JP3914100B2 - 通信システムおよびネットワークデバイスおよび無線リンク制御データブロック論理リンク制御プロトコルデータユニットをデリミットする方法 - Google Patents

通信システムおよびネットワークデバイスおよび無線リンク制御データブロック論理リンク制御プロトコルデータユニットをデリミットする方法 Download PDF

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    • H04W8/04Registration at HLR or HSS [Home Subscriber Server]

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信に係り、特に、レイヤード(layered)通信プロトコルにおいて使用されるデータペイロードに対する長さ(length)インジケータを有する通信システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
LLC(Logical Link Control)およびRLC/MAC(Radio Link Control/Medium Access Control)との間のGSM/EGPRS(the Global System for Mobile Communications/Enhanced General Packet Radio Service)基地局システム(BSS)プロトコルにおいて、ペイロードLLCプロトコルデータユニット(PDU)が、固定長を有するRLCデータブロック中で運ばれる。スペクトル効率の観点から、可能な限りRLCデータブロックを満たすことが望ましい。したがって、RLCデータブロック中でこれらのLLCプロトコルデータユニット(PDU)の境界を定めること(delimiting)が必要である。RLCヘッダ長インジケータ(LI)が、どのくらい多くのLLCPDUが同じRLCデータブロック中で運ばれるかに基づいて、オクテットで与えられる。OSI(Open Systems Interconnection)または当業者に知られた他のコモンプロトコルスタックを使用するかに関わらず、他のプロトコルスタック中で同様の問題が生じる。
【0003】
デリッミター(delimiter)問題の一例として、最後のLLCPDUがRLCデータブロックの残りのオクテットを正確に満たすとき、特別な場合が生じる。結果としてLIオクテットを追加することは、プロトコルデータユニットをRLCデータブロック境界の外に取り出すことになり、別のRLCブロックにLLCPDUの残りを運ぶことを要求する。この場合において、2つのデリミッターが1つのLLCPDUに対して必要とされる。これは、キャパシティを無駄にし、短いTBF(Temporary Block Flow)を必要とするサービスが、例えばインターネットアプリケーションと共にサポートされるとき、スペクトルを費やさせる可能性がある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の目的は、上述した問題点を解決するインタフェースおよびレイヤードプロトコルアーキテクチャを使用する通信システムを提供することである。
【0005】
【課題を解決するための手段】
通信システムは、1つのデータブロックが、長さインジケータ(LI)としてデリミッターを含む複数のプロトコルデータユニット(PDU)および1つのデータブロックヘッダを含む。共用媒体(shared medium)を使用する上側レイヤ(upper layer)プロトコルデータユニットの転送を許容するためのレイヤードプロトコルアーキテクチャを備えたネットワークデバイスを含む。データブロックの最後のプロトコルデータユニットは、デリミッターを有しない。最後のプロトコルデータユニットがデータブロックの残り(balance)を満たすとき、長さインジケータは、シーケンスデータブロック中のいずれか次のものにおける第1の長さインジケータに対してデータを有しないゼロである。
【0006】
本発明は、いずれかの通信システムと共に使用されうる。本発明の一側面において、インターフェースは無線(radio)インターフェースである。レイヤードプロトコルアーキテクチャは、通信ユニットと通信ネットワークデバイスとの間の共用媒体を使用する上側レイヤプロトコルデータユニットの転送を共用する。レイヤードプロトコルアーキテクチャは、各々が少なくとも1つのLLCPUD(Logical Link Control Protocol Data Unit)複数の無線リンク制御データブロックおよび長さインジケータ(LI)としてデリミッターを含む。データブロックヘッダとして、プロトコルデータユニットを符号化しかつ転送するように動作可能である。無線リンク制御データブロックの最後の論理リンク制御プロトコルデータユニットは、デリミッターを有せず、最後の論理リンク制御プロトコルデータユニットが、無線リンク制御データブロックの残りを満たすとき、長さインジケータは、ゼロであり、シーケンス無線リンク制御データブロック中のいずれか次のものにおける第1の長さインジケータに対するデータを有しない。
【0007】
【発明の実施の形態】
本発明は、本発明の好ましい実施形態が示される添付図面を参照して以下に詳細に説明されることになる。しかし、本発明は、ここに示された実施形態に限定されるものと解釈されるべきでなく、多くの異なる形で具現化されうる。これらの実施形態は、この開示が完全なものとなるように、そして本発明の範囲が当業者に完全に理解されるように提供される。同様の参照符号は、同様のエレメントを示す。
【0008】
本発明のほとんどは、無線リンク制御および媒体アクセス制御機能のようなスタックド(stacked)アーキテクチャを使用する非限定的例として移動体送信のためのワイヤレス移動体ネットワークと共に使用される無線リンクインターフェースについて説明される。しかし、本発明は、隣接する上側および下側レイヤを有する任意のプロトコルスタックに適用可能である。これは、標準的オープンシステムインターコネクション(OSI)および当業者に知られた他のコモンプロトコルスタックを含むことになる。
【0009】
プロトコルデータユニットは、下側プロトコルペイロードにスタックされるようにするために、境界を限定されうる。長さインジケータは、特定の条件下で長さインジケータにおいてデータが受信されないように使用される。GSM/GPRS標準は、本発明の例示的な使用として以下に説明され、論理リンク制御は、上側プロトコルレイヤであり、無線リンク制御は、下側プロトコルレイヤである。通信プロトコルにおける使用のための一般的プロトコル説明の詳細が、よく知られたAndrew S. TanenbaumによるComputer Networks, 3rd editionという本において示されている。
【0010】
本発明は、GSM標準による無線インターフェースに対して有利であり、無線リンク制御(RLC)データブロック中の論理リンク制御プロトコルデータユニット(LLCLDU)が効率のためにその境界を限定されるソリューションを提供する。最後の論理リンク制御プロトコルデータユニットは、デリミッターを必要としない。最後の論理リンク制御プロトコルデータユニットは、無線リンク制御データブロックの残りを満たすとき、長さインジケータは、次のNシーケンス無線リンク制御データブロック中の最初の長さインジケータとして、ゼロに等しい。これはデリミッター機能に対するルールを単純化し、論理リンク制御プロトコルデータユニットの最後のセグメントが、無線リンク制御データブロック中で丁度一杯になる場合、1オクテット使わないで済ます(saves)。この原理は、レイヤードプロトコルが使用され、かつデリミッターペイロードが必要とされる全ての状況に対して適用可能である。
【0011】
説明および理解の目的のために、サブレイヤを備えた基本無線インターフェース(basic radio interface)が説明され、そして非限定的な例として標準ペイロード論理リンク制御プロトコルデータユニット(LLCPDU)を使用する論理リンク制御と、無線リンク制御/媒体アクセス制御(RLC/MAC)との間の通常のGSM/EGPRS(Global System for Communications/Enhanced General Packet Radio Surface)基地局システム(BSS)プロトコルが説明される。これは、固定リンクを使用する無線リンク制御データブロック中で運ばれる。以上の説明を通して、基本的な条件、およびそれらのアプリケーションおよびワイヤレスネットワークのような基本通信システムに対する機能が説明された。本発明の説明および例は以下の通りである。
【0012】
更なるバックグラウンドは、第三世代パートナーシッププロジェクトに対するテクニカルレポート;Technical Specification Group GSM EDGE Radio Access Network;General Packet Radio Service(GPRS);Mobile Station(MS)−Base Station System(BSS)Interface,1999年に発表され、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP),650 Route des Lucioles-Sophia Antipolis, Valbonne, France, 2001により開発されたRLC/MAC(Radio Link Control/Medium Access Control)プロトコルに示されている。
【0013】
図1は、これに限定しない例としてワイヤレスネットワークを形成するそれぞれの基地局および移動体ユニットのような複数のネットワークデバイス10aおよび通信デバイス10bを有する通信システム10を示す。ネットワークデバイス10a(および通信デバイス10b)は、無線資源(RR)サブレイヤ12および無線リンク制御/媒体アクセス制御機能14を含むプロトコルアーキテクチャ10cを使用する。アーキテクチャ10cは、パケットデータ物理チャネル上での無線リンク制御および媒体アクセス制御(RLC/MAC)を伴うパケットデータ物理チャネルのマネージメントを示す。RRサブレイヤ12は、当業者に知られているように、MMサブレイヤ15および論理リンク制御サブレイヤ16へサービスを提供する。無線資源サブレイヤ12は、無線資源マネージメント機能18を含み、BCCH(Broadcast Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、AGCH(access grant channel)、および当業者に知られた他のチャネルを介して、シグナリングレイヤに、データリンクレイヤ20および物理リンクレイヤ22と相互接続する。
【0014】
無線リンク制御/媒体アクセス制御機能14は、PBCCH(packet broadcast control channel)、PACCH(packet associated control channel)および当業者に知られた他のチャネルのような様々なパケットチャネルを介して、物理リンクレイヤ22と動作可能である。無線資源サブレイヤ12は、データリンクレイヤ20のサービスを、物理リンクレイヤ22中のシグナリングレイヤ220として使用し、パケットロジックチャネルPBCCH、PCCCH(PPCH、PHECHおよびPRACHを含む)、PACCHおよびPDTCHは、当業者に知られた技法により、無線ブロックごとに、パケットデータ物理チャネルに多重化される。
【0015】
無線資源サブレイヤ12は、異なる移動体ユニットまたはステーション(MS)とネットワークとの間で共用媒体を使用する上側レイヤプロトコルデータユニットの転送を許容する。無線リング制御/媒体アクセス制御機能14は、当業者に知られた「アンアクノレッジドオペレーション(unacknowledged operation)」および「アクノレッジドオペレーション(acknowledged operation)」をサポートする。
【0016】
無線リンク制御セグメントは、論理リンク制御プロトコルデータユニットをRLC/MACブロックに再組立し、後ろ向き誤り訂正(BEC)が、正しく送られなかったRLC/MACブロックの選択的再送信を可能にする。RLC「アクノレッジド」オペレーションモードにおいて、より上の層のプロトコルデータユニットの順序(オーダー)が保存される。RLCは、リンク適応化(adaptation)を許容し、IR(incremental redundancy)を提供することができる。
【0017】
媒体アクセス制御(MAC)機能は、複数の移動体局が、いくつかの物理チャネルのような共通伝送媒体を許容することを可能にし、それらを、時分割多元接続(TDMA)フレーム中のいくつかのタイムスロットと並列的に使用することを可能にする。移動体局がアクセスを始める(originates)とき、MAC機能は、同時に共用伝送媒体へのアクセスを試みる一方で、複数の移動体局間をアービトレートする。移動体局がアクセスを終了するとき、MAC関数は、アクセスの試みを待ち行列に入れ(queues)かつスケジュールする。レイヤ間の情報フローは、サービスによって(by service)、サービスアクセスポイント(SAP)および当業者に知られた他の関数および技法を使用するプリミティブ(primitives)でありうる。
【0018】
媒体アクセス制御機能は、共用伝送資源、例えばパケットデータ物理チャネルおよびパケットデータ物理チャネル上の無線リンク接続のマネージメントを許容する。これは、TBF(Temporary Block Flows)をサポートし、当業者によく知られているように、ネットワークと移動体局との間で1つのセル中のシグナリングおよびユーザデータのポイントツーポイント転送を許容する。媒体アクセス制御機能は、移動体局により実行される自律的セル再選択を許可するために、PBCCHおよびPCCCHの受信を許容する。
【0019】
この説明を通して、TBF(Temporary Block Flow)は、パケットデータ物理チャネル長でのLLCPDU(Logical Link Control Protocol Data Units)の一方向転送をサポートする2つの無線資源サポートエンティティにより使用される物理接続として記述されうる。テンポラリブロックフローは、1以上のLLCPDUを運ぶ多数のRLC/MACブロックを使用する1以上のパケットデータチャネルにおける割り当てられた無線資源としても記述されうる。テンポラリブロックフローは、送信されるべきRLC/MACブロックがなくなるまで、データ転送の機関に対してのみ維持される。RLC「アクノレッジ」モードにおいて、送信されるRLC/MACブロックは、受信機により正しくアクノレッジされる。TBFが、ネットワークによりテンポラリフローアイデンティティ(TFI)を割り当てられる。移動体局は、テンポラリフローアイデンティティ値が、全てのパケットデータチャネル上のアップリンクまたはダウンリンク方向のいずれかにおいて、共存する複数のTBF間で独特であると仮定する。同じTFI値が、同じ方向におけるパケットデータチャネル上の複数のTBFに対して、かつ反対方向における複数のTBFに対して使用されうる。RLC/MACブロックは、それがTBF(Temporary Block Flow)と共に委ねられる(relegated)、テンポラリフローアイデンティティでありうる。
【0020】
無線リンク制御インターフェースプリミティブは、論理リンク制御レイヤ16と媒体アクセス制御機能との間で論理リンク制御レイヤプロトコルデータユニットの転送を許容する。これは、プロトコルデータユニットのRLCデータブロックへのセグメント化を実行し、これらのデータブロックを論理リンク制御プロトコルデータユニットに再組立する。RLC/MAC制御メッセージは、RLC/MAC制御ブロックにセグメント化され、かつコントロールブロックから再組立されうる。RLCデータブロックの選択される送信は、BEC(Backward Error Correction)を使用してイネーブルされる。TBF(Temporary Block Flow)は、RLC/MACブロックを受信する受信機を有するRLCエンドポイントである2つのピアエンティティ(peer entities)を使用する。各RLCエンドポイントは、RLC/MACブロックを送信する送信機を有することもできる。当業者に知られているように、エンドポイント受信機は、受信状態変数により定義されうる受信ウインドウサイズを有することになる。エンドポイント送信機は、送信状態変数(Send State Variable)により定義されうる送信ウインドウサイズを有し得る。
【0021】
現在の従来技術による機能において、論理リンク制御に対するプロトコルデータユニットは、単一のRLCデータブロックのデータフィールドより大きいプロトコルデータユニットのトランスポートを許容するようにセグメント化される。LLCPDUの内容が、整数個のRLCデータブロックを満たさない場合、次のプロトコルデータユニットが、第1のLLCPDUの最後のRLCデータブロック中に置かれ、第1のLLCPDUのエンドと次の始まりとの間にパディング(padding)またはスペーシングがない。TBF中の最後のLLCPDUが、整数個のLLCデータブロックを満たさない場合、フィラー(filler)オクテットが、RLCデータブロックの残りを満たすために使用される。
【0022】
受信された(およびセグメント化された)LLCPDUは、それらがより高いレイヤから受信された時と同じ順序でRLCデータブロック中に置かれる。ブロックシーケンス番号(BSN)が、RLCデータブロックに番号付けするために、各RLCデータブロックのヘッダ中に含まれる。RLCデータブロックは、受信側におけるLLCPDUの再組立を許容するために、連続的に(係数(modulus))番号付けされる。これは、物理リンクを介して通常送信され、RLCデータブロックを再送信する必要がある場合、これは、以前の送信と同じチャネルコーディングスキーム、ブロックシーケンス番号(BSN)を使用して再送信される。
【0023】
RLCデータブロックは、LLCPDUを形成する全てのRLCデータブロックが受信されるまで、受信機において集められる。RLCヘッダは、この時点で各RLCデータブロックから除去され、RLCデータユニットが1つのLLCPDUに再組立され、より高いレイヤに送られる。
【0024】
セルラまたは他の通信ネットワークは、RLC/MAC制御メッセージの長さにより、RLC/MAC制御メッセージを、1つまたは2つのRLC/MAC制御ブロックにセグメント化することができる。制御メッセージの内容が、整数個の制御ブロックを満たさないとき、RLC/MAC制御ブロックの残りを満たすために、フィラー(filler)オクテットが使用される。典型的には、制御メッセージのエレメントを含む最後のRLC/MAC制御ブロックが、フィラーオクテットを含む。RLC/MAC制御ブロックヘッダの最後のセグメント(FS)ビットが、RLC/MAC制御ブロックが制御メッセージの最後のセグメントを含むかどうかに従ってセットされる。
【0025】
移動体局は、典型的には、RLC/MAC制御メッセージをセグメント化しない。RLC/MAC制御ブロックは、制御メッセージを形成する全てのRLC/MAC制御ブロックが受信されるまで、受信機において集められる。移動体局は、典型的には、並列RLC/MAC制御メッセージを受信することができる。
【0026】
異なるRLC/MACブロック構造が、データトランスファおよび制御メッセージトランスファに対して定義されうる。それらは、2つの標準、GPRSおよびEGPRSに対して異なりうる。通常、データトランスファのためのRLC/MACブロックは、MACヘッダおよびRLCデータブロックを使用し、これは、RLCヘッダ、RLCデータユニットおよびスペア(spare)ビット、または結合されたRLC/MACヘッダおよび1つまたは2つのRLCデータブロックを使用する。
【0027】
当業者に知られているように、各RLCデータブロックは、1以上のLLCPDUからの複数のオクテットを含む。変調エンコーディングスキームにより、1つまたは2つのRLCデータブロックが、1つのRLC/MACブロックに含まれる。異なるヘッダタイプが、送信がアップリンクまたはダウンリンクであるかにより、定義されうる。ヘッダのタイプは、変調エンコーディングスキーム(MCS−1ないしMCS−9)に依存する。いずれかのデータブロックまたは制御ブロックを運ぶRLC/MACブロックの異なるコンポーネントが、シーケンシャルに組み立てられる。これは、データブロックのタイプに依存して、整数個または非整数個のオクテットを含みうる。
【0028】
RLCデータブロックは、それがGPRSまたはEGPRSRLCデータブロックに形成されるかどうかに依存して、異なるやり方で形成される。EGPRSRLCデータブロックは、ダウンリンクまたはアップリンクに対するFRB(Final Block Indicator)ビットを有する。TI(TLLIインジケーション)フィールドおよびエクステンション(E)フィールドに、EGPRSRLCデータユニットが続く。このデータユニットは、1ないし2N個のオクテットのシーケンスでありうる。このデータユニットのオクテットは、必ずしもRLC/MACブロックのオクテットと整列(aligned)していないことを理解すべきである。これらのオクテットは、RLC/MACブロックの2つの連続的オクテット間の境界にわたることができる。様々なチャネルコーディングスキームに対する各データユニットのサイズは、22オクテットから2×74オクテットまで変化しうる。
【0029】
ヘッダフィールドにおいて、TFI(temporary flow identity)フィールドは、RLCデータブロックが所属するRLCデータブロック中のTBF(temporary block flow)を同定する。ダウンリンクおよびアップリンクTFIに対して、これは、典型的に約5ビット長であり、0ないし31の範囲のバイナリ数としてエンコードされる。ダウンリンクRLC/MAC制御ブロックにおいて、TFIは、ダウンリンクRLC/MAC制御ブロック中に含まれるRLC/MAC制御メッセージが関連するTBF(temporary block flow)を同定する。このフィールドは、制御メッセージがアドレスされる移動体局を示す。移動体局は、プロトコル状態に依存して、ディストリビューション内容を分析する。このフィールドが存在し、制御メッセージの内容が、その移動体局をアドレスするTFIを含むとき、その移動体局は、制御メッセージ内容中のTFIを無視しうる。このフィールドが存在しない場合、全ての移動体局が、制御メッセージの内容を解釈することができる。PR(power reduction)フィールドは、現在のRLCブロックのパワーレベル現象を示す。
【0030】
FBI(final block indicator)ビットは、ダウンリンクRLCデータブロックが、ダウンリンクTBFの最後のRLCデータブロックであることを示す。そのビットがゼロであるとき、現在のブロックは、TBF中のRLCデータブロックでない。そのビットが1であるとき、現在のブロックは、TBF中の最後のRLCデータブロックである。
【0031】
エクステンションビット(E)は、RLCデータブロックヘッダ中にオプショナルオクテットが存在することを示す。これがゼロであるとき、エクステンションオクテットが直後に続く(follows immediately)。これが1であるとき、エクステンションオクテットはその後に続かない。PFIフィールドの後のエクステンションビットは、RLCデータブロックヘッダ中のオプショナルオクテットを許容することにより、プロトコルのエクステンションに対して使用される。
【0032】
BSN(block sequence number)フィールドは、TBF内の各RLCデータブロックに対するモジュロ(modulo)シーケンス番号を運ぶ。これは、典型的には、11ビット長であり、EGPRS標準において、0ないし2,047の範囲のバイナリ数としてエンコードされる。
【0033】
長さインジケータ(LI)フィールドは、無線リンク制御データブロック内の論理リンク制御プロトコルデータユニットの境界を定める(delimits)。第1の長さインジケータは、第1のLLCPDUに所属するRLCデータフィールドのオクテットの数を示す。第2の長さインジケータは、第2のLLCPDUに所属するRLCデータフィールドのオクテットの数を示す。これがその後も続く。
【0034】
本発明によれば、長さインジケータが、前述したように、RLCデータブロック内のLLCPDUをデリミットするために使用される。第1の長さインジケータは、第1のLLCPDUに所属するRLCデータフィールドのオクテットの数を示すことができ、第2の長さインジケータは、第2のLLCPDUに所属するLECデータフィールドのオクテットの数を表示することができ、その他も同様である。いずれかのLLCPDUの最後のセグメントのみが、長さインジケータ内で同定されるべきである。長さインジケータは、対応するLIオクテットのないLLCPDUが、RLCデータブロックを正確に満たさない場合、LLCPDUの最後のセグメントを有するRLCデータブロック中に置かれるべきである。その場合において、長さインジケータは、シーケンスRLCデータブロック中の次のものにおける第1の長さインジケータとしておかれるべきであり、ゼロの値をとり、データを有しない。
【0035】
TBFの最後のRLCデータブロックは、最後のLLCPDUがRLCデータブロックを正確に満たさない場合、最後のLLCPDUに対応する長さインジケータフィールドを有しなければならない。最後のLLCPDUがRLCデータブロックを正確に満たす場合、最後のLLCPDUは、対応する長さインジケータフィールドなしに送られることになる。最後のLLCPDUが、RLCデータブロックを満たさない場合、最後の長さインジケータフィールドは、RLCデータブロック中に含まれかつ127(111 1111)の値をとることになり、これは、後に続くLLCPDUがないことを示す。
【0036】
長さインジケータフィールドは、7ビット長であり、バイナリ数としてエンコードされうる。有効な値は、0−74の範囲の値および127の値である。他の値は、リザーブされる。リザーブされたLI値を検出する移動体局またはLIおよびEフィールドの一致しないエンコーディングは、USFフィールド以外RLC/MACブロックの全てのフィールドを無視することになる。
【0037】
本発明による、ダウンリンク構成(図2,3、4、5、6および7)に対するEGPRSモードにおけるようなRLCデータブロック中の無線リンク制御における論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの例、およびEGPRSRLCデータブロック(図8、9、10、11、12および13)おけるLLCPDUのデリミッテーションの詳細の別の例が、説明される。例えば、図2および3は、ダウンリンクにおける本発明のTBFの最初の2つのRLCブロックを示す。図4、5および6は、複数のブロック中にあるTBFの最後の3個のRLCブロックを示す。図7は、BSNを有するRLCブロックがTBF中のゼロモッド(mod)SNSに等しいTBFのエンドを示す。最後のLLCPDUは、デリミッターを必要とせつず、最後のLLCPDUは、RLCデータブロックの残りを満たす。長さインジケータは、最初のLNおよび次のシーケンスRLCデータブロックのようにゼロでありうる。これは、デリミットするためのルールを単純化し、LLCPDUの最後のセグメントがRLCデータブロックを丁度満たす場合、1オクテット使わずに済ませる。
【0038】
図8、9、10、11、12および13は、図2、3、4、5、6および7に示された図と同様のダウンリンク構成に対するEGPRSRLCデータブロックにおけるLLCPDUのデリミッテーションの別の例を示す。
【0039】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、改良されたインタフェースおよびレイヤードプロトコルアーキテクチャを使用する通信システムを提供することができる。
【0040】
以上の説明は、本発明の一実施例に関するもので、この技術分野の当業者であれば、本発明の種々の変形例を考え得るが、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される。尚、特許請求の範囲に記載した参照番号がある場合は、発明の容易な理解のためで、その技術的範囲を制限するよう解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【図1】基地局のような通信デバイスが無線インターフェースおよびレイヤードプロトコルアーキテクチャを有し、データブロックとしてのプロトコルデータユニットをコーディングしかつトランスファするために動作可能な本発明を含むことができる例示的な通信システムを示すブロック図。
【図2】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図3】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図4】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図5】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図6】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図7】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図8】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図9】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図10】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図11】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図12】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【図13】ダウンリンクブロックとして本発明の一例の無線リンク制御データブロックにおける論理リンク制御プロトコルデータユニットのデリミッテーションの一例を示す図。
【符号の説明】
10 通信システム
10a ネットワークデバイス
10b 通信デバイス
10c プロトコルアーキテクチャ
12 無線資源(RR)サブレイヤ
15 MMサブレイヤ
16 (LLC)サブレイヤ論理リンク制御
18 無線資源マネージメント
20 シグナリングレイヤ2データリンクレイヤ
22 物理リンクレイヤ
30 無線資源サービスアクセスポイント

Claims (10)

  1. 通信ユニットと通信ネットワークデバイスとの間で共用媒体を使用して、上側レイヤプロトコルデータユニットの伝送を許容するための無線インターフェイスおよびレイヤードプロトコルアーキテクチャを有する通信ネットワークデバイスであって、前記レイヤードプロトコルアーキテクチャは、各々が少なくとも1つのPDU(Protocol Data Unit)並びに長さインジケータ(LI)及びエクステンションフィールド(E)としてのデリミッタを含むデータブロックヘッダを搬送する複数のデータブロックプロトコルデータユニットを符号化し伝送するように動作する通信ネットワークデバイスにおいて、
    データブロックの最後のプロトコルデータユニットがデリミッタを有さず、最後のプロトコルデータユニットが無線リンク制御データブロックの残りを満たすとき、長さインジケータはゼロであり、次に続くいずれのデータブロックにおける最初の長さインジケータに対してもデータを有さず、
    該エクステンションフィールド(E)が、終了した第2のプロトコルデータユニットが同じデータブロック内にあるか否かを該LI及び該Eが共に示すようなデータブロックにおけるエクステンションの存在を示す
    ことを特徴とする通信ネットワークデバイス。
  2. 請求項1記載の通信ネットワークデバイスであって、さらに、プロトコルデータユニットが伝送される少なくとも1つのパケットデータ物理チャネルからなり、前記レイヤードプロトコルアーキテクチャが、さらに、少なくとも1つのパケットデータ物理チャネルを管理し、パケットデータ物理チャネル上の無線リンク制御および媒体アクセス制御を管理するための無線資源サブレイヤからなることを特徴とする通信ネットワークデバイス
  3. 請求項1記載の通信ネットワークデバイスにおいて、前記データブロックヘッダは無線リンク制御データブロックがテンポラリブロックフローの最後のデータブロックであるかどうかを示すためのファイナルブロックインジケータ(FBI)フィールドを含むことを特徴とする通信ネットワークデバイス
  4. 複数の論理リンク制御プロトコルデータユニット(LLC PDU)並びに長さインジケータ(LI)及びエクステンションフィールド(E)としてのデリミッタを含むデータブロックヘッダを有する無線リンク制御データブロックを記録したコンピュータ読み取り可能な媒体において、
    無線リンク制御データブロックの最後の論理リンク制御プロトコルデータユニットのいずれもがデリミッタを有さず、最後の論理リンク制御プロトコルデータユニットが無線リンク制御データブロックの残りを満たすとき、該長さインジケータは次に続くいずれかの無線リンク制御データブロックにおける最初の長さインジケータに対してゼロであり、
    該エクステンションフィールド(E)が、終了した第2のプロトコルデータユニットが同じ無線リンク制御データブロック内にあるか否かを該LI及び該Eが共に示すようなデータブロックにおけるエクステンションの存在を示す
    ことを特徴とする媒体。
  5. 請求項4記載の無線リンク制御データブロックを記録したコンピュータ読み取り可能な媒体において、前記データブロックヘッダが、該無線リンク制御データブロックがテンポラリブロックフローの最後のデータブロックであるか否かを示すファイナルブロックインジケータ(FBI)を含むことを特徴とする媒体。
  6. 無線リンク制御データブロックと共に搬送される論理リンク制御プロトコルデータユニットをデリミットする方法において、
    最後の論理リンク制御プロトコルデータユニット中にデリミッタを提供しないステップ、
    最後の論理リンク制御プロトコルデータユニットが無線リンク制御データブロックの残りを満たすとき、次に続く無線リンク制御データブロック中の長さインジケータ(LI)に対しゼロの値を提供するステップ、及び
    エクステンションフィールド(E)を介して、終了した第2のプロトコルデータユニットが同じデータブロック内にあるか否かを該LI及び該Eが共に示すような無線リンク制御データブロックにおけるエクステンションの存在を示すステップ
    を有することを特徴とする方法。
  7. 請求項1記載の通信ネットワークデバイスにおいて、該レイヤードプロトコルアーキテクチャが少なくとも上層レイヤ及び下層レイヤを有し、該プロトコルデータユニットが、下層レイヤプロトコルペイロードにデリミットされた複数の上層レイヤプロトコルデータユニットを含むことを特徴とする通信ネットワークデバイス。
  8. 請求項1記載の通信ネットワークデバイスにおいて、前記通信ネットワークデバイスの前記インターフェイスが無線インターフェイスからなることを特徴とするデバイス。
  9. 請求項8記載の通信ネットワークデバイスにおいて、前記通信ネットワークデバイスが基地局からなることを特徴とするデバイス。
  10. 請求項8記載の通信ネットワークデバイスにおいて、前記通信ネットワークデバイスが、さらに1の移動体装置からなることを特徴とするデバイス。
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