JP2009513063A - 信頼性の高いハイブリッドarqプロセスのための再送管理に関する方法および装置 - Google Patents

信頼性の高いハイブリッドarqプロセスのための再送管理に関する方法および装置 Download PDF

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Abstract

無線通信システムにおいて送信機から受信機にパケットを送信するための方法が、トランスポート・フォーマット・コンビネーション(TFC)選択プロセスによるパケットの構築で始まり、パケットが送信機から受信機に送信される。送信機が、パケットが受信機で正常に受信されなかったことの指示を受信する場合には、パケットはハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロシージャを介して再送される。HARQプロシージャがパケットを正常に送信しなかった場合には、パケットは再送管理(RM)プロシージャを介して再送される。RMプロシージャがパケットを正常に送信しなかった場合には、パケットは送信機によって破棄される。

Description

本発明は、概してハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)を用いた再送を使用する無線通信システムに関し、より詳細には、複雑性および不必要な遅延のない、HARQメカニズムを用いた信頼性の高いパケットの送達を提供するための技術に関する。
図1は、高速ダウンリンク/アップリンクパケットアクセス(HSDPA/HSUPA:high speed downlink/uplink packet access)技術を用いて高速データ送信が実行されることができる現在のWCDMAシステム(例えば、WCDMA Release5/6)のための再送プロトコル100を示す。データ送信の信頼性を向上するために、その再送プロトコル100において複数の再送ループ(retransmission loops)が有効化される。
プロトコル100は、ユーザ端末(UE:user equipment)102、ノードB 104、および無線ネットワークコントローラ(RNC:radio network controller)106を利用する。UE 102は、物理(PHY:physical)レイヤ110、媒体アクセス制御(MAC:medium access control)レイヤ112、および無線リンク制御(RLC:radio link control)レイヤ114を含む。ノードB 104は、PHYレイヤ120およびMACレイヤ122を含む。RNC 106は、MACレイヤ130およびRLCレイヤ132を含む。
最初に、HARQプロセス140は、UE 102とノードB 104との間でMACレイヤ112、122において動作する。パケットは、送信機のHARQエンティティにおいて連続的な送信シーケンス番号(TSN:transmission sequence numbers)を割り当てられる。受信機において、対応するHARQエンティティが、パケットの送信を受信し、各送信パケットを復号化および復元するように試みる。受信機のHARQエンティティは、復元されたパケットを適切な順序でより高いレイヤに提供するタスクを担う。個々のパケットは送達に成功するために異なる回数の再送を必要とする可能性があるので、パケットをバッファおよび並べ替えするために受信機において並べ替えエンティティが使用される。
パケットが正しく復号化されないとき、受信機は、パケットの再送を開始するために否定応答(NACK:negative acknowledgement)を送信機に送信する。パケットが正しく復号化される場合には、受信機は、対応するパケットに関する肯定応答(ACK)を送信する。NACKを受信すると、送信機は、HARQパケットに対する許可された再送の回数が所定の最大値未満である場合は対応するパケットを再送する。HARQパケットに対する許可された再送の回数が所定の最大値以上である場合、パケットはHARQプロセスによって破棄され、パケットの再送は、UE 102とRNC 106との間でRLCレイヤ114、132においてARQプロセス142によって処理される。
パケットは、HARQプロセスの復号化の失敗、またはノードB 104とRNC 106との間のパケットの損失が原因で受信機側のRLCレイヤ(すなわち、UE 102またはRNC 106のRLCレイヤ)において正しく受信されない可能性がある。これらの状況を補償するために、ARQプロセス142が、UE 102とRNC 106との間でRLCレイヤ114、132に提供される。パケットはTSNと同様に送信機のRLCエンティティにおいてシーケンス番号(SN:sequence number)を割り当てられ、パケットは、送信機が受信機から当該パケットに関するACKを受信するまで再送バッファに保持される。
送信機のRLCが欠落しているパケットを再送するか、または正しく送信されたパケットを再送バッファから削除することができるように、受信機のRLCは、ACKまたはNACKを含むステータスプロトコルデータユニット(PDU:protocol data unit)を生成し、それらのPDUを送信機に送信する。一部のパケットは、RLCレイヤにおける数回の再送の試みの後に、または当該パケットに関するパケット破棄タイマが期限切れになる前に、正しく受信されない可能性がある。そのとき、送信機のRLCはパケットを破棄し、上位レイヤおよび受信機に通知する。受信機のRLCレイヤは、受信パケットを並べ替え、欠落しているパケットに関するプロシージャ(procedure)を開始する。
本発明は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE:long term evolution)において仕様を定められたシステムなどの今後の無線通信システムに適用可能な再送管理に関するが、信頼性の高いパケットの再送を提供するその他の種類の無線通信システムにも適用可能である。より具体的には、本発明は、損失またはエラーのない信頼性の高いパケットの受信のための、送信機/受信機(例えば、無線送受信ユニット(WTRU:wireless transmit/receive unit)または基地局)およびエージェント(例えば、RNC)の再送管理に関する。
本発明は、単純な再送スキームを用いた信頼性の高いデータパケットの送達を提供するための再送管理技術、ならびに今後の通信システム(例えば、LTE)のRLCレイヤにおけるステータス報告の複雑性、レイテンシ、およびオーバヘッドを削減するための再送管理技術を導入する。この再送スキームは、RLCレイヤからのパケットの再送における遅延を取り除くことによってパケットのレイテンシを削減する。レイヤ2(RLCおよびMAC)シグナリングのオーバヘッドもまた、MAC HARQとRLC確認モード(AM:acknowledged mode)との間の重複するシグナリングを取り除くことによって削減される。ピアツーピアのRLCレイヤ間で送信されるステータスPDUもまた、そのステータスPDUがシグナリングにおいて無視できない負担であり、かつスペクトル効率を悪化させるので、一要素である。
このスキームは、MACレイヤとRLCレイヤとの間の並べ替えバッファおよび送信バッファなどの重複する機能を取り除くことによって実装を簡素化する。RLCレイヤの機能をMACレイヤに組み込むMAC+レイヤが導入される。未処理の送信を同期するためにシーケンス番号の1つの集合だけが使用される(すなわち、送信されたが肯定応答されていない送信の番号)。トランスポートチャネルの送信時間間隔(TTI:transmission time interval)毎に適用される1つのLTE MAC+ PDU制御ヘッダを許可するために、さらに本発明は、送信の順序付け、多重化、分割、連結、およびパディングが、既存のRLC AMの動作のようにTFC(トランスポート・フォーマット・コンビネーション)選択の前ではなく、LTE−TFC選択のときに実行されることを提案する。送信の順序付け、多重化、分割、および連結に関するL2制御シグナリングは、それぞれの選択されたLTE−TFCに対してマッピングされたトランスポートチャネル毎に1回適用される。
無線通信システムにおいて送信機から受信機にパケットを送信するための方法は、トランスポート・フォーマット・コンビネーション(TFC)選択プロセスによるパケットの構築で始まり、パケットが送信機から受信機に送信される。送信機のHARQエンティティが、パケットが受信機で正常に受信されなかったことの指示を受信する場合には、パケットはHARQプロシージャを介して再送される。HARQプロシージャがパケットを正常に送信しなかった場合には、パケットは再送管理(RM:retransmission management)プロシージャを介して再送される。RMプロシージャがパケットを正常に送信しなかった場合には、パケットは送信機によって破棄される。
無線通信システムにおいてパケットを受信するための方法は、受信機のHARQエンティティによるパケットの正常な受信で始まる。パケットは、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティに転送され、そこでパケットのTSNが調べられる。パケットのTSNが、パケットが期待される順序で受信されたことを示す場合には、パケットは上位レイヤに送達される。パケットはまた、順序誤りタイマ(T_deliver)が期限切れになる場合に、上位レイヤに送達される。パケットは、受信パケットのTSNが期待されるTSN未満である場合には、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティによって破棄されることができる。
無線通信システムにおけるパケットの再送管理のためのシステムは、送信機および受信機を含む。送信機は、分割/連結プロセッサおよび多重化装置を有するTFCセレクタと、多重化装置に接続された送信バッファと、TFCセレクタに接続されたRMプロセッサと、送信バッファおよびRMプロセッサに接続されたHARQプロセッサとを含む。受信機は、HARQプロセッサと、HARQプロセッサに接続された並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティと、RMエンティティとを含む。
無線通信システムにおいて送信機から受信機へのデータ送信を中断する方法は、送信機において中断条件が存在するかどうかを判定することで始まる。中断条件は、例えば、不良なチャネルの状態、またはハンドオーバが原因で存在する可能性がある。中断条件が存在する場合には、送信機から受信機へのデータ送信は中断される。受信機において再開条件が存在するかどうかの判定がなされ、再開条件が存在する場合には、送信機から受信機へのデータ送信が再開される。
本発明のより詳細な理解は、例として与えられる、添付の図面と併せて理解されるべき好ましい実施形態の以下の説明から得られるであろう。
以後、ユーザ端末(UE)は、無線送受信ユニット(WTRU)、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、または無線環境内で動作可能な任意のその他の種類の装置を含むがこれらに限定されない。以降で言及されるとき、基地局は、ノードB、拡張ノードB(eノードB)、サイトコントローラ、アクセスポイント、または無線環境内の任意のその他の種類のインターフェース装置を含むがこれらに限定されない。
本発明は、「再送管理(RM)を伴うHARQ」と呼ばれる再送ループを含むプロトコルアーキテクチャを導入する。提案される無線インターフェースは、WTRUと基地局との間でユーザプレーンに関する2つのプロトコルレイヤ、すなわち、PHYレイヤおよびMACレイヤにレイヤ化される。本発明はRLCレイヤを含まず、3GPP Release5/6におけるRNCのRLCレイヤの機能はMACレイヤに統合され、本明細書においては「MAC+」レイヤと呼ばれる。MAC+レイヤは、3GPP Release5/6における既存のRLCレイヤと同様のデータ送信モード(例えば、透過モード(TM:transparent mode)、非確認モード(UM:unacknowledged mode)、および確認モード(AM))のサポートを提供する。
図2は、MAC+レイヤに関するプロトコル構造200を示し、再送に関連するエンティティのみが本明細書において検討される。構造200は、UE 202およびノードB 204を含む。UE 202は、PHYレイヤ210およびMAC+レイヤ212を含む。ノードBは、PHYレイヤ220およびMAC+レイヤ222を含む。MAC+レイヤ212、222は、再送以外の機能を処理するための追加的なエンティティを含むことができる。構造200と3GPP Release5/6との間の1つの違いは、構造200にはRLCレイヤのARQプロセスが存在しないことであり、HARQプロセスによる再送が信頼性の高いデータの送達のために修正される。好ましくは、HARQプロセスにおける追加的な再送ループが送信機によって提供され、再送管理(RM)224によって処理される。インナーループプロセスがHARQの再送を指示し、アウターループプロセスがRMによって処理される再送を指示する。
図3は、MAC+レイヤプロトコルに従って通信する送信機302および受信機304を含むシステム300の構成図である。ダウンリンク信号においては、基地局が送信機であり、UEが受信機である。アップリンク信号に関しては、UEが送信機であり、基地局が受信機である。
送信機302は、TFCセレクタ(パケットサイズセレクタ)310と、分割/連結プロセッサ312と、多重化装置(MUX)314と、送信バッファ316と、再送管理(RM)プロセッサ318と、HARQエンティティ320とを含む。分割/連結プロセッサ312およびMUX314は、TFCセレクタ310内に配置される。受信機304は、HARQエンティティ330と、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ332と、RMプロセッサ334とを含む。HARQエンティティ320、330は、HARQプロセス340を介して互いに通信し、送信機302および受信機304は制御信号342を介して互いに通信する。
TFCセレクタ310は、TTIにおいて多重化されるデータフローとパケットサイズとを決定する。パケットは、再送データおよび/または新しいデータで構成される可能性がある。各データフローは、そのデータフロー独自の分割/連結プロセッサ312を有し、UE毎に1つのMUX314だけが存在する。分割/連結プロセッサ312は、上位レイヤからのデータを、TFCセレクタ310によって指定されたユニットとして分割および連結する。MUX314は、TFCセレクタ310によって指定されるように、上位レイヤからのパケットの異なるフローの多重化を実行する。送信バッファ316は、パケットをHARQエンティティ320に送信する前にTTIよりも短い間それらのパケットを記憶する。HARQプロセス340によって正しく送信することができなかったパケットは、RMプロセッサ318からの判断に基づいて再送されることができ、新しい送信よりも高い優先度を有することができる。
各パケットはTSNと関連付けられる。TSNは新しいパケットに対して生成され、再送パケットはその再送パケットの元のTSNを保有することができる。TSNは、送信および再送のために送信機302によって各パケットに割り当てられる識別情報であり、パケットの並べ替えのために受信機304によって使用される。したがって、TSNは、上位レイヤシーケンス番号と多重化または分割されたパケットのシーケンス番号との組合せであることができる。TSNは、上位レイヤシーケンス番号と上位レイヤパケットの各セグメントを特定するためのバイトオフセットとの組合せであることもできる。
HARQエンティティ320は、送信機302におけるHARQ機能を処理する。複数のHARQプロセスがHARQエンティティ320によってサポートされることができる。HARQプロトコルにおいて、送信機302は、再送の前にパケットに関する受信機304からのACKを待つ。HARQプロセス340による最大再送回数はN_HARQと表記され、この最大再送回数は所定の値であるか、または上位レイヤによって、もしくはRMプロセッサ318によって設定される変更可能な値である可能性がある。N_HARQは、レイテンシおよびブロック誤り率(BLER:block error rate)の目標に関する特定のサービス品質(QoS:quality of service)要件に関連するデータフロー(送信内部で多重化されるデータ)に基づく。HARQエンティティ320は、パケットが正常に送信されたか否かをRMプロセッサ318に通知する。
RMプロセッサ318は、HARQプロセス340による正常な送信に失敗するパケットに関するアウターループ再送を管理する。HARQ送信中の失敗したパケットは、RMプロセッサ318によって保持されることができる。RMプロセッサ318は、TFCセレクタ310に指示を送信し、そのTFCセレクタ310はこの情報を使用して新しいパケットを構築する。最大アウターループ再送回数N_DATは、RMプロセッサ318によって、もしくは上位レイヤによって設定および変更されることができるか、または各データの種類に対して予め決められることができる。TFCセレクタ310は、適応変調および符号化スキームの選択を制御することができる。別の可能性は、ネットワーク内の集中的なエンティティが、チャネルの状態に従って選択される適切なコンステレーション(信号点配置:constellation)および符号化スキームを示すことである。
別の実施形態において、送信機302と受信機304の間の制御信号342は、ステータス情報を含む。送信機302は、その送信機がパケットを破棄するときにステータス情報(破棄されるパケットのTSN)を送信し、それによって受信機304は、破棄されるパケットを受信するのを待つことなしに受信パケットを上位レイヤに送達する。受信機304によって送信される制御信号は、受信パケットのステータスを送信する。ACK/NACKフィードバックを直ちに送信する代わりに、HARQパケットの受信を示すためにステータス生成信号が使用されることもできる。
別の可能性は、TSNを制御情報の一部として、各HARQプロセスのために無線で送信することである。したがって、HARQ送信機は、TSNによってHARQプロセスにおいてパケットを特定する。HARQ受信機は、喪失したHARQパケットを特定するために、およびACK/NACKの指示のためにTSNを使用することができる。
受信機304において、HARQエンティティ330はパケットを受信し、当該パケットを並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ332に転送する。並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ332は、パケットが受信され、各パケットのTSNに基づいた適切な順序であることを保証する。並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ332は、連結されたパケットを構築し、それらのパケットを並べ替える。パケットは、そのパケットが期待される順序で受信される場合、または順序誤りタイマが期限切れになる場合に上位レイヤに送信される。
図4は、RLCサブレイヤにTFC選択を含むプロトコルアーキテクチャ400の構成図である。アーキテクチャ400は、送信機402および受信機404に関連して実装されることができる。送信機402は、HARQエンティティ412および送信バッファ414を有するMACサブレイヤ410と、MUX422、分割/連結プロセッサ424、およびRMプロセッサ426を有する、TFC選択を伴うRLCサブレイヤ420とを含む。この場合、RLCサブレイヤ420は、TTI毎にTFC選択を実行し、MACサブレイヤ410からの指示に基づいて再送を管理する。受信機404は、HARQエンティティ432を有するMACサブレイヤ430と、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ442ならびにRMプロセッサ444を有するRLCサブレイヤ440と、を含む。
以下のRMタイマは、RLCサブレイヤ420、440によって、またはRMプロセッサ426、444によって実装されることができる。
T_discardは、パケットの生存期間(lifetime)を数えるタイマである。タイマは、パケットが送信機402に到着するときに開始し、TTI毎にインクリメントされるか、または(以下で定義される)所定の値T_discard_thからデクリメントされることができる。
T_suspendは、RMプロセッサ426が受信機404へのデータ送信を中断した後でTTI毎にインクリメントされるタイマである。
T_deliverは、受信機404の並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ442に存在するタイマであり、欠落しているパケットを検出した後で開始する。
以下のRMパラメータは、データの種類または優先度に応じて上位レイヤによって、またはRMプロセッサ426、444によって設定されることができる。非リアルタイムサービスと比較して、例えばテレビ電話において、時間に依存するデータはより低い閾値を有する可能性がある。
T_discard_thは、データパケットが送信機402に保持される最大時間である。データパケットは、T_discardタイマがT_discard_thを超えると破棄される。
T_suspend_thは、RMプロセッサ426によるデータ中断の最大継続時間であり、RMプロセッサ426は、受信機404へのデータ送信を中断し、タイマT_suspendがT_suspend_thを超えるときに送信を再開することができる。
T_deliver_thは、欠落しているパケットに関する最大待ち時間である。受信機404の並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ442は、欠落しているパケットがT_deliver_thの期間内に送達されない場合には、順序通りではない受信パケットを送達する。
N_HARQ_RETXは、HARQプロセスによる最大再送回数である。
N_RM_RETXは、RMプロセッサ426からの再送(アウターループ再送)の最大回数である。パケットがRMプロセッサ426によって送信されるようにスケジューリングされる度にカウンタがインクリメントされる。
T_stopは、データ送信を中断する継続時間である。この継続時間中の失敗したパケットの数が所定の値を超える場合、RMプロセッサ426は、受信機404へのデータ送信を中断することができる。
以下は、HARQに関連するアウターループ再送の方法を説明する。送信機402は、受信機404からのステータスPDU(すなわち、ACKまたはNACK)を交換することなしに、RMまたはRLCによって前のHARQ送信の失敗したパケットを再送する。HARQ送信を介して正しく送信されなかったパケットは、再送のためにRLCサブレイヤ420に送信される。好ましくは、再送パケットは、以前にスケジューリングされたことのない新しいパケットよりも高い優先度を有する。代替として、再送パケットは新しいパケットと同じ優先度を有し、送信キューの最後にバッファリングされる。
別の実装において、送信バッファ414は、たとえパケットがHARQによって正常に送信されないとしても送信キューからパケットを取り去る。全てのパケットはRMプロセッサ426によって保存され、再送のために送信バッファ414に送信されることができる。
さらに、RMプロセッサ426またはRLCサブレイヤ420は、パケットに要求されるQoSに応じてパケットに関するアウターループ再送回数を決定する能力を有する。3GPP Release5/6において、RLCレイヤは、異なるモード、すなわち、透過モード(TM)、非確認モード(UM)、および確認モード(AM)用に異なるエンティティを有する。RLCサブレイヤ420は、AMモードのデータ送信のためにのみHARQプロセスを動作させる。
受信機の並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ442は、並べ替えおよび復元することなしに、または順番通りにパケットを上位レイヤに送達することができる。並べ替えおよび復元することなしにパケットを送達するときには、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ442は、再組み立て後直ちに受信パケットを上位レイヤに送る。順番通りにパケットを送達するときには、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ442は、受信パケットを並べ替え、欠落しているパケットがT_deliver中に受信されることができるまで待つ。T_deliverが期限切れになった後、欠落しているパケットは破棄されることができ、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティ442は残りのパケットを順序通りに送達する。
RLCサブレイヤ420は、特定の受信機404へのデータ送信に関する変調および符号化率を制御する能力を有する。RLCサブレイヤ420は、チャネルの状態、パケット失敗率(packet failure rate)、MIMO技術などに基づいてTFC選択と共に変調のコンステレーション/符号化率を決定する。
図5Aおよび5Bは、送信機502および受信機504で実装される再送方法500の流れ図である。方法500は、送信機502がパラメータを設定することから始まる(ステップ510)。パケットが送信機に到着し(ステップ512)、送信機がタイマT_discardを開始する(ステップ514)。TFC選択に基づいてパケットが構築され、TSNがパケットに割り当てられる(ステップ516)。次に、パケットが受信機504に送信される(ステップ518)。
受信機504において、パケットが正常に受信されたかどうかの判定がなされる(ステップ520)。パケットが正常に受信されなかった場合、受信機はNACKを送信機に送信する(ステップ522)。送信機502でNACKを受信した後、パラメータN_HARQ_RETXによって、HARQ送信回数が許可される再送の最大回数を超えているかどうかの判定がなされる(ステップ524)。現在のHARQ送信回数が最大回数未満である場合、パケットが前のHARQプロセスを介して再送され(ステップ526)、方法は上述のようにパケットを送信することによって継続する(ステップ518)。
HARQ送信回数が許可される再送の最大回数を超える場合(ステップ524)、タイマT_discardが、当該タイマが期限切れになっているかどうかを判定するために閾値T_discard_thと比較される(ステップ528)。タイマT_discardが期限切れになっている場合には、送信機502はパケットを破棄する(ステップ530)。破棄メッセージが、破棄されるパケットのTSNと共に受信機504に送信される(ステップ532)。破棄メッセージは、破棄されるパケットのTSN、および/または当該破棄されるパケットに続いて破棄される連続するパケットの数を含むことができる。破棄メッセージを受信すると、受信機504の並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティが、(当該破棄されるパケットなしに)順序通りではないパケットを上位レイヤに送達し(ステップ534)、受信機504は次のパケットを待つ(ステップ520)。
破棄タイマT_discardが期限切れになっていない場合(ステップ528)、アウターループ(RM)再送を実行するかどうかの判定がなされる(ステップ538)。RM再送プロセスが実行されるべきでない場合、パケットが破棄され(ステップ530)、方法が上述のように継続する。
RM再送が実行されるべきである場合(ステップ538)、現在のRM再送回数が、許可される送信の最大回数N_RM_RETXと照合される(ステップ540)。アウターループ再送に関するパラメータN_RM_RETXは、以下のプロトコルに従ってゼロまたは非ゼロの値に設定される。N_RM_RETX=0に対して、アウターループ再送はなく、RMプロセッサはHARQプロセスによって正常に送信されなかったパケットを再送せず、パケットが破棄される。RMプロセッサは、3GPP Release5/6における透過モード(TM)または非確認モード(UM)として構成されたパケットに対するN_RM_RETXを設定することができる。N_RM_RETXが非ゼロの値であるとき、各データパケットは、ネットワークによって設定されたN_RM_RETXの異なる値を有する可能性がある。概して、時間に依存するデータに対してはN_RM_RETXの小さな値が選択される。
現在のRM再送回数が閾値を超える場合には、パケットが破棄され(ステップ530)、方法が上述のように継続する。現在のRM再送回数が閾値未満である場合(ステップ540)、パケットが上述のようにTFC選択を介して再送される(ステップ516)。
受信機がパケットを正常に受信する場合(ステップ520)、ACKが送信機502に送信され、パケットが並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティに転送される(ステップ542)。受信パケットが、そのパケットのTSNが次の期待されるTSN(すなわち、次の順次的パケット)であるかどうかを判定するためにチェックされる(ステップ544)。TSNが次の期待されるTSNである場合には、タイマT_deliverがゼロにリセットされ(ステップ546)、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティが全ての順序通りのパケットを上位レイヤに送達し(ステップ548)、受信機504は次のパケットを待つ(ステップ520)。
TSNが次の期待されるTSNでない場合には(ステップ544)、TSNが次の期待されるTSN未満であるかどうかの判定がなされる(ステップ550)。TSNが次の期待されるTSN未満である場合には、パケットが破棄され(ステップ552)、受信機504は次のパケットを待つ(ステップ520)。
TSNが次の期待されるTSN以上である場合(ステップ550)、タイマT_deliverが設定されているかどうかの判定がなされる(ステップ554)。タイマT_deliverが設定されていない場合、タイマが開始され(ステップ556)、受信機504は次のパケットを待つ(ステップ520)。
タイマT_deliverが既に開始されている場合(ステップ554)、タイマT_deliverは、そのタイマT_deliverが最大許容送達時間T_deliver_thを超えているかどうかを判定するためにチェックされる(ステップ558)。タイマT_deliverが期限切れになっていない場合、受信機504は次のパケットを待つ(ステップ520)。
タイマT_deliverが期限切れになっている場合(ステップ558)、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティが、欠落しているパケットを除く全ての順次的パケットを上位レイヤに送達し、それに応じて次の期待されるTSNを設定する(ステップ560)。タイマT_deliverはゼロにリセットされ(ステップ562)、受信機504は次のパケットを待つ(ステップ520)。
あるいは、タイマT_deliverが期限切れになった後に、欠落しているパケットが並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティで受信される場合には、パケットは、実装に応じて上位レイヤに送達されることができる。パケットが無視される場合、受信機504は、パケットが送信機502において破棄されるように、その受信機504が(欠落しているパケットを除く)パケットを送達するときに、制御シグナリングを介して欠落しているパケットのTSNを送信する。
代替実施形態においては、NACKが送られたパケットは、そのパケットが受信機504によって正常に受信されるまで再送され、方法500のステップ520〜562は実行されない。
図6は、受信機への送信を中断および再開するための方法600の流れ図である。最初に、中断条件が存在するかどうかの判定がなされる(ステップ602)。RMプロセッサは、以下の条件に対して受信機へのデータ送信を中断することができる。
(1)最も小さなコンステレーションおよび最も高い符号化率が、受信機へのデータ送信に対して割り当てられる。
(2)報告されたチャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)が所定の値未満である。RMプロセッサは、データ送信が中断されるときにCQI(「中断CQI」と呼ばれる)を保存することができる。
(3)送信機が、N_HARQ_RETX回の再送の後、送信パケットに関するACKを受信しない。
(4)送信機が、アウターループのRMにおけるN_RM_RETX回の再送の後、送信パケットに関するACKを受信しない。
(5)受信機に送信された所定の数の連続するパケットが、HARQ送信を介してACKを送られなかった。
(6)HARQ送信を介してACKを受信しないパケットの数(連続していない可能性がある)が、継続時間T_stop中に所定の値を超える。
(7)ハンドオーバプロセスが始まった。
中断条件が存在しない場合、方法は終了する(ステップ604)。中断条件が存在する場合、RMプロセッサは、上位レイヤに通知をして(ステップ606)、受信機への送信を停止するようにHARQエンティティに通知をする(ステップ608)。そのとき、RMプロセッサはタイマT_suspendを開始し、現在のCQIを保存する(ステップ610)。
中断された受信機への送信は、2つの条件のうちの1つの下で再開されることができる。タイマT_suspendを、閾値T_suspend_thと比較することによって、タイマT_suspendが期限切れになっているかどうかの判定がなされる(ステップ612)。タイマT_suspendが期限切れになっている場合、RMプロセッサは、受信機への送信を再開するようにHARQエンティティに通知し(ステップ614)、方法は終了する(ステップ604)。タイマT_suspendが期限切れになっていない場合(ステップ612)、現在のCQIが所定の値を超えているかどうかの判定がなされる(ステップ616)。所定の値は、絶対的な値であるか、または中断されたCQIに関する相対的な値であることができる。
現在のCQIが所定の値を超えている場合、RMプロセッサは、受信機への送信を再開するようにHARQエンティティに通知し(ステップ614)、方法は終了する(ステップ604)。現在のCQIが所定の値未満である場合(ステップ616)、方法は上述のようにステップ612を継続する。
本発明の特徴および要素が好ましい実施形態において特定の組合せで説明されているが、それぞれの特徴または要素は(好ましい実施形態のその他の特徴および要素なしに)単独で、または本発明のその他の特徴および要素と様々に組み合わせて、もしくは組み合わせずに用いられることができる。
<実施形態>
1.無線通信システムにおいて送信機から受信機にパケットを送信するための方法であって、トランスポート・フォーマット・コンビネーション(TFC)選択プロセスによってパケットを構築するステップと、送信機から受信機にパケットを送信するステップと、パケットが受信機で正常に受信されなかったことの指示を送信機で受信するステップと、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロシージャを介して送信機から受信機にパケットを再送するステップと、HARQプロシージャがパケットを正常に送信しなかった場合に再送管理(RM)プロシージャを介して送信機から受信機にパケットを再送するステップと、RMプロシージャがパケットを正常に送信しなかった場合に送信機によってパケットを破棄するステップとを含む、方法。
2.TFC選択プロセスは、分割、連結、および複数のフローからのパケットの多重化を含む実施形態1に記載の方法。
3.RMプロシージャは、TFC選択プロセスを使用してパケットを再送することを含む実施形態1〜2のうちの1つに記載の方法。
4.TFC選択を介してパケットを再送することは任意的ステップである実施形態3に記載の方法。
5.パケットは最初の送信の試みのために送信機によって送信シーケンス番号(TSN)を割り当てられ、パケットは、HARQプロシージャおよびRMプロシージャ中、同じTSNを保有する実施形態1〜4のうちの1つに記載の方法。
6.TSNは無線リンク制御レベルでパケットを特定する実施形態5に記載の方法。
7.TSNは、上位レイヤシーケンス番号と多重化されたパケットのシーケンス番号との組合せである実施形態5に記載の方法。
8.TSNは、上位レイヤシーケンス番号と分割されたパケットのシーケンス番号との組合せである実施形態5に記載の方法。
9.TSNは、上位レイヤシーケンス番号とパケットの各セグメントを特定するためのバイトオフセットとの組合せである実施形態5に記載の方法。
10.破棄するステップは、送信機から受信機に、破棄されるパケットのTSNを含むメッセージを送信することを含む実施形態1〜9のうちの1つに記載の方法。
11.受信機は、単一の並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティを使用してパケットを受信する実施形態1〜10のうちの1つに記載の方法。
12.HARQプロシージャは、パケットが受信機によって正常に受信されず、かつHARQ再送の最大回数が所定の値未満である場合に繰り返される実施形態1〜11のうちの1つに記載の方法。
13.RMプロシージャは、パケットが受信機によって正常に受信されず、かつRM再送の最大回数が所定の値未満である場合にパケットを再送する実施形態1〜12のうちの1つに記載の方法。
14.TFC選択プロセスは、適応変調および符号化スキームの選択を制御する実施形態1〜13のうちの1つに記載の方法。
15.TFC選択プロセスは、現在のチャネルの状態に基づいてコンステレーションおよび符号化スキームを選択するための再構成要求を示す実施形態1〜13のうちの1つに記載の方法。
16.最初にパケットを送信する前に送信機において破棄タイマを設定するステップと、RMを介してパケットを再送する前に送信機において破棄タイマをチェックするステップと、パケットが受信機に正常に送信される前に破棄タイマが期限切れになる場合には、送信機によってパケットを破棄するステップとをさらに含む実施形態1〜15のうちの1つに記載の方法。
17.無線通信システムにおいてパケットを受信するための方法であって、受信機でパケットを受信するステップと、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティにパケットを転送するステップと、パケットの送信シーケンス番号(TSN)を調べるステップと、パケットのTSNがパケットが期待される順序で受信されたことを示す場合に並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティから上位レイヤにパケットを送達するステップと、パケットのTSNがパケットが期待される順序で受信されなかったことを示す場合にパケットが受理されるべきかどうかを判定するステップと、パケットが受理される場合に並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティから上位レイヤにパケットを送達するステップと、パケットが受理されない場合に並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティによってパケットを破棄するステップとを含む、方法。
18.判定するステップは、パケットに関連する送達タイマを使用してパケットが所定の期間内に受信されたかどうかを判定することを含む実施形態17に記載の方法。
19.送達タイマは、受信機がパケットが欠落していることを特定するときに設定される実施形態18に記載の方法。
20.最も最近受信されたパケットのTSNが期待されるTSNでない場合、パケットは欠落している実施形態19に記載の方法。
21.パケットが受信される前に送達タイマが期限切れになる場合はパケットが受理されない実施形態18〜20のうちの1つに記載の方法。
22.送信機および受信機を含む、無線通信システムにおけるパケットの再送管理のためのシステム。
23.送信機は、トランスポート・フォーマット・コンビネーション(TFC)セレクタと、TFCセレクタに接続された送信バッファと、TFCセレクタおよび送信バッファに接続された第1の再送管理(RM)プロセッサと、送信バッファおよび第1のRMプロセッサに接続された第1のハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセッサとを含む実施形態22に記載のシステム。
24.TFCセレクタは、多重化装置と、分割および連結エンティティとを含む実施形態23に記載のシステム。
25.受信機は、第2のHARQプロセッサと、第2のHARQプロセッサに接続された並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティと、並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティに接続された第2のRMプロセッサとを含む実施形態22〜24のうちの1つに記載のシステム。
26.送信機のTFCセレクタ、送信バッファ、第1のRMプロセッサ、および第1のHARQプロセッサは、単一の通信レイヤの一部である実施形態22〜25のうちの1つに記載のシステム。
27.受信機の第2のRMプロセッサと並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティとは、単一の通信レイヤの一部である実施形態22〜26のうちの1つに記載のシステム。
28.送信機のTFCセレクタおよび第1のRMプロセッサは第1の通信サブレイヤの一部であり、送信機の送信バッファおよび第1のHARQプロセッサは第2の通信サブレイヤの一部である実施形態22〜27のうちの1つに記載のシステム。
29.第1の通信サブレイヤは無線リンク制御サブレイヤであり、第2の通信サブレイヤは媒体アクセス制御サブレイヤである実施形態28に記載のシステム。
30.受信機の並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティと第2のRMプロセッサとは第1の通信サブレイヤの一部であり、受信機の第2のHARQプロセッサは第2の通信サブレイヤの一部である実施形態22〜29のうちの1つに記載のシステム。
31.第1の通信サブレイヤは無線リンク制御サブレイヤであり、第2の通信サブレイヤは媒体アクセス制御サブレイヤである実施形態30に記載のシステム。
32.無線通信システムにおいて送信機から受信機へのデータ送信を中断するための方法であって、中断条件が存在するかどうかを送信機において判定するステップと、中断条件が存在する場合に送信機から受信機へのデータ送信を中断するステップと、再開条件が存在するかどうかを受信機において判定するステップと、再開条件が存在する場合に送信機から受信機へのデータ送信を再開するステップとを含む、方法。
33.中断するステップは、上位レイヤに中断された送信を通知するステップと、受信機へのデータ送信を中断するように再送機能に通知するステップとを含む実施形態32に記載の方法。
34.再開するステップは、受信機へのデータ送信を再開するように再送機能に通知することを含む実施形態32〜33のうちの1つに記載の方法。
35.受信機へのデータ送信に対して最も小さなコンステレーションおよび最も高い符号化率が割り当てられる場合に中断条件が存在する実施形態32〜34のうちの1つに記載の方法。
36.受信機に関する報告されたチャネル品質インジケータが所定の値未満である場合に中断条件が存在する実施形態32〜34のうちの1つに記載の方法。
37.ハイブリッド自動再送要求プロシージャを介した所定回数の再送の後で送信機が送信データに関する肯定応答を受信しない場合に中断条件が存在する実施形態32〜34のうちの1つに記載の方法。
38.再送管理プロシージャを介した所定回数の再送の後で送信機が送信データに関する肯定応答を受信しない場合に中断条件が存在する実施形態32〜34のうちの1つに記載の方法。
39.受信機に送信された所定の数の連続するパケットがハイブリッド自動再送要求送信を介して肯定応答を送られない場合に中断条件が存在する実施形態32〜34のうちの1つに記載の方法。
40.ハイブリッド自動再送要求送信を介して肯定応答を受信しないパケットの数が所定の期間中に所定の値を超える場合に中断条件が存在する実施形態32〜34のうちの1つに記載の方法。
41.中断するステップは、受信機に関する中断タイマを設定することを含む実施形態32〜40のうちの1つに記載の方法。
42.受信機に関する中断タイマが期限切れになった場合に再開条件が存在する実施形態41に記載の方法。
43.中断ステップは、送信機において受信機に関する現在のチャネル品質インジケータ(CQI)を保存することを含む実施形態32〜40のうちの1つに記載の方法。
44.中断された受信機に関する現在のCQI値が所定の値を超える場合に再開条件が存在する実施形態43に記載の方法。
45.所定の値が絶対的な値(absolute value)である実施形態44に記載の方法。
46.所定の値が保存されたCQI値に基づく相対的な値(relative value)である実施形態44に記載の方法。
47.無線ネットワークにおける送信機と受信機との間のデータパケットの再送のための方法であって、再送のためのハイブリッド自動要求(HARQ)を送信するステップと、失敗したデータパケットが設定可能な回数のアウターループ再送によって再送されるようにアウターループ再送管理を実行するステップとを含む、方法。
48.再送管理は、適応変調および符号化スキームの選択を制御する実施形態47に記載の方法。
49.再送管理は、ネットワークによってチャネルの状態に従って適切なコンステレーションおよび符号化スキームが選択されることができるように再構成の要求を示す実施形態47〜48のうちの1つに記載の方法。
50.複数のデータパケットが破棄され、方法は破棄されるパケットのステータス情報を送信するステップをさらに含み、それによって受信機は破棄されるパケットの受信を待つことなしに受信パケットを上位レイヤに送達する実施形態47〜49のうちの1つに記載の方法。
51.受信データパケットのステータス情報を送信するステップをさらに含む実施形態47〜50のうちの1つに記載の方法。
52.受信HARQパケットのステータス情報を送信するステップをさらに含む実施形態47〜51のうちの1つに記載の方法。
53.データパケットの送信バッファリングを実行するステップをさらに含む実施形態47〜52のうちの1つに記載の方法。
54.受信機においてデータパケットを並べ替えるステップをさらに含む実施形態47〜53のうちの1つに記載の方法。
55.データパケットの分割および連結を実行するステップをさらに含む実施形態47〜54のうちの1つに記載の方法。
56.新しいデータパケットと再送データパケットとを多重化するステップをさらに含む実施形態47〜55のうちの1つに記載の方法。
57.方法は媒体アクセス制御(MAC)レイヤによって実行される実施形態47〜56のうちの1つに記載の方法。
58.再送管理は無線リンク制御(RLC)レイヤで実行される実施形態47〜57のうちの1つに記載の方法。
59.データパケットの並べ替えは受信機のRLCレイヤで実行される実施形態47〜58のうちの1つに記載の方法。
60.データパケットの分割および連結はRLCレイヤで実行される実施形態47〜59のうちの1つに記載の方法。
61.データパケットの多重化はRLCレイヤで実行される実施形態47〜60のうちの1つに記載の方法。
62.再送管理は、チャネル品質インジケータ(CQI)の測定、および受信機からのACK/NACK応答に基づいてデータパケットの変調および符号化を変更する実施形態47〜61に記載の方法。
63.再送管理は失敗したパケットを直ちに再送することを決定する実施形態47〜62のうちの1つに記載の方法。
64.再送管理は失敗したパケットをバッファキューの最後に記憶する実施形態47〜62のうちの1つに記載の方法。
65.再送管理は、失敗したパケットを再送する前にチャネルの状態が改善されるのを待つ実施形態47〜62のうちの1つに記載の方法。
66.再送管理は、所定生存期間が経過した後、失敗したデータパケットを破棄する実施形態47〜62のうちの1つに記載の方法。
67.再送管理は、HARQを使用して所定の最大回数の再送の試みがなされた後、失敗したデータパケットを破棄する実施形態47〜62のうちの1つに記載の方法。
68.送信が、チャネル品質に従ってMACレイヤによって中断および再開される実施形態47〜67のうちの1つに記載の方法。
69.受信機は、欠落しているパケットが所定の時間で復元されなかった場合に順序通りではないデータパケットを送信する実施形態47〜68のうちの1つに記載の方法。
70.受信機は、順序通りではない送達および欠落しているパケットについての送信機へのステータスレポートを送信機に送信する実施形態47〜69のうちの1つに記載の方法。
71.時間に依存するデータパケットの再送はHARQによって送信され、再送管理によっては送信されない実施形態47〜70のうちの1つに記載の方法。
72.パケットが送信機に到着する時間からのパケットの存続時間を数えるステップをさらに含む実施形態47〜71のうちの1つに記載の方法。
73.再送管理が受信機へのデータ送信を中断するときからの時間を数えるステップをさらに含む実施形態47〜72のうちの1つに記載の方法。
74.並べ替えバッファにおける欠落しているパケットの検出からの時間を数えるステップをさらに含む実施形態47〜73のうちの1つに記載の方法。
75.再送に関するデータパケットは、新しいデータパケットよりも高い送信スケジューリングの優先度を有する実施形態47〜74のうちの1つに記載の方法。
76.再送管理は、所定回数のHARQ再送の後で送信機が送信パケットに関するACKを受信しない場合に、送信を止めるように上位レイヤに信号を送信する実施形態47〜75のうちの1つに記載の方法。
77.再送管理は、受信機に送信された所定の数の連続するパケットがHARQ送信を介して肯定応答を送られなかった場合に、送信を止めるように上位レイヤに信号を送信する実施形態47〜75のうちの1つに記載の方法。
78.パケットの並べ替えは並べ替えバッファによって実行され、方法は、欠落しているパケットの次の後続パケットが送信バッファに到着するときからの時間を数えるステップをさらに含む実施形態47〜77のうちの1つに記載の方法。
79.欠落しているパケットが所定の時間内に到着しない場合に、全ての順次的パケットが上位レイヤに送達される実施形態47〜78のうちの1つに記載の方法。
80.所定の時間が過ぎたときに、欠落しているパケットが並べ替えバッファで正常に受信されない場合、欠落しているパケットを除く全ての順次的パケットが上位レイヤに送達される実施形態47〜79のうちの1つに記載の方法。
81.所定の時間の後、欠落しているパケットが並べ替えバッファで受信される場合に、当該パケットは無視されるか、または実装に応じて上位レイヤに送達されることができる実施形態47〜79のうちの1つに記載の方法。
82.実施形態47〜81のうちの1つによる方法を実行するように構成されたWTRU。
83.実施形態47〜81のうちの1つによる送信機として構成されたWTRU。
84.実施形態47〜81のうちの1つによる受信機として構成されたWTRU。
85.実施形態47〜81のうちの1つによる方法を実行するように構成された基地局。
86.実施形態47〜81のうちの1つによる送信機として構成された基地局。
87.実施形態47〜81のうちの1つによる受信機として構成された基地局。
88.実施形態82〜87のうちの1つによるWTRUおよび基地局を含むシステム。
現在のWCDMAシステムのための再送プロトコルの図である。 RLCレイヤを統合したMAC+レイヤのための再送プロトコルの図である。 MAC+レイヤの構成図である。 RLCサブレイヤを有するMAC+レイヤの構成図である。 再送スキームに従う送信機および受信機の動作の流れ図である。 再送スキームに従う送信機および受信機の動作の流れ図である。 受信機への送信を中断および再開するための方法の流れ図である。

Claims (42)

  1. 無線通信システムにおいて送信機から受信機にパケットを送信するための方法であって、
    分割、連結、および複数のフローからのパケットの多重化を含むトランスポート・フォーマット・コンビネーション(TFC)選択プロセスによってパケットを構築するステップと、
    前記送信機から前記受信機に前記パケットを送信するステップと、
    前記パケットが前記受信機で正常に受信されなかったことの指示を前記送信機で受信するステップと、
    ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロシージャを介して前記送信機から前記受信機に前記パケットを再送するステップと、
    前記HARQプロシージャが前記パケットを正常に送信しなかった場合に、再送管理(RM)プロシージャを介して前記送信機から前記受信機に前記パケットを再送するステップと、
    前記RMプロシージャが前記パケットを正常に送信しなかった場合に、前記送信機によって前記パケットを破棄するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記RMプロシージャは、前記TFC選択プロセスを使用して前記パケットを再送することを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記TFC選択を介して前記パケットを再送することは、任意的ステップであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記パケットは、最初の送信の試みのために前記送信機によって送信シーケンス番号(TSN)を割り当てられ、前記パケットは、前記HARQプロシージャおよび前記RMプロシージャ中に、同じTSNを保有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記TSNは、無線リンク制御レベルでパケットを特定することを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記TSNは、上位レイヤシーケンス番号と多重化されたパケットのシーケンス番号との組合せであることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  7. 前記TSNは、上位レイヤシーケンス番号と分割されたパケットのシーケンス番号との組合せであることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  8. 前記TSNは、上位レイヤシーケンス番号と前記パケットの各セグメントを特定するためのバイトオフセットとの組合せであることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  9. 前記破棄するステップは、
    前記送信機から前記受信機に対して前記破棄されるパケットの前記TSNを含むメッセージを送信するステップを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  10. 前記受信機は、前記送信機がパケットを前記受信機にどのように送信するかにかかわらず、単一の並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティを使用して前記パケットを受信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. 前記HARQプロシージャは、前記パケットが前記受信機によって正常に受信されず、かつHARQ再送の最大回数が所定の値未満である場合に繰り返されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 前記RMプロシージャは、前記パケットが前記受信機によって正常に受信されず、かつRM再送の最大回数が所定の値未満である場合に前記パケットを再送することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 前記TFC選択プロセスは、適応変調および符号化スキームの選択を制御することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  14. 前記TFC選択プロセスは、現在のチャネルの状態に基づいてコンステレーションおよび符号化スキームを選択するための再構成要求を示すことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  15. 最初に前記パケットを送信する前に前記送信機において破棄タイマを設定するステップと、
    RMを介して前記パケットを再送する前に前記送信機において前記破棄タイマをチェックするステップと、
    前記パケットが前記受信機に正常に送信される前に前記破棄タイマが期限切れになる場合に、前記送信機によって前記パケットを破棄するステップと
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  16. 無線通信システムにおいてパケットを受信するための方法であって、
    受信機で前記パケットを受信するステップと、
    並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティに前記パケットを転送するステップと、
    前記パケットの送信シーケンス番号(TSN)を調べるステップと、
    前記パケットが期待される順序で受信されたことを前記パケットの前記TSNが示す場合に、前記並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティから上位レイヤに前記パケットを送達するステップと、
    前記パケットが期待される順序で受信されなかったことを前記パケットの前記TSNが示す場合に、前記パケットが受理されるべきかどうかを判定するステップと、
    前記パケットが受理される場合に、前記並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティから上位レイヤに前記パケットを送達するステップと、
    前記パケットが受理されない場合に、前記並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティによって前記パケットを破棄するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  17. 前記判定するステップは、前記パケットに関連する送達タイマを使用して、前記パケットが所定の期間内に受信されたかどうかを判定することを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記送達タイマは、前記パケットが欠落していることを前記受信機が特定するときに設定されることを特徴とする請求項17に記載の方法。
  19. 最も最近受信されたパケットのTSNが期待されるTSNでない場合に、前記パケットは欠落していることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  20. 前記パケットが受信される前に前記送達タイマが期限切れになる場合は、前記パケットが受理されないことを特徴とする請求項17に記載の方法。
  21. 無線通信システムにおけるパケットの再送管理のためのシステムであって、
    送信機であって、
    多重化装置と、分割および連結エンティティと、を含むトランスポート・フォーマット・コンビネーション(TFC)セレクタと、
    前記TFCセレクタに接続された送信バッファと、
    前記TFCセレクタおよび前記送信バッファに接続された第1の再送管理(RM)プロセッサと、
    前記送信バッファおよび前記第1のRMプロセッサに接続された第1のハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセッサと
    を含む送信機と、
    受信機であって、
    第2のHARQプロセッサと、
    前記第2のHARQプロセッサに接続された並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティと、
    前記並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティに接続された第2のRMプロセッサと
    を含む受信機と
    を備えることを特徴とするシステム。
  22. 前記送信機の前記TFCセレクタ、前記送信バッファ、前記第1のRMプロセッサ、および前記第1のHARQプロセッサは、単一の通信レイヤの一部であることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
  23. 前記受信機の前記第2のRMプロセッサと前記並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティとは、単一の通信レイヤの一部であることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
  24. 前記送信機の前記TFCセレクタおよび前記第1のRMプロセッサは第1の通信サブレイヤの一部であり、
    前記送信機の前記送信バッファおよび前記第1のHARQプロセッサは第2の通信サブレイヤの一部である
    ことを特徴とする請求項21に記載のシステム。
  25. 前記第1の通信サブレイヤは無線リンク制御サブレイヤであり、
    前記第2の通信サブレイヤは媒体アクセス制御サブレイヤである
    ことを特徴とする請求項24に記載のシステム。
  26. 前記受信機の前記並べ替えバッファおよび再組み立てエンティティと前記第2のRMプロセッサとは、第1の通信サブレイヤの一部であり、
    前記受信機の前記第2のHARQプロセッサは第2の通信サブレイヤの一部である
    ことを特徴とする請求項21に記載のシステム。
  27. 前記第1の通信サブレイヤは無線リンク制御サブレイヤであり、
    前記第2の通信サブレイヤは媒体アクセス制御サブレイヤである
    ことを特徴とする請求項26に記載のシステム。
  28. 無線通信システムにおいて送信機から受信機へのデータ送信を中断するための方法であって、
    中断条件が存在するかどうかを前記送信機において判定するステップと、
    前記中断条件が存在する場合に前記送信機から前記受信機へのデータ送信を中断するステップと、
    再開条件が存在するかどうかを前記受信機において判定するステップと、
    前記再開条件が存在する場合に前記送信機から前記受信機へのデータ送信を再開するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  29. 前記中断するステップは、
    上位レイヤに前記中断された送信を通知するステップと、
    前記受信機へのデータ送信を中断するように再送機能に通知するステップと
    を含むことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  30. 前記再開するステップは、
    前記受信機へのデータ送信を再開するように再送機能に通知するステップ
    を含むことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  31. 前記受信機へのデータ送信に対して、最も小さなコンステレーションおよび最も高い符号化率が割り当てられる場合に、中断条件が存在することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  32. 前記受信機に関する報告されたチャネル品質インジケータが所定の値未満である場合に中断条件が存在することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  33. ハイブリッド自動再送要求プロシージャを介した所定回数の再送の後で前記送信機が送信データに関する肯定応答を受信しない場合に、中断条件が存在することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  34. 再送管理プロシージャを介した所定回数の再送の後で前記送信機が送信データに関する肯定応答を受信しない場合に、中断条件が存在することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  35. 前記受信機に送信された所定の数の連続するパケットがハイブリッド自動再送要求送信を介して肯定応答を送られない場合に、中断条件が存在することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  36. ハイブリッド自動再送要求送信を介して肯定応答を受信しないパケットの数が所定の期間中に所定の値を超える場合に、中断条件が存在することを特徴とする請求項28に記載の方法。
  37. 前記中断するステップは、前記受信機に関する中断タイマを設定することを含むことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  38. 前記受信機に関する前記中断タイマが期限切れになった場合に再開条件が存在することを特徴とする請求項37に記載の方法。
  39. 前記中断ステップは、前記送信機において前記受信機に関する現在のチャネル品質インジケータ(CQI)を保存することを含むことを特徴とする請求項28に記載の方法。
  40. 前記中断された受信機に関する現在のCQI値が所定の値を超える場合に再開条件が存在することを特徴とする請求項39に記載の方法。
  41. 前記所定の値が絶対的な値であることを特徴とする請求項40に記載の方法。
  42. 前記所定の値が前記保存されたCQI値に基づく相対的な値であることを特徴とする請求項40に記載の方法。
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