを再構成するために予約し、順次受信していない前記第一のRLC PDUのSN値にVR(UR)を更新する。この各過程の結果、受信バッファ内に存在し、かつ再構成が予約されていない各RLC PDUが存在する場合、これらRLC PDUのうち最大のSN値を有するRLC PDUに対して前記並び替えタイマーを再稼動させて前記最大のSN値を有するRLC PDUのSN値にVR(UT)を更新する。
図5及び図7は本発明の第2実施形態による受信側(例えば、端末、UEなど)のUM RLCの動作を示す図であり、図7の各過程は図6に類似しており、図6で行われていない各追加段階は図7に網掛け部分で表される。
段階1において、SN値がRSNであるRLC PDUがi番目の論理チャネルを介して下位層からUM RLCに到着する。
段階2において、並び替えが設定されている場合、段階5に移動し、設定されていない場合、次の段階3を行う。
段階3において、VR(US)を更新してVR(US)の更新幅が1でなければ、損失したと判断された各PDU及び前記各PDUに関するSDUを削除する。ここで、損失したと判断される各RLC PDUとは、更新する前のVR(US)と同一であるか、それより大きく、RSNより小さいシーケンス番号を有するRLC PDUを意味する。
段階4において、前記受信されたRLC PDUを利用し、各RLC SDUを復元して上位層に伝達した後、前記過程を終了する。
段階5において、前記i番目の論理チャネルに該当するVR(US_i)をRSN+1と同一値に更新し、前記RSNが受信ウィンドウ内にない場合、段階7に移動し、受信ウィンドウ内にある場合、次の段階を行う。
段階6において、前記RSNがVR(UR)より小さいか、又は前記受信されたRLC PDUが既に受信されたPDUである場合、該当RLC PDUを削除し、そうでない場合、前記RLC PDUを受信バッファ内の前記RSNが指示する位置に保存する。その後、段階10に移動する。
段階7において、前記受信されたRLC PDUをRSNが指示する位置に置いて、VR(UH)をRSN+1と同一値に更新する。
段階8において、前記更新されたウィンドウ、すなわち、前記受信ウィンドウの外に位置し、SN値より小さいSN値を有する各RLC PDUは再構成のために予約される。
段階9において、VR(UR)が前記更新されたウィンドウの下方に位置すれば、前記VR(UR)をVR(UH)から受信ウィンドウサイズを引いた値と同一値に更新する。
段階10において、全ての論理チャネルに対するVR(US_k)の最小値を取得する。ここで、「k」は0とNの間の値であり、「N」は論理チャネルの総数である。前記最小のVR(US_k)がVR(UR)より大きければ、VR(UR)からVR(US_k)の間のSN値を有する各RLC PDUは再構成のために予約され、VR(UR)は最小のVR(US_k)と同一値に更新される。その後、前記VR(UR)に該当するRLC PDUが受信バッファに保存されていなければ段階12に移動し、保存されていれば次の段階を行う。
段階11において、前記受信バッファ内で、VR(UR)を有するRLC PDUから順次受信していない第一のRLC PDUまでの各RLC PDUを再構成のために予約する。また、VR(UR)を順次受信していない前記第一のRLC PDUのSN値と同一値に更新する。
段階12において、並び替えタイマーが動作中でない場合は段階14に移動し、そうでない場合は次の段階を行う。
段階13において、前記VR(UT)に該当するRLC PDUが再構成のために予約されている場合、並び替えタイマーを中止する。
段階14において、並び替えタイマーが動作中である場合は段階17に移動し、そうでない場合は次の段階を行う。
段階15において、受信バッファ内に保存されているが、再構成のために予約されていない各RLC PDUがある場合は次の段階を行い、そうでない場合は段階17に移動する。
段階16において、受信バッファに保存されているが、再構成のために予約されていない各RLC PDUのうち最大のSN値を有するRLC PDUに対して並び替えタイマーを動作させ、VR(UT)を前記最大のSN値を有するPDUのSN値に設定する。
段階17において、並び替えが予約された各RLC PDUに対しては損失したと判断された各RLC PDUに関するRLC SDUを削除し、受信された各RLC PDUに対しては各RLC SDUを復元して上位層に伝達した後、前記過程を終了する。
しかし、送信側(例えば、UTRAN)が再送信を行わないと仮定した前述の本発明の第2実施形態は、第1実施形態の改善された実施形態である一方、送信側が再送信を行う場合、前記第2実施形態の所望の動作を行わせることができず、前記第1実施形態を使用しなければならない。従って、本発明においては、受信側を動作させてUM RLCが送信側で再送信を行うか否かを判断するようにすることで、UM RLCは、再送信が上位層で設定された場合には第1実施形態によって動作し、再送信が設定されていない場合には第2実施形態によって動作することができる。そのために、受信側のUM RLCは再送信の指示を送信して第1実施形態の方法や第2実施形態の方法を選択的に利用することができる。
前述したように、本発明は1つ以上の論理チャネルを介して伝達されたRLC PDUを受信するUM RLCエンティティが、最小の伝達遅延時間、及び各論理チャネルから受信されたPDUの最小の損失で、かつ重複動作なくPDUを処理することにより、動作することができる。
本発明は多様な手順における指示、ハードウェア、及びこれらの組み合わせを利用して前記の各手順及びUM RLCデータ管理のための各段階を実現することができ、以下にこれを説明する。
図8及び図9はそれぞれ本発明による送信側(例えば、UTRAN)と受信側(例えば、UE)に対する2つのUM同位エンティティの例を示している。図8は重複回避及び並び替え部が設定されていない場合の2つのUM同位RLCエンティティを示しており、図9は重複回避及び並び替え部に対して設定された2つのUM同位RLCエンティティを示している。図9において、重複回避及び並び替え部はMTCH(MBMS point−to−multipoint Traffic Channel)に対してのみ指定され、暗号化部及び復号化部は省略される。図8及び図9を参照して送信側UM RLCエンティティ及び受信側UM RLCエンティティについて説明する。
送信側UM RLCエンティティはUM−SAPを介して上位層からRLC SDUを受信する。送信側UM RLCエンティティは、RLC SDUがUMD PDU内の使用可能な空間の長さより長い場合、前記RLC SDUを適切なサイズの各RLC PDU(例えば、Unacknowledged Mode Data(UMD)PDUS)に分割する。前記UMD PDUは分割、又は連結された各RLC SDUを含む。また、UMD PDUは、UMD SDUが有効な長さを有することを保障するためにパッデングを含む。長さインジケータ(LI)を利用してUMD PDU内にある各RLC SDU間の境界を定義することができる。また、前記の長さインジケータを利用してパッデングが前記UMD PDU内に含まれているかを定義することができる。暗号化部が設定(構成)されて開始すると、UMD PDUは下位層に送られる前に(UMD PDUヘッダ部分のみを除いて)暗号化される。送信側UM RLCエンティティはUMD PDUを論理チャネルCCCH、SHCCH、DCCH、CTCH、DTCH、MCCH、MSCH、あるいはMTCHを介して前記下位層に送る。
受信側UM RLCエンティティは設定された論理チャネルを介して前記下位層から前記UMD PDUを受信する。「重複回避及び並び替え部」が設定される場合、前記下位層から1つ以上の入力があり得る。入力追加及び除去は前記受信側UM RLCエンティティ内でバッファコンテンツ、状態変数、あるいはタイマー変更なく実行することができる。「重複回避及び並び替え部」が設定されていない場合、前記下位層からは1つの入力しかなく、前記「重複回避及び並び替え部」を再設定することができない。設定される場合、「重複回避及び並び替え部」は受信側UM RLCエンティティで前記入力されたUMD PDUストリームに適用する第1受信機能部であり、UEでのみ設定されることができ、UTRANでは使用されないことが好ましい。「重複回避及び並び替え部」は前記1つ以上の入力から受信された各UMD PDUに対する重複検出及び並び替えを完了することにより、次の順次RLC受信機能部に伝達される各PDUの単一整列順序を生成する。暗号化部が設定されて始まると、前記受信側UM RLCエンティティは前記受信されたUMD PDUを復号化する。その後、(前記送信側UM RLCエンティティで分割及び/又は連結を行った場合)前記UMD PDUからRLCヘッダを除去してRLC SDUを復元する。最後に、受信側UM RLCエンティティで前記RLC SDUをUM−SAPを介して上位層に伝達する。
従って、本発明においてはUM RLC受信機能性をさらに拡張して「重複回避及び並び替え」(DAR)機能部を追加することができる。このようなDAR機能部はUEで設定することができ、特定の論理チャネル、すなわち、MBMS MTCHの受信のために使用することができる。
前記DAR機能部はUEの受信側UM RLCエンティティ内に設定して使用することができる。前記機能部が複数のソースから受信されたPDU順序及び/又は単一ソースからの反復送信を結合し、ヘッダ除去部及び再構成機能部に伝達される単一整列PDU順序を形成する。前記DAR機能部はUM PDUシーケンス番号に基づいて重複検出、削除、及び並び替えを完了する。UM RLCが複数のソースから入力を受信すると、前記DAR機能部又は他の後続UM RLC機能部に関するバッファコンテンツ、状態変数、及びタイマーを変更することなく、各入力を追加又は除去することができる。
前記DAR機能部は状態変数(VR(UDR))、及びVR(UDH−DAR_Window_Size+1からVR(UDH))までの範囲を有する受信ウィンドウを利用する。並び替えのために、前記DAR機能部はバッファを利用してPDUを一時的に保存する。各受信されたPDUに対し、前記DAR機能部は(1)状態変数の初期値設定、(2)重複検出及び並び替え、及び(3)タイマー作動の各過程を行わなければならない。
過程1において、
(a)PDUがDAR機能部から受信した最初のPDUである場合、
‐VR(UDH)にSN値を割り当て、
‐VR(UDR)にVR(UDH−DAR_Window_Size+1の値を割り当てる。
過程2において、
(a)SNが受信ウィンドウ内にあれば、
‐SN<VR(UDR)であるか、又はSNを有するPDUが既にバッファに保存されている場合、前記PDUを削除し、
‐その他の場合には前記PDUをバッファに保存する。
(b)SNが受信ウィンドウの外にあれば、
‐前記PDUをバッファに保存し、
‐VR(UDH)にSNを割り当てて前記受信ウィンドウを更新し、
‐シーケンス番号がVR(UDH)−DAR_Window_Size+1より小さい値を有する保存された各PDUの場合、前記PDUをバッファから抽出(検出)し、前記各PDUを上位RLC機能に伝達し、
‐VR(UDR)<VR(UDH)−DAR_Window_Size+1である場合、VR(UDR)にVR(UDH)−DAR_Window_Size+1値を割り当てる。
(c)シーケンス番号VR(UDR)を有するPDUがバッファに保存されている場合、
‐又はこのPDUとVR(UDR)+1から始まる連続的なインデックス(シーケンス)番号を有する順次保存された各PDUの場合、これらPDUをバッファから抽出(検出)し、前記PDUを上位RLC機能部に伝達し、
‐VR(UDR)にxが前記上位RLC機能部に伝達された最大の番号のPDUのSNであるx+1の値を割り当てる。
過程3において、
(a)PDUがDAR機能部により保存される時、Timer_DARが作動中でない場合、
‐Timer_DARを作動させ、
‐VR(UDT)に前記PDUのSN値を割り当てる。
(b)Timer_DARが満了する前にシーケンス番号(VR(UDT)を有するPDUがバッファから除去されると、
‐Timer_DARを中止させる。
(c)Timer_DARが満了すると、
‐VR(UDT)より小さいか、又は同一のシーケンス番号を有する全ての保存された各PDU及びVR(UDR)+1から始まる連続的なインデックス(シーケンス)番号を有する順次保存された各PDUの場合、前記PDUをバッファから抽出(検出)し、前記各PDUを上位RLC機能部に伝達し、
‐VR(UDR)にxが前記上位RLC機能部に伝達された最大の番号のPDUのSNであるx+1の値を割り当てる。
(d)Timer_DARが中止又は満了された後にも前記DAR機能部が保存した各PDUが残っている場合、
‐Timer_DARを作動させ、
‐VR(UDT)に最大の番号を有して保存されたPDUのシーケンス番号を割り当てる。
図10は本発明によるネットワーク(UTRAN720及びCN730)と無線通信を行う端末(UE710)を備えた通信システムを示す図である。前記ネットワーク(UTRAN720及びCN730)は多様なハードウェア及び処理部を含む。例えば、前記UTRAN720は複数のNode B722と接続されており、プロセッサ726−1及びメモリ726−2を有するRNC726を含む。また、複数のNode B724と接続されたRNC728はプロセッサ728−1及びメモリ728−2を含む。前記各RNC726、728はインタフェースを介して互いに接続されており、また他のインタフェースを介してCN730と接続されている。前記ネットワーク(UTRAN720及びCN730)は以前に説明したような端末(UE710)との通信のための多様な処理過程を管理する。ここで、注目すべき点は、本発明を実現するために要求される様々な指示及びプロトコルは1つ以上のメモリ装置内に保存されており、前記各Node B722、724、RNC726、728及び/又は他のネットワーク要素内に位置する1つ以上のプロセッサにより実行されるという点である。
図11は本発明による端末(UE)800の構造を示す図である。端末(UE)800は多様なハードウェア及び処理部を含む。例えば、端末はDSP/マイクロプロセッサ810、フラッシュメモリ、ROM、SRAM830、及びSIMカード825などの処理回路及びメモリ装置を含む。ここで、前記メモリ830は本発明を実現するための手順における指示を保存することができ、プロセッサ810はこのような指示を実行することができる。また、前記端末はバッテリ855、電力管理モジュール805、受信部と送信部を備えたRFモジュール835、及びアンテナ840を含む送受信セクション(送受信機)を含み、また、ディスプレイ815、キーパッド820、スピーカ845、及びマイク850のような入力及び出力装置を含む。前記端末(UE)800はネットワーク(例えば、図10に示すネットワーク)との通信のための多様な信号処理過程を管理する。ここで、注目すべき点は、本発明を実現するために要求される様々な指示及びプロトコルは1つ以上のメモリ装置内に保存されており、前記端末(UE)800内に位置する1つ以上のプロセッサにより実行されるという点である。
本発明は移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法を提供するが、前記方法は無応答モードで動作して受信ウィンドウ及びタイマーを備えた無線リンク制御エンティティでプロトコルデータユニットを受信する段階と、前記受信された各プロトコルデータユニットの各シーケンス番号、前記受信ウィンドウ、及びタイマーを利用して前記受信されたプロトコルデータユニットを並び替える段階と、前記並び替えられたプロトコルデータユニットを処理して少なくとも1つのサービスデータユニットに復元する段階と、前記少なくとも1つのサービスデータユニットを伝達する段階と、を含む。
前記方法は、上位層から受信した指示によって前記並び替え段階を実行するか否かを決定する段階をさらに含む。ここで、前記受信ウィンドウを利用するということは、受信されたプロトコルデータユニットに基づいて受信を期待し得る各プロトコルデータユニットのシーケンス番号の範囲を管理することを意味し、前記受信ウィンドウを利用して各プロトコルデータユニットをバッファに一時的に保存することによって不連続的なプロトコルデータユニットを受信して順次的な伝達のために並び替えることができる。また、前記受信ウィンドウは前記並び替えられたプロトコルデータユニットを処理した後に更新される。
ここで、前記タイマーを利用するということは、再構成のために予約されていないまま前記受信ウィンドウに残っている受信された各プロトコルデータユニットに対して並び替えタイマーを動作させ、特定のプロトコルデータユニットを受信するか否かに関係なく、一定時間が過ぎればこのような各データユニットを処理することを意味する。すなわち、前記タイマーはプロトコルデータユニットを受信して並び替えのために一時的にバッファに保存する期間を制限するために使用される。
ここで、前記サービスは複数のセル又は複数のチャネルから受信されるプロトコルデータユニットを有するマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービスであり、前記無線リンク制御エンティティが少なくとも1つの論理チャネルを介して受信された前記プロトコルデータユニットを管理する。前記方法は新しく受信されたプロトコルデータユニットが以前に受信された他のプロトコルデータユニットのシーケンス番号と同一のシーケンス番号を有する場合、前記新しく受信されたプロトコルデータユニットを削除する段階をさらに含む。
本発明は移動通信のための1対多サービスのデータユニットを管理する方法を提供するが、前記方法はネットワークからインジケータを受信する段階と、受信ウィンドウが受信される最初のプロトコルデータユニットのシーケンス番号と同一値を上限値として有するように設定する段階と、1つ以上のプロトコルデータユニットを受信する段階と、各受信されたプロトコルデータユニットが受信ウィンドウ内にあるか否かを判断する段階と、受信ウィンドウ内にある場合、前記受信されたプロトコルデータユニットをバッファ内にシーケンス番号が指示する位置に置くか、又は前記プロトコルデータユニットが以前に受信された場合、前記受信されたプロトコルデータユニットを削除する段階と、前記受信されたプロトコルデータユニットのシーケンス番号が順次受信される最後のプロトコルデータユニットのシーケンス番号の次のシーケンス番号である場合、前記受信されたプロトコルデータユニットを処理する段階と、前記次のシーケンス番号と異なる場合、前記次のシーケンス番号と同一のシーケンス番号を有するプロトコルデータユニットを待つ段階と、受信ウィンドウ内にない場合、前記受信されたプロトコルデータユニットをバッファに保存し、必要に応じて前記受信ウィンドウを更新する段階と、を含む。
ここで、前記インジケータは受信されるプロトコルデータユニットに対して並び替えを実行するか否かを示し、前記サービスは複数のセル又は複数のチャネルから受信されるプロトコルデータユニットを有するマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービスであり、前記タイマーはプロトコルデータユニットを受信して並び替えのために一時的にバッファに保存する期間を制限するために使用される。
また、本発明は無応答モードで動作して1対多サービスのためのデータユニットを管理する無線リンク制御エンティティを提供するが、前記エンティティは1つ以上の論理チャネルや1つ以上のセル領域からプロトコルデータユニットを受信して並び替え、前記プロトコルデータユニットが順次的な伝達のために処理されるように保障するための重複回避及び並び替え部を含む。
また、前記エンティティは前記重複回避及び並び替え部により受信された前記プロトコルデータユニットを保存するためのバッファ部と、前記受信されたプロトコルデータユニットのヘッダを除去するための無線リンク制御ヘッダ除去部と、前記受信されたプロトコルデータユニットをシーケンス番号通りに再構成して1つ以上のサービスデータユニットを形成し、上位層に前記サービスデータユニットを伝達するための再構成部と、をさらに含む。
ここで、前記データユニットは1対多サービストラフィックチャネルを介して受信される。また、前記エンティティは前記プロトコルデータユニットが1対多サービストラフィックチャネルではないチャネルを介して受信された場合、前記プロトコルデータユニットを前記重複回避及び並び替え部より先に受信して復号化させるための復号化部をさらに含む。
また、本発明は無線リンク制御エンティティで1対多サービスに対するデータユニットを管理する方法を提供するが、前記方法は反復送信で単一ソースや複数のソースから受信されて一時的にバッファに保存された各プロトコルデータユニットのシーケンス番号に基づいて重複回避及び並び替えを行う段階と、タイマーを作動させて前記プロトコルデータユニットが前記バッファに保存される期間を制御する段階と、前記タイマー作動により、前記バッファに保存されている全ての連続的プロトコルデータユニットを上位の無線リンク制御機能部に伝達して損失したプロトコルデータユニットを削除して前記伝達されたプロトコルデータユニットからサービスデータユニットを復元する段階と、を含む。
ここで、前記重複検出及び並び替え段階は前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号が受信ウィンドウ内にあるかを検査する段階と、前記受信ウィンドウ内にある場合、前記プロトコルデータユニットを削除するか、又はバッファに保存する段階と、前記受信ウィンドウ内にない場合、前記プロトコルデータユニットをバッファに保存した後、必要な場合、前記受信ウィンドウを更新する段階と、をさらに含む。
本発明の多様な目的、実施形態、及び各特性をUMTS通信方式について説明したが、このような多様な技術を他の通信方式やシステムにも適用することができる。
添付した図面を参照して、本発明の実施形態を、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明した。しかし、本発明は、多様な形態で実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。
UMTS網の基本構造を示す図である。 3GPP無線アクセスネットワークを基盤とした端末とUTRAN間の無線接続インタフェースプロトコル構造を示す図である。 従来のUM RLCのデータ処理方法を示すフローチャートである。 複数のセルからデータを受信する場合のUM RLCのデータ処理方法を示す図である。 本発明の第1及び第2実施形態によるUM RLCのデータ処理方法を示す図である。 本発明の第1実施形態によるUM RLCのデータ処理方法を示す図である。 本発明の第2実施形態によるUM RLCのデータ処理方法を示す図である。 本発明によるUTRANと端末(UE)間のUM RLC同位エンティティ(peer entity)を示す図面である。 本発明によるUTRANと端末(UE)間のUM RLC同位エンティティ(peer entity)を示す図面である。 本発明による通信システムを示す図である。 本発明による端末(UE)の構造を示す図である。

Claims (20)

  1. 無応答モードで動作して受信ウィンドウ及びタイマーを備えた無線リンク制御エンティティでプロトコルデータユニットを受信する段階と、
    前記受信された各プロトコルデータユニットの各シーケンス番号、前記受信ウィンドウ、及び前記タイマーを利用して前記受信されたプロトコルデータユニットを並び替える段階と、
    前記並び替えられたプロトコルデータユニットを処理して少なくとも1つのサービスデータユニットに復元する段階と、
    前記少なくとも1つのサービスデータユニットを伝達する段階と、を含むことを特徴とする移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  2. 上位層から受信した指示によって前記並び替え段階を実行するか否かを決定する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  3. 前記受信ウィンドウを利用するということは、受信されたプロトコルデータユニットに基づいて受信を期待し得る各プロトコルデータユニットのシーケンス番号の範囲を管理することであることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  4. 前記受信ウィンドウは、プロトコルデータユニットをバッファに一時的に保存することによって不連続的なプロトコルデータユニットを受信して順次的な伝達のために並び替えるために使用することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  5. 前記受信ウィンドウは、前記並び替えられたプロトコルデータユニットを処理した後に更新されることを特徴とする請求項4に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  6. 前記タイマーを利用するということは、再構成のために予約されていないまま前記受信ウィンドウに残っている受信された各プロトコルデータユニットに対して並び替えタイマーを動作させ、特定のプロトコルデータユニットを受信するか否かに関係なく、一定時間が過ぎればこのような各データユニットを処理することであることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  7. 前記タイマーは、プロトコルデータユニットを受信して並び替えのために一時的にバッファに保存する期間を制限するために使用されることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  8. 前記サービスは、複数のセル又は複数のチャネルから受信されるプロトコルデータユニットを有するマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービスであることを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  9. 前記無線リンク制御エンティティは、少なくとも1つの論理チャネルを介して受信された前記プロトコルデータユニットを管理することを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  10. 新しく受信されたプロトコルデータユニットが以前に受信された他のプロトコルデータユニットのシーケンス番号と同一のシーケンス番号を有する場合、前記新しく受信されたプロトコルデータユニットを削除する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の移動通信システムで1対多サービスのためのデータユニットを管理する方法。
  11. ネットワークからインジケータを受信する段階と、
    受信ウィンドウが受信される最初のプロトコルデータユニットのシーケンス番号と同一値を上限値として有するように設定する段階と、
    1つ以上のプロトコルデータユニットを受信する段階と、
    各受信されたプロトコルデータユニットが受信ウィンドウ内にあるか否かを判断する段階と、
    受信ウィンドウ内にある場合、前記受信されたプロトコルデータユニットをバッファ内にシーケンス番号が指示する位置に置くか、又は前記プロトコルデータユニットが以前に受信された場合、前記受信されたプロトコルデータユニットを削除する段階と、
    前記受信されたプロトコルデータユニットのシーケンス番号が順次受信される最後のプロトコルデータユニットのシーケンス番号の次のシーケンス番号である場合、前記受信されたプロトコルデータユニットを処理する段階と、
    前記シーケンス番号と異なる場合、前記シーケンス番号と同一のシーケンス番号を有するプロトコルデータユニットを待つ段階と、
    受信ウィンドウ内にない場合、前記受信されたプロトコルデータユニットをバッファに保存し、必要に応じて前記受信ウィンドウを更新する段階と、を含むことを特徴とする移動通信のための1対多サービスのデータユニットを管理する方法。
  12. 前記インジケータは、受信されるプロトコルデータユニットに対して並び替えを実行するか否かを示すことを特徴とする請求項11に記載の移動通信のための1対多サービスのデータユニットを管理する方法。
  13. 前記サービスは、複数のセル又は複数のチャネルから受信されるプロトコルデータユニットを有するマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービスであることを特徴とする請求項11に記載の移動通信のための1対多サービスのデータユニットを管理する方法。
  14. 前記タイマーは、プロトコルデータユニットを受信して並び替えのために一時的にバッファに保存する期間を制限するために使用されることを特徴とする請求項11に記載の移動通信のための1対多サービスのデータユニットを管理する方法。
  15. 1つ以上の論理チャネルや1つ以上のセル領域からプロトコルデータユニットを受信して並び替え、前記プロトコルデータユニットが順次的な伝達のために処理されるように保障するための重複回避及び並び替え部を含むことを特徴とする無応答モードで動作して1対多サービスのためのデータユニットを管理する無線リンク制御エンティティ。
  16. 前記重複回避及び並び替え部により受信された前記プロトコルデータユニットを保存するためのバッファ部と、
    前記受信されたプロトコルデータユニットのヘッダを除去するための無線リンク制御ヘッダ除去部と、
    前記受信されたプロトコルデータユニットをシーケンス番号通りに再構成して1つ以上のサービスデータユニットを形成し、上位層に前記サービスデータユニットを伝達するための再構成部と、をさらに含むことを特徴とする請求項15に記載の無応答モードで動作して1対多サービスのためのデータユニットを管理する無線リンク制御エンティティ。
  17. 前記データユニットは、1対多サービストラフィックチャネルを介して受信されることを特徴とする請求項16に記載の無応答モードで動作して1対多サービスのためのデータユニットを管理する無線リンク制御エンティティ。
  18. 前記プロトコルデータユニットが1対多サービストラフィックチャネルではないチャネルを介して受信された場合、前記プロトコルデータユニットを前記重複回避及び並び替え部より先に受信して復号化させるための復号化部をさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の無応答モードで動作して1対多サービスのためのデータユニットを管理する無線リンク制御エンティティ。
  19. 反復送信で単一ソースや複数のソースから受信されて一時的にバッファに保存された各プロトコルデータユニットのシーケンス番号に基づいて重複検出及び並び替えを行う段階と、
    タイマーを作動させて前記プロトコルデータユニットが前記バッファに保存される期間を制御する段階と、
    前記タイマー作動により、前記バッファに保存されている全ての連続的プロトコルデータユニットを上位の無線リンク制御機能部に伝達し、損失したプロトコルデータユニットを削除して前記伝達されたプロトコルデータユニットからサービスデータユニットを復元する段階と、を含むことを特徴とする無線リンク制御エンティティで1対多サービスに対するデータユニットを管理する方法。
  20. 前記重複検出及び並び替え段階は、前記プロトコルデータユニットのシーケンス番号が受信ウィンドウ内にあるかを検査する段階と、
    前記受信ウィンドウ内にある場合、前記プロトコルデータユニットを削除するか、又はバッファに保存する段階と、
    前記受信ウィンドウ内にない場合、前記プロトコルデータユニットをバッファに保存した後、必要な場合、前記受信ウィンドウを更新する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項19に記載の無線リンク制御エンティティで1対多サービスに対するデータユニットを管理する方法。
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