JP2011015407A - 無線通信システムにおける媒体接続制御階層のパケットを構成する方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける媒体接続制御階層のパケットを構成する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信システムにおけるMAC階層パケットをエンコード及びデコードするための方法及びシステムを提供すること。
【解決手段】物理階層からMAC階層パケットの送信を要請される過程と、前記MAC階層パケットにてMAC PDUにより占有されない空いた(unfilled)バイトの個数を決定する過程と、少なくとも一つの空いたバイトが存在する場合、予め定義されたパターン集合に含まれた少なくとも一つの固定パターンを前記MAC階層パケットの空いた部分(unfilled portion)に満たす過程とを含む。
【選択図】図3

Description

本発明は、無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおけるMAC(Media Access Control)階層のパケットを構成する方法及び装置に関する。
広帯域無線網は、多様な通信標準に基づく。例えば、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)システムの基盤になるIEEE(Institute of Electrical and Electronical Engineers)802.16eがあり、これは、音声、パケットデータの交換などの多様な種類のサービスを提供するIEEE 802.16mに発展しつつある。このような網において、ユーザデータ及び制御情報は、端末及び基地局の間の接続(connection)を設定することによって交換されうる。前記制御情報は、前記端末及び前記基地局が従う多様なプロトコル(protocol)によって生成される。前記データパケットは、前記端末及び前記基地局にて用いられる多様なアプリケーション(application)によって生成される。一般に、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)、IEEE 802.20及びIEEE 802.16e−2005、モバイルWiMAXのような3G(3rd Generation)以後の無線通信規格は、制御及びデータ情報を送信するためにPDU(Protocol Data Unit)を使用する。
前記IEEE 802.16m通信規格は、物理階層及びMAC階層を含むプロトコルの構造を有する。前記MAC階層は、3個の副階層(sub−layer)を含み、前記3個の副階層は、収斂副階層(CS:Convergence Sublayer)、MAC共通部分副階層(MAC common part sublayer)、セキュリティー副階層(security sublayer)を含む。前記収斂副階層は、収斂副階層SAP(Service Access Point)を介して受信された外部(external)網データをMAC SAPを介してMAC共通部分副階層により受信されたMAC SDU(Service Data Unit)に変換及びマッピング(mapping)する機能を担当する。また、前記収斂副階層は、外部網SDUを分類し、外部網SDUを適切なMAC接続につなぐ。また、ペイロードヘッダ圧縮(PHS:Payload Header Suppression)のような機能も含まれることができる。
前記MAC共通部分副階層は、前記MAC SAPを介して多様な副階層からデータを受信し、特定MAC接続でデータを分類する。データは、物理SAPを介して前記MAC共通部分副階層及び物理階層の間に送信される。また、前記MAC共通部分副階層は、認証、セキュリティーキー交換、暗号化などを提供する別途のセキュリティー副階層を含む。前記MAC共通部分副階層は、IEEE 802.16m基盤のMAC PDUを構成する。前記MAC PDUのフォーマット(format)は、GMH(Generic MAC Header)、EH(Extended Header)及びペイロード(payload)を含む。各接続ペイロードは、特定接続のために収斂副階層から受信された少なくとも一つのMAC SDU又はMAC SDUフラグメントを含む。
前記GMHフォーマットは、フローID(flow IDentifier)フィールド、EHフィールド、長さフィールドを含む。前記フローIDフィールドは、接続を識別するためのもので、前記EHフィールドは、MAC PDUにEHの付加有無を表し、前記長さフィールドは、MAC PDUペイロードの長さを表す。前記EHフィールドは、詳細なコンテンツ(contents)の種類を識別するためのサブフィールド(subfield)を含む。前記EHフィールドは、種類(type)フィールド及びボディー(body)コンテンツフィールドを含む。前記タイプフィールドは、EHの種類を表し、前記ボディーコンテンツフィールドは、種類従属的コンテンツ(type−dependent contents)を表す。
前記MAC PDUフォーマットは、固定大きさGMH、選択的EH及びペイロードを含む。通信を行う途中、各アプリケーションは、一つの接続に関連する。接続情報は、MAC PDU内に格納される。MAC階層は、多重MAC PDUを一つのMAC階層パケットにエンコードし、前記MAC階層パケットは、無線を介して送信されるために物理階層に送信される。前記MAC階層から生成される前記MAC階層パケットの大きさは、前記MAC階層から前記物理階層により要求されるバイト数と同じである。以後、MAC階層パケットにエンコードされた多重MAC PDUは、送信端の物理階層から送信され、受信端の物理階層に受信される。以後、前記受信端にてMAC階層パケットは、デコードされる。
しかしながら、MAC階層が物理階層により要求される大きさのMAC階層パケットを構成するためのバイト情報を正確にわからない場合に対する多様なシナリオが存在する。例えば、MAC階層パケットは、多様な接続からの有効な多重PDUの後につながる空いているバイト(unfilled empty byte)を含んでエンコードされうる。これにより、受信端がMAC階層パケットを受信する際、前記受信端は、GMHをデコードし、MAC PDUの終わりを判断し、前記受信端は、これをMAC階層パケットの終わりに到達するまで繰り返す。これで、MAC階層パケットが最後のMAC PDUの後に空いた部分(portion)を有しても、前記受信端は、MAC階層パケットの最後のMAC PDU以後のGMHのデコードを試みる。これは、MAC階層パケットでMAC PDU情報の終わりが指示されないためである。これによって、受信端にてMAC階層パケットを不明確にデコードする結果が発生し、システムの性能を悪化させるようになる。そのため、MAC階層パケット内のMAC PDUを効果的にエンコード及びデコードするための代案が提示されなければならない。
韓国特許出願公開第10-2002-0040897号公報
そこで、本発明の目的は、無線通信システムにおけるMAC階層パケットのMAC PDUをエンコード及びデコードするための方法及び装置を提供することにある。
本発明の他の目的は、無線通信システムにおけるMAC階層パケット内で空いた部分の位置を知らせるための方法及び装置を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、無線通信システムにおけるMAC階層パケットのうち、MAC PDUで満たされない空いた部分に予め定義された情報を挿入するための方法及び装置を提供することにある。
上記の目的を達成すべく、本発明の第1見地によれば、無線通信システムにおけるMAC階層パケットをエンコードする方法は、物理階層からMAC階層パケットの送信を要請される過程と、前記MAC階層パケットにてMAC PDUにより占有されない空いた(unfilled)バイトの個数を決定する過程と、少なくとも一つの空いたバイトが存在する場合、予め定義されたパターン集合に含まれた少なくとも一つの固定パターンを前記MAC階層パケットの空いた部分(unfilled portion)に満たす過程とを含む。
上記の目的を達成すべく、本発明の第2見地によれば、無線通信システムにおけるMAC階層パケットをデコードする方法は、物理階層を介してMAC階層パケットを受信する過程と、前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが1バイトより大きな場合、前記MAC階層パケットにおいて第1バイトの値及び第2バイトの値を利用して、空いた部分(unfilled portion)を決定する過程と、前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが2バイトより小さな場合、前記MAC階層パケットにおいて第1バイトの値を利用して、空いた部分を決定する過程とを含む。
上記の目的を達成すべく、本発明の第3見地によれば、無線通信システムにおけるMAC階層パケットをエンコードする通信装置は、物理階層からMAC階層パケットの送信を要請され、前記MAC階層パケットにてMAC PDUにより占有されない空いたバイトの個数を決定し、少なくとも一つの空いたバイトが存在する場合、予め定義されたパターン集合に含まれた少なくとも一つの固定パターンを前記MAC階層パケットの空いた部分を満たすプロセッサと、前記少なくとも一つの固定パターンを含むMAC階層パケットを送信する送受信部とを備える。
上記の目的を達成すべく、本発明の第4見地によれば、無線通信システムにおけるMAC階層パケットをデコードする通信装置は、物理階層を介してMAC階層パケットを受信する送受信部と、前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが1バイトより大きな場合、前記MAC階層パケットにて第1バイトの値及び第2バイトの値を利用して、空いた部分を決定し、前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが2バイトより小さな場合、前記MAC階層パケットにて第1バイトの値を利用して、空いた部分を決定するプロセッサとを備える。
無線通信システムにおけるプロトコルの構造を示す図である。 従来の技術による無線通信システムにおけるMAC階層パケットを示す図である。 本発明の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのエンコード手順を示す図である。 本発明の他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのエンコード手順を示す図である。 本発明の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示す図である。 本発明の他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示す図である。 本発明のさらに他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示す図である。 本発明のまたさらに他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示す図である。 本発明の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットの空いた部分を満たすための方法を示す図である。 本発明の実施の形態による無線通信システムにおける通信装置のブロック構成を示す図である。
以下、本発明は、無線通信システムにおけるMAC階層パケットのMAC PDUを効果的にエンコード及びデコードするための技術について説明する。
図1は、無線通信システムにおけるプロトコルの構造を示している。
前記図1に示すように、前記プロトコルの構造100は、物理階層110及びMAC階層120を含む。前記MAC階層120は、3個の副階層(sub−layer)を含み、前記3個の副階層は、収斂副階層(CS:Convergence Sublayer)122、MAC共通部分副階層(MAC common part sublayer)124、セキュリティー副階層(security sublayer)126を含む。
前記収斂副階層122は、収斂副階層SAP(Service Access Point)131を介して受信された外部(external)網データをMAC SAP133を介してMAC共通部分副階層124により受信されたMAC SDU(Service Data Unit)に変換及びマッピング(mapping)する機能を担当する。また、前記収斂副階層122は、外部網SDUを分類し、外部網SDUを適切なMAC接続に繋ぐ。また、ペイロードヘッダ圧縮(PHS:Payload Header Suppression)のような機能も含まれうる。
前記MAC共通部分副階層124は、前記MAC SAP133を介して多様な副階層からデータを受信し、特定MAC接続でデータを分類する。データは、物理SAP135を介して前記MAC共通部分副階層124及び物理階層110の間に送信される。また、前記MAC共通部分副階層124は、認証、セキュリティーキー交換、暗号化などを提供する別途のセキュリティー副階層126を含む。接続情報は、MAC PDU内に格納される。MAC階層は、多重MAC PDUを一つのMAC階層パケットにエンコードし、前記MAC階層パケットは、無線を介して送信されるために前記物理階層110に送信される。前記MAC階層120から生成される前記MAC階層パケットの大きさは、前記MAC階層120から前記物理階層110により要求されるバイト数と同様である。
図2は、従来の技術による無線通信システムにおけるMAC階層パケットを示している。
前記図2に示すように、有効なMAC PDUは、MAC階層パケットにエンコードされ、送信端の物理階層から受信端の物理階層に送信される。前記MAC共通部分副階層がMAC PDUを構成する。一般的なIEEE 802.16m基盤MAC PDUフォーマット202は、(a)のようである。前記MAC PDUフォーマット202は、GMH、EH及びペイロードを含む。前記ペイロードは、少なくとも一つの接続からのペイロードを含む。各接続ペイロードは、該当接続に対する収斂副階層から提供される少なくとも一つのMAC SDU又はMAC SDUのフラグメントを含む。
GMHフォーマット204は、(b)のようである。前記GMHフォーマット204は、接続を識別するためのフローIDフィールドを含む。また、前記GMHフォーマット204は、MAC PDUに拡張ヘッダが含まれているか否かを表すEHフィールドを含み、MAC PDUの長さを表す長さフィールドを含む。有効なMAC PDUは、MAC階層パケット内に配置され、受信端に送信されるためにMAC階層から物理階層に送信される。
MAC階層パケットフォーマット206は、(c)のようである。MAC階層パケットの大きさは、物理階層により決定される。有効なMAC PDU(MPDU)は、前記(c)に示すようにMAC階層パケットに配置される。前記MAC階層パケット206は、少なくとも一つのMAC PDUを含む。万一、MAC階層パケットの大きさが少なくとも一つのMAC PDUの累積された大きさより大きいと、前記MAC階層パケットで満たされない分だけのバイトが空いた空間として残るようになる。すなわち、MAC階層パケットの大きさが少なくとも一つのMAC PDUの総大きさより大きいと、前記MAC階層パケット内に空いた部分が現れる。
図3は、本発明の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのエンコード手順を示している。
図3に示すように、送信端は、ステップ304にて有効なMAC PDUを予め定義された大きさのMAC階層パケットに配置する。例えば、前記MAC階層パケットの大きさは、物理階層により決定されることができる。前記MAC階層パケットは、予め定義されたバイト数の情報を送信するための物理階層からの要請が受信される際、MAC階層で構成される。ここで、前記有効なMAC PDUは、前記MAC階層パケットを介して送信されるMAC PDUを意味する。本発明の実施の形態によって、有効なMAC PDUは、0又はMAC階層でエンコードされうる1以上の個数のMAC PDUから構成される。すなわち、MAC PDUの個数が0である場合、前記有効なMAC PDUは、本発明で定義する予め定義されたパターンのビット列のみを含む。万一、前記有効なMAC PDUが0個のMAC PDUから構成された場合、前記ステップ304は、省略されうる。
前記有効なMAC PDUを前記MAC階層パケットに配置した後、前記送信端は、ステップ306に進んで前記MAC階層パケットの大きさ及び前記有効なMAC PDUの累積大きさを比較する。万一、前記MAC階層パケットの大きさが前記有効なMAC PDUの累積大きさより小さいか又は同じであると、前記送信端は、本手順を終了する。
反面、前記MAC階層パケットの大きさが前記有効なMAC PDUの累積大きさより大きいと、前記送信端は、ステップ308に進んで前記MAC階層パケット内に配置された前記有効なMAC PDU以後に空いているバイト数に関する空いた部分を決定する。例えば、前記空いているバイト数は、前記MAC階層パケットの予め定義されたバイト数から前記MAC階層パケットに配置された有効なMAC PDUの累積大きさを減算することによって決まる。すなわち、前記空いた部分(unfilled portion)の大きさは、前記MAC階層パケットの大きさと同一であるか、又は小さくありうる。
以後、前記送信端は、ステップ310に進んで予め定義されたパターンで前記MAC階層パケットの空いた部分を満たす。換言すれば、前記送信端は、前記予め定義されたパターンのビット列を前記空いた部分に挿入する。
図4は、本発明の他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのエンコード手順を示している。
前記図4に示すように、送信端は、ステップ404にて物理階層により要請されたバイト数に基づいて、MAC階層パケットに満たされる情報のバイト数を確認し、前記MAC階層パケットに配置された有効なMAC PDUを確認する。
以後、前記送信端は、ステップ406に進んで前記MAC階層パケットで空になる(unfilled)バイト数を確認する。例えば、前記MAC階層パケットにおいて空いた部分は、前記MAC階層パケットに前記有効なMAC PDUを配置した後に確認される。例えば、前記空いた部分は、前記MAC階層パケットの予め定義されたバイト数から前記MAC階層パケットに配置された有効なMAC PDUの累積大きさを減算することによって確認される。前記空いた部分(unfilled portion)の大きさは、前記MAC階層パケットの大きさと同一であるか、又は小さくありうる。
以後、前記送信端は、ステップ408に進んで前記MAC階層パケットの空いた部分内の第1番目のバイトを予め定義されたパターン集合(set)から選択された第1固定パターンとして設定する。例えば、前記予め定義されたパターン集合は、16進数のグループでありうる。例えば、前記予め定義されたパターン集合は、「0x00」、「0x10」、「0x20」、「0x30」、「0x40」、「0x50」、「0x60」、「0x70」、「0x80」、「0x90」、「0xA0」、「0xB0」、「0xC0」、「0xD0」、「0xE0」、「0xF0」を含むことができる。また、前記予め定義されたパターン集合から選択される第1固定パターンは、予め決まっているか、又は通信に先立って交渉により決まりうる。例えば、前記第1固定パターンは、「0xF0」でありうる。
以後、前記送信端は、ステップ410に進んで前記MAC階層パケットの空いた部分内の第1番目のバイトの他の残りのバイトを予め定義されたパターン集合から選択された第2固定パターンとして設定する。例えば、前記MAC階層パケットの空いた部分内の前記第1バイトの他の残りのバイトの各々は、「0x00」として設定されることができる。例えば、前記予め定義されたパターン集合から選択される第2固定パターンは、予め決まっているか、又は通信に先立って交渉により決まりうる。
図5は、本発明の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示している。
前記図5に示すように、受信端は、ステップ504にて物理階層を介してMAC階層パケットを受信する。
前記MAC階層パケットを受信した後、前記受信端は、ステップ506に進んで予め定義されたバイト数が1バイトより大きいと、第1バイトの値及び第2バイトの値に基づいて前記MAC階層パケットで少なくとも一つの有効なMAC PDU及び空いた部分を決定する。ここで、前記第1バイトは、予め定義されたパターン集合に含まれた第1固定パターンに関連し、前記第2バイトは、予め定義されたパターン集合に含まれた第2固定パターンに関連する。前記予め定義されたバイト数は、前記MAC階層パケットをデコードするために残っている1以上のバイトである。換言すれば、前記予め定義されたバイトは、MAC階層パケットのうち、デコードされなければならない残ったバイトのことを意味する。
以後、前記受信端は、ステップ508に進んで予め定義されたバイト数が2バイトより小さいと、第1バイトの値に基づいて前記MAC階層パケットで少なくとも一つの有効なMAC PDU及び空いた部分を決定する。例えば、前記第1バイトに関連した第1固定パターンの情報及び前記第2バイトに関連した第2固定パターンの情報は、前記MAC階層パケットの受信前に前記受信端に受信される。例えば、前記第1バイトに関連した情報及び前記第2バイトに関連した情報は、予め定義され、前記MAC階層パケットの受信前にMAC階層に格納される。前記予め定義されたバイト数は、前記MAC階層パケットをデコードするために残っている1以上のバイトである。換言すれば、前記予め定義されたバイトは、MAC階層パケットのうち、デコードされなければならない残ったバイトのことを意味する。
本発明の実施の形態によって、前記パターン集合は、接続設定に先立って確認される予め定義された数字の集合でありうる。例えば、前記パターン集合は、「0x00」、「0x10」、「0x20」、「0x30」、「0x40」、「0x50」、「0x60」、「0x70」、「0x80」、「0x90」、「0xA0」、「0xB0」、「0xC0」、「0xD0」、「0xE0」、「0xF0」を含むことができる。前記第1固定パターン及び前記第2固定パターンは、前記パターン集合から選択される。例えば、前記第1固定パターンは、「0xF0」、前記第2固定パターンは、「0x00」でありうる。例えば、前記第1バイトは、予め定義されたバイト数において有効なMAC PDUの情報を含む最後のバイトにつながる一つのバイトでありえ、前記第2バイトは、前記第1バイトにつながるバイトでありうる。本発明の実施の形態によって、前記第1バイトは、前記MAC階層パケットの最後のバイトでありうる。本発明の他の実施の形態によって、前記第1バイトは、前記MAC階層パケットの第1番目のバイトでありうる。前記第2バイトの大きさは、MACヘッダの大きさに基づいて決定される。
以後、前記受信端は、ステップ510に進んで前記MAC階層パケット内の前記MAC PDUを処理する。すなわち、前記受信端は、前記MAC PDUを分離し、各MAC PDUのGMHを介して対応するフローを確認し、ペイロードを上位階層で処理する。そして、前記受信端は、ステップ512に進んで前記MAC階層パケット内の前記空いた部分を廃棄する。
図6は、本発明の他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示している。
前記図6に示すように、受信端は、ステップ604にて物理階層を介してMAC階層パケットを受信し、変数Bytesremainingを前記MAC階層パケットの大きさとして設定する。
以後、前記受信端は、ステップ606に進んで前記変数Bytesremainingが「0」であるか否かを確認する。万一、前記変数Bytesremainingが「0」であると、前記受信端は、本手順を終了する。反面、前記変数Bytesremainingが「0」でないと、前記受信端は、ステップ608に進んで前記変数Bytesremainingが「2」より大きいか、又は同じであるかを判断する。前記変数Bytesremainingが「2」より小さいと、前記受信端は、ステップ614に進んで前記変数Bytesremainingが「1」であるか否かを判断する。
前記ステップ608にて、前記変数Bytesremainingが「2」より大きいか、又は同じであると、前記受信端は、ステップ610に進んで前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであるか否かを判断する。前記第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであると、前記受信端は、ステップ612に進んで前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第2番目のバイトが前記パターン集合の第2固定パターンであるか否かを判断する。例えば、前記Bytesremainingが前記MAC階層パケットの大きさとして設定されていると、前記変数Bytesremainingにより指定される位置は、前記MAC階層パケットの開始地点である。
万一、前記第1番目のバイトが前記第1固定パターンでないか、又は前記第2番目のバイトが前記第2固定パターンでない場合、前記受信端は、ステップ616に進んでMAC PDUを処理し、前記変数Bytesremainingの値を処理されたMAC PDUの大きさ分だけ減少させる。すなわち、前記受信端は、前記MAC PDUを抽出し、前記MAC PDUのGMHを介して対応するフローを確認し、ペイロードを上位階層で処理する。そして、前記受信端は、前記ステップ606に戻る。
これに対し、前記第1番目のバイトが前記第1固定パターンで、前記第2番目のバイトが前記第2固定パターンである場合、前記受信端は、ステップ618に進んで前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。例えば、第1番目のバイトが「0xF0」で、第2番目のバイトが「0x00」であると、前記受信端は、前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。
前記ステップ614にて、前記変数Bytesremainingが「1」であると、前記受信端は、ステップ620に進んで前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであるか否かを判断する。
万一、前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであると、前記受信端は、前記ステップ618に進んで前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。例えば、第1番目のバイトが「0xF0」であると、前記受信端は、前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。
これに対し、前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンでないと、前記受信端は、ステップ622に進んでMAC PDUを処理し、前記変数Bytesremainingの値を処理されたMAC PDUの大きさ分だけ減少させる。すなわち、前記受信端は、前記MAC PDUを抽出し、前記MAC PDUのGMHを介して対応するフローを確認し、ペイロードを上位階層で処理する。そして、前記受信端は、前記ステップ606に戻る。
図7は、本発明のさらに他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示している。
前記図7に示すように、受信端は、ステップ704にて物理階層を介してMAC階層パケットを受信し、変数Bytesremainingを前記MAC階層パケットの大きさとして設定する。
以後、前記受信端は、ステップ706に進んで前記変数Bytesremainingが「0」であるか否かを確認する。万一、前記変数Bytesremainingが「0」であると、前記受信端は、本手順を終了する。反面、前記変数Bytesremainingが「0」がでないと、前記受信端は、ステップ708に進んで前記変数Bytesremainingが「2」より大きいか、又は同じであるかを判断する。
前記ステップ708にて、前記変数Bytesremainingが「2」より大きいか、又は同じであると、前記受信端は、ステップ710に進んで前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであるか否かを判断する。前記第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであると、前記受信端は、ステップ712に進んで前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第2番目のバイトが前記パターン集合の第2固定パターンであるか否かを判断する。例えば、前記Bytesremainingが前記MAC階層パケットの大きさとして設定されていると、前記変数Bytesremainingにより指定される位置は、前記MAC階層パケットの開始地点である。
万一、前記第1番目のバイトが前記第1固定パターンでないか、又は前記第2番目のバイトが前記第2固定パターンでない場合、前記受信端は、ステップ714に進んでMAC PDUを処理し、前記変数Bytesremainingの値を処理されたMAC PDUの大きさ分だけ減少させる。すなわち、前記受信端は、前記MAC PDUを抽出し、前記MAC PDUのGMHを介して対応するフローを確認し、ペイロードを上位階層で処理した後、前記変数Bytesremainingの値を新しい値で設定する。そして、前記受信端は、前記ステップ706に戻る。
反面、前記第1番目のバイトが前記第1固定パターンで、前記第2番目のバイトが前記第2固定パターンである場合、前記受信端は、ステップ716に進んで前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。例えば、第1番目のバイトが「0xF0」で、第2番目のバイトが「0x00」であると、前記受信端は、前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。
図8は、本発明の他の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットのデコード手順を示している。
前記図8に示すように、受信端は、ステップ804にて物理階層を介してMAC階層パケットを受信し、変数Bytesremainingを前記MAC階層パケットの大きさとして設定する。
以後、前記受信端は、ステップ806に進んで前記変数Bytesremainingが「0」であるか否かを確認する。万一、前記変数Bytesremainingが「0」であると、前記受信端は、本手順を終了する。反面、前記変数Bytesremainingが「0」でないと、前記受信端は、ステップ808に進んでMACヘッダの大きさを大きさの降順に整列した目録を生成する。
前記目録を生成した後、前記受信端は、ステップ810に進んで変数Nを前記目録内の第1番目のMACヘッダの大きさとして設定する。換言すれば、前記受信端は、前記変数Nを最も大きな大きさのMACヘッダの大きさとして設定する。
次に、前記受信端は、ステップ812に進んで前記変数Bytesremainingが前記変数Nの値より大きいか、又は同じであるかを判断する。前記変数Bytesremainingが前記変数Nの値より大きいか、又は同じであると、前記受信端は、ステップ814に進み、そうでないと、ステップ820に進む。
前記変数Bytesremainingが前記変数Nの値より大きいか、又は同じである場合、前記受信端は、ステップ814に進んで前記変数Bytesremainingにより指定される位置にて第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであるか否かを判断する。前記第1番目のバイトが予め定義されたパターン集合の第1固定パターンであると、前記受信端は、ステップ816に進んで前記第1番目のバイトにつながるN−1個のバイトが前記パターン集合の第2固定パターンであるか否かを判断する。例えば、前記Bytesremainingが前記MAC階層パケットの大きさとして設定されていると、前記変数Bytesremainingにより指定される位置は、前記MAC階層パケットの開始地点である。前記第1番目のバイトが前記パターン集合の固定パターンのうちの何れか一つと同一であり、前記つながるN−1バイトのそれぞれが前記パターン集合の固定パターンの何れか一つと同一であると、前記受信端は、ステップ824に進み、そうでないと、前記受信端は、ステップ818に進む。
万一、前記第1番目のバイトが前記第1固定パターンで、前記つながるN−1バイトのそれぞれが前記第2固定パターンである場合、前記受信端は、ステップ824に進んで前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。例えば、第1番目のバイトが「0xF0」で、N−1個のバイトが「0x00」であると、前記受信端は、前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。
反面、前記第1番目のバイトが前記第1固定パターンで、前記つながるN−1バイトのそれぞれが前記第2固定パターンでない場合、前記受信端は、ステップ818に進んでMAC PDUを処理し、前記変数Bytesremainingの値を処理されたMAC PDUの大きさ分だけ減少させる。すなわち、前記受信端は、前記MAC PDUを抽出し、前記MAC PDUのGMHを介して対応するフローを確認し、ペイロードを上位階層で処理した後、前記変数Bytesremainingの値を新しい値で設定する。そして、前記受信端は、前記ステップ806に戻る。
前記812にて、前記変数Bytesremainingが前記変数Nの値より小さな場合、前記受信端は、ステップ820に進んで前記目録に残ったMACヘッダの大きさが存在するか否かを確認する。すなわち、前記受信端は、前記変数Nの値として設定されたことのないMACヘッダの大きさが存在しているか否かを確認する。
万一、前記目録に残ったMACヘッダの大きさが存在していると、前記受信端は、ステップ822に進んで前記変数Nを前記目録内の次の順位のMACヘッダの大きさとして設定した後、前記ステップ812に戻る。反面、前記目録に残ったMACヘッダの大きさが存在していないと、前記受信端は、前記ステップ824に進んで前記MAC階層パケットから前記変数Bytesremainingに該当するバイトを空いたバイトとして廃棄する。
図9は、本発明の実施の形態による無線通信システムにおけるMAC階層パケットの空いた部分を満たすための方法を示している。
前記図9の(a)に示すように、少なくとも一つのMAC PDUが予め定義された大きさのMAC階層パケットに配置される。これにより、送信端は、前記配置されたMAC PDUの累積大きさを前記MAC階層パケットの大きさと比較し、前記MAC階層パケットにて前記配置された少なくとも一つのMAC PDUの後の空いたバイトの個数を決定する。次に、前記送信端は、前記MAC階層パケットの前記空いたバイトに該当する空いた部分を予め定義されたパターンで満たす。前記(a)の場合、1バイトのみが残ったため、前記送信端は、パターン集合のうち、「0xF0」一つのみを前記空いた部分に満たす。例えば、前記パターン集合は、「0x00」、「0x10」、「0x20」、「0x30」、「0x40」、「0x50」、「0x60」、「0x70」、「0x80」、「0x90」、「0xA0」、「0xB0」、「0xC0」、「0xD0」、「0xE0」、「0xF0」を含むことができる。そして、前記少なくとも一つのMAC PDU及び前記空いた部分を含むパケットは、物理データバーストに変換されて送信される。
前記図9の(b)に示すように、前記MAC階層パケットの空いた部分は、2バイトの大きさである。これにより、前記空いた部分の第1番目のバイトは、「0xF0」で、第2番目のバイトは、「0x00」で満たされる。そして、前記少なくとも一つのMAC PDU及び前記空いた部分を含むパケットは、物理データバーストに変換されて送信される。
前記図9の(c)に示すように、前記MAC階層パケットの空いた部分は、Nバイトの大きさである。これにより、前記空いた部分の第1番目のバイトは、「0xF0」で、第2番目のバイトからのN−1個のバイトは、「0x00」で満たされる。そして、前記少なくとも一つのMAC PDU及び前記空いた部分を含むパケットは、物理データバーストに変換されて送信される。
前記図9の(d)に示すように、前記MAC階層パケットの空いた部分は、Nバイトの大きさである。物理データバースト内にMAC PDUが含まれていない場合、前記MAC階層パケットの空いた部分を構成するNバイトの第1番目のバイトは、「0xF0」で、第2番目のバイトからのN−1個のバイトは、「0x00」で満たされる。万一、Nが1である場合、第1番目のバイト「0xF0」のみで物理データバーストが構成される。前記空いた部分を含むパケットは、物理データバーストに変換されて送信される。
図10は、本発明の実施の形態による無線通信システムにおける通信装置のブロック構成を示している。
前記図10に示すように、前記通信装置1002は、送受信部1004及びプロセッサ(processor)1006を備えて構成される。
前記送受信部1004は、エンコードされたMAC PDUを含むMAC階層パケットを送信し、相手の通信装置でエンコードされたMAC PDUを含むMAC階層パケットを受信する。前記プロセッサ1006は、MAC階層パケットに含まれる有効なMAC PDUをエンコードする。また、前記プロセッサ1006は、予め定義された大きさの情報からMAC PDUをデコードする。例えば、前記プロセッサ1006は、受信された予め定義された大きさの情報内で第1バイト及び第2バイトの値に応じて空いたバイトを決定し、前記空いたバイトを廃棄する。
上述の本発明の実施の形態は、上述の技術を実施するためのコンピュータシステムの使用に関連されうる。本発明の実施の形態によって、本発明の技術は、メモリに含まれた情報を利用して、プロセッサにより行われうる。前記情報は、格納装置のような機械読み取り可能媒体(machine−readable medium)から主メモリ(main memory)に移動されて読まれることができる。前記情報は、プロセッサが本発明を実施するためにメモリに含まれることができる。
前記機械読み取り可能媒体としては、特定の方式で動作する装置を動作させるためにデータを提供するいかなる媒体も可能である。例えば、コンピュータシステムの場合、プロセッサにより実行されるための情報を提供する多様な機械読み取り可能媒体が使用されうる。前記機械読み取り可能媒体は、格納媒体(storage media)でありうる。前記格納媒体は、不揮発性媒体(non−volatile media)及び揮発性媒体(volatile media)を備える。例えば、前記不揮発性媒体は、光ディスク、磁気ディスクなどになることができ、前記揮発性媒体は、動的メモリ(dynamic memory)になりうる。すべての媒体は、媒体により伝達される情報を、装置に情報を提供する物理的メカニズムにより検出できるように有体物でなければならない。
例えば、前記機械読み取り可能媒体の一般的な形態は、フレキシブルディスク(flexible disk)、ハードディスク(hard disk)、磁気テープ(magnetic tape)及び他の種類の磁気媒体、CD−ROM(Compact Disk−Read Only Memory)、他の種類の光学媒体、穿孔カード(punch cards)、紙テープ(paper tape)、穿孔のパターンで構成される他の種類の物理的媒体、RAM(Random Access Memory)、PROM(Programmable Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、フラッシュ(flash)EPROM、他の種類のメモリチップ又はカートリッジなどになりうる。
また、前記機械読み取り可能媒体は、バスを含む線路を含み、同軸ケーブル(coaxial cable)、銅線(copper wire)、光ファイバ(fiber optics)などの伝送媒体になりうる。前記伝送媒体は、無線波通信及び赤外線通信のために生成される弾性波(acoustic wave)、光波(light wave)などになりうる。また、前記機械読み取り可能媒体は、搬送波(carrier wave)、コンピュータが読み取り可能な他の種類の媒体、例えば、オンラインソフトウェア、ダウンロードリンク、インストールリンク、オンラインリンクなどになりうる。
本発明は、MAC階層パケットにMAC PDUをエンコード及びデコードする方法を提供する。本発明の実施の形態による送信端は、まずMAC PDUをMAC階層パケットにエンコードし、残った空いた部分を予め定義された情報で満たす。これによって、MAC階層パケットがデコードされるとき、受信端は、前記空いた部分の正確な位置を把握でき、廃棄しなければならない部分のバイト個数を判断することができる。したがって、本発明は、MAC階層パケットの誤ったデコードを防止し、システムの効率を増加させる。
本発明は、前記空いた部分の空いたバイトの位置を指示するために、予約されたフロー識別子の代わりに固定パターンを使用する。これにより、本発明は、システムがより多くの個数の接続を通信装置に支援できるようにする。なお、本発明は、MAC階層でのMAC階層パケットの処理時間を減少させ、これにより、システムの効率を増加させる。
110 物理階層
120 MAC階層
122 収斂副階層
124 MAC共通部分副階層
126 セキュリティー副階層
131 収斂副階層SAP
133 MAC SAP
135 物理SAP
202 PDUフォーマット
204 GMHフォーマット

Claims (30)

  1. 無線通信システムにおけるMAC階層パケットをエンコードする方法であって、
    物理階層からMAC階層パケットの送信を要請される過程と、
    前記MAC階層パケットにてMAC PDUにより占有されない空いた(unfilled)バイトの個数を決定する過程と、
    少なくとも一つの空いたバイトが存在する場合、予め定義されたパターン集合に含まれた少なくとも一つの固定パターンを前記MAC階層パケットの空いた部分(unfilled portion)に満たす過程とを含み、
    前記MAC階層パケットは、前記物理階層で決定された予め定義された大きさを有し、
    前記空いたバイトの個数は、前記MAC階層パケットに含まれるMAC PDUの累積大きさ及び前記MAC階層パケットの予め定義された大きさを利用して決定され、
    前記空いた部分は、前記空いたバイトを含むことを特徴とする方法。
  2. 無線通信システムにおけるMAC階層パケットをデコードする方法であって、
    物理階層を介してMAC階層パケットを受信する過程と、
    前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが1バイトより大きな場合、前記MAC階層パケットにおいて第1バイトの値及び第2バイトの値を利用して、空いた部分(unfilled portion)を決定する過程と、
    前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが2バイトより小さな場合、前記MAC階層パケットにおいて第1バイトの値を利用して、空いた部分を決定する過程とを含み、
    前記第1バイトは、予め定義されたパターン集合に含まれた第1固定パターンと関連し、
    前記第2バイトは、予め定義されたパターン集合に含まれた第2固定パターンと関連することを特徴とする方法。
  3. 前記空いた部分は、前記MAC階層パケットの大きさと同一であるか、又は小さいことを特徴とする請求項1又は2のいずれか1項に記載の方法。
  4. 前記空いた部分を満たす過程は、
    前記空いた部分の第1番目のバイトを第1固定パターンとして設定する過程を含み、
    前記第1固定パターンは、前記パターン集合から選択されることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記空いた部分を満たす過程は、
    前記空いた部分の第1番目のバイトの他に残りのバイトの少なくとも一つのバイトを第2固定パターンとして設定する過程を含み、
    前記第2固定パターンは、前記パターン集合から選択されることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1固定パターンは、「0xF0」であり、
    前記第2固定パターンは、「0x00」であることを特徴とする請求項2又は5のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記第1固定パターン及び前記第2固定パターンは、送信端側の通信装置により決定されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 前記第1固定パターン及び前記第2固定パターンは、送信端側の通信装置及び受信端側の通信装置の間の交渉により決定されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  9. 前記MAC階層パケットを受信するに先立ち、前記第1バイトと関連した前記第1固定パターン及び前記第2バイトと関連した前記第2固定パターンに対する情報を受信する過程をさらに含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  10. 前記第1バイトと関連した前記第1固定パターン及び前記第2バイトと関連した前記第2固定パターンは、予め定義されて格納されていることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  11. 前記第1バイトは、前記少なくとも一つのMAC PDUの最後のビットにつながる一つのバイトであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  12. 前記第2バイトは、前記第1バイトにつながるバイトであることを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1バイトは、前記MAC階層パケットの最後のバイトであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  14. 前記第1バイトは、前記MAC階層パケットの第1番目のバイトであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  15. 前記第2バイトの個数は、MACヘッダの大きさによって決定されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  16. 無線通信システムにおけるMAC階層パケットをエンコードする通信装置であって、
    物理階層からMAC階層パケットの送信を要請され、前記MAC階層パケットにてMAC PDUにより占有されない空いたバイトの個数を決定し、少なくとも一つの空いたバイトが存在する場合、予め定義されたパターン集合に含まれた少なくとも一つの固定パターンを前記MAC階層パケットの空いた部分を満たすプロセッサと、
    前記少なくとも一つの固定パターンを含むMAC階層パケットを送信する送受信部とを備え、
    前記MAC階層パケットは、前記物理階層で決定された予め定義される大きさを有し、
    前記空いたバイトの個数は、前記少なくとも一つのMAC PDUの累積大きさ及び前記MAC階層パケットの予め定義された大きさを利用して決定され、
    前記空いた部分は、前記空いたバイトを含むことを特徴とする装置。
  17. 無線通信システムにおけるMAC階層パケットをデコードする通信装置であって、
    物理階層を介してMAC階層パケットを受信する送受信部と、
    前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが1バイトより大きな場合、前記MAC階層パケットにて第1バイトの値及び第2バイトの値を利用して、空いた部分を決定し、前記MAC階層パケットにてデコードされる残ったバイトが2バイトより小さな場合、前記MAC階層パケットにて第1バイトの値を利用して、空いた部分を決定するプロセッサとを備え、
    前記第1バイトは、予め定義されたパターン集合に含まれた第1固定パターンと関連し、
    前記第2バイトは、予め定義されたパターン集合に含まれた第2固定パターンと関連したことを特徴とする装置。
  18. 前記空いた部分は、前記MAC階層パケットの大きさと同一であるか、又は小さなことを特徴とする請求項16又は17のいずれか1項に記載の装置。
  19. 前記プロセッサは、前記空いた部分を満たすために、前記空いた部分の第1番目のバイトを第1固定パターンとして設定し、
    前記第1固定パターンは、前記パターン集合から選択されることを特徴とする請求項18に記載の装置。
  20. 前記プロセッサは、前記空いた部分を満たすために、前記空いた部分の第1番目のバイトの他の残りのバイトの少なくとも一つのバイトを第2固定パターンとして設定し、
    前記第2固定パターンは、前記パターン集合から選択されることを特徴とする請求項19に記載の装置。
  21. 前記第1固定パターンは、「0xF0」で、
    前記第2固定パターンは、「0x00」であることを特徴とする請求項17又は20のいずれか1項に記載の装置。
  22. 前記第1固定パターン及び前記第2固定パターンは、送信端側の通信装置により決定されることを特徴とする請求項20に記載の装置。
  23. 前記第1固定パターン及び前記第2固定パターンは、送信端側の通信装置及び受信端側の通信装置の間の交渉により決定されることを特徴とする請求項20に記載の装置。
  24. 前記送受信部は、前記MAC階層パケットを受信するに先立ち、前記第1バイトと関連した前記第1固定パターン及び前記第2バイトと関連した前記第2固定パターンに対する情報を受信することを特徴とする請求項17に記載の装置。
  25. 前記第1バイトと関連した前記第1固定パターン及び前記第2バイトと関連した前記第2固定パターンは、予め定義されて格納されていることを特徴とする請求項17に記載の装置。
  26. 前記第1バイトは、前記少なくとも一つのMAC PDUの最後のビットにつながる一つのバイトであることを特徴とする請求項17に記載の装置。
  27. 前記第2バイトは、前記第1バイトにつながるバイトであることを特徴とする 請求項26に記載の装置。
  28. 前記第1バイトは、前記MAC階層パケットの最後のバイトであることを特徴とする請求項17に記載の装置。
  29. 前記第1バイトは、前記MAC階層パケットの第1番目のバイトであることを特徴とする請求項17に記載の装置。
  30. 前記第2バイトの個数は、MACヘッダの大きさによって決定されることを特徴とする請求項17に記載の装置。
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