JP4774443B2 - Wcdma用の向上したrlcエンティティ及びrncエンティティの動作方法、並びにそのシステム - Google Patents

Wcdma用の向上したrlcエンティティ及びrncエンティティの動作方法、並びにそのシステム Download PDF

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Description

本発明は、移動通信システムに関し、より詳細には、WCDMA用の向上したRLC/MACエンティティ動作方法及びそのシステムに関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)は、欧州標準であるGSM(Global System for Mobile Communications)から進化した第3世代移動通信システムである。前記UMTSは、GSMコアネットワーク(Core Network)及びW−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)技術に基づいて向上した移動通信サービスの提供を目標とする。
移動通信システムで最も多く利用されるサービスは音声通話サービスであり、音声通話サービスは他のサービス、例えばインターネットブラウジングサービスと差別化することができる。
音声通話サービスにおいて、データパケットは特定の時間間隔(例えば、ユーザが話している場合は20ms、ユーザが話していない場合は160ms)で生成される。前記時間間隔毎に生成されるデータパケットの数は通常1つである。これは、1つの時間間隔における音声通話用データパケットの数が1つで同一であることを意味する。また、従来技術においては、前記音声通話サービスでデータパケットのサイズが特定のサイズに限定される。また、前記データパケットの特定数は、現在WCDMAで使用されている音声コーデックAMRを基準に9つに設定されている。
前記音声通話サービスの特徴を考慮すると、現在利用されているMAC−hs PDU(Protocol Data unit)は非効率的な構造を有する。例えば、一般的なMAC−hs PDUは21ビットのヘッダを有するのに対して、音声通話用データパケットは100ビットのヘッダを有する。すなわち、音声通話サービスにおいて、ヘッダはMAC−hs PDUのフォーマットにより20%のオーバーヘッドを有する。その結果、無線リソースが浪費され、1つのセルで音声通話を行うことのできるユーザ数が20%減少し得る。
また、従来技術では、AM(Acknowledged Mode) RLCエンティティが常に、上位層から受信されたデータブロックのサイズに関係なく、同一(一定)サイズのデータブロックを下位層に送信する。すなわち、上位層からRLCエンティティに送信されるRLC SDU(サービスデータユニット)が異なるサイズを有する場合も、下位エンティティに送信されるRLC PDUである受信RLCエンティティは同一サイズを有する。ここで、前記RLC PDUのサイズは、呼の初期設定時に、又はRRCシグナリングにより呼を設定する間に設定される。
従来のAM RLCエンティティで用いられる前記RLC PDUが同一サイズを有する理由は、従来の物理チャネルの特徴に起因する。従来技術においては、各RLCエンティティに割り当てられる論理チャネルがトランスポートチャネルにマッピングされていた。データがいくつかのトランスポートチャネルから物理チャネルに同時に送信される場合、データブロックは同一サイズを有しなければならない。
従来技術において、移動端末の使用できるメモリは限定されている。例えば、各RLC PDUが同一(identified)サイズを有し、移動端末の受信側のメモリが設定されている場合、送信側RLCは受信側RLCエンティティからの応答(acknowledgement)受信なしに送信できるRLC PDUの最大数を計算することができる。よって、前記送信側RLCエンティティは、前記受信側から応答を受信する前に最大数を有するRLC PDUを送信することができる。前記送信側にそのデータ送信を制御させるために、受信側で使用しないメモリを計算する必要がある。このために、AM RLCはRLC PDUのいずれか1つのサイズのみを使用するように設定される。
従来技術において、Node−BとRNCは異なる物理層にある。すなわち、RLCはRNCに位置し、物理層はNode−Bに位置する。よって、前記RNCはNode−Bで起きている状況を確認することができないので、前記RNCのRLCは最悪の状況でも前記Node−Bにより送信できるMAC PDUのサイズに基づいてRLC PDUを構成しなければならない。
従って、本発明の目的は、無線リソースを効果的に使用し、多くのユーザをサポートできるように、MAC−hs PDUのフォーマットを最適化する方法を提供することである。
これら及び他の利点を実現して上記の目的を達成するために、本明細書に具体化されかつ広く記載されているように、本発明は、第1エンティティが第1データユニットのフォーマットを最適化する段階と、前記最適化された第1データユニットに基づいて、第2エンティティが少なくとも1つのサイズを有する第2データユニットを生成する段階とを含む移動通信システムのエンティティ動作方法を提供する。
本発明の他の態様によれば、RLCエンティティが特定時間の間少なくとも1つのRLC PDUを生成する段階と、前記生成されたRLC PDUを下位層に送信する段階とを含む移動通信システムのRLC/MACエンティティの動作方法を提供する。
前記RLCエンティティ及びMACエンティティが割り当てられた無線リソースを最適化できるように、前記少なくとも1つのRLC PDU生成段階は、前記割り当てられたリソースに基づいて前記RLCエンティティ及びMACエンティティが送信する最大データ量を計算する段階と、前記RLCエンティティ及びMACエンティティが送信できるRLC PDUの最大サイズを計算する段階とを含む。
また、これら及び他の利点を実現して上記の目的を達成するために、本明細書に具体化されかつ広く記載されているように、本発明は、少なくとも1つの異なるサイズを有するRLC PDUを生成してこれを利用する少なくとも1つのRLCエンティティと、1つの特定論理チャネルで前記生成されたRLC PDUを前記RLCエンティティから受信してこれを1つのMAC−hs PDU又は1つのMAC−e PDUに含めるMACエンティティとを含む移動通信システムを提供する。
本発明の前記及び他の目的、特徴、態様、及び利点は、後述する発明の詳細な説明及び添付図面により明かになるであろう。
発明の理解を助けるために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、本発明の様々な実施形態を示し、明細書と共に本発明の原理を説明する。
図1はUMTSのネットワーク構造の一例を示す図である。
図2はUMTSで利用される無線プロトコルの構造の一例を示す図である。
図3はUE側MAC副層アーキテクチャの構造の一例を示す図である。
図4はUTRAN側MAC副層アーキテクチャの構造の一例を示す図である。
図5はデータ送信時に利用されるデータPDUであるAM RLC PDUの構造の一例を示す図である。
図6はMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。
図7はMAC−hs SDUの構造の一例を示す図である。
図8は本発明の一実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。
図9は本発明の他の実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。
図10は本発明の他の実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。
図11は図10のMAC−hs PDUのSID(Size index identifier)フィールド及びNフィールドが使用されないMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。
図12は圧縮された一連番号を有するMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。
以下、添付図面に例示された本発明の好ましい実施形態について詳細に説明する。
本発明の一態様は前述した従来技術の問題及び欠点に対する本発明者の知見に関するものであり、以下に詳細に説明する。これらの知見に基づいて本発明の特徴が発現する。
本発明は、3GPP(3rd generation partnership project)標準の下で開発されたUMTSなどの移動通信システムで実現されると示されているが、他の標準及び仕様に準拠した他の通信システムにも適用される。
本発明は、欧州式IMT−2000システムであるUMTSにおける無線リンク制御(RLC)エンティティ及び媒体アクセス制御(MAC)エンティティの動作方法に関する。VoIP(Voice of Internet Protocol)サービスが1つのセルで提供される場合、より少ないリソースで多くのユーザをサポートできるように、MAC−hs PDUのフォーマットがMAC−hsエンティティで最適化される。
本発明は、3GPP標準、とりわけ欧州式IMT−2000システムであるUMTSに適用することができる。しかし、本発明は、他の通信システムにも適用することができる。
本発明は、無線リソースを効果的に使用して多くのユーザをサポートできるように、MAC−hs PDUの構造(フォーマット)を最適化することを提案する。
本発明は、VoIPなどのサービスを特定キューに割り当てることを提案する。すなわち、特定キューはVoIPなどのサービスだけのために使用される。特定キューをVoIPサービスに割り当てることにより、前記特定キューに関するMAC−hs PDUの構造を最適化することができる。基地局と移動端末間に呼が設定されると、前記基地局は特定サービスのために特定キューが使用されることを前記移動端末に通知することを要求する。前記基地局は特定ベアラのためにどのキューが使用されているかを前記移動端末に通知する。また、前記基地局は各ベアラがどのキューにマッピングされているかを示す情報を前記移動端末に送信する。
本発明において、前記基地局は特定サービスのためにどのMAC−hs PDUフォーマットが使用されているかを前記移動端末に通知することを要求する。また、前記基地局は前記移動端末に特定キューがどのMAC−hs PDUフォーマットを使用しているかを示す情報を要求する。特定キューに該当するMAC−hs PDUを受信すると、前記移動端末は予め設定された(決定された,定義された)MAC−hs PDUフォーマットを利用して前記受信されたデータブロックを再配列(再組立,再構成)する。
本発明は、MAC−hs PDUフォーマットを最適化するために、SIDフィールドをキュー別に設定することを提案する。特定キューがVoIPなどのサービスに割り当てられる場合、基地局は前記特定キューに該当するMAC−hs PDUのSIDの長さを移動端末に通知することを要求する。よって、前記移動端末は前記SIDフィールドに該当する受信されたMAC−hs PDUを再配列するように要求される。前記SIDは、前記VoIPに使用されるキューで4ビット又は5ビットの長さを有するように設定される。
本発明は、MAC−hs PDUフォーマットを最適化するためにNフィールドを使用しないことを提案する。すなわち、特定キューがVoIPなどのサービスに使用される場合、Nフィールドは使用されない。VoIPなどのサービスの場合、特定時間間隔で1つのデータが生成される。前記VoIPサービスのための1つのMAC−hs PDUに複数のデータが含まれることはほとんどないので、前記Nフィールドは使用されなくてもよい。
本発明は、MAC−hs PDUフォーマットを最適化するために、基地局が移動端末にTSNのビット数を通知することを提案する。すなわち、前記基地局は、各MAC−hsキューに関して該当キューで使用するTSNのビット数を通知する。例えば、特定キューがVoIPサービスにマッピングされている場合、現在の7ビットは浪費される。より具体的には、前記VoIPサービスが20ms毎に1つのデータパケットを生成し、前記VoIPのデータ最大送信遅延時間が約100msである。よって、前記TSNを5ビット以上有する必要がない。このように、TSNは3ビットで十分なので、本発明は3ビットのTSNを提案する。前記基地局が各キューで使用されるTSNの長さを通知する場合、前記移動端末は前記長さに応じて受信されたMAC−hs PDUを再配列(再構成,再組立,再形成)する。
また、ネットワークがVoIPのデータの順序を常に保証できる場合、TSNは必要ない。すなわち、特定キューで使用されるTSNの長さが「0」の場合、前記移動端末は前記特定キューにマッピングされたMAC−hs PDUを受信するとすぐに再配列して上位層に送信するように要求される。本発明は、前記基地局が各キューを並び替える必要があるか否かを前記移動端末に通知することを提案する。特定キューが並び替えられないように設定される場合、前記移動端末はMAC−hs PDUがキューに到着するとすぐに前記MAC−hs PDUを再配列して上位層に送信する。よって、本発明は、基地局が各キューに並び替え必要インジケータ(re-ordering required indicator)を送信することを提案する。
本発明において、MAC−hs PDUフォーマットを最適化するために、キューID(Queue identifier)は除外される。すなわち、特定キューが特定HARQプロセスに1対1でマッピングされる場合、HARQプロセスにより前記キューIDを推測することができる。特定キューが特定プロセスにマッピングされる場合、前記MAC−hs PDUはそのヘッダに前記キューIDを含まないように要求される。特定キューが特定HARQプロセスにマッピングされる場合、前記基地局はそのマッピングを前記移動端末に通知し、前記特定キューにより送信されるMAC−hs PDUには前記キューIDを含まないように要求される。前記特定キューが特定プロセスにマッピングされたことを前記基地局が通知する場合、前記移動端末は前記プロセスにより受信されたMAC−hs PDUを前記特定キューに送信するように要求される。さらに、前記基地局はどのキューがマッピングできるかを示す情報を前記移動端末に送信する。
本発明において、(特定キューにマッピングされる)論理チャネルが同一サイズのデータブロックを有する場合、SIDは前記キューに送信されるMAC−hs PDUで使用されない。より具体的には、前記基地局が特定キューでは特定のサイズのMAC−hs SDUのみ使用するように指示する場合、前記移動端末は前記特定キューに受信されたMAC−hs PDUのために特定MAC−hs SDUのサイズを仮定して前記MAC−hs SDUの復元を行う。
図1はUMTSのネットワーク構造の一例を示す。
図に示すように、前記UMTSシステムはユーザ装置(User Equipment;UE)、UMTS無線アクセスネットワーク(UMTS Terrestrial Radio Access Network;UTRAN)、及びコアネットワーク(Core Network;CN)からなる。前記UTRANは少なくとも1つの無線ネットワークサブシステム(Radio Network Sub-systems;RNS)で構成され、各RNSは1つの無線ネットワーク制御装置(Radio Network Controller;RNC)及び前記RNCにより制御される少なくとも1つのNode Bから構成される。
図2は無線インタフェースプロトコルのアーキテクチャの一例を示す。図に示すように、無線プロトコルは移動端末とUTRAN間で対をなして存在し、無線インタフェースでデータを送信する。前記無線プロトコルの第1PHY(Physical)層は様々な無線送信技術を用いて無線インタフェースでデータを送信する。前記PHY層は上位層であるMAC(Medium Access Control)層とトランスポートチャネルを介して接続されており、前記トランスポートチャネルは前記トランスポートチャネルを共有するか否かによって専用トランスポートチャネルと共用トランスポートチャネルに分けられる。
第2層は媒体アクセス制御(MAC)層、無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、及びブロードキャスト/マルチキャスト制御(Broadcast/Multicast Control;BMC)層を含む。前記MAC層は論理チャネルとトランスポートチャネル間のマッピングを担当し、様々な論理チャネルを1つのトランスポートチャネルにマッピングさせる多重化機能を実行する。前記MAC層は論理チャネルを介して上位層であるRLC層に接続される。前記論理チャネルは、送信される情報の種類によって、制御プレーンの情報を送信する制御チャネルと、ユーザプレーンの情報を送信するトラフィックチャネルに大別される。前記MAC層は、MAC−d副層、MAC−c/sh副層、MAC−hs副層、及びMAC−e副層に区分される。前記MAC−d副層はシステム情報のブロードキャストを担当するトランスポートチャネルであるBCH(Broadcast Channel)を管理し、前記MAC−c/sh副層は他の移動端末と共有されるFACH(Forward Access Channel)やDSCH(Downlink shared channel)などの共用トランスポートチャネルを管理する。前記MAC−d副層は特定移動端末のためのDCH(Dedicated Channel)を管理する。前記MAC−hs副層は高速ダウンリンクデータのためのトランスポートチャネルであるHS−DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)を管理する。また、前記MAC−e副層は高速アップリンクデータのためのトランスポートチャネルであるE−DCH(Enhanced Dedicated Channel)を管理する。図3及び図4は、それぞれUE側及びUTRAN側のMAC副層アーキテクチャの構造の一例を示す。図3はUE側MAC層内の各MAC副層の様々なチャネルマッピングと機能を示し、図4はUTRAN側MAC層内の各MAC副層の様々なチャネルマッピングと機能を示す。ここで、図3及び図4の一部の所定特徴については詳細に説明せず、単に本発明の特徴が不明瞭になることを防ぐに止める。しかし、そのさらなる特徴も本発明に含まれることが当業者に理解され、明らかになるであろう。
RLC層は、各無線ベアラ(RB)のQoS(サービス品質)を保証し、前記QoSに応じてデータを送信する。すなわち、前記RLCは、RBのQoSを保証するために1つ又は2つの独立したRLCエンティティを備えており、様々なQoSをサポートするために透過モード(Transparent Mode;TM)、無応答モード(Unacknowledged Mode;UM)、及び応答モード(Acknowledged Mode;AM)の3つのRLCモードを提供する。前記RLCは、下位層(エンティティ)がデータ及びセグメントを送信し、上位層から受信されたデータを結合することができるように、データサイズを制御する。
PDCP層は前記RLC層の上位に位置する。前記PDCP層は、IPv4やIPv6などのデータを相対的に帯域幅が小さい無線インタフェースで効果的に送信するのに利用される。このために、前記PDCP層は、データのヘッダが必要とする情報のみを送信し、無線インタフェースの伝送効率を増加させるためのヘッダ圧縮機能を実行する。前記PDCP層は、前記ヘッダ圧縮機能を基本機能として有するので、パケットサービス(Packet Service;PS)ドメインにのみ存在する。各PSサービスのために効果的なヘッダ圧縮機能を提供するために、各RBにPDCPエンティティが1つずつ存在する。
第2層には、ブロードキャスト/マルチキャスト制御(BMC)層が前記RLC層の上位に存在する。前記BMC層は、セルブロードキャストメッセージをスケジュールして特定セル内に位置する移動端末にブロードキャストする。
第3層の最下位層である無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層は、制御プレーンでのみ定義され、RBの設定、再設定、及び解除に関して前記第1及び第2層のパラメータを制御する。また、前記RRC層は、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。前記RBは、移動端末とUTRAN間のデータ送信のために無線プロトコルの第1層及び第2層により提供される論理パスを示す。一般に、前記RBの設定とは、特定データサービスを提供するために必要なプロトコル層及びチャネルの特徴を規定してそれぞれの具体的なパラメータ及び動作方法を設定する過程を意味する。
以下、本発明によるRLC層についてより具体的に説明する。
前記RLC層は、各無線ベアラ(RB)のサービス品質(QoS)の保証と、前記QoSに応じたデータ送信とを基本機能として有する。前記RBサービスは無線プロトコルの第2層から上位層に提供するサービスであるので、前記第2層は全体的に前記QoSに影響を与える。前記第2層のRLCが前記QoSに最も大きな影響を与える。前記RLCは、RBのQoSを保証するためにRB毎に独立したRLCエンティティを有し、様々なQoSをサポートするために透過モード(TM)、無応答モード(UM)、及び応答モード(AM)の3つのRLCモードを提供する。前記RLCの3つのモードは、それぞれサポートするQoSが異なるので、異なる動作を行い、異なる機能を有する。よって、前記RLCをその動作モード別に説明する。
以下、RLCの各動作モードを説明する。
まず、TM RLCは、RLC PDUを構成する際に、上位層から受信されたRLC SDU(Service Data Unit)にオーバーヘッドを全く提供しないモードである。すなわち、前記TM RLCモードでは、前記SDUを透過的に通過させ、ユーザプレーンと制御プレーンで次のような機能が実行される。ユーザプレーンではRLC内でのデータ処理時間が短いので、前記TM RLCは、回線サービス(Circuit Service;CS)ドメインの音声やストリーミングなどのリアルタイム回線データを送信する。しかし、制御プレーンではRLC内にオーバーヘッドがないので、前記TM RLCは、アップリンクの場合は不特定の移動端末のRRCメッセージを送信し、ダウンリンクの場合はセル内の全ての移動端末にRRCメッセージをブロードキャストする。
次に、非透過モードは、前記RLC SDUにオーバーヘッドを提供するモードである。前記非透過モードは、受信されたデータに対する応答のない無応答モード(UM)と、応答のある応答モード(AM)とを含む。
前記UM RLCは、各PDU毎に一連番号(Sequence Number;SN)を含むPDUヘッダを提供することにより、どのPDUが送信中に消失したか受信側が分かるようにするモードである。よって、ユーザプレーンで、前記UM RLCは、ブロードキャスト/マルチキャストデータや、パケットサービス(PS)ドメインでの音声(例えば、VoIP)やストリーミングなどのリアルタイムパケットデータの送信を担当する。制御プレーンで、前記UM RLCは、セル内の特定移動端末又は特定移動端末グループに、RRCメッセージのうち受信応答の必要ないRRCメッセージを送信する。
前記AM RLCは、PDUを構成する際にSN(一連番号)を含むPDUヘッダを追加してPDUを構成する点で前記UM RLCと類似する。しかし、前記AM RLCは、受信側が送信側から送信されたPDUに応答(acknowledge)しなければならないという点で前記UM RLCと異なる。前記AM RLCは、前記受信側に送信できないPDUを再送信することを前記送信側に要求するためにPDUに応答する。前記再送信機能は前記AM RLCの最大の特徴である。前記AM RLCは、再送信によってエラーのないデータ送信を保証する。よって、前記AM RLCは、ユーザプレーンでは、PSドメインのTCP/IPなどの非リアルタイムパケットデータを送信する。制御プレーンでは、セル内の特定移動端末に送信されるRRCメッセージのうち受信応答を必ず必要とするRRCメッセージを送信する。
前記TM RLCとUM RLCは単方向通信に使用されるのに対して、前記AM RLCは受信側からのフィードバックのために双方向通信に使用される。前記双方向通信は主に1対1通信で使用されるので、前記AM RLCは専用論理チャネルのみ使用する。前記TM RLCと非透過モードRLCは構造的な面でも異なる(すなわち、TM RLCとUM RLCは1つのRLCエンティティが送信側又は受信側を有する構造となっているのに対して、AM RLCは1つのRLCエンティティが送信側と受信側の両方を有する構造となっている)。
前記AM RLCは再送信機能ゆえに複雑である。前記AM RLCは送信バッファ及び受信バッファだけでなく再送信バッファも備え、フロー制御のための送受信ウィンドウの使用、送信側のピアRLCエンティティの受信側に状態情報を要求するポーリング、受信側のピアRLCエンティティの送信側に前記AM RLCのバッファ状態を報告する状態報告(Status Report)、状態情報を送信するための状態PDU(Status PDU)、データ送信を向上させるためにデータPDU内に状態PDUを挿入するピギーバック機能など様々な機能を実行する。さらに、他のAM RLCエンティティに全ての動作及びパラメータの再設定を要求するReset PDUもあり、前記Reset PDUに応答するのに使用されるReset Ack PDUもある。前記機能をサポートするために、前記AM RLCは様々なプロトコルパラメータ、状態変数、及びタイマーを必要とする。前記状態報告、状態PDU、及びReset PDUのようにAM RLCでデータ送信の制御のために使用されるPDUを「制御PDU」と呼び、ユーザデータ送信に使用されるPDUを「データPDU」と呼ぶ。
前記AM RLCで使用されるPDUは、データPDUと制御PDUに大別される。前記制御PDUは、状態PDU、ピギーバックPDU、Reset PDU、及びReset Ack PDUから構成される。
以下、AM RLCエンティティで使用されるRLC PDUについて説明する。
図5に示すように、「D/C」は、前記AM RLC PDUがユーザデータPDUであるか、制御PDUであるかを示す。「一連番号」は、各PDUの一連番号を意味する。「P」は、ポーリングビット(polling bit)であり、受信側が状態PDUを送信しなければならないか否かを示す。「長さインジケータ(Length Indicator;LI)」は、1つのPDU内に存在するSDUの境界面(border)を示す。「E」は、「Extension bit」を意味し、次のオクテットが長さインジケータであるか否かを示す。「HE」は、「Header Extension Bit」を意味し、次のオクテットが長さインジケータであるか、データであるかを示す。「Pad」は、パッド(padding)領域であり、AM RLC PDUでは使用されない。
前記AM RLC PDUは、前記AM RLCエンティティがユーザデータ、ピギーバック状態情報、又はポーリングビットを送信する際に使用される。前記ユーザデータは8ビットの整数倍で構成され、前記AM RLC PDUのヘッダは2オクテットを有する一連番号で構成される。前記AM RLC PDUは長さインジケータを含む。
図6を参照すると、「VF(Version Flag)」は使用されたMAC−hs PDUのフォーマットのバージョンを示し、「キューID(Queue Identifier)」は前記MAC−hs PDUがどのMAC−hsキューに該当するかを示す。「TSN(Transmission Sequence Number)」は、1つのキューで使用される一連番号であり、受信側が受信したMAC−hs PDUを並び替える際に使用される。「SID」は含まれるMAC−hs SDUのサイズを示し、「N(Number)」は以前のSIDに該当するMAC−hs SDUの数を示す。「F(Flag)」は、SIDとNのフィールドがMAC−hs PDUのヘッダ内に連続して存在するか否かを示す。図6において、「VF」は1ビット、「キューID」は3ビット、「TSN」は6ビット、「SID」は3ビット、「N」は7ビット、「F」は1ビットである。
図7はMAC−hs SDUの構造の一例を示す。
図7を参照すると、1つのMAC−hsキューに複数の論理チャネルがマッピングされる場合、C/T(Control/Traffic)フィールドが使用される。しかし、1つのMAC−hsキューに1つの論理チャネルがマッピングされる場合、C/Tフィールドは使用されない。すなわち、1つのMAC−hsキューに複数の論理チャネルがマッピングされる場合、C/Tフィールドは各論理チャネルを識別する役割を果たす。MAC SDUはRLC PDUと同一である。前記MAC−hs SDUは、データブロックとして、MACの上位層であるRLC層から送信されたRLC PDUに基づいている。
以下、本発明の構造及び動作について説明する。
図8は本発明の一実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す。
図6のMAC−hs PDUと比較すると、図8のMAC−hs PDUはキューID、TSN、及びSIDが使用される構造を有する。常に1つのMAC−hs SDUがMAC−hs PDUに含まれるという仮定の下では、Nフィールドは除去される。よって、Fフィールドも除去することができる。
図9は本発明の他の実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す。
図9に示すように、SIDフィールドが省略される。基地局が移動端末にMAC−hs PDUのサイズを通知し、物理層が復号化により前記MAC−hs PDUのサイズを識別できる場合、送信側内のMAC−hs PDUにSIDを含めることは浪費となり得る。よって、前記物理層が復号化により前記MAC−hs PDUのサイズとMAC−hsヘッダのサイズを識別できる場合、前記MAC−hs SDUのサイズを取得することができる。ここで、特定プロセスとMAC−hsキューの関係が予め設定されている場合、キューIDは除去することができる。
しかし、少なくとも1つの論理チャネルが移動端末に設定されている場合、前記論理チャネルから受信されたデータは1つのMAC−hs PDUに含まれる。最適化のためには、各論理チャネルにMAC−hsヘッダのフィールドサイズを通知する必要がある。本発明においては、前記MAC−hsヘッダの各フィールドのサイズは、移動端末毎、キュー毎、又は論理チャネル毎に異なる。
本発明においては、各無線ベアラが設定されるとき、基地局は移動端末に各無線ベアラ又は各論理チャネルに関するMAC−hsヘッダのフィールドパラメータを通知する。前記パラメータは、前記MACヘッダの各フィールドが存在するか否か、又は前記MACヘッダフィールドのサイズ情報を通知する。
図10は本発明の他の実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す。1つの移動端末がインターネットブラウジングとVoIPを同時に使用していると仮定する。そうすると、第1論理チャネルには前記インターネットブラウジングデータをマッピングすることができ、第2論理チャネルには前記VoIPをマッピングすることができる。前記MAC−hsヘッダ内の第1論理チャネルでは5ビットのSID、7ビットのN、7ビットのTSNが使用され、第2論理チャネルでは8ビットのSID、2ビットのN、2ビットのTSNが使用されていると仮定する。前記第1論理チャネルはキュー1にマッピングされ、第2論理チャネルはキュー2にマッピングされると仮定すると、図10のMAC−hs PDUフォーマットが実現される。「SID」フィールドと「N」フィールドが図10のMAC−hs PDU内で使用されない場合、図11のMAC−hs PDUの構造が実現される。
図11に示すように、図11のMAC−hs PDUは、図10のMAC−hs PDUとは異なり、キュー2にSIDとNを使用しないフォーマットである。
呼設定の際に、ネットワークは移動端末に各論理チャネル又は各キュー毎にMAC−hsの各フィールドサイズを通知する。よって、送信側のMAC−hsは特定論理チャネルやキューのデータを送信するとき、論理チャネル又はキュー毎に設定された各フィールドサイズでMAC−hsのヘッダを構成する。前記MAC−hsヘッダのフィールドのサイズは論理チャネル又はキューによって異なる。MAC−hs受信側は、前記MAC−hsヘッダを利用して、論理チャネル又はキューに該当するいずれのデータが前記MAC−hs PDUに含まれるかを判断する。次に、前記受信側MAC−hsは、各論理チャネル又は各サイズに設定されたMAC−hsヘッダのフィールドのサイズを識別し、サイズに合わせて前記MAC−hsヘッダの各フィールドを抽出する。次に、前記受信側MAC−hsは、前記MAC−hsヘッダを復号化し、前記MAC−hs PDUに含まれるMAC−hs SDUを抽出する。
本発明においては、MAC−hs PDUのヘッダによるオーバーヘッドを減らすために、C/TフィールドがMAC−hs PDUに含まれる場合、前記C/TフィールドはMAC−hsエンティティにより圧縮される。1つのMAC−hsキューに複数の論理チャネルがマッピングされたとしても、1つのMAC−hs PDUが1つの論理チャネルから送信されるMAC−hsエンティティを含む場合、全てのMAC−hs SDUは同一C/Tフィールドを有する。従って、前記MAC−hsエンティティは、前記同一C/Tフィールドを圧縮して1つのC/Tフィールドのみを送信するように要求される。送信側MAC−hsエンティティは、各MAC−hs SDUに含まれるC/Tフィールドを除去し、前記除去されたC/Tフィールドを有するMAC−hs SDUをMAC−hs PDUに含め、1つのC/Tフィールドを前記MAC−hs PDUのヘッダに含める。少なくとも1つのMAC−hs SDUが前記MAC−hs PDUに含まれる場合、受信側MAC−hsは、ヘッダに含まれるC/Tフィールドを復元し、前記MAC−hs PDUに含まれる各MAC−hs SDUにそのC/Tフィールドを挿入する。よって、前記MAC−hs SDUは元の状態に復元(復号化,再変換,再配列)されて上位層に送信される。
各MAC−hs SDUが連続した一連番号を有する場合、一連番号は圧縮可能である。1つのMAC−hs PDUに含まれる前記MAC−hs SDUが連続した一連番号を有する状態では、第1MAC−hs SDUの一連番号さえ識別されれば他のMAC−hs SDUの一連番号も識別可能である。
本発明においては、MAC−hs SDUが1つのMAC−hs PDUに連続して含まれる場合、前記第1MAC−hs SDUの一連番号はMAC−hs PDUのヘッダに含まれ、前記MAC−hs PDUに含まれるMAC−hs SDUの残りの一連番号は除去される。次に、前記除去された一連番号を有するMAC−hs SDUが前記MAC−hs PDUに含まれて送信される。受信側は、前記受信されたMAC−hs PDUのヘッダを利用して前記第1MAC−hs SDUの一連番号を識別し、それを前記第1MAC−hs SDUに適用する。次に、前記受信側は、前記一連番号を順次増加させ、残りのMAC−hs SDUに適用する。前記復元されたMAC−hs SDUは、一連番号を含んで上位層に送信される。
図12は圧縮された一連番号を有するMAC−hs PDUの構造の一例を示す。
図に示すように、前記第1RLC PDUは一連番号1を有し、残りのRLC PDUはそれぞれ増加した一連番号を有する(すなわち、1ずつ増加)。前記RLC PDUは、MAC−dエンティティによりC/T値を割り当てられてMAC−hs SDUとなる。前記MAC−hsエンティティは、各MAC−hs SDUで一連番号とC/T値を除去し、そのMAC−hs SDUをMAC−hs PDUに含める。前記除去されたC/T値と第1MAC−hs SDUの一連番号は、前記MAC−hs PDUのヘッダに含まれる。
以上、MAC−hs PDUのフォーマットを最適化する方法について説明した。以下、データブロック送信に関して、1つのセルでより少ないリソースを使用して多くのユーザをサポートできる、RLCエンティティ及びMACエンティティの動作方法を説明する。
HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)とHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)の場合、1つのTTI(Transmission Time Interval)では、ただ1つのデータブロックが1つの移動端末に送信される。複数の論理チャネルに含まれるデータが同時に送信される場合、必要とする情報をMAC−hs PDU又はMAC−e PDUのヘッダに挿入することにより、前記MAC−hs PDU及びMAC−e PDUが複数の論理チャネルに含まれるデータを含むようにする。
本発明のHSDPA又はHSUPAでは、より少ないリソースを使用して多くのユーザをサポートすることにより、従来のAM RLCエンティティの問題を解決することができる。
本発明は、RLCエンティティが1つの時間間隔で異なるサイズのRLC PDUを生成し、それを下位層に送信することを提案する。すなわち、RLCエンティティ及びMACエンティティは、割り当てられたリソースに基づいて、RLCエンティティ及びMACエンティティが最大限送信できるデータ量を計算し、前記データを送信できるRLC PDUのサイズを計算する。少なくとも1つのRLC PDUが生成される場合、各RLC PDUは浪費される無線リソースの量を最小限に抑えるために異なるサイズを有する。
より具体的には、移動端末のRLCエンティティを設定する際に、RRCエンティティは各RLCエンティティが使用することのできるRLC PDUのサイズを通知する。ここで、前記RLC PDUのサイズの数は1つ以上でもよい。前記RLCエンティティは、RLC PDUのサイズを少なくとも1つ受信すると、受信されたサイズを全て使用することができる。すなわち、前記RLCエンティティは、データ送信時に割り当てられたデータの量を判断し、前記データ量を全て使用するのに十分なRLC PDUのサイズを判断し、前記サイズに合わせて構成されるRLC PDUの数を判断する。前記判断に基づいて、前記RLCエンティティは前記RLC SDUからRLC PDUを構成する。
本発明は、1つのRLCエンティティが1つの時間間隔で異なるサイズのRLC PDUを生成し、それを他のRLCエンティティに送信することを提案する。すなわち、1つのRLCエンティティは、1つの時間間隔で下位層に異なるサイズを有するRLC PDUを送信し、前記下位層は前記1つのRLCエンティティから受信されたRLC PDUを他のRLCエンティティに送信する。
ここで、前記RLC PDUは、ユーザデータのみを含んでいてもよく、ユーザデータと制御情報の両方を含んでいてもよく、制御情報のみを含んでいてもよい。
例えば、従来のRLCエンティティは常に300ビットのRLC PDUを生成し、下位エンティティであるMACエンティティは400ビットを送信すると仮定する。ここで、前記MACエンティティは、300ビットのデータを1つのみ送信することができる。しかし、異なるサイズを有するデータブロックが同時に送信できる場合、前記RLCエンティティは、300ビットのデータブロックを1つ、100ビットのデータブロックを1つ生成し、前記下位層に送信することができる。前記RLCエンティティが400ビットを送信できるので、従来技術に比べてデータ伝送速度がさらに向上又は改善される。また、前記RLCエンティティの使用できる物理リソースが全て使用できるので、無線リソースの浪費がなく、最大の使用効率を実現することができる。
RLCエンティティが少なくとも1つのRLC PDUのサイズを使用するので、制御PDUの送信能力が向上する。例えば、RLC PDUのサイズが300ビットに予め設定されていても、データのサイズが大きい場合、前記RLCエンティティは前記データを利用して300ビットの前記データブロックを配列する(組み立てる)ことができる。しかし、前記制御PDUは、受信側RLCエンティティと送信側RLCエンティティ間に問題が発生したか否かによっては、300ビットより少ない情報を有することもある。前記RLCエンティティ間で交換される制御情報の量は、前記HSDPA及びHSUPAにより減少する。前記制御情報を送信する場合、予め設定されたサイズを有する前記RLC PDUを構成すると、パッドビットが前記RLC PDUに挿入されなければならないので、リソースの浪費を招く。しかし、本発明においては、異なるサイズを有するRLC PDUが送信されるので、前記制御情報を含む制御PDUは1つのTTIに前記制御情報の量に該当するサイズを有するように配列されて送信される。よって、1つのTTIに前記ユーザデータを含むRLC PDUは、1つのTTIに前記制御情報を含むRLC PDUとサイズが異なり、下位層を介して同時に相手側に送信することができる。
要するに、本発明は、1つのAM RLCエンティティが少なくとも1つのRLC PDUのサイズを使用することを提案する。すなわち、前記RLCエンティティは異なるサイズを有するRLC PDUを構成する。1つのAM RLCエンティティは、予め設定された複数のサイズから前記RLC PDUの特定のサイズを選択し、前記RLC SDUでRLC PDUを構成する。前記RLCエンティティが形成される際に前記RLC PDUの複数のサイズ情報を受信する場合、前記RLCエンティティは、前記RLC PDUの複数のサイズ情報のうちの1つのサイズを有するRLC PDUを構成する。
本発明において、AM RLCエンティティは可変のサイズを有するAM RLC PDUを構成する。すなわち、前記AM RLC PDUは、常に同一サイズを有するのでなく、状況に応じて異なるサイズを有するように構成される。前記AM RLCエンティティは、様々なサイズのRLC PDUを構成する役割を果たす。すなわち、前記AM RLC PDUは限りなく多くのサイズを有する。
前記AM RLCが特定のサイズのRLC PDUを使用するように構成されていない場合、前記AM RLCは様々なサイズのRLC PDUを使用することができる。
異なるサイズを有するRLC PDUは、同一時間間隔又は異なる時間間隔内で送信される。
前記MACエンティティは、前記RLCエンティティと接続されている。従って、MAC−hs PDU又はMAC−e PDUを構成する際に、前記MACエンティティは、異なるサイズのRLC PDUを受信して、そのRLC PDUを1つのMAC−hs PDU又は1つのMAC−e PDUに含めるように要求される。1つのMAC−hs PDU又は1つのMAC−e PDUは、異なるサイズのRLC PDUを1つのチャネルに送信することができる。ここで、前記MAC−hs PDU又はMAC−e PDUのヘッダは、前記RLC PDUの各サイズに関する情報を含まなければならない。
前記MACエンティティは、各TTI毎に各RLCエンティティに、RLC PDUの各サイズとそのサイズを有するRLC PDUの数を通知する。前記RLC PDUのサイズ情報の数は複数でもよい。前記RLCは、前記RLC PDUのサイズと数に基づいてRLC PDUを構成し、前記MACエンティティに送信する。
前述した通り、本発明においては、RLCエンティティ、とりわけMAC−hsエンティティでMAC−hs PDUのフォーマットが最適化され、前記RLCエンティティが異なるサイズを有するRLC PDUを構成することにより、より少ないリソースを使用して多くのユーザをサポートすることができる。
本発明は、移動通信システムにおけるデータユニット処理方法を提供し、前記方法は、第1ヘッダ及び第1ペイロードを含む第1データユニット、並びに第2ヘッダ及び第2ペイロードを含む第2データユニットを上位エンティティから受信する段階と、前記第1ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールド、及び前記第2ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールドを、少なくとも1つの変換されたヘッダフィールド、前記第1ペイロード、及び第2ペイロードを含む第3データユニットの少なくとも1つのヘッダフィールドに変換する段階と、前記第3データユニットを下位層に送信する段階とを含む。ここで、前記第1データユニット及び第2データユニットはMAC−hs SDUである。前記第3データユニットはMAC−hs PDUである。前記下位層は物理層である。前記第1、第2、及び第3ヘッダの各ヘッダフィールドは、単一チャネルで受信される場合は同じ種類である。第1、第2、第3ヘッダの各ヘッダフィールドは、C/Tフィールド及びSNフィールドの少なくとも1つを含む。前記第3データユニットの変換されたヘッダフィールドは、前記第1ヘッダ及び第2ヘッダのヘッダフィールドの少なくとも1つと同一である。また、前記第3データユニットの変換されたヘッダフィールドは、前記第1ヘッダ及び第2ヘッダのヘッダフィールドのどちらとも同一でない。
また、本発明は、移動通信システムにおけるデータユニット処理方法を提供し、前記方法は、第1ヘッダ、並びに第2データユニットの第2ペイロード及び第3データユニットの第3ペイロードを含んで受信された第1ペイロードを含む第1データユニットを下位層から受信する段階と、前記第1ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールドを、前記第2データユニット及び第3データユニットの各ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールドに変換することにより、第2ヘッダ及び第3ヘッダを生成する段階と、前記第2ペイロード及び第2ヘッダを含む第2データユニット、並びに前記第3ペイロード及び第3ヘッダを含む第3データユニットを上位層に送信する段階とを含む。ここで、前記第1データユニットはMAC−hs PDUである。前記第2データユニット及び第3データユニットはMAC−hs SDUである。前記下位層は物理層である。第1、第2、及び第3ヘッダの各ヘッダフィールドは、C/Tフィールド及びSNフィールドの少なくとも1つを含む。前記第1データユニットのヘッダフィールドは、前記第2ヘッダ及び第3ヘッダのヘッダフィールドの少なくとも1つと同一である。また、前記第1データユニットのヘッダフィールドは、前記第2ヘッダ及び第3ヘッダのヘッダフィールドのどちらとも同一でない。
本発明は移動通信に基づいて説明されたが、無線通信能力(すなわち、インタフェース)を備えたPDAやラップトップコンピュータなどの移動装置を用いるいかなる無線通信システムでも利用することができる。また、本発明を説明するために使用された特定用語は、本発明の範囲を特定タイプの無線通信システムに限定するものではない。本発明は、TDMA、CDMA、FDMA、WCDMA、OFDM、EV−DO、Wi−Max、Wi−Bro、GSM、GPRS、EDGE、EGPRS、LTEなどの様々なエアインタフェース及び/又は物理層を用いる他の無線通信システムにも適用できる。
本実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はそれらの組み合わせを生産するために、標準プログラミング及び/又はエンジニアリング技術を用いて製造方法、製造装置、又は製造物として実現される。ここで用いられる「製造物」という用語は、ハードウェアロジック(例えば、集積回路チップ、FPGA(Field Programmable Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)など)、又はコンピュータ可読媒体(例えば、磁気記録媒体(例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー(登録商標)ディスク、テープなど)、光記憶装置(CD−ROM、光ディスクなど)、又は揮発性及び不揮発性メモリ装置(例えば、EEPROM、ROM、PROM、RAM、DRAM、SRAM、ファームウェア、プログラムロジックなど))において実行されるコードやロジックを示す。
コンピュータ可読媒体内のコードはプロセッサによりアクセス及び実行される。本実施形態が実現されるコードは、伝送媒体を介して、又はネットワークのファイルサーバからアクセスすることもできる。その場合、前記コードの実現された製造物は、ネットワーク伝送ライン、無線伝送媒体、空中を伝播する信号、無線波、赤外線信号などの伝送媒体を含む。もちろん、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の範囲内でその構成の様々な変更が可能であり、前記製造物が公知の情報伝達媒体を含むことを理解するであろう。
本発明の精神や基本的特性から外れない限り、本発明を様々な形式で実現することができるため、上記の実施形態はいかなる詳細な説明によっても限定されず、特に言及がなければ、添付された請求の範囲に示す思想と範囲内で広く解釈されるべきであり、よって、請求の範囲に含まれる変形及び変更、又は均等物が存在することを理解すべきである。
図1はUMTSのネットワーク構造の一例を示す図である。 図2はUMTSで利用される無線プロトコルの構造の一例を示す図である。 図3はUE側MAC副層アーキテクチャの構造の一例を示す図である。 図4はUTRAN側MAC副層アーキテクチャの構造の一例を示す図である。 図5はデータ送信時に利用されるデータPDUであるAM RLC PDUの構造の一例を示す図である。 図6はMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。 図7はMAC−hs SDUの構造の一例を示す図である。 図8は本発明の一実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。 図9は本発明の他の実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。 図10は本発明の他の実施形態によるMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。 図11は図10のMAC−hs PDUのSID(Size index identifier)フィールド及びNフィールドが使用されないMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。 図12は圧縮された一連番号を有するMAC−hs PDUの構造の一例を示す図である。

Claims (15)

  1. 移動通信システムにおいてデータユニットを処理する方法であって、
    前記方法は、
    第1ヘッダ及び第1ペイロードを含む第1データユニット、並びに第2ヘッダ及び第2ペイロードを含む第2データユニットを上位エンティティから受信することと、
    前記第1ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールド、及び前記第2ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールドを、少なくとも1つの変換されたヘッダフィールド、前記第1ペイロード、及び前記第2ペイロードを含む第3データユニットの少なくとも1つのヘッダフィールドに変換することであって、前記第3データユニットのフォーマットは、上位エンティティシグナリングにより決定され、前記第3データユニットに含まれる前記第1データユニット及び前記第2データユニットは、異なるサイズを有し得、かつ、異なる優先キューにマッピングされ得る、ことと、
    前記第3データユニットを下位層に送信すること
    を含む、方法。
  2. 前記第1データユニット及び前記第2データユニットがMAC−hs Service Data Unit(SDU)である請求項1に記載の方法。
  3. 前記第3データユニットがMAC−hs Protocol Data Unit(PDU)である請求項1に記載の方法。
  4. 前記下位層が物理層である請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1、第2、及び第3ヘッダの各ヘッダフィールドが、単一チャネルで受信される場合は同じ種類である請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1、第2、第3ヘッダの各ヘッダフィールドが、C/T(Control/Traffic)フィールド及びSN(Sequence Number)フィールドのうちの少なくとも1つを含む請求項1に記載の方法。
  7. 前記第3データユニットの変換されたヘッダフィールドが、前記第1ヘッダ及び前記第2ヘッダのヘッダフィールドのうちの少なくとも1つと同一である請求項1に記載の方法。
  8. 前記第3データユニットの変換されたヘッダフィールドが、前記第1ヘッダ及び前記第2ヘッダのヘッダフィールドのどちらとも同一でない請求項1に記載の方法。
  9. 移動通信システムにおいてデータユニットを処理する方法であって、
    前記方法は、
    第1ヘッダ及び第1ペイロードを含む第1データユニットを下位層から受信することであって、前記受信された第1ペイロードに第2データユニットの第2ペイロード及び第3データユニットの第3ペイロードが含まれる、ことと、
    前記第1ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールドを、前記第2データユニット及び前記第3データユニットの各ヘッダの少なくとも1つのヘッダフィールドに変換することにより、第2ヘッダ及び第3ヘッダを生成することであって、前記第1データユニットのフォーマットは、送信側の上位エンティティシグナリングにより決定されており、前記第1データユニットに含まれる前記第2データユニット及び前記第3データユニットは、異なるサイズを有し得、かつ、異なる優先キューにマッピングされ得る、ことと、
    前記第2ペイロード及び前記第2ヘッダを含む前記第2データユニット、並びに前記第3ペイロード及び前記第3ヘッダを含む前記第3データユニットを上位層に送信すること
    を含む、方法。
  10. 前記第1データユニットがMAC−hs Protocol Data Unit(PDU)である請求項9に記載の方法。
  11. 前記第2データユニット及び前記第3データユニットがMAC−hs Service Data Unit(SDU)である請求項9に記載の方法。
  12. 前記下位層が物理層である請求項9に記載の方法。
  13. 前記第1、第2、及び第3ヘッダの各ヘッダフィールドが、C/T(Control/Traffic)フィールド及びSN(Sequence Number)フィールドのうちの少なくとも1つを含む請求項9に記載の方法。
  14. 前記第1データユニットのヘッダフィールドが、前記第2ヘッダ及び前記第3ヘッダのヘッダフィールドのうちの少なくとも1つと同一である請求項9に記載の方法。
  15. 前記第1データユニットのヘッダフィールドが、前記第2ヘッダ及び前記第3ヘッダのヘッダフィールドのどちらとも同一でない請求項9に記載の方法。
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