JP2012525738A - データ再送方法およびユーザ機器 - Google Patents

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Abstract

データ再送方法およびユーザ機器を提供する。この方法は、ネットワーク側が単一フロー伝送モード(201)に二重フロー伝送モードを切り替えることを指示する場合、データフローの1つのパスのデータ伝送を停止することと、停止されたデータフロー(202)のハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス内のデータを消去することと、または、ネットワーク側が単一フロー伝送モードを二重フロー伝送モードに切り替えることを指示する場合、元のデータフローのHARQプロセスにおいて、再送データを、HARQプロセス番号を変更することなく伝送して、追加されたデータフローのHARQプロセスにおいて新しいデータを新たに伝送することと、または、任意の1つのパスのHARQプロセスにおいて元のデータフローおよび新しく追加されたデータフローのデータフローを伝送するために新しいデータとして元のデータフローの再送データを使用することとを含む。本発明の実施形態の方法およびユーザ機器を適用することにより、アップリンクが多重入力多重出力(MIM0)技法を使用した後、二重フロー伝送モードが単一フロー伝送モードに切り替えられたときの、データを伝送することに向けた停止されたデータフローに対応するHARQプロセスにおけるデータ伝送問題が解決され、データ損失が、実際上低減され、かつ、データ再送は、迅速に実行される。

Description

本発明は、通信技術に関し、詳しくは、データ再送方法およびユーザ機器に関する。
高速アップリンクパケットアクセスHSUPA(高速アップリンクパケットアクセス)は、パケットサービスが移動体端末からアップリンク方向の無線アクセスネットワークに最適化され、かつ、進化したものである。自己適応符号化、物理層ハイブリッド再送、ノードBを基本とする(NodeB、すなわち、基地局)高速スケジューリング、および2ms TTI(伝送時間間隔、伝送時間間隔)を基本とする短フレーム伝送を使用して、HSUPAでは、最高データ伝送速度およびセルスループットを向上させて遅延を低減している。
HSUPAデータ伝送は、2つのカテゴリー、すなわち、2ms TTIおよび10ms TTIに分類されている。2ms TTIの場合、UE(ユーザ機器、ユーザ機器)は、8つのHARQ(ハイブリッド自動再送要求、ハイブリッド自動再送要求)プロセスを有し、10ms TTIの場合、UEは、4つのHARQプロセスを有する。
UEがアップリンクデータを伝送する必要があるとき、UEは、ネットワークからの伝送速度制御データ値に従って対応するHARQプロセスにおいてTTIにおけるデータ伝送ブロックのサイズを決定してネットワークにデータブロックを伝送する。UEは、一方、HARQプロセスのバッファにおいて伝送されたデータブロックを保存して、ネットワークからのACK/NACK(確認応答/非確認応答、確認応答/非確認応答)情報を待つ。UEがE−HICHチャネル(E−DCH(拡張専用転送チャネル、拡張専用転送チャネル)HARQ確認応答インディケータチャネル、E−DCH HARQ確認応答インディケータチャネル)上でネットワークからACK情報を受信した場合、ネットワークがデータを復調するのに成功したことを意味する。このとき、UEは、対応するHARQプロセスにおいてデータブロックを消去する。UEがNACK情報を受信したかまたはE−HICH上でネットワークから指定された時間において情報を受信しなかった場合、ネットワークはデータを復調するのに失敗したことを意味する。このとき、UEは、再送試行が最大再送回数に到達するまでこのHARQプロセスにおいてデータブロックを再送する必要がある。
図1に示すように、2ms TTIを例に取ると、各TTI内では、1つのHARQプロセスのみでデータを伝送し、UEは、アップリンクデータを伝送し、第1のRTT(ルートトリップ時間、ラウンドトリップ時間)内でHARQプロセス1においてデータa1を伝送してバッファ内にデータa1を保存する。E−HICH上でNACKメッセージネットワークを受信した後、UEは、次のRTT内でHARQプロセス1においてデータa1を再送する、すなわち、データa1は、RTTに等しい時間周期の後に再送される。HARQプロセス2内のデータA1は、伝送に成功したデータを表す。したがって、新しいデータA2は、次のRTT内のHARQプロセス2において伝送される。
発明者は、本発明の実行中、HSUPAがアップリンク方向においてMIMO(多重入力多重出力、多重入力多重出力)技術を使用したとき、UEがTTI内で同時に2つのデータブロックを伝送することができること(すなわち、二重ストリームデータ伝送)がわかっている。この場合、ネットワークは二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるためにUEに通知するために信号を送ることができる。または、UEは、TTI内で1つのデータブロックだけを伝送する(すなわち、単一ストリームデータ伝送)。この場合、ネットワークは、単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードに切り替わるためにUEに通知するために信号を送ることができる。
したがって、UEがMIMOモードで機能して、二重ストリーム伝送モードでアップリンクデータを伝送したとき、二重ストリーム伝送モードから単一フロー伝送モードへの切り替えを指示するコマンドをネットワークから受信した場合、UEは、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおいてバッファリングされたデータを処理することができない。同様に、UEがMIMOモードで機能して単一ストリーム伝送モードでアップリンクデータを伝送したとき、単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードへの切り替えを指示するコマンドを受信した場合、UEは、元のデータストリームのHARQプロセスにおいてバッファリングされたデータを処理することができる。
従来技術において指摘した前述の問題を解決するために、本発明の実施形態は、データ再送方法およびユーザ機器を提供する。
本発明の実施形態は、ネットワークが二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを示す場合、1つのデータストリームのデータ伝送を停止して、前記停止されたデータストリームのHARQプロセスにおいてデータを消去すること、または、ネットワークが単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードへの切り替えを示す場合、前記元のデータストリームのHARQプロセスにおいて、再送データを、HARQプロセス番号を変更することなく伝送して、新しいデータストリームの前記HARQプロセスにおいて新しいデータを伝送すること、または、前記元のデータストリームまたは新しいデータストリームの前記HARQプロセスにおいて伝送すべき新しいデータとして、前記元のデータストリームの前記再送データを使用することを含むデータ再送方法を提供する。
本発明の実施形態は、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成された受信部と、前記単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンド二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを指示する場合、二重ストリーム伝送モードにおいて1つのデータストリームのデータ伝送を停止するように構成された処理部と、前記停止されたデータストリームのHARQプロセス内の前記データを消去するように構成された消去部を含むユーザ機器を提供する。
本発明の実施形態は、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成された受信部と、前記受信部が前記単一ストリーム伝送モードから前記二重ストリーム伝送モードへの切り替えを指示する単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信したとき、データストリームの2つのパスにおいて単一ストリーム伝送モードでデータを伝送するように構成された処理部とを含むユーザ機器を更に提供する。
本発明の実施形態におけるデータ再送方法およびユーザ機器により、MIMO技術が使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームの対応するHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
ここで説明する添付図面は、本発明を更に理解しやすくするために使用するものであり、本出願の一部を成すが、本発明を限定することを目的としていない。
2ms TTI HARQプロセスにおけるデータ伝送プロセスの概略図である。 本発明の実施形態による方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態による、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるときの再送の概略図である。 本発明の別の実施形態による、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるときの再送の概略図である。 本発明の別の実施形態による、二重伝送モードモードからの切り替えが単一伝送モードに切り替えられるときの再送の概略図である。 本発明の一実施形態によるユーザ機器の構造ブロック図である。 本発明の別の実施形態によるユーザ機器の構造ブロック図である。
本発明の実施形態の目標、技術的解決法および利点をより明確にするために、以下のセクションでは、添付図面を参照して更なる本発明の実施形態を詳細に説明する。ここでは、本発明および例示の例示的な実施形態は、本発明を説明することに使用するものであるが、本発明を限定することを目的としていない。
実施形態1
本発明の実施形態は、データ再送方法を提供する。以下のセクションでは、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図2は、本発明の実施形態による方法のフローチャートである。この実施形態によるデータ再送方法は、UEに適用可能である。この方法は、具体的には、MIMO(多重入力多重出力、多重入力多重出力)モードのUEがデータストリーム伝送モードを切り替えるコマンドを受信した後にデータ伝送プロセスに適用される。図2を参照すると、この実施形態の方法は、主として以下を含む。
201:1つのデータストリームのデータ伝送を停止する。
202:停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを消去する。
この実施形態により、ネットワーク、たとえば、ノードBから、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるコマンドを受信したとき(データストリーム2のデータ伝送が停止されると仮定されている)、UEは、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わって1つのデータストリームのデータ伝送を停止する。UEは、停止されたデータストリームのすべてのHARQプロセスにおいてデータを消去するか、または、データが別のデータストリームのHARQプロセスにおいて伝送された後、停止されたデータストリームのすべてのHARQプロセス内のデータを消去することができる。
停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータは、複数の異なるモードで別のデータストリームのHARQプロセスにおいて伝送することができる。以下のセクションは、添付図面および異なる実施形態を参照してこれらのモードを詳細に説明する。
この実施形態の方法に従って、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
実施形態2
本発明の実施形態は、データ再送方法を更に提供する。以下のセクションでは、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図2を尚も参照すると、この実施形態の方法に従って、UEがMIMOモードで機能するときに、かつ、UEがネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドに従って二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わる前に、すなわち、1つのデータストリームのデータ伝送を停止する前に、UEは、データストリームのHARQプロセスにおいて再送されるべきデータが無事に再送されるまで待つ。すなわち、UEは、二重ストリーム伝送モードにおいてデータ伝送を一時的に停止せず、かつ、停止されるべきデータストリームのすべてのHARQプロセスにおいて再送されるべきデータが無事に再送された後、伝送モードを切り替える、すなわち、UEは、このデータストリームのデータ伝送を停止する。
この実施形態においては、ノードBから、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるコマンドを受信したとき、データストリーム2のデータ伝送が停止されると仮定して、UEは、直ちに二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わらず、データストリーム2の新しいデータ伝送を停止する。すべての新しいデータはデータストリーム1のHARQプロセスにおいて伝送され、データストリーム2は、再送されるべきデータを連続的に伝送する。データストリーム2において再送されるべきすべてのデータが無事に再送されるか、または、最後の1つまたはいくつかのデータの再送試行が最大再送回数に到達したとき、UEは、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わる。
この実施形態の方法に従って、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
実施形態3
本発明の実施形態は、データ再送方法を更に提供する。以下のセクションでは、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図2を尚も参照すると、この実施形態の方法に従って、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドに従ってUEがMIMOモードにおいて機能して二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるとき、UEは、停止されたデータストリームのすべてのHARQプロセス内のデータを新しいデータとして再送する。
この実施形態においては、ノードBから、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるコマンドを受信したとき、データストリーム2のデータ伝送が停止されると仮定して、UEは、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わり、一方、データストリーム1のHARQプロセス内の新しいデータとして、データストリーム2のHARQプロセスにおいて格納されているデータを伝送する。
この実施形態により、データストリーム2のデータ伝送中、UEは、ネットワークによって伝送されたAG/RG(絶対伝送速度制御データ/相対伝送速度制御データ、絶対伝送速度制御データ/相対伝送速度制御データ)メッセージを無視することができる。
この実施形態においては、データストリーム2のデータ伝送は、データストリーム1の新しいHARQプロセスにおいて実行される必要があり、これは、データストリーム1のHARQプロセスにおけるデータ再送に影響を与えるものではない。データストリーム2に対応するすべてのHARQプロセス内のデータが伝送された後、データストリーム2に対応するHARQプロセスにおいてバッファされたデータは消去される。
以下では、図3に示す、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるときの再送プロセスを参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図3を参照すると、この実施形態では、2ms TTIを例に取ると、UEが二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるとき、データストリーム2のすべてのHARQプロセス内のデータは、すべて、データストリーム1内の新しいデータとして再送される必要がある。データストリーム1のHARQプロセスにおいては、3つの再送データa1、a2およびa3がある。したがって、データがデータストリーム1において伝送されるとき、データストリーム1内の再送データは、対応するデータストリームプロセスにおいて再送される。データストリーム2データにおいて再送されるべきデータb1、b2、b3、B4およびb5は、データストリーム1の、データが再送されないHARQプロセスにおいて伝送される必要がある。
この実施形態では、2ms TTIを例に取る。10ms TTIが使用されるとき、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わる方法は、前述の実施形態において説明した方法と同じであり、その方法は、ここでは詳説しない。しかしながら、10ms TTIの場合、4つのHARQプロセスがある。
この実施形態により、データストリーム2のデータ伝送が停止される場合を例に取る。しかしながら、この実施形態は、この場合に限定されるものではない。UEは、データストリーム1のデータ伝送を停止することもできる。動作プロセスは、この実施形態において説明する動作プロセスと同じであり、その動作プロセスは、ここでは詳説しない。
この実施形態の方法により、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
実施形態4
本発明の実施形態は、データ再送方法を更に提供する。以下のセクションでは、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図2を尚も参照すると、この実施形態の方法により、UEがMIMOモードで機能して、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドに従って二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるとき、UEは、停止されたデータストリームにおける、フィードバックがNACKであるHARQプロセス内のデータを新しいデータとして再送する。
この実施形態においては、ノードBから、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるにコマンドを受信したとき、データストリーム2のデータ伝送が停止されると仮定して、UEは二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わり、一方、データストリーム2のすべてのHARQ処理のフィードバックを待つ。対応するHARQプロセスのフィードバックがNACKであるとき、UEは、データストリーム1の新しいデータを伝送するHARQプロセスにおいて対応するHARQプロセスのデータを再送する。
この実施形態により、データストリーム2のデータ伝送中、UEは、ネットワークにより伝送されたAG/RGメッセージを無視することができる。
この実施形態においては、データストリーム2のデータ伝送は、データストリーム1の新しいHARQプロセスにおいて実行される必要があり、これは、データストリーム1のHARQプロセスにおけるデータ再送に影響を与えるものではない。データストリーム2の、NACKメッセージが受信されているHARQプロセス内のデータが伝送された後、データストリーム2のHARQプロセスにおいてバッファされたデータは、消去される。
以下のセクションでは、図4に示す、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるときの再送プロセスを参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図4を参照すると、この実施形態により、2ms TTIを例に取ると、UEが二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるとき、データストリーム2の、NACKメッセージが受信されるHARQプロセス内のデータb1、b2およびb3は、データストリーム1において再送される必要がある。データストリーム1のHARQプロセスにおいて3つの再送データ、すなわち、a1、a2およびa3がある。したがって、データがデータストリーム1において伝送されたとき、データストリーム1内の再送データは、対応するプロセスにおいて再送される。データストリーム2の再送されるべきデータは、データストリーム1の、データが再送される必要がないHARQプロセスにおいて伝送される必要がある。
この実施形態により、2ms TTIを例に取る。10ms TTIが使用されるとき、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わる方法は、前述の実施形態において説明した方法と同じであり、その方法は、ここでは詳説しない。しかしながら、10ms TTIの場合、4つのHARQプロセスがある。
この実施形態により、データストリーム2のデータ伝送が停止される場合を例に取る。しかしながら、この実施形態は、この場合に限定されるものではない。UEは、データストリーム1のデータ伝送を停止することもできる。動作プロセスは、この実施形態において説明する動作プロセスと同じであり、その動作プロセスは、ここでは詳説しない。
本発明の本方法に従って、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
実施形態5
本発明の実施形態は、データ再送方法を更に提供する。以下では、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図2を尚も参照すると、この実施形態の方法により、UEがMIMOモードで機能して、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドに従って二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるとき、UEは、各TTIに対応する2つの流れのHARQプロセス内のデータが再送される必要があるかどうか判断し、かつ、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送する。
この実施形態においては、ノードBから、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるコマンドを受信したとき、データストリーム2のデータ伝送が停止されると仮定して、UEは、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わり、かつ、データストリーム1の各HARQプロセス内のデータが再送される必要があるかどうか判断する。データが再送される必要がある場合、UEは、対応するHARQプロセスにおいてデータを再送する。データストリーム1のHARQプロセス内のデータが再送される必要がない場合、UEは、データストリーム1と同じTTI内のデータストリーム2のHARQプロセス内のデータが再送される必要があるかどうか判断する。データが再送される必要がある場合、UEは、データストリーム1のHARQプロセスにおいてデータストリーム2のデータを再送し、データストリーム2のHARQプロセス内のデータが再送される必要がない場合、UEは、データストリーム1のHARQプロセスにおいて新しいデータを伝送する。
この実施形態により、データストリーム2のデータ伝送中に、UEは、ネットワークにより伝送されたAG/RGメッセージを無視することができる。
以下のセクションでは、図5(A)および図5(B)に示す、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わるときの再送プロセスを参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図5(A)および図5(B)を参照して、この実施形態により、2ms TTIを例に取る。UEが二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わった後、データストリーム1のHARQプロセス内のデータaが再送される必要がないがデータストリーム1と同じTTI内のデータストリーム2のHARQプロセス内のデータbが再送される必要がある場合、単一ストリーム伝送モードに切り替わった後に、データbは、データストリーム1の対応するHARQプロセスkにおいて伝送される。(A)に示すように、データストリーム1のHARQプロセス内のデータaが再送される必要がある場合、単一ストリーム伝送モードに切り替わった後に、データaは、データストリーム1の対応するHARQプロセスkにおいて伝送される。このとき以降は、データストリーム1と同じTTI内のデータストリーム2のHARQプロセス内のデータbが再送される必要があるかどうかは考慮されない。データストリーム1と同じTTI内の2つのデータストリーム2のHARQプロセス内のデータbも再送される必要がある場合、(B)に示すように、データは廃棄される。
この実施形態により、2ms TTIを例に取る。10ms TTIが使用されるとき、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わる方法は、前述の実施形態において説明した方法と同じであり、その方法は、ここでは詳説しない。しかしながら、10ms TTIの場合、4つのHARQプロセスがある。
この実施形態により、データストリーム2のデータ伝送が停止される場合を例に取る。しかしながら、この実施形態は、この場合に限定されるものではない。UEは、データストリーム1のデータ伝送を停止することもできる。動作プロセスは、この実施形態において説明する動作プロセスと同じであり、その動作プロセスは、ここでは詳説しない。
この実施形態による方法により、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
実施形態6
本発明の実施形態は、データ再送方法を更に提供する。以下のセクションでは、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図2を尚も参照すると、この実施形態の方法により、UEがMIMOモードで機能して、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドに従って単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードに切り替わるとき、UEは、元のデータストリームのHARQプロセス内のデータをそれぞれ伝送する。
この実施形態においては、ノードBから、単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードに切り替わるにコマンドを受信したとき、データストリーム2がデータ伝送に向けて追加されると仮定して、UEは、単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードに切り替わり、かつ、HARQプロセス番号を変更することなく、元のデータストリーム1のHARQプロセスにおいてデータストリーム1の再送されるべきデータを伝送する。または、UEは、2つのデータストリームのいずれか内の新しいデータとして元のデータストリーム1のHARQプロセスにおいて再送されるべきデータを伝送する。
この実施形態により、データストリーム1の再送されるべきデータは、新しいデータストリーム2のHARQプロセスにおいて伝送することができる。
この実施形態による方法により、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
実施形態7
本発明の実施形態は、ユーザ機器、を更に提供する。以下のセクションでは、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図6は、この実施形態におけるユーザ機器の構造ブロック図である。この実施形態によるユーザ機器は、実施形態1から実施形態5までのデータ再送方法を使用することができる。図6を参照すると、この実施形態におけるユーザ機器は、受信部61、処理部62およびデータ消去部63を含む。
受信部61は、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成されている。
処理部62は、ネットワークにより送出される単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドに従って伝送モードを切り替えるように構成されている。たとえば、受信部61が二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを指示するコマンドをネットワークから受信したとき、処理部62は、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードに切り替わり、かつ、二重ストリーム伝送モードで1つのデータストリームのデータ伝送を停止する。
消去部63は、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを消去するように構成されている。
本発明の別の実施形態により、ユーザ機器は、
処理部が二重ストリーム伝送モードで1つのデータストリームのデータ伝送を停止した後、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送するように構成された第1の伝送部64を更に含む。
この実施形態においては、第1の伝送部64は、以下のモジュール、すなわち、
別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、別のデータストリームの対応するHARQプロセスにおいて再送されるべきデータを伝送し、かつ、別のデータストリームの、データが再送される必要がない前記HARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内の前記データを伝送するように構成された第1の再送モジュール641と、
停止されたデータストリームのHARQプロセスのフィードバックがNACKである場合、別のデータストリームの、データが再送されないHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームの、フィードバックがNACKメッセージであるHARQプロセス内の前記データを伝送するように構成された。第2の再送モジュール642と、
別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、別のデータストリームの対応するHARQプロセスにおいてデータを伝送し、別のデータストリームのHARQプロセス内のデータが再送される必要がなく、停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がある場合、別のデータストリームの対応するHARQプロセスにおいて停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送し、かつ、別のデータストリーム内のデータが再送される必要がなく、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がない場合、別のデータストリーム内の新しいデータを伝送するように構成された第3の再送モジュール643との任意の1つまたは組み合わせを含む。
本発明の実施形態により、ユーザ機器は、
受信部61がネットワークから二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを指示するコマンドを受信した後に、処理部62が二重ストリーム伝送モードで1つのデータストリームのデータ伝送を停止する前に二重ストリーム伝送モードで新しいデータおよび再送されるべきデータをそれぞれ伝送するように構成された第2の再送部65を更に含むことができる。
この実施形態により、第2の伝送部65は、
二重ストリーム伝送モードで1つのデータストリームの新しいデータ伝送を停止するように構成された第1の停止モジュール651と、
別のデータストリームのHARQプロセスにおいて1つのデータストリームの新しいデータ伝送するように構成された第1の伝送モジュール652と、
データが再送されるかまたは再送試行が最大再送回数に到達するまで1つのデータストリームのHARQプロセスにおいて再送されるべきデータを伝送するように構成された第2の伝送モジュール653とを含む。
この実施形態におけるユーザ機器は、実施形態1から実施形態5までの方法を使用することができる。方法の実施形態においては、方法の諸段階は詳細に説明済みであり、方法の諸段階はここでは詳説しない。
この実施形態のユーザ機器により、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられるときの停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題、または、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、単一ストリーム伝送モードが二重ストリーム伝送モードに切り替えられるときの、元のデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
実施形態8
本発明の実施形態は、ユーザ機器、を更に提供する。以下のセクションでは、添付図面を参照してこの実施形態を詳細に説明する。
図7は、この実施形態によるユーザ機器の構造ブロック図である。この実施形態におけるユーザ機器は、実施形態6において開示したデータ再送方法を使用することができる。図7を参照すると、この実施形態におけるユーザ機器は、主として受信部71および処理部72を含む。
受信部71は、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成されている。
処理部72は、受信部71が単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードへの切り替えを指示するネットワークにより伝送されたコマンドを受信したとき、単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードに切り替わり、かつ、データストリームの2本のパスにおいて単一ストリーム伝送モードでデータを伝送するように構成されている。
本発明の1つの実施形態により、処理部72は、
元のデータストリームのHARQプロセスにおいて、再送されるべきデータを、HARQプロセス番号を変更することなく伝送するように構成された第1の伝送モジュール721と、
新しいデータストリームの対応するHARQプロセスにおいて新しいデータを伝送するように構成された第2の伝送モジュール722とを含むことができる。
本発明の別の実施形態により、処理部72は、
元のデータストリームまたは新しく追加されたデータストリームのHARQプロセス内の新しいデータとして元のデータストリームの再送されるべきデータを伝送するように構成された第3の伝送モジュール723を含むことができる。
この実施形態におけるユーザ機器は、実施形態6において開示した方法を使用することができる。方法の実施形態においては、方法の諸段階は詳細に説明済みであり、方法の諸段階はここでは詳説しない。
この実施形態のユーザ機器により、MIMO技術がアップリンクにおいて使用された後、二重ストリーム伝送モードが単一ストリーム伝送モードに切り替えられたときの、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおけるデータ伝送の問題を解決することができ、データ損失は、実際上低減することができ、かつ、素早いデータ再送を達成することができる。
本発明の実施形態において開示した方法の諸段階またはアルゴリズムは、プロセッサにより有効化されるハードウェアまたはソフトウェアモジュールにより実行することができるか、または、ハードウェアとソフトウェアモジュールの組み合わせにより実行することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、メモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、電気的プログラム可能ROM、電気的消去書込み可能型ROM、レジスタ、ハードディスク、携帯型磁気ディスク、CD―ROM、または、当技術分野で良く知られている他の形態の任意の記憶媒体内に格納することができる。
上記の種々の実施形態は、本発明の目的、技術的な解決法および有益な効果を詳細に説明することに使用するものである。当業者は、鍛造実施形態は単に本発明の実施形態であるが、本発明の保護範囲を限定することを目的とするものではないと理解されたい。本発明の精神および原理から逸脱することなく行なわれる一切の改変、同等の置き換えまたは改良は、本発明の保護範囲に該当するべきである。
本発明の実施形態は、ネットワークが二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを示す場合、1つのデータストリームのデータ伝送を停止して、前記停止されたデータストリームのHARQプロセスにおいてデータを消去すること、または、ネットワークが単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードへの切り替えを示す場合、前記元のデータストリームのHARQプロセスにおいて、再送データを、HARQプロセス番号を変更することなく伝送して、新しいデータストリームの前記HARQプロセスにおいて新しいデータを伝送すること、または、前記元のデータストリームまたは新しいデータストリームの前記HARQプロセスにおいて伝送すべき新しいデータとして、前記元のデータストリームの前記再送データを使用することを含むデータ再送方法を提供する。
随意的に、停止されたデータストリームのHARQプロセスにおいてデータを消去する前に、この方法は、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送することを更に含む。
随意的に、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送することは、別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、別のデータストリームの対応するHARQプロセスにおいて、再送されるべきデータを伝送し、かつ、別のデータストリームのデータが再送される必要がないHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送することを含む。
随意的に、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送することは、停止されたデータストリームのすべてのHARQプロセスのフィードバックを待つことと、停止されたデータストリームのHARQプロセスのフィードバックがNACKメッセージである場合、別のデータストリームのデータが再送される必要がないHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのフィードバックがNACKメッセージであるHARQプロセス内のデータを伝送することを含む。
随意的に、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送することは、別のデータストリームのHARQプロセス内のデータが再送される必要があるかどうか判断することと、別のデータストリームのHARQプロセス内のデータが再送される必要がある場合、切り替えられた別のデータストリームの対応するHARQプロセスにおいて、データを伝送することと、別のデータストリームのHARQプロセス内のデータが再送される必要がない場合、停止されたデータストリームの、別のデータストリームのHARQプロセスと同じであるHARQプロセス内のデータが再送される必要があるかどうか判断することと、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータが再送される必要がある場合、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームの、別のデータストリームのHARQプロセスと同じであるHARQプロセス内のデータを伝送することと、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータが再送される必要がない場合、別のデータストリームにおいて、新しいデータを伝送することとを含む。
随意的に、1つのデータストリームのデータ伝送を停止する前に、この方法は、1つのデータストリームの新しいデータ伝送を停止して、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて1つのデータストリームの新しいデータを伝送することと、1つのデータストリームの再送されるべきすべてのデータが伝送されるか、または、データ再送試行が前記最大再送回数に到達するまで、1つのデータストリームのHARQプロセスにおいて再送されるべきデータを伝送することを更に含む。
本発明の実施形態は、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成された受信部と、前記単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンド二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを指示する場合、二重ストリーム伝送モードにおいて1つのデータストリームのデータ伝送を停止するように構成された処理部と、前記停止されたデータストリームのHARQプロセス内の前記データを消去するように構成された消去部を含むユーザ機器を提供する。
随意的に、ユーザ機器は、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送するように構成された第1の伝送部を更に含む。
随意的に、第1の伝送部は、以下のモジュール、すなわち、別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、別のデータストリームの対応するHARQプロセスにおいて、データを伝送し、別のデータストリームのデータが再送される必要がないHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送するように構成された第1の再送モジュールと、停止されたデータストリームのHARQプロセス向けのフィードバックがNACKメッセージである場合、別のデータストリームのデータが再送される必要がないHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのフィードバックがNACKメッセージであるHARQプロセス内のデータを伝送するように構成された第2の伝送モジュールと、別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、別のデータストリームの対応するHARQプロセスにおいて、データを伝送し、別のデータストリームのHARQプロセス内のデータが再送される必要がなく、停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がある場合、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、停止されたデータストリームのHARQプロセス内のデータを伝送し、かつ、別のデータストリーム内のデータが再送される必要がなく、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がない場合、別のデータストリーム内で新しいデータを伝送するように構成された第3の伝送モジュールとの1つまたは任意の組み合わせを含む。
随意的に、前記ユーザ機器は、ネットワークによって伝送された、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを指示するコマンドを受信した後、処理部が二重ストリーム伝送モードで1つのデータストリームのデータ伝送を停止する前に、二重ストリーム伝送モードで新しいデータおよび再送されるべきデータをそれぞれ伝送するように構成された第2の伝送部を更に含む。
随意的に、第2の伝送部は、1つのデータストリームの新しいデータ伝送を停止するように構成された第1の停止モジュールと、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、1つのデータストリームの新しいデータ伝送するように構成された第1の伝送モジュールと、データが再送されるかまたは再送試行が最大再送回数に到達するまで、1つのデータストリームのHARQプロセスにおいて再送されるべきデータを伝送するように構成された第2の伝送モジュールとを含む。
本発明の実施形態は、ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成された受信部と、前記受信部が前記単一ストリーム伝送モードから前記二重ストリーム伝送モードへの切り替えを指示する単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信したとき、データストリームの2つのパスにおいて単一ストリーム伝送モードでデータを伝送するように構成された処理部とを含むユーザ機器を更に提供する。
随意的に、処理部は、元のデータストリームのハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスにおいて、再送されるべきデータを、HARQプロセス番号を変更することなく伝送するように構成された第1の伝送モジュールと、新しく追加されたデータストリームのHARQプロセスにおいて、新しいデータを伝送するように構成された第2の伝送モジュールとを含む。
随意的に、処理部は、元のデータストリームまたは新しいデータストリームのHARQプロセスにおいて、元のデータストリームの再送されるべきデータを、新しいデータとして伝送するように構成された第3の伝送モジュールを含む。

Claims (14)

  1. ネットワークが二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを示す場合、1つのデータストリームのデータ伝送を停止して、前記停止されたデータストリームのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスにおいてデータを消去すること、または、
    ネットワークが単一ストリーム伝送モードから二重ストリーム伝送モードへの切り替えを示す場合、元のデータストリームのHARQプロセスにおいて、再送データを、HARQプロセス番号を変更することなく伝送して、新しいデータストリームのHARQプロセスにおいて新しいデータを伝送すること、または、
    前記元のデータストリームまたは前記新しいデータストリームの前記HARQプロセスにおいて伝送すべき新しいデータとして、前記元のデータストリームの前記再送データを使用することを含むデータ再送方法。
  2. 前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセスにおいて前記データを消去することの前に、前記方法は、別のデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データを伝送することを更に含む請求項1に記載の方法。
  3. 別のデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセスにおける前記データを伝送することは、前記別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、前記別のデータストリームの前記対応するHARQプロセスにおいて、再送されるべき前記データを伝送して、前記別のデータストリームのデータが再送されないHARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセスにおける前記データを伝送することを含む請求項2に記載の方法。
  4. 別のデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセスにおける前記データを伝送することは、
    停止されたデータストリームのすべてのHARQプロセスのフィードバックを待つことと、
    前記停止されたデータストリームのHARQプロセスのフィードバックがNACKメッセージである場合、前記別のデータストリームのデータが再送されないHARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記フィードバックがNACKメッセージであるHARQプロセス内の前記データを伝送することとを含む請求項2に記載の方法。
  5. 別のデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセスにおける前記データを伝送することは、
    前記別のデータストリームの前記HARQプロセス内のデータが再送される必要があるかどうか判断することと、
    前記別のデータストリームの前記対応するHARQプロセス内のデータが再送される必要がある場合、前記切り替えられた別のデータストリームの前記対応するHARQプロセスにおいて、前記データを伝送することと、
    前記別のデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がない場合、前記停止されたデータストリームの、前記別のデータストリームの前記HARQプロセスと同じである前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要があるかどうか判断することと、
    前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がある場合、前記別のデータストリーム前記HARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記別のデータストリームの前記HARQプロセスと同じ前記HARQプロセス内の前記データを伝送して、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がない場合、前記別のデータストリーム内で新しいデータを伝送することとを含む請求項2に記載の方法。
  6. 1つのデータストリームのデータ伝送を停止することの前に、前記方法は、
    1つのデータストリームの新しいデータ伝送を停止して、前記別のデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、前記1つのデータストリームの前記新しいデータを伝送することと、
    前記1つのデータストリームの再送されるべきすべてのデータが伝送されるか、または、データ再送試行が前記最大再送回数に到達するまで、前記1つのデータストリームの前記HARQプロセスにおいて再送されるべき前記データを伝送することとを更に含む請求項1に記載の方法。
  7. ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成された受信部と、
    前記単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドが、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを指示する場合に二重ストリーム伝送モードにおいて1つのデータストリームのデータ伝送を停止するように構成された処理部と、
    前記停止されたデータストリームのHARQプロセス内の前記データを消去するように構成された消去部とを備えるユーザ機器。
  8. 前記ユーザ機器は、別のデータストリームのHARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データを伝送するように構成された第1の伝送部を更に備える請求項7に記載のユーザ機器。
  9. 前記第1の伝送部は、前記以下のモジュール、すなわち、
    前記別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、前記別のデータストリームの前記対応するHARQプロセスにおいて、前記データを伝送し、別のデータストリームのデータが再送される必要がないHARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データを伝送するように構成された第1の再送モジュールと、
    前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス向けのフィードバックがNACKメッセージである場合、前記別のデータストリームのデータが再送されないHARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの、前記フィードバックがNACKメッセージである前記HARQプロセス内の前記データを伝送するように構成された第2の再送モジュールと、
    前記別のデータストリーム内のデータが再送される必要がある場合、前記別のデータストリームの前記対応するHARQプロセスにおいて、前記データを伝送し、前記別のデータストリームの前記HARQプロセス内のデータが再送される必要がなく、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がある場合、前記別のデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データを伝送し、かつ、前記別のデータストリーム内の前記データが再送される必要がなく、前記停止されたデータストリームの前記HARQプロセス内の前記データが再送される必要がない場合、前記別のデータストリーム内で新しいデータを伝送するように構成された第3の再送モジュールの1つかまたは任意の組み合わせを備える請求項8に記載のユーザ機器。
  10. 前記ユーザ機器は、ネットワークにより伝送された、二重ストリーム伝送モードから単一ストリーム伝送モードへの切り替えを指示する前記コマンドを受信した後、前記処理部が二重ストリーム伝送モードで1つのデータストリームのデータ伝送を停止する前に二重ストリーム伝送モードで新しいデータおよび再送されるべきデータをそれぞれ伝送するように構成された第2の再送部を更に備える請求項7に記載のユーザ機器。
  11. 第2の再送部は、
    1つのデータストリームの新しいデータ伝送を停止するように構成された第1の停止モジュールと、
    別のデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、前記1つのデータストリームの前記新しいデータ伝送するように構成された第1の伝送モジュールと、
    前記データが再送されるか、または、再送試行が前記最大再送回数に到達するまで、前記1つのデータストリームの前記HARQプロセスにおいて、再送されるべき前記データを伝送するように構成された第2の伝送モジュールとを備える請求項10に記載のユーザ機器。
  12. 前記ユーザ機器は、
    ネットワークにより送出された単一/二重ストリーム伝送モード切り替えコマンドを受信するように構成された受信部と、
    前記受信部が前記単一ストリーム伝送モードから前記二重ストリーム伝送モードへの切り替えを指示する前記コマンドを受信したとき、データストリームの2つのパスにおいて単一ストリーム伝送モードでデータを伝送するように構成された処理部とを含むユーザ機器。
  13. 前記処理部は、
    元のデータストリームのHARQプロセスにおいて、再送されるべきデータを、HARQプロセス番号を変更することなく伝送するように構成された第1の伝送モジュールと、
    新しく追加されたデータストリームのHARQプロセスにおいて、新しいデータを伝送するように構成された第2の伝送モジュールとを備える請求項12に記載のユーザ機器。
  14. 前記処理部は、前記元のデータストリームまたは新しいデータストリームの前記HARQプロセスにおける新しいデータとして、前記元のデータストリームの再送されるべき前記データを伝送するように構成された第3の伝送モジュールを備える請求項12に記載のユーザ機器。
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