JP2011015213A - 通信方法、通信システム及び制御装置 - Google Patents

通信方法、通信システム及び制御装置 Download PDF

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Abstract

【課題】データロスの低減を図ることを可能とする通信方法、通信システム及び制御装置を提供する。
【解決手段】通信方法は、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、第1サイズよりも大きい第2サイズでデータユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える方法である。通信方法は、第2接続状態から第1接続状態に遷移した後に、第1接続状態から第2接続状態に遷移した場合に、データユニットのサイズを第1サイズで維持するステップを備える。
【選択図】図2

Description

本発明は、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、第1サイズよりも大きい第2サイズでデータユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える通信方法、通信システム及び制御装置に関する。
近年、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)などのように、データの伝送速度を高める技術が提案されている。
ここで、R99(Release 99)仕様では、DCH(Dedicated Channel)を用いてデータが伝送される。例えば、DCHでは、PDU:Protocol Data Unit(例えば、RLC PDU)のサイズは、第1サイズ(例えば、42オクテット)である。
一方で、HSDPAでは、HS−DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)を用いてデータが伝送される。例えば、HS−DSCHでは、PDU(例えば、RLC PDU)のサイズは、第2サイズ(82オクテット)である。なお、第2サイズが第1サイズよりも大きい。
このように、第1サイズよりも大きい第2サイズのPDUを用いることによって、PDUに割り振られるシーケンス番号の取り得る範囲を拡げずに、データの伝送速度の高速化が図られている(例えば、特許文献1)。
特開2004−364277号公報
受信装置は、PDUをバッファに蓄積するとともに、受信装置がPDUの受信に成功したか否かを示す送達確認情報(ACK/NACK)を送信装置に送信する。受信装置は、送信装置から再送されたPDUを用いて、受信装置が受信に失敗したPDUの誤りを回復する。
上述したように、PDUのサイズが変更されると、バッファに蓄積されたPDUのサイズが送信装置から再送されたPDUのサイズと異なってしまう。従って、無線区間で生じる誤りを回復できないため、バッファに蓄積されたPDUが破棄される。このように、PDUのサイズ変更に伴って、送信済みのPDUが無駄になり、データロスが生じてしまう。
同様に、送信装置においても、PDUのサイズが変更されると、受信装置が受信に成功した旨を示す送達確認情報が得られていないPDUを破棄する必要があり、データロスが生じてしまう。
そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、データロスの低減を図ることを可能とする通信方法、通信システム及び制御装置を提供する。
第1の特徴に係る通信方法は、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、前記第1サイズも大きい第2サイズで前記データユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える方法である。通信方法は、前記第2接続状態から前記第1接続状態に遷移した後に、前記第1接続状態から前記第2接続状態に遷移した場合に、前記データユニットのサイズを前記第1サイズで維持するステップを備える。
第1の特徴において、通信方法は、前記データユニットを受信する受信装置が、前記データユニットを受信する送信装置に対して、前記データユニットの受信に成功したか否かを示す送達確認情報を送信するステップと、前記送信装置が、前記受信装置に対して、前記受信装置が受信に失敗したデータユニットを再送するステップとを備える。
第1の特徴において、前記第1サイズ及び前記第2サイズは固定長である。前記データユニットは、RLCレイヤのプロトコルデータユニットである。
第1の特徴において、前記第1サイズは、42オクテットである。前記第2サイズは、82オクテットである。
第1の特徴において、前記第1接続状態は、共通チャネル接続状態である。前記第2接続状態は、HSDPA接続状態である。
第1の特徴において、前記第1接続状態は、個別チャネル接続状態である。前記第2接続状態は、HSDPA接続状態である。
第2の特徴に係る通信システムは、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、前記第1サイズも大きい第2サイズで前記データユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える。通信システムは、前記第2接続状態から前記第1接続状態に遷移した後に、前記第1接続状態から前記第2接続状態に遷移した場合に、前記データユニットのサイズを前記第1サイズで維持する制御部を備える。
第3の特徴に係る制御装置は、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、前記第1サイズも大きい第2サイズで前記データユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える。制御装置は、前記第2接続状態から前記第1接続状態に遷移した後に、前記第1接続状態から前記第2接続状態に遷移した場合に、前記データユニットのサイズを前記第1サイズで維持する制御部を備える。
本発明によれば、データロスの低減を図ることを可能とする通信方法、通信システム及び制御装置を提供することができる。
第1実施形態に係る通信システム100の構成を示す図である。 第1実施形態に係る状態遷移を示す図である。 第1実施形態に係る移動局10の構成を示す図である。 第1実施形態に係る無線制御装置40の構成を示す図である。 第1実施形態に係る通信システム100の動作を示す図である。 第1実施形態に係る通信システム100の動作を示す図である。
以下において、本発明の実施形態に係る通信方法、通信システム及び制御装置について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
[実施形態の概要]
実施形態に係る通信方法は、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、第1サイズも大きい第2サイズでデータユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える方法である。通信方法は、第2接続状態から第1接続状態に遷移した後に、第1接続状態から第2接続状態に遷移した場合に、データユニットのサイズを第1サイズで維持するステップを備える。
実施形態に係る通信システム及び制御装置は、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、第1サイズも大きい第2サイズでデータユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える。通信システムは、第2接続状態から第1接続状態に遷移した後に、第1接続状態から第2接続状態に遷移した場合に、データユニットのサイズを第1サイズで維持する制御部を備える。
実施形態では、第2接続状態から第1接続状態に遷移した後に、第1接続状態から第2接続状態に遷移した場合に、データユニットのサイズを第2サイズに変更せずに第1サイズで維持する。従って、伝送速度の上昇は犠牲になってしまうが、データユニットのサイズ変更に伴うデータユニットの破棄が抑制される。すなわち、データロスが低減される。
[第1実施形態]
(通信システムの構成)
以下において、第1実施形態に係る通信システムの構成について、図面を参照しながら説明する。図1は、第1実施形態に係る通信システム100の構成を示す図である。
図1に示すように、通信システム100は、移動局10と、無線基地局30と、無線制御装置40と、コアネットワーク50とを有する。
移動局10は、自局が存在するサービスエリア20を管理する無線基地局30を介して無線制御装置40と通信を行う。移動局10は、下り方向データを受信する受信装置として機能し、上り方向データを送信する送信装置として機能する。
無線基地局30は、サービスエリア20を管理しており、サービスエリア20に存在する移動局10と通信を行う。
サービスエリア20は、1つのセルによって構成されていてもよく、複数のセルによって構成されていてもよい。なお、セルは、周波数、時間スロット又は拡散コードによって識別される。また、セルは、空間的なエリアだけではなくて、無線基地局30に設けられる機能と考えてもよい。
例えば、第1実施形態では、無線基地局30A〜無線基地局30Dが無線基地局30として設けられる。無線基地局30A〜無線基地局30Dは、それぞれ、サービスエリア20A〜サービスエリア20Dを管理する。
無線制御装置40は、無線基地局30を管理しており、無線基地局30を介して移動局10と通信を行う。無線制御装置40は、下り方向データを送信する送信装置として機能し、上り方向データを受信する受信装置として機能する。
例えば、第1実施形態では、無線制御装置40A〜無線制御装置40Bが無線制御装置40として設けられる。無線制御装置40Aは、無線基地局30A及び無線基地局30Bを管理しており、無線制御装置40Bは、無線基地局30C及び無線基地局30Dを管理している。
コアネットワーク50は、無線基地局30や無線制御装置40などによって構成される無線アクセスネットワークと接続される。コアネットワーク50は、回線交換機やパケット交換機などを有する。
なお、第1実施形態では、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)を例に挙げて、移動局10の状態遷移について説明する。また、下り方向通信を例に挙げて説明する。すなわち、移動局10が受信装置として機能し、無線制御装置40が送信装置として機能として機能する。さらに、無線制御装置40が制御装置として機能する。
(状態遷移)
以下において、第1実施形態に係る状態遷移について、図面を参照しながら説明する。図2は、第1実施形態に係る状態遷移を示す図である。
図2に示すように、移動局10の状態としては、待ち受け状態101、第1HSDPA接続状態102、共通チャネル接続状態103、個別チャネル接続状態104、第2HSDPA接続状態105が挙げられる。
待ち受け状態101は、無線リンクが設定されていない状態である。なお、待ち受け状態101において、移動局10は、位置登録処理やセル選択処理などを行う。
第1HSDPA接続状態102は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)が設定された状態である。HSDPAに対応するチャネルは、例えば、HS−DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)である。HS−DSCHは、複数の移動局10によって共有されるチャネルである。
共通チャネル接続状態103は、セルに存在する移動局10に共通のチャネル(無線リンク)が設定された状態である。セルに存在する移動局10に共通のチャネルは、例えば、FACH(Forward Access Channel)である。
移動局10は、下り方向データの流量が所定閾値を下回ると、共通チャネル接続状態103に遷移する。例えば、移動局10は、第1HSDPA接続状態102から共通チャネル接続状態103に遷移する。なお、移動局10は、個別チャネル接続状態104や第2HSDPA接続状態105から共通チャネル接続状態103に遷移してもよい。
個別チャネル接続状態104は、移動局10に個別のチャネル(無線リンク)が設定された状態である。移動局10に個別のチャネルは、例えば、DCH(Dedicated Channel)である。
移動局10は、HSDPAがサポートされていない既存のセルに移動した場合に、第1HSDPA接続状態102から個別チャネル接続状態104に遷移する。なお、移動局10は、共通チャネル接続状態103や第2HSDPA接続状態105から個別チャネル接続状態104に遷移していもよい。
なお、図示していないが、移動局10は、HSDPAがサポートされていない既存のセルで通信を開始する場合には、待ち受け状態101から個別チャネル接続状態104に遷移してもよいことは勿論である。
第2HSDPA接続状態105は、第1HSDPA接続状態102と同様に、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)が設定された状態である。なお、第2HSDPA接続状態105は、第1HSDPA接続状態102から共通チャネル接続状態103に遷移した後に、HSDPA接続状態に再び遷移した状態である。同様に、第2HSDPA接続状態105は、第1HSDPA接続状態102から個別チャネル接続状態104に遷移した後に、HSDPA接続状態に再び遷移した状態である。
なお、第1HSDPA接続状態102及び第2HSDPA接続状態105は、説明の便宜上、別々な状態として説明しているに過ぎない。第1HSDPA接続状態102及び第2HSDPA接続状態105は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)が設定された状態であり、これらの状態では、データユニットのサイズが異なっているに過ぎない。
(データユニットのサイズ)
以下において、第1実施形態に係るデータユニットのサイズについて説明する。第1実施形態では、データユニットのサイズとして、2つのサイズ(第1サイズ及び第2サイズ)が用いられるケースを例示する。
第1サイズは、共通チャネル接続状態103、個別チャネル接続状態104及び第2HSDPA接続状態105で用いられるデータユニットのサイズである。なお、第1サイズは、例えば、42オクテットである(3GPP TS34.108を参照)。
第2サイズは、第1HSDPA接続状態102で用いられるデータユニットのサイズである。なお、第2サイズは、第1サイズよりも大きい。第2サイズは、例えば、82オクテットである(3GPP TS34.108を参照)。
ここで、第2HSDPA接続状態105は、HSDPA接続状態であるが、第2HSDPA接続状態105では、遷移前の状態(共通チャネル接続状態103又は個別チャネル接続状態104)と同じデータユニットのサイズ(第1サイズ)が用いられることに留意すべきである。すなわち、第2HSDPA接続状態105では、遷移前の状態(共通チャネル接続状態103又は個別チャネル接続状態104)のデータユニットのサイズ(第1サイズ)が維持される。
第1実施形態では、データユニットとして、RLC(Radio Link Control)レイヤで処理されるRLC PDU(Protocol Data Unit)を例示する。また、第1サイズ及び第2サイズは固定長である。
(移動局の構成)
以下において、第1実施形態に係る移動局の構成について、図面を参照しながら説明する。図3は、第1実施形態に係る移動局10の構成を示す図である。
図3に示すように、移動局10は、通信部11と、RLCレイヤ処理部12と、上位レイヤ処理部13とを有する。
通信部11は、無線基地局30を介して無線制御装置40と通信を行う。例えば、通信部11は、ユーザデータや制御データの通信を行う。
制御データは、接続要求(RRC Connection Requestなど)、RAB接続設定(Radio Bearer Setup)、RAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)などである。
接続要求(RRC Connection Requestなど)は、移動局10から無線制御装置40に送信されるメッセージ(RRC(Radio Resource Control)メッセージ)である。接続要求(RRC Connection Requestなど)は、無線リンクの設定を要求するメッセージである。
RAB接続設定(Radio Bearer Setup)は、無線制御装置40から移動局10に送信されるメッセージ(RRCメッセージ)である。RAB接続設定(Radio Bearer Setup)は、無線リンクの接続設定を示すメッセージであり、RLC PDUのサイズを指定する情報を含む。
RAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)は、無線制御装置40から移動局10に送信されるメッセージ(RRCメッセージ)である。RAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)は、無線リンクの切り替え設定を示すメッセージであり、RLC PDUのサイズを指定する情報を含む。
RLCレイヤ処理部12は、RLCレイヤにおける処理を行う。具体的には、RLCレイヤ処理部12は、バッファを有しており、無線制御装置40から受信するRLC PDUをバッファに格納する。なお、RLCレイヤ処理部12は、RAB接続設定(Radio Bearer Setup)又はRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)によって指定されたサイズでRLC PDUを処理する。また、RLCレイヤ処理部12は、RLC PDUのサイズが変更されると、バッファに格納されたRLC PDUを破棄するように構成されている。
ここで、RLCレイヤ処理部12は、例えば、以下に示す処理を行ってもよいことに留意すべきである。
(1) RLCレイヤ処理部12は、RLC PDUに設定されたシーケンス番号に基づいて、バッファに格納されたRLC PDUを並び替える。
(2) RLCレイヤ処理部12は、RLC PDUの受信に成功したか否かを示す送達確認情報を無線基地局30に送信する。送達確認情報は、RLC PDUの受信に成功したことを示す“ACK”、又は、RLC PDUの受信に失敗したことを示す“NACK”である。
なお、RLCレイヤ処理部は、無線制御装置40に設けられており、移動局10が受信に失敗したRLC PDUを無線制御装置40が再送することに留意すべきである。従って、RLCレイヤ処理部12は、無線制御装置40から再送されたRLC PDUによって、無線区間における誤りを回復する。
上位レイヤ処理部13は、無線制御装置40から受信するRRCメッセージに応じた処理を行う。例えば、上位レイヤ処理部13は、RAB接続設定(Radio Bearer Setup)又はRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)に応じて、RLC PDUのサイズをRLCレイヤ処理部12に通知する。
(無線制御装置の構成)
以下において、第1実施形態に係る無線制御装置の構成について、図面を参照しながら説明する。図4は、第1実施形態に係る無線制御装置40の構成を示す図である。
図4に示すように、無線制御装置40は、通信部41と、検出部42と、RLCレイヤ処理部43と、上位レイヤ処理部44とを有する。
通信部41は、無線基地局30を介して移動局10と通信を行う。例えば、通信部41は、ユーザデータや制御データの通信を行う。
検出部42は、移動局10の状態を遷移するトリガを検出する。例えば、検出部42は、下り方向データの流量の変化又は移動局10の位置の変化を検出する。
第1に、検出部42は、第1HSDPA接続状態102において、下り方向データの流量が所定閾値を下回ったことを検出する。下り方向データの流量が所定閾値を下回ることは、第1HSDPA接続状態102から共通チャネル接続状態103に移動局10の状態を遷移するトリガである。また、検出部42は、共通チャネル接続状態103において、下り方向データの流量が所定閾値を上回ったことを検出する。下り方向データの流量が所定閾値を上回ることは、共通チャネル接続状態103から第2HSDPA接続状態105に移動局10の状態を遷移するトリガである。
第2に、検出部42は、第1HSDPA接続状態102において、HSDPAに対応するセル内からHSDPAに対応するセル外に移動局10が移動したことを検出する。HSDPAに対応するセル内からHSDPAに対応するセル外への移動は、第1HSDPA接続状態102から個別チャネル接続状態104に移動局10の状態を遷移するトリガである。また、検出部42は、個別チャネル接続状態104において、HSDPAに対応するセル外からHSDPAに対応するセル内に移動局10が移動したことを検出する。HSDPAに対応するセル外からHSDPAに対応するセル内への移動は、個別チャネル接続状態104から第2HSDPA接続状態105に移動局10の状態を遷移するトリガである。
RLCレイヤ処理部43は、RLCレイヤにおける処理を行う。具体的には、RLCレイヤ処理部43は、シーケンス番号が設定されたRLC PDUを、無線基地局30を介して移動局10に送信するように通信部41に指示する。
上位レイヤ処理部44は、RRCレイヤにおける処理を行う。具体的には、上位レイヤ処理部44は、RAB接続設定(Radio Bearer Setup)又はRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)を、無線基地局30を介して移動局10に送信するように通信部41に指示する。
ここで、上位レイヤ処理部44は、検出部42の検出結果に応じて、RLC PDUのサイズを制御する。
第1に、上位レイヤ処理部44は、第1HSDPA接続状態102において、下り方向データの流量が所定閾値を下回ったことが検出された場合に、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)の送信を通信部41に指示する。また、上位レイヤ処理部44は、共通チャネル接続状態103において、下り方向データの流量が所定閾値を上回ったことが検出された場合に、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)の送信を通信部41に指示する。
このように、上位レイヤ処理部44は、第1HSDPA接続状態102から共通チャネル接続状態103に遷移した後に、共通チャネル接続状態103から第2HSDPA接続状態105に遷移する場合に、RLC PDUのサイズを第1サイズで維持する。
第2に、上位レイヤ処理部44は、第1HSDPA接続状態102において、HSDPAに対応するセル内からHSDPAに対応するセル外に移動局10が移動したことが検出された場合に、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)の送信を通信部41に指示する。また、上位レイヤ処理部44は、個別チャネル接続状態104において、HSDPAに対応するセル外からHSDPAに対応するセル内に移動局10が移動したことが検出された場合に、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)の送信を通信部41に指示する。
このように、上位レイヤ処理部44は、第1HSDPA接続状態102から個別チャネル接続状態104に遷移した後に、個別チャネル接続状態104から第2HSDPA接続状態105に遷移する場合に、RLC PDUのサイズを第1サイズで維持する。
なお、上位レイヤ処理部44は、待ち受け状態101において、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)の設定を要求する接続要求(RRC Conection Requestなど)を受信した場合に、RLC PDUのサイズとして第2サイズを指定するRAB接続設定(Radio Bearer Setup)の送信を通信部41に指示する。
(通信システムの動作)
以下において、第1実施形態に係る通信システムの動作について、図面を参照しながら説明する。図5及び図6は、第1実施形態に係る通信システム100の動作を示す図である。
第1に、待ち受け状態101、第1HSDPA接続状態102、共通チャネル接続状態103、第2HSDPA接続状態105の順に、移動局10の状態が遷移するケースについて、図5を参照しながら説明する。
図5に示すように、ステップ10において、移動局10は、待ち受け状態101である。
ステップ11において、移動局10は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)の設定を要求する接続要求(RRC Conection Requestなど)を無線制御装置40に送信する。
ステップ12において、無線制御装置40は、RLC PDUのサイズとして第2サイズを指定するRAB接続設定(Radio Bearer Setup)を移動局10に送信する。ここで、RAB接続設定(Radio Bearer Setup)は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)の設定を示す情報を含む。
ステップ13において、移動局10は、待ち受け状態101から第1HSDPA接続状態102に遷移する。
ステップ14において、無線制御装置40は、下り方向データの流量が所定閾値を下回ったことを検出する。なお、下り方向データの流量が所定閾値を下回ったことを移動局10が検出してもよい。このようなケースでは、移動局10から無線制御装置40に対して、下り方向データの流量が所定閾値を下回った旨が通知される。
ステップ15において、無線制御装置40は、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)を移動局10に送信する。ここで、RAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)は、セルに存在する移動局10に共通のチャネル(無線リンク)の設定を示す情報を含む。
ステップ16において、移動局10は、第1HSDPA接続状態102から共通チャネル接続状態103に遷移する。
ステップ17において、無線制御装置40は、下り方向データの流量が所定閾値を上回ったことを検出する。なお、下り方向データの流量が所定閾値を上回ったことを移動局10が検出してもよい。このようなケースでは、移動局10から無線制御装置40に対して、下り方向データの流量が所定閾値を上回った旨が通知される。
ステップ18において、無線制御装置40は、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)を移動局10に送信する。ここで、RAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)の設定を示す情報を含む。
第2に、待ち受け状態101、第1HSDPA接続状態102、個別チャネル接続状態104、第2HSDPA接続状態105の順に、移動局10の状態が遷移するケースについて、図6を参照しながら説明する。
図6に示すように、ステップ20において、移動局10は、待ち受け状態101である。
ステップ21において、移動局10は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)の設定を要求する接続要求(RRC Conection Requestなど)を無線制御装置40に送信する。
ステップ22において、無線制御装置40は、RLC PDUのサイズとして第2サイズを指定するRAB接続設定(Radio Bearer Setup)を移動局10に送信する。ここで、RAB接続設定(Radio Bearer Setup)は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)の設定を示す情報を含む。
ステップ23において、移動局10は、待ち受け状態101から第1HSDPA接続状態102に遷移する。
ステップ24において、無線制御装置40は、HSDPAに対応するセル内からHSDPAに対応するセル外に移動局10が移動したことを検出する。なお、HSDPAに対応するセル内からHSDPAに対応するセル外に移動局10が移動したことを移動局10が検出してもよい。このようなケースでは、移動局10から無線制御装置40に対して、HSDPAに対応するセル内からHSDPAに対応するセル外に移動局10が移動した旨が通知される。
ステップ25において、無線制御装置40は、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)を移動局10に送信する。ここで、RAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)は、移動局10に個別のチャネル(無線リンク)の設定を示す情報を含む。
ステップ26において、移動局10は、第1HSDPA接続状態102から個別チャネル接続状態104に遷移する。
ステップ27において、無線制御装置40は、HSDPAに対応するセル外からHSDPAに対応するセル内に移動局10が移動したことを検出する。なお、HSDPAに対応するセル外からHSDPAに対応するセル内に移動局10が移動したことを移動局10が検出してもよい。このようなケースでは、移動局10から無線制御装置40に対して、HSDPAに対応するセル外からHSDPAに対応するセル内に移動局10が移動した旨が通知される。
ステップ28において、無線制御装置40は、RLC PDUのサイズとして第1サイズを指定するRAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)を移動局10に送信する。ここで、RAB切り替え設定(Radio Bearer Reconfiguration)は、HSDPAに対応するチャネル(無線リンク)の設定を示す情報を含む。
(作用及び効果)
実施形態では、第2接続状態(第1HSDPA接続状態102)から第1接続状態(共通チャネル接続状態103又は個別チャネル接続状態104)に遷移した後に、第1接続状態(共通チャネル接続状態103又は個別チャネル接続状態104)から第2接続状態(第2HSDPA接続状態105)に遷移した場合に、データユニット(RLC PDU)のサイズを第2サイズに変更せずに第1サイズで維持する。従って、伝送速度の上昇は犠牲になってしまうが、データユニット(RLC PDU)のサイズの変更に伴うデータユニット(RLC PDU)の破棄が抑制される。すなわち、データロスが低減される。
実施形態では、例えば、RLCレイヤの上位レイヤとして、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤが設けられておらず、PDCPレイヤにおける再送制御が行われなくても、データロスを低減することができる。
[その他の実施形態]
本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
上述した実施形態では、下り方向通信について例示したが、実施形態は、これに限定されるものではない。具体的には、実施形態は、上り方向通信について適用されてもよい。
上述した実施形態では、第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態として、共通チャネル接続状態103及び個別チャネル接続状態104を例示した。また、第2サイズでデータユニットを伝送する第2接続状態として、HSDPA接続状態を例示した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。実施形態は、第2接続状態から第1接続状態に遷移した後に、第1接続状態から第2接続状態に遷移した場合に、データユニットが維持されればよい。すなわち、第1接続状態及び第2接続状態に係る具体的な名称は重要ではないことに留意すべきである。また、移動局10の状態についても、実施形態で例示したに過ぎず、他の接続状態があってもよい。
上述した実施形態では、無線制御装置40がデータユニットのサイズを制御するが、実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、LTE(Long Time Evolution)では、EPC(Evolved Packet Core)に設けられたMME(Mobility Management Entity)がデータユニットのサイズを制御してもよい。又は、無線基地局30がデータユニットのサイズを制御してもよい。
10…移動局、11…通信部、12…RLCレイヤ処理部、13…上位レイヤ処理部、20…サービスエリア、30…無線基地局、40…無線制御装置、41…通信部、42…検出部、43…RLCレイヤ処理部、44…上位レイヤ処理部、50…コアネットワーク、100…通信システム、101…待ち受け状態、102…第1HSDPA接続状態、103…共通チャネル接続状態、104…個別チャネル接続状態、105…第2HSDPA接続状態

Claims (8)

  1. 第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、前記第1サイズよりも大きい第2サイズで前記データユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える通信方法であって、
    前記第2接続状態から前記第1接続状態に遷移した後に、前記第1接続状態から前記第2接続状態に遷移した場合に、前記データユニットのサイズを前記第1サイズで維持するステップを備えることを特徴とする通信方法。
  2. 前記データユニットを受信する受信装置が、前記データユニットを送信する送信装置に対して、前記データユニットの受信に成功したか否かを示す送達確認情報を送信するステップと、
    前記送信装置が、前記受信装置に対して、前記受信装置が受信に失敗したデータユニットを再送するステップとを備えることを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  3. 前記第1サイズ及び前記第2サイズは固定長であり、
    前記データユニットは、RLCレイヤのプロトコルデータユニットであることを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  4. 前記第1サイズは、42オクテットであり、
    前記第2サイズは、82オクテットであることを特徴とする請求項3に記載の通信方法。
  5. 前記第1接続状態は、共通チャネル接続状態であり、
    前記第2接続状態は、HSDPA接続状態であることを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  6. 前記第1接続状態は、個別チャネル接続状態であり、
    前記第2接続状態は、HSDPA接続状態であることを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  7. 第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、前記第1サイズよりも大きい第2サイズで前記データユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える通信システムであって、
    前記第2接続状態から前記第1接続状態に遷移した後に、前記第1接続状態から前記第2接続状態に遷移した場合に、前記データユニットのサイズを前記第1サイズで維持する制御部を備えることを特徴とする通信システム。
  8. 第1サイズでデータユニットを伝送する第1接続状態と、前記第1サイズよりも大きい第2サイズで前記データユニットを伝送する第2接続状態とを切り替える制御装置であって、
    前記第2接続状態から前記第1接続状態に遷移した後に、前記第1接続状態から前記第2接続状態に遷移した場合に、前記データユニットのサイズを前記第1サイズで維持する制御部を備えることを特徴とする制御装置。
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